Questões de Concurso Comentadas sobre sub-redes em redes de computadores

Foram encontradas 458 questões

Q1930794 Redes de Computadores
Assinale a única máscara que possibilita o host A (com IP 200.161.50.127) estar na mesma rede que o host B(IP 200.161.50.128). 
Alternativas
Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: MPE-GO Prova: FGV - 2022 - MPE-GO - Assistente Programador |
Q1928145 Redes de Computadores
Uma equipe de manutenção de redes está configurando os dispositivos de uma rede local dividida em várias sub-redes lógicas. O computador Z está conectado à sub-rede 223.1.0.96/30 e utilizará o último endereço de host desta sub-rede.
Assim sendo, a equipe deve configurar o computador Z com o seguinte endereço IP de host e máscara de sub-rede
Alternativas
Ano: 2022 Banca: FGV Órgão: MPE-GO Prova: FGV - 2022 - MPE-GO - Assistente Programador |
Q1928142 Redes de Computadores
Uma equipe de assistentes está planejando o endereçamento lógico de dois departamentos de uma empresa. Uma única rede classe C, utilizando a primeira faixa de endereços desta classe, atenderá ambos os departamentos. Porém, a rede será dividida em duas sub-redes de mesmo tamanho, uma para cada departamento.
Portanto, na notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing), a equipe utilizará os blocos de endereços
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Q1924902 Redes de Computadores
A empresa World Coorp está com problemas de alocação de endereços IPs em sua rede local. A intenção é reduzir o número de IPs sendo utilizado e a técnica selecionada foi o NAT (Network Address Translation). Isso permite que uma máquina da rede local tenha um endereço privado, também conhecido como não roteável que, ao sair para a Internet, deve ser convertido para um endereço roteável. Para que a empresa possa utilizar o NAT, a faixa de endereços da rede interna deve ser:
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Q1924901 Redes de Computadores
O Tribunal de Justiça está mudando a sua sede para um novo endereço. Nesse processo, a equipe de redes está distribuindo os endereços IPs de forma que fiquem com a mesma quantidade por departamento. Foi fornecido o endereço 10.210.114.0/20 para a nova sede. Para cumprir seu objetivo e atender aos 16 departamentos, a equipe de redes necessita da máscara:
Alternativas
Q1922257 Redes de Computadores
O número máximo de redes que cada endereço de rede Classe B pode definir é: 
Alternativas
Q1921231 Redes de Computadores
Com relação às SubRedes IP classe B(Padrão 255.255.0.0/16), qual das opções abaixo seria a mais correta para criar 64 subredes com pelo menos 1000 hosts cada? 
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Q1918582 Redes de Computadores


Em determinada empresa, um usuário relatou ao suporte de redes que o seu computador não estava com acesso à Internet. Entretanto, os serviços de impressoras em rede estavam funcionando corretamente. O atendente do suporte, ao solicitar ao usuário qual endereço IP estava configurado no computador, teve como resposta o endereço 172.31.10.89 com a máscara 255.255.255.0. O usuário também conseguia acessar o compartilhamento de pastas em um computador na mesma sala.



Sendo o endereçamento IP configurado na rede da empresa 172.31.10.0/24 e distribuído de forma dinâmica, assinale a alternativa que apresenta a causa do problema relatado pelo usuário:

Alternativas
Q1899185 Redes de Computadores
Cada endereço IPv4 tem comprimento de 32 bits. Portanto, há um total de 232 endereços IPv4 possíveis – aproximadamente 4 bilhões de endereços. Originalmente, os endereços IPv4 eram organizados em Classes de Endereçamento, sendo que algumas das classes de endereçamento eram: Classe A, Classe B e Classe C. Atualmente a estratégia de atribuição de endereços IPv4 da Internet é conhecida como Roteamento Interdomínio Sem Classes (Classless Interdomain Routing – CIDR). A seguir temos quatro exemplos de subredes IPv4. Assinale a alternativa que corresponde a uma sub-rede CIDR que NÃO poderia ser alocada, também, utilizando-se o conceito original de Classes de Endereçamento. 
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Q1889684 Redes de Computadores
Um órgão da SES possui o endereço de rede 10.1.180.0/22, com suporte a VLSM. Considerando a implantação de uma única rede para todo o órgão, quantos endereços unicast para dispositivos estarão disponíveis?
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Q1885401 Redes de Computadores
O Departamento de Estudo Naval solicita que seja criada uma rede para atender o seu novo laboratório, que contará com 32 computadores conectados à Internet. A sub-rede selecionada pelo setor de informática da UFRJ para atender a esta solicitação pertence à rede 146.164.200.0/24. Dentre as opções a seguir, identifique a que representa a menor rede IPv4 possível que o setor de informática pode criar para atender à solicitação do departamento
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Q1885397 Redes de Computadores
Assinale a opção correta que mostra a máscara de sub-rede para o IP 146.164.170.0/23.
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Q1885394 Redes de Computadores

