Questões de Concurso sobre Protocolos da Camada de Rede

 
 
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Ao se determinar a máscara 255.255.254.0 para uma rede, quantas sub-redes e quantas máquinas podemos ter?


A

32 e 2046 respectivamente.


B

64 e 1022 respectivamente.


C

256 e 254 respectivamente.


D

512 e 126 respectivamente.


E

128 e 510 respectivamente.

Um Administrador de Redes deseja utilizar uma técnica para transição de IPv6 para IPv4, em que um pacote IP é enviado como payload de outro pacote IP. Para a transição do IPv6 esta técnica é usada para enviar um pacote IPv6 através de uma parte da rede que só entende IPv4. Isso significa que o pacote IPv6 é encapsulado dentro de um cabeçalho IPv4 que tem o endereço do ponto final em seu cabeçalho, é transmitido pela parte da rede que suporta apenas IPv4 e, finalmente, desencapsulado no ponto final que pode ser um roteador ou um host capaz de processar o pacote IPv6 após o desencapsulamento. Esta técnica é conhecida como


A

operação em pilha dupla.


B

conversão dos pacotes.


C

tradução.


D

tunelamento.


E

interchange.

Em ambientes Linux e Windows, o comando PING é uma das ferramentas básicas para testar a conectividade de redes TCP/IP. Essa ferramenta utiliza o protocolo


A

UDP.


B

ARP.


C

TCP.


D

ICMP.


E

SCP.

Diferentemente da designação de tipos de endereços no IPv4, no IPv6, devido à nova estrutura de endereços, são estabelecidos 5 tipos, que são


A

Broadcast, Multicast, Simucast, Especificado e Reservado.


B

Unicast, Anycast, Multicast, de Retorno e não Especificados.


C

Broadcast, Unicast, Multicast, Especificado e de Retorno.


D

Unicast, Broadcast, Multicast, de Retorno e Reservado.


E

Broadcast, Multicast, de Retorno, não Especificados e Reservado.

Endereço IP é uma sequência de números associada a cada computador conectado à internet. No caso de IPv4 (IP versão 4), o endereço IP é dividido em quatro grupos, separados por ponto final (.) e compostos por números entre


A

0 e 1024.


B

1 e 256.


C

1 e 512.


D

0 e 256.


E

0 e 255.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo.

O esquema de endereçamento IP original divide os endereçamentos de hosts em três classes primárias A, B ou C. Com relação à classe B, pode-se afirmar que possui _____ bits no prefixo, número máximo de redes igual a _____ , bits no sufixo e o número máximo de hosts por rede igual a _____ .


A

16 / 32768 / 16 / 65536


B

21 / 2097152 / 8 / 256


C

14 / 16384 / 16 / 65536


D

7 / 128 / 24 / 16777216


E

8 / 256 / 24 / 16777216

Cada nó de uma rede com arquitetura TCP/IP precisa dispor de uma tabela de roteamento para poder encaminhar corretamente datagramas IP através da rede. Cada máquina/roteador mantém uma tabela de roteamento onde é indicada a menor distância conhecida até cada rede destino e que conexão usar para chegar lá. Essa menor distância é a chamada métrica do roteamento dinâmico, e, no caso do RIP, é definida como sendo


A

o caminho com menor tempo de entrega dos datagramas.


B

a quantidade de nós intermediários que um datagrama tem de atravessar até chegar ao seu destino.


C

o caminho com menor taxa de congestionamento e de erro.


D

a quantidade de computadores existentes nas redes envolvidas.


E

o caminho que oferece sempre a maior velocidade de transmissão, considerando o tipo de meio de transmissão utilizado.

