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RIP e OSPF são, respectivamente, protocolos baseados em
Estado de Enlace (Link State) e Vetor de Distâncias (Distance Vector)
Vetor de Distâncias (Distance Vector) e Estado de Enlace (Link State)
Estado de Enlace (Link State) e Estado de Enlace (Link State)
Vetor de Distâncias (Distance Vector) e Vetor de Distâncias (Distance Vector)
Estado de Enlace (Link State) e Vetor de Caminhos (Path Vector)
Sobre endereços reservados a redes internas, considere as afirmações a seguir.
I → Quando um computador envia um pacote com endereço de destino diferente dos endereços internos da rede em que ele está, um roteador-padrão definido na rede encaminha esse pacote para as outras redes com endereços diferentes dos existentes no segmento.
II → As seguintes faixas de endereços de rede são reservados (privados) e não usados na rede pública Internet: 10.0.0.0-10.255.255.255; 172.16.0.0- 172.32.255.255; 192.168.0.0-192.168.255. 255.
III → Os roteadores e servidores que tratam do acesso da rede local à Internet funcionam como gateways, traduzindo os endereços válidos da Internet para a comunicação com os endereços internos da rede local. Sistemas operacionais de rede implementam NAPT para fazer essa tradução.
IV → O protocolo RARP descobre o endereço MAC do host a partir do endereço IP dele, o que permite a entrega de mensagens em rede local.
Estão corretas
apenas I e III.
apenas I e IV.
apenas II e IV.
apenas I, II e III.
apenas II, III e IV.
Considerando o IPv4 e o CIDR, qual a máscara de rede, em decimal, de uma rede de comprimento 25?
255.255.255.0.
255.255.255.128.
255.255.255.192.
255.255.255.224.
255.255.255.248.
Qual o tamanho de um endereço IPv6 (Internet Protocol version 6)?
8 bytes
16 bytes
32 bytes
64 bytes
128 bytes
Sabendo que um gerente de rede tem disponível todo o intervalo de endereços IPv4 de 200.200.200.0 à 200.200.200.255. Além disso, sabe-se que foi definida a máscara de rede como 255.255.255.240. Desta forma, assinale a alternativa CORRETA sobre o cenário definido pelo gerente de rede.
O intervalo foi dividido em 4 subredes, cada uma destas possuindo 64 endereços para identificar hosts.
O intervalo foi dividido em 16 subredes, cada uma destas possuindo 64 endereços para identificar hosts.
O intervalo foi dividido em 62 subredes, cada uma destas possuindo 4 endereços para identificar hosts.
O intervalo foi dividido em 2 subredes, cada uma destas possuindo 255 endereços para identificar hosts.
O intervalo foi dividido em 16 subredes, cada uma destas possuindo 14 endereços para identificar hosts.
O endereçamento IPv4 possui blocos denominados privados. Sobre esses blocos, é correto afirmar que
possuem unicidade global.
são atribuídos oficialmente a uma organização por uma instituição autorizada da internet.
acessam à internet diretamente, sem a necessidade de utilizar NAT.
as informações sobre roteamento são propagadas na internet.
o bloco 172.30.200.0/24 pertence ao endereçamento privado.
Considere as seguintes afirmações:
I → O bloco de IPs 192.168.1.32/27 possui o espaço de endereçamento 192.168.1.32 a 192.168.1.63
II → No endereçamento IPv6 são definidos tipos de endereços: UNICAST, MULTICAST e BROADCAST.
III → O endereço IPv6¨2001:0000:0000:0058:0000:0000:0000:0320 pode ser abreviado como 2001::58::320
Está(ão) correta(s)
apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e III.
apenas II e III.
Algoritmos de roteamento não adaptativos (ou roteamento estático):
realizam o cálculo de rota off-line passando-a para os roteadores quando a rede é iniciada.
realizam o cálculo de rota on-line passando-a para os roteadores quando a rede é iniciada.
realizam o cálculo de rota off-line passando-a para os roteadores antes da rede ser iniciada.
realizam o cálculo de rota on-line passando-a para os roteadores antes da rede ser iniciada.
não realizam o cálculo de rota, pois utilizam rotas pré-determinadas.
Na implantação de um novo Campus, o administrador de rede do IFPE terá que separar o tráfego de diferentes setores usando VLAN e para cada rede será utilizado uma faixa de endereçamento distinta. Utilizando o endereço 10.25.0.0, quais são, respectivamente, os endereços de rede, broadcast e máscara de subrede que serão utilizados para a rede dos laboratórios (com 510 hosts)?
10.25.0.0/23, 10.25.1.255, 255.255.254.0
10.25.0.1/23, 10.25.0.255, 255.255.254.0.