Utilize o texto a seguir para responder à questão.


TEXTO

COMO UM PROVEDOR DESCONHECIDO DERRUBOU O GOOGLE SEM QUERER POR MEIA HORA

        O Google ficou offline para até 5% dos usuários esta semana, e os motivos por trás disso são bem interessantes – a história mostra como funciona a Internet.

        Tom Paseka escreve no blog da CloudFare como um provedor de acesso à Internet na Indonésia conseguiu derrubar o Google por acidente durante quase meia hora, de segunda para terça-feira.

          Para entender isso, é preciso aprender a estrutura da Internet. Basicamente, como as diferentes redes no mundo se interconectam para virar uma só? Tom explica:

         “A Internet é uma coleção de redes, conhecida como “sistemas autônomos” (AS). Cada rede tem um número único para identificá-la, conhecido como ASN (número de sistema autônomo). O ASN da CloudFlare é 13335, e o do Google é 15169.

         As redes são ligadas entre si pelo BGP (Border Gateway Protocol). O BGP é a cola da Internet: ele anuncia quais endereços IP pertencem a cada rede, e estabelece as rotas de um AS para outro.”

        Quando surge uma falha no BGP, a “cola da Internet”, coisas bizarras acontecem. Por exemplo, a CloudFare está fisicamente próxima aos servidores do Google, então o caminho mais rápido entre os dois é curto. Mas quando Tom tentava acessar o Google, o tráfego era desviado para a Indonésia – a 13.000 km de distância! E, ainda assim, ele não conseguia acessar os serviços do Google, já que o caminho estava errado.

         A solução é simples: avisar o erro à Moratel, para eles anunciarem o endereço IP correto. Tom fez isso, e três minutos depois, o problema já estava resolvido: o Google voltava ao ar.

        Não é a primeira vez que isso acontece: o Google já foi afetado antes por “vazamento de rota”. Quando o governo do Paquistão tentou censurar um vídeo do YouTube, o provedor nacional acabou vazando endereços IP errados, que se propagaram pelo mundo através de provedores upstream. Isso derrubou o YouTube por duas horas.

        É uma história interessante, que mostra como a Internet funciona em um sistema de confiança, e como algo pode dar errado – mesmo para gigantes como o Google – se alguém mentir.


Fonte: https://gizmodo.uol.com.br/como-um-provedor-desconhecido-derrubou-o-google-sem-querer-por-meia-hora/

Os sistemas autônomos utilizam as Internet Exchange (IX), que são locais onde fazem troca de tráfego entre si. Para isso, eles utilizam VLANs bidirecionais para que somente estes ASs possuam IP nesta rede, isto é, dois IPs. Neste contexto, a menor rede IPv4 possível para atender uma VLAN bidirecional é: 
Alternativas
Q1885392 Redes de Computadores

Utilize o texto a seguir para responder à questão.


TEXTO

COMO UM PROVEDOR DESCONHECIDO DERRUBOU O GOOGLE SEM QUERER POR MEIA HORA

        O Google ficou offline para até 5% dos usuários esta semana, e os motivos por trás disso são bem interessantes – a história mostra como funciona a Internet.

        Tom Paseka escreve no blog da CloudFare como um provedor de acesso à Internet na Indonésia conseguiu derrubar o Google por acidente durante quase meia hora, de segunda para terça-feira.

          Para entender isso, é preciso aprender a estrutura da Internet. Basicamente, como as diferentes redes no mundo se interconectam para virar uma só? Tom explica:

         “A Internet é uma coleção de redes, conhecida como “sistemas autônomos” (AS). Cada rede tem um número único para identificá-la, conhecido como ASN (número de sistema autônomo). O ASN da CloudFlare é 13335, e o do Google é 15169.

