Questões de Concurso sobre Protocolos da Camada de Rede

 
 
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O IP (Internet Protocol) é o principal protocolo de comunicação da Internet. Sobre ele é INCORRETO afirmar:


A

O endereço IP é distribuído de forma hierárquica, formando sub-redes.


B

O endereço da versão 4 do protocolo possui 32 bits no campo de endereço.


C

Ele é o responsável por endereçar e encaminhar os pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores.


D

O endereço da versão 4 do protocolo IP, é dividido em dois grupos de 8 bits.

No endereçamento na Internet, aplicativos usam endereços IP para se comunicar. Os tamanhos nominais dos endereços em IP versão 4 (IPv4) e em IP versão 6 (IPv6) são, respectivamente:


A

32 bits e 64 bits.


B

32 bits e 128 bits.


C

64 bits e 128 bits.


D

64 bits e 256 bits.

As especificações do IPv4 reservam apenas 32 bits para endereçamento, o que possibilita gerar no máximo 232 endereços distintos. O protocolo IPv6, especificado na RFC 2460, surgiu com o objetivo de aumentar a capacidade de endereçamento para 2128 endereços.


São tipos de endereçamento no IPv6, EXCETO:


A

Anycast.


B

Unicast.


C

Multicast.


D

Broadcast.

A máscara de subredes, em conjunto com o endereçamento IP, proporciona a descoberta de redes a qual um determinado endereço pertence, bem como o melhor aproveitamento de endereçamentos IPv4 que estão ficando cada vez mais limitados. Quando utilizamos um endereço padrão para descoberta de novas redes, temos novos intervalos de endereçamento disponíveis. Baseado no enunciado, qual IP utilizável no intervalo da rede 220.30.45.0/27?


A

220.30.45.32


B

220.30.45.50


C

220.30.45.18


D

220.30.45.60


E

220.30.45.34

Ao implantar o servidor NAT em uma rede local de computadores (LAN), todos os computadores da LAN devem ter a configuração do Gateway Padrão para o IP


A

real do roteador fornecido pelo ISP.


B

do Gateway padrão fornecido pelo ISP.


C

com o mesmo IP do DNS primário fornecido pelo ISP.


D

do computador em que foi instalado o NAT.


E

da interface de rede conectada na WAN.

Um Sargento, supervisor do setor de Tl, observou que o servidor de arquivos da sua Organização Militar utiliza um endereço Internet Protocol versão 4 (1Pv4) de uma rede 10.82.1.0. Entretanto, quando esse militar está em sua residência e precisa efetuar alguma manutenção no referido servidor, pela Internet, ele observa que o IP da sua conexão é de uma rede iniciada por 200.45, e não de um endereço da rede 10.82.1.0. Assinale a opção que se refere ao cenário relatado.


A

ARP


B

DNS


C

ICMP


D

NAT


E

DHCP

Assinale a opção na qual o endereço Internet Protocol versão 4 (1Pv4) 192.168.100.1 foi mapeado para o Internet Protocol versão 6 (1Pv6), conforme Tanenbaum e Wetherall (2011 ).


A

: 192: 168: 1 OO: 1


B

:ffff:192.168.100.1


C

:: 192.168.100.1


D

192.168.100.1::ffff:


E

::0000: 192.168.100.1

No IPv4, a classe que define que os dois bits mais significativo como 10, utiliza os 14 bits seguintes para identificar a rede, e os 16 bits restantes para identificar o host é a


A

A.


B

B.


C

C.


D

D.


E

E.

Tendo como base a notação CIDR e o endereço IP 192.168.13.57/27, analise as informações abaixo e identifique as corretas:


I- O endereço da rede é o 192.168.13.48.

II- A máscara de sub-rede para essa rede é 255.255.255.224.

III- O endereço de Broadcast dessa rede é o 192.168.13.63.

IV- Essa rede possui 30 IPs usáveis por hosts.


Assinale a alternativa correta:


A

Apenas as informações II, III e IV estão corretas.


B

Apenas as informações I, II e III estão corretas.


C

Apenas as informações I e III estão corretas.


D

Apenas as informações II e IV estão corretas.


E

Todas as informações estão corretas.

Considere uma transmissão entre o hospedeiro A e B cujo enlace possui uma MTU de 1500 bytes, incluindo os 20 bytes de cabeçalho. O comprimento do datagrama indicado no cabeçalho é de 4 mil bytes, e o seu número de identificação é de 300. Empregando o processo de fragmentação realizado no roteador, assinale a alternativa que especifique corretamente o número de fragmentos e o valor indicado pelo campo de deslocamento em cada fragmento.


A

Número de fragmentos é igual a 2 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 300


B

Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 300 / deslocamento do fragmento 3 = 600


C

Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 300 / deslocamento do fragmento 2 = 300 / deslocamento do fragmento 3 = 300


D

Número de fragmentos é igual a 3 / deslocamento do fragmento 1 = 0 / deslocamento do fragmento 2 = 185 / deslocamento do fragmento 3 = 370


E

Número de fragmentos é igual a 1 / deslocamento do fragmento 1 = 300

Segundo KUROSE, o sistema de camadas de protocolos tem vantagens conceituais e estruturais. Quando tomados em conjunto, os protocolos das várias camadas são denominados pilha de protocolos, que é formada por cinco camadas: física, de enlace, de rede, de transporte e de aplicação. Assinale a alternativa que representa a camada de aplicação:


A

É responsável pela movimentação, de uma máquina para outra, de pacotes de camada de rede conhecidos como datagramas.