O endereçamento IP dos computadores em uma rede é necessário para que eles possam se comunicar. O protocolo utilizado no endereçamento pode ser o Internet Protocol versão 4 (IPv4) ou o internet Protocol versão 6 (IPv6), dependendo da rede. Representa um endereço IPv4 válido:


A

172.168.255.128.1


B

2001:ODB8::ABCD:0000:0000:0000:1234


C

192.168.1.2


D

2001:0DB8::ABCD::1234


E

A1B.0D2.002.A2D

Após a definição dos IPs Classe C para a rede local (LAN), o administrador deve segmentar a rede em quatro segmentos de igual tamanho e utilizando toda a faixa disponível. Para isso, a máscara de sub-rede deve ser:


A

255.255.224.0


B

255.255.252.0


C

255.255.255.192


D

255.255.255.224


E

255.255.255.240

O endereço de IP 200.181.10.0/30, representado de acordo com o CIDR (Classless Inter- Domain Routing), tem a seguinte máscara de subrede:


A

255.255.248.0


B

255.255.252.0


C

255.255.255.248


D

255.255.255.252


E

255.255.255.254

Uma empresa contratou um serviço de rede e recebeu um endereço de rede classe B 130.4.102.1. O roteador principal da empresa foi configurado com a máscara de sub-rede 255.255.252.0. Considerando essas informações, qual o número máximo de sub-redes que o roteador dessa empresa poderá conter?


A

128


B

254


C

14


D

62


E

30

Dadas as informações abaixo sobre segmentação de redes, assinale a resposta correta.

IP: 192.168.0.152/26


A

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.128


B

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.224


C

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.240


D

A notação decimal da máscara de rede é 255.255.255.192

Levando em consideração o sistema operacional Windows, qual conjunto de comandos, abaixo, são válidos para examinar o conteúdo da tabela de roteamento dos protocolos IPv4 e IPv6? Assinale a alternativa correta.


A

netstat –a e tracert –d


B

netstat –r e route print


C

netstat –r e travert –d


D

netstat –a e route print


E

route print e tracert –d

No processo de roteamento de um pacote, caso o roteador não encontre nenhuma rota para o destino, retornará uma mensagem com o código do destino inacessível, para o originador através do protocolo:


A

SNMP.


B

ICMP.


C

SNMP-Trap.


D

IGMP.


E

IP.

“Resposta de eco”, “Rede de destino inalcançável” e “Rede de destino desconhecida” são possíveis mensagens de qual protocolo?


A

HTTP.


B

ICMP.


C

SMTP.


D

SNMP.


E

TCP.

Na camada de rede da Internet atual são implementados vários protocolos: de roteamento dentro de um sistema autônomo, de roteamento entre sistemas autônomos, protocolo usado para comunicação de erros e que opera entre um hospedeiro e o roteador diretamente conectado a ele. Esses protocolos são denominados, respectivamente, de:


A

OSPF, RIP, IGMP e ICMP.


B

OSPF, BGP, ICMP e IGMP.


C

RIP, BGP, IGMP e ICMP.


D

RIP, OSPF, IGMP e ICMP.


E

BGP, OSPF, ICMP e IGMP.

Uma empresa vai montar um esquema de uso de IPs privados em sua rede de computadores, com o uso de NAT, para convertê-los em IPs válidos para acesso à internet. Um endereço possível para a rede interna, que utilize um endereço privado do TCP/IP e que também pode ser usado com o mecanismo de NAT, é:


A

172.16.0.0/12


B

172.36.0.0/16


C

172.46.128.0/18


D

192.166.8.0/16


E

192.164.9.0/18

O premente esgotamento dos endereços IPv4 desencadeou a proposição do IPv6 que possui endereços de 128 bits. Para postergar o esgotamento, uma solução paliativa foi introduzida, cuja denominação é


A

RFC 1918.


B

DHCP.


C

Proxy.


D

NAT.


E

IPTables.

Um administrador de redes recebeu a subrede 192.168.50.0/26 para utilizar em sua rede local.


Desprezando os endereços de rede e de broadcast, os possíveis endereços IP que podem ser utilizados pertencem ao seguinte intervalo:


A

192.168.50.0 a 192.168.50.255


B

192.168.50.0 a 192.168.50.26


C

192.168.50.1 a 192.168.50.25


D

192.168.50.1 a 192.168.50.62


E

192.168.50.0 a 192.168.50.127

   
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