Questões de Concurso sobre Protocolos da Camada de Rede

 
 
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RIP e OSPF são, respectivamente, protocolos baseados em


A

Estado de Enlace (Link State) e Vetor de Distâncias (Distance Vector)


B

Vetor de Distâncias (Distance Vector) e Estado de Enlace (Link State)


C

Estado de Enlace (Link State) e Estado de Enlace (Link State)


D

Vetor de Distâncias (Distance Vector) e Vetor de Distâncias (Distance Vector)


E

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


A

apenas I e III.


B

apenas I e IV.


C

apenas II e IV.


D

apenas I, II e III.


E

apenas II, III e IV.

Considerando o IPv4 e o CIDR, qual a máscara de rede, em decimal, de uma rede de comprimento 25?


A

255.255.255.0.


B

255.255.255.128.


C

255.255.255.192.


D

255.255.255.224.


E

255.255.255.248.

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.


A

O intervalo foi dividido em 4 subredes, cada uma destas possuindo 64 endereços para identificar hosts.


B

O intervalo foi dividido em 16 subredes, cada uma destas possuindo 64 endereços para identificar hosts.


C

O intervalo foi dividido em 62 subredes, cada uma destas possuindo 4 endereços para identificar hosts.


D

O intervalo foi dividido em 2 subredes, cada uma destas possuindo 255 endereços para identificar hosts.


E

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


A

possuem unicidade global.


B

são atribuídos oficialmente a uma organização por uma instituição autorizada da internet.


C

acessam à internet diretamente, sem a necessidade de utilizar NAT.


D

as informações sobre roteamento são propagadas na internet.


E

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)


A

apenas I.


B

apenas II.


C

apenas III.


D

apenas I e III.


E

apenas II e III.

Algoritmos de roteamento não adaptativos (ou roteamento estático):


A

realizam o cálculo de rota off-line passando-a para os roteadores quando a rede é iniciada.


B

realizam o cálculo de rota on-line passando-a para os roteadores quando a rede é iniciada.


C

realizam o cálculo de rota off-line passando-a para os roteadores antes da rede ser iniciada.


D

realizam o cálculo de rota on-line passando-a para os roteadores antes da rede ser iniciada.


E

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)?


A

10.25.0.0/23, 10.25.1.255, 255.255.254.0


B

10.25.0.1/23, 10.25.0.255, 255.255.254.0.


C

10.25.0.0/23, 10.25.1.255, 255.255.255.0.


D

10.25.0.1/24, 10.25.1.255, 255.255.255.0.


E

10.25.0.0/24, 10.25.0.255, 255.255.255.0.

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,


A

62 e 2.


B

30 e 6.


C

16 e 14


D

6 e 30.


E

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.


A

192.168.1.0 ____ 192.168.1.63 ___ 192.168.1.1 ____ 192.168.1.62


B

192.168.1.64 ___ 192.168.1.95 ___ 192.168.1.64 ___ 192.168.1.127


C

192.168.1.32 ___ 192.168.1.127 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.126


D

192.168.1.64 ___ 192.168.1.95 ___ 192.168.1.65 ___ 192.168.1.94


E

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.


A

IV, II, I, III, V


B

II, I, IV, V, III


C

V, II, III, I, IV


D

III, IV, V, II, I


E

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:


A

bits.


B

32 bits.


C

64 bits.


D

128 bits.


E

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)


A

I, apenas.


B

II, apenas.


C

I e III, apenas.


D

II e III, apenas.


E

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)


A

apenas I.


B

apenas II.


C

apenas III.


D

apenas I e III.


E

apenas II e III.

Na arquitetura da internet, os protocolos TCP, UDP e IP oferecem, respectivamente, serviços de


A

Datagrama, Datagrama e Datagrama


B

Datagrama, Circuito Virtual e Circuito Virtual


C

Circuito Virtual, Circuito Virtual e Datagrama


D

Circuito Virtual, Datagrama e Circuito Virtual


E

Circuito Virtual, Datagrama e Datagrama

Das alternativas abaixo, qual delas indica somente protocolos de roteamento (nível 3) em redes de dados?


A

RIP TLS IMAP.


B

OSPF BGP EGP.


C

OSPF WAP2 RIP.


D

SIP RIP BGP.


E

SIP BGP OSPF.

Na arquitetura TCP/IP, o protocolo responsável por fazer a correspondência entre endereço físico, endereço Ethernet, e o endereço IP é


A

ARP.


B

DNS.


C

ICMP.


D

DHCP.


E

SNMP.

   
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