B

É movimentar quadros inteiros de um elemento da rede até um elemento adjacente.


C

É movimentar os bits individuais que estão dentro do quadro de um nó para o seguinte.


D

Nenhuma das alternativas.

Sobre endereçamento em redes de computadores, a máscara de sub-rede para o endereço IPv4 classe B 128.10.2.3 é:


A

255.0.0.0


B

255.255.0.0


C

255.255.255.0


D

255.255.255.255

Sobre o IP 192.168.0.55 e máscara de sub-rede 255.255.255.224, é correto afirmar que:


A

a máscara de sub-rede possui 28 bits.


B

o IP 192.168.0.1 é o primeiro IP válido desta rede.


C

o IP 192.168.0.33 não faz parte desta rede.


D

o IP da rede deste endereço é 192.168.0.32.


E

este é um IP de classe B.

Assinale a alternativa que apresenta apenas endereços IPV4 que fazem parte da rede 192.168.0.0/30:


A

192.168.1.0 – 192.168.1.16


B

192.168.1.5 – 192.168.1.20


C

192.168.0.1 – 192.168.0.2


D

192.168.0.3 – 192.168.0.4


E

192.168.1.0 – 192.168.1.4

Considerando a quantidade de bits de uma máscara quebrada em subredes, uma máscara /23 corresponde a qual notação decimal abaixo:


A

255.255.255.192


B

255.255.192.0


C

255.255.255.252


D

255.255.254.0


E

255.255.252.0

Das características abaixo, qual a única que não define o NAT (Network Address Translation)?


A

NAT conserva o esquema de endereçamento registrado legalmente, à medida que permite o uso de endereços privados nas intranets


B

Com NAT, vários endereços IP privados podem ser traduzidos para um único endereço público ("muitos para um")


C

NAT reduz as instâncias em que esquemas de endereçamento se sobrepõem


D

NAT aumenta a flexibilidade de conexão com a rede pública


E

NAT permite que o esquema atual permaneça, e suporta a adição de novos endereços além dos privados

Uma sub-rede de computadores foi configurada, conforme a notação CIDR, pelo IP 183.135.144.64/27. A máscara de sub-rede e o endereço de broadcasting para essa sub-rede são, respectivamente:


A

255.255.255.192 e 183.135.144.79


B

255.255.255.224 e 183.135.144.143


C

255.255.255.192e183.135.144.127


D

255.255.255.224 e 183.135.144.95

Uma rede local de computadores (LAN) que utiliza endereçamento IPv4 Classe C, foi segmentada conforme segue: Rede1: 192.168.1.96/27


A quantidade de hosts que podem ser conectados no segmento Rede1 é


A

62.


B

30.


C

14.


D

96.


E

20.

Assinale a alternativa que possui somente mensagens utilizadas pelo protocolo de roteamento dinâmico OSPF.


A

Hello; Link State Request; Link State Update


B

Link state acknowledgement; Keepalive; Update


C

Notification; Keepalive; Hello


D

RREQ; RREP; Route Entry


E

IP Address; Subnet Mask; Metric

Umas das principais motivações para o desenvolvimento do protocolo IPv6 foi expandir o espaço de endereçamento escasso disponível no IPv4, mas várias outras funcionalidades foram agregadas, alteradas ou removidas no protocolo com o objetivo de trazer novos recursos, aumentar a segurança e o desempenho. Essas modificações resultaram em diferenças nos cabeçalhos das duas versões, tais como os campos de fragmentação, soma de verificação e opções.


Em relação à forma como a fragmentação de datagramas em roteadores intermediários foi abordada no IPv6, é possível afirmar que:


A

Assim como já ocorria no IPv4, o IPv6 também não irá fragmentar o datagrama. Porém, a forma como o emissor é avisado foi alterada. No IPv4, um datagrama IP era enviado com essa informação no cabeçalho, enquanto no IPv6 é utilizado um pacote ICMP, que agora possui um código específico para essa situação.


B

Diferentemente do IPv4 que não aceita a fragmentação, o IPv6 passou a realizar a fragmentação. Desse modo, quando um roteador IPv6 recebe um datagrama maior que o suportado pelo enlace de saída, ele irá fragmentar o datagrama no tamanho correto, ficando o próximo roteador IPv6 responsável por remontá-lo.


C

Diferentemente do IPv4, o IPv6 não permite a fragmentação de datagramas. Quando um datagrama maior que o suportado pelo enlace de saída é recebido por um roteador IPv6, o datagrama é descartado e o roteador IPv6 envia uma mensagem ICMP ao remetente, que deverá reenviar os pacotes com o tamanho adequado.


D

Assim como o IPv4, o IPv6 continua realizando a fragmentação de datagramas recebidos com tamanho maior que o suportado pelo enlace de saída. Porém, ao receber o primeiro datagrama, o roteador notifica o remetente para que essa informação seja acrescentada à tabela de roteamento e os novos datagramas já sejam enviados no tamanho correto.

   
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