10.25.0.0/23, 10.25.1.255, 255.255.255.0.
10.25.0.1/24, 10.25.1.255, 255.255.255.0.
10.25.0.0/24, 10.25.0.255, 255.255.255.0.
O endereço IP 10.10.100.25/18 pertence à subrede
10.10.100.0
10.10.96.0
10.10.64.0
10.10.128.0
Com quais dos protocolos a seguir o IPv6 não é compatível?
IPv4.
TCP.
UDP.
ICMP.
DNS.
As máscaras de tamanho variável permitem dividir uma única faixa de endereços IP em duas ou mais redes distintas, cada uma recebendo parte dos endereços disponíveis. Se uma máscara de sub-rede 255.255.255.252 for utilizada, será possível diferenciar X redes e Y estações em cada rede. Os valores de X e Y são iguais a, respectivamente,
62 e 2.
30 e 6.
16 e 14
6 e 30.
2 e 62.
Dado o endereço IPV4 classe C, 192.168.1.68/26, assinale a alternativa que corresponde respectivamente aos endereços da sub-rede, broadcast da sub-rede, primeiro IP válido e último IP válido da sub-rede.
192.168.1.0 ____ 192.168.1.63 ___ 192.168.1.1 ____ 192.168.1.62
192.168.1.64 ___ 192.168.1.95 ___ 192.168.1.64 ___ 192.168.1.127
192.168.1.32 ___ 192.168.1.127 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.126
192.168.1.64 ___ 192.168.1.95 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.94
192.168.1.64 ___ 192.168.1.127 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.126
Sobre classes de endereços IPV4 e intervalos de endereço por classe, associe a segunda coluna com a primeira.
I) Classe A
II) Classe B
III) Classe C
IV) Classe D
V) Classe E
( ) 241.245.65.6
( ) 191.255.76.1
( ) 222.23.7.1
( ) 123.255.255.254
( ) 227.23.4.6
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
IV, II, I, III, V
II, I, IV, V, III
V, II, III, I, IV
III, IV, V, II, I
III, IV, V, I, II
Um endereço IP é usualmente representado como uma série de quatro números decimais separados por pontos.
(DALE, Nell; LEWIS, John. Ciência da Computação. 4. ed. LTC: Rio de Janeiro, 2010.)
A partir das informações, na parte superior, devemos saber que um endereço IP (Internet Protocol) é armazenado em:
bits.
32 bits.
64 bits.
128 bits.
256 bits.
A Internet é constituída de um conjunto de diferentes redes de computadores chamadas Sistemas Autônomos (ASs). Para determinar a rota que um datagrama deverá percorrer entre um ponto A e um ponto B na Internet, são amplamente utilizados os algoritmos de roteamento BGP (Border Gateway Protocol), OSPF (Open Shortest Path First) e RIP (Routing Information Protocol). Nesse contexto, dadas as afirmativas,
I. Tabelas de roteamento RIP são gerenciadas na camada de aplicação pelo processo routed em sistemas Unix.
II. O protocolo BGP é um protocolo intra-AS, ao passo que os protocolos RIP e OSPF são protocolos inter-AS.
III. Os protocolos BGP e RIP utilizam o algoritmo Vetor-Distância para determinar os custos das rotas, ao passo que o protocolo OSPF, utiliza o algoritmo de Dijkstra.
verifica-se que está(ão) correta(s)
I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
Considere as afirmações a seguir, a respeito do protocolo ARP.
I → Armazena as tabelas de roteamento de nível 3 (OSI).
II → Mapeia o endereçamento IP para seus respectivos endereços fisícos MAC.
III → Mapeia o endereço IP com o nome do host.
Está(ão) correta(s)
apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e III.
apenas II e III.
Na arquitetura da internet, os protocolos TCP, UDP e IP oferecem, respectivamente, serviços de
Datagrama, Datagrama e Datagrama
Datagrama, Circuito Virtual e Circuito Virtual
Circuito Virtual, Circuito Virtual e Datagrama
Circuito Virtual, Datagrama e Circuito Virtual
Circuito Virtual, Datagrama e Datagrama
Das alternativas abaixo, qual delas indica somente protocolos de roteamento (nível 3) em redes de dados?
RIP TLS IMAP.
OSPF BGP EGP.
OSPF WAP2 RIP.
SIP RIP BGP.
SIP BGP OSPF.
Na arquitetura TCP/IP, o protocolo responsável por fazer a correspondência entre endereço físico, endereço Ethernet, e o endereço IP é
ARP.
DNS.
ICMP.
DHCP.
SNMP.