         As redes são ligadas entre si pelo BGP (Border Gateway Protocol). O BGP é a cola da Internet: ele anuncia quais endereços IP pertencem a cada rede, e estabelece as rotas de um AS para outro.”

        Quando surge uma falha no BGP, a “cola da Internet”, coisas bizarras acontecem. Por exemplo, a CloudFare está fisicamente próxima aos servidores do Google, então o caminho mais rápido entre os dois é curto. Mas quando Tom tentava acessar o Google, o tráfego era desviado para a Indonésia – a 13.000 km de distância! E, ainda assim, ele não conseguia acessar os serviços do Google, já que o caminho estava errado.

         A solução é simples: avisar o erro à Moratel, para eles anunciarem o endereço IP correto. Tom fez isso, e três minutos depois, o problema já estava resolvido: o Google voltava ao ar.

        Não é a primeira vez que isso acontece: o Google já foi afetado antes por “vazamento de rota”. Quando o governo do Paquistão tentou censurar um vídeo do YouTube, o provedor nacional acabou vazando endereços IP errados, que se propagaram pelo mundo através de provedores upstream. Isso derrubou o YouTube por duas horas.

        É uma história interessante, que mostra como a Internet funciona em um sistema de confiança, e como algo pode dar errado – mesmo para gigantes como o Google – se alguém mentir.


Fonte: https://gizmodo.uol.com.br/como-um-provedor-desconhecido-derrubou-o-google-sem-querer-por-meia-hora/

O problema apresentado no texto pode ser resolvido pelo protocolo de roteamento, bastando que o Google divida a sua rede em redes menores. Supondo que o problema tenha ocorrido na rede 66.102.0.0/20, pertencente ao Google, assinale, entre as alternativas a seguir, a que apresenta uma rede menor que a do Google e que pode ser usada por ele para resolver o problema. 
Alternativas
Q1885375 Redes de Computadores
Assinale a alternativa que apresenta quantos endereços IP para identificar hosts estão disponíveis na rede 172.16.30.0 com a máscara de subrede 255.255.254.0. 
Alternativas
Q1880923 Redes de Computadores

Sabe-se que endereços IPv4 e máscaras de sub-rede são compostos por 32 bits. Analise, a seguir, um endereço de IP e sua máscara de sub-rede em formato binário:


Endereço IP: 11000000. 10101000 . 00000101 . 10000011

Máscara de sub-rede: 11111111. 11111111 . 11111111 . 11000000


Assinale a alternativa que apresenta o endereço que identifica a rede à qual esse endereço pertence. 

Alternativas
Q1878792 Redes de Computadores
Com relação ao endereçamento IP e ao roteamento, julgue o item subsequente. 


A demanda de um bloco de endereços com máscara de rede de 24 bites que necessite ser segmentado em pelo menos quatro sub-redes, capazes de comportar no mínimo 60 computadores cada uma, pode ser atendida utilizando-se uma máscara de 27 bites para cada sub-rede. 
Alternativas
Q1878790 Redes de Computadores
Com relação ao endereçamento IP e ao roteamento, julgue o item subsequente. 


Uma máscara de rede de 23 bites pode ser utilizada em uma rede na qual seja necessário colocar 500 computadores para se comunicar diretamente.
Alternativas
Q1869008 Redes de Computadores
Sérgio trabalha como administrador de redes em uma entidade financeira e precisa segmentar os endereços de rede de sua nova filial com o mínimo de desperdício de endereços IP (Internet Protocol). A filial possui 3 departamentos (Recursos Humanos, Integração e Financeiro), que necessitarão, respectivamente, de 1.024, 256 e 8 endereços. Sabe-se que existem 2.048 endereços disponíveis e que o endereçamento IP se inicia em 10.9.0.0.

Para segmentar a rede, Sérgio deve dividir os endereços pelos departamentos em:
Alternativas
Q1860913 Redes de Computadores
Considere que o endereço de rede IPv4 classe C 204.16.4.0/24 deve ser usado para criar 5 subredes, todas com menos de 30 hosts cada.
A representação da máscara que deve ser usada para atender estes requisitos é
Alternativas
Respostas
101: A
102: E
103: B
104: D
105: E
106: D
107: C
108: B
109: A
110: C
111: A
112: E
113: A
114: B
115: B
116: D
117: E
118: C
119: E
120: E