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Informática_08-04_Redes

Apostila sobre redes de computadores: define rede, internet, intranet, extranet e VPN (modos e topologias), paradigmas cliente‑servidor e P2P, tipos de conexão, meios guiados/não guiados, abrangência (PAN/LAN/MAN/WAN), modos de transmissão (simplex/half/full) e unicast/multicast/broadcast.

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Questões resolvidas

Podemos definir rede como o conjunto de dispositivos (também chamados de nós) conectados por links (meios de transmissão) que permitem o tráfego da informação e que utilizam os mesmos protocolos.
Qual é a definição de rede?

Hoje, é muito raro vermos uma LAN, MAN ou WAN isoladas; elas estão conectadas entre si.
Quando duas ou mais redes estiverem conectadas, como elas são chamadas?

É uma rede privada, também chamada de organizacional, corporativa ou restrita e que usa o modelo Internet (TCP/IP). Entretanto, o acesso à rede é limitado aos usuários que possuem permissão, geralmente verificada através um usuário com login e senha.
O que é uma intranet?

Imagine que a intranet disponibiliza recursos e serviços por meio da internet, ou seja, as pessoas autorizadas podem acessá-la de outros lugares, através de uma conexão com a internet.
O que é uma extranet?

Virtual Private Network (Rede Virtual Privada) se utiliza da infraestrutura pública para criar uma segurança semelhante à de redes privadas.
Qual é a função de uma VPN?

Existem três modalidades de transmissão por meio das linhas, de acordo com o(s) sentido(s) em que a comunicação é estabelecida.
Quais são os modos de transmissão?

O envio de mensagens pode se dar de 3 formas: Unicast, Multicast e Broadcast.
Quais são as formas de envio de mensagens?

Barramento (bus) – todos os dispositivos (nós) ficam ligados a um mesmo link, ou seja, um único cabo ou backbone através de conectores.
O que caracteriza a topologia de barramento?

São equipamentos utilizados para conectar todos os dispositivos entre dois pontos distintos.
Quais são os dispositivos de rede?

Este é um modelo teórico, referencial, não utilizado na pratica. É dividido em 7 camadas.
Quais são as camadas do modelo OSI?

Composto por 4 blocos de 3 dígitos cada e separados por ponto, em que cada bloco pode ir de 0 a 255.
O que é o IPv4?

Sobre Redes Internas, considere as seguintes afirmativas:
Assinale a alternativa correta.
1. Em uma rede com cabos, é indispensável o roteador de wireless.
2. A capacidade de processamento do servidor que é medida em Gb determina a velocidade de acesso dos computares ligados na rede.
3. Pode-se conectar uma impressora multifuncional, para uso geral, através da rede sem fio.
4. Documentos que devem ser impressos de um notebook devem ser colocados no desktop ligado à rede e configurado para acessar a impressora.
(A) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
(B) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
(C) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
(D) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
(E) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Para imprimir um documento numa impressora da rede interna localizada em sala diferente daquela onde esteja o computador com o documento que se deseja imprimir, é necessário que esse computador esteja ligado à rede:
A) cabeada e com o hardware da impressora instalado nele.
B) sem fio, com o hardware e o software instalados nele.
C) cabeada ou sem fio e com o driver da impressora instalado nele.
D) cabeada e com o driver instalado direto na impressora.
E) cabeada ou sem fio, porém com o hardware instalado nele e o software driver instalado direto na impressora.

Para que uma rede interna de computadores funcione corretamente, é necessário que o servidor tenha grande capacidade de processamento em GB e capacidade de armazenamento em Mhz.
( ) Se um Access Point Wireless está conectado em uma rede, é possível conectar um notebook através da rede sem fio.
( ) Através da rede sem fio também podemos conectar uma impressora à rede.
( ) Um determinado computador ligado em uma rede interna só terá acesso a uma única impressora, das várias conectadas à rede.
a) F – V – V – F.
b) V – V – F – V.
c) V – V – V – V.
d) V – F – V – F.
e) F – F – F – V.

Atualmente, é muito comum realizar o acesso à Internet por meio de uma conexão sem fio disponibilizado por Access Points ou Roteadores fixos ou móveis. Dentre os esquemas de segurança disponibilizados nesse tipo de comunicação, o que fornece mais proteção é o
(A) WPA.
(B) WiFi.
(C) WPS.
(D) WEP.
(E) WPA2.

O acesso à Internet nos dias atuais é realizado, em grande parte, por meio da rede sem fio Wi-Fi (Wireless Fidelity). Nessas redes, mesmo que esteja sendo utilizado o WPA-2, os dados transmitidos podem ser rastreados e roubados no Access Point ou em outro equipamento de rede. Uma forma de proteção para evitar esse tipo de roubo é pelo uso de
(A) VLAN.
(B) VPN.
(C) WEP.
(D) WAN.
(E) WPS.

Considere o seguinte cenário típico de acesso à Internet: Um usuário doméstico faz acesso à Internet por meio de um serviço contratado de acesso por fibra ótica, tendo na sua residência um equipamento conectado à fibra e que disponibiliza acesso sem fio. Nesse cenário, o acesso à Internet disponibilizado pelo serviço contratado é realizado pelo
a) Portal Internet.
b) Servidor.
c) Web server.
d) Cliente Internet.
e) Provedor.

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Questões resolvidas

Podemos definir rede como o conjunto de dispositivos (também chamados de nós) conectados por links (meios de transmissão) que permitem o tráfego da informação e que utilizam os mesmos protocolos.
Qual é a definição de rede?

Hoje, é muito raro vermos uma LAN, MAN ou WAN isoladas; elas estão conectadas entre si.
Quando duas ou mais redes estiverem conectadas, como elas são chamadas?

É uma rede privada, também chamada de organizacional, corporativa ou restrita e que usa o modelo Internet (TCP/IP). Entretanto, o acesso à rede é limitado aos usuários que possuem permissão, geralmente verificada através um usuário com login e senha.
O que é uma intranet?

Imagine que a intranet disponibiliza recursos e serviços por meio da internet, ou seja, as pessoas autorizadas podem acessá-la de outros lugares, através de uma conexão com a internet.
O que é uma extranet?

Virtual Private Network (Rede Virtual Privada) se utiliza da infraestrutura pública para criar uma segurança semelhante à de redes privadas.
Qual é a função de uma VPN?

Existem três modalidades de transmissão por meio das linhas, de acordo com o(s) sentido(s) em que a comunicação é estabelecida.
Quais são os modos de transmissão?

O envio de mensagens pode se dar de 3 formas: Unicast, Multicast e Broadcast.
Quais são as formas de envio de mensagens?

Barramento (bus) – todos os dispositivos (nós) ficam ligados a um mesmo link, ou seja, um único cabo ou backbone através de conectores.
O que caracteriza a topologia de barramento?

São equipamentos utilizados para conectar todos os dispositivos entre dois pontos distintos.
Quais são os dispositivos de rede?

Este é um modelo teórico, referencial, não utilizado na pratica. É dividido em 7 camadas.
Quais são as camadas do modelo OSI?

Composto por 4 blocos de 3 dígitos cada e separados por ponto, em que cada bloco pode ir de 0 a 255.
O que é o IPv4?

Sobre Redes Internas, considere as seguintes afirmativas:
Assinale a alternativa correta.
1. Em uma rede com cabos, é indispensável o roteador de wireless.
2. A capacidade de processamento do servidor que é medida em Gb determina a velocidade de acesso dos computares ligados na rede.
3. Pode-se conectar uma impressora multifuncional, para uso geral, através da rede sem fio.
4. Documentos que devem ser impressos de um notebook devem ser colocados no desktop ligado à rede e configurado para acessar a impressora.
(A) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
(B) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
(C) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
(D) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
(E) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

Para imprimir um documento numa impressora da rede interna localizada em sala diferente daquela onde esteja o computador com o documento que se deseja imprimir, é necessário que esse computador esteja ligado à rede:
A) cabeada e com o hardware da impressora instalado nele.
B) sem fio, com o hardware e o software instalados nele.
C) cabeada ou sem fio e com o driver da impressora instalado nele.
D) cabeada e com o driver instalado direto na impressora.
E) cabeada ou sem fio, porém com o hardware instalado nele e o software driver instalado direto na impressora.

Para que uma rede interna de computadores funcione corretamente, é necessário que o servidor tenha grande capacidade de processamento em GB e capacidade de armazenamento em Mhz.
( ) Se um Access Point Wireless está conectado em uma rede, é possível conectar um notebook através da rede sem fio.
( ) Através da rede sem fio também podemos conectar uma impressora à rede.
( ) Um determinado computador ligado em uma rede interna só terá acesso a uma única impressora, das várias conectadas à rede.
a) F – V – V – F.
b) V – V – F – V.
c) V – V – V – V.
d) V – F – V – F.
e) F – F – F – V.

Atualmente, é muito comum realizar o acesso à Internet por meio de uma conexão sem fio disponibilizado por Access Points ou Roteadores fixos ou móveis. Dentre os esquemas de segurança disponibilizados nesse tipo de comunicação, o que fornece mais proteção é o
(A) WPA.
(B) WiFi.
(C) WPS.
(D) WEP.
(E) WPA2.

O acesso à Internet nos dias atuais é realizado, em grande parte, por meio da rede sem fio Wi-Fi (Wireless Fidelity). Nessas redes, mesmo que esteja sendo utilizado o WPA-2, os dados transmitidos podem ser rastreados e roubados no Access Point ou em outro equipamento de rede. Uma forma de proteção para evitar esse tipo de roubo é pelo uso de
(A) VLAN.
(B) VPN.
(C) WEP.
(D) WAN.
(E) WPS.

Considere o seguinte cenário típico de acesso à Internet: Um usuário doméstico faz acesso à Internet por meio de um serviço contratado de acesso por fibra ótica, tendo na sua residência um equipamento conectado à fibra e que disponibiliza acesso sem fio. Nesse cenário, o acesso à Internet disponibilizado pelo serviço contratado é realizado pelo
a) Portal Internet.
b) Servidor.
c) Web server.
d) Cliente Internet.
e) Provedor.

Prévia do material em texto

Professor: Murilo Batistela 
Turma: Carreiras Policiais 
Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA 
 
MUDE SUA VIDA! 
1 
 
REDES DE COMPUTADORES 
Podemos definir rede como o conjunto de 
dispositivos (também chamados de nós) conectados 
por links (meios de transmissão) que permitem o 
tráfego da informação e que utilizam os mesmos 
protocolos. 
 
INTERNET 
Hoje, é muito raro vermos uma LAN, MAN ou WAN 
isoladas; elas estão conectadas entre si. Quando duas 
ou mais redes estiverem conectadas, elas se 
tornam uma internetwork ou internet (inter= 
entre, net=redes). É necessário a contratação de 
Provedores de Serviço (ISPs) para se ter acesso à 
internet. 
INTRANET 
É uma rede privada, também chamada de 
organizacional, corporativa ou restrita e que usa o 
modelo Internet (TCP/IP). Entretanto, o acesso à rede 
é limitado aos usuários que possuem permissão, 
geralmente verificada através um usuário com login e 
senha. 
 
EXTRANET 
Imagine que a intranet disponibiliza recursos e 
serviços por meio da internet, ou seja, as pessoas 
autorizadas podem acessá-la de outros lugares, através 
de uma conexão com a internet. Por exemplo, uma 
organização pode permitir que clientes autorizados 
acessem especificações, disponibilidade e compra de 
produtos on-line. Uma universidade ou uma faculdade 
pode permitir que alunos a distância acessem 
computadores após a verificação de senhas. 
 
VPN 
Virtual Private Network (Rede Virtual Privada) 
– se utiliza da infraestrutura pública para criar uma 
segurança semelhante à de redes privadas, se 
utilizando do protocolo IPsec no modo túnel, que 
encapsulam a mensagem (criptografia – SSL/TLS) e a 
enviam a outra extremidade (tunelamento), 
fornecendo confidencialidade, autenticidade e 
integridade. Geralmente se utiliza uma VPN ao acessar 
uma extranet para conseguir uma conexão mais 
segura. Podem ter três topologias: 
Host – Host – entre dois dispositivos comuns 
separados fisicamente, podendo ou não estar em uma 
mesma rede; 
Host – Gateway – conexão entre um dispositivo e 
uma rede fisicamente distante; 
Gateway – Gateway – conexão entre duas redes 
fisicamente distantes entre si. 
 
 
PARADIGMA DA COMUNICAÇÃO EM REDE 
Cliente – Servidor – existe uma máquina 
centralizada e dedicada a responder os pedidos vindos 
da rede. 
Par-a-par ou P2P (peer to peer) – modelo mais 
simples em que não há hierarquia e por isso são 
chamadas de pares. 
 
TIPOS DE CONEXÃO 
Ponto-a-ponto – um link direto entre dois 
dispositivos. 
Multi-ponto ou multi-drop – um link dividido por 
vários dispositivos. A largura de banda é dividida entre 
os componentes conectados. 
 
MEIOS DE TRANSMISSÃO 
Guiados – se dá através de fios e cabos de cobre, 
bem como fibra óptica. Ex: cabos coaxiais, cabos de par 
trançado e etc. 
Não guiados – acontece através da irradiação 
eletromagnética. Ex: infravermelho, satélite, bluetooth 
e Wi-Fi (sinais de rádio). 
 
ABRANGÊNCIA FÍSICA 
PAN – Personal Area Network – Rede pessoal, de 
menor alcance. Ex: smartwatches, smartbands, fones e 
caixas de som bluetooth, etc. 
LAN – Local Area Network – Rede local que abrange 
casas e prédios, sejam empresariais ou não. 
MAN – Metropolitan Area Network – Rede que 
abrange o tamanho de cidades ou parte delas. 
WAN – Wide Area Network – Rede de abrangência 
virtualmente infinita. Se a rede ultrapassa o tamanho 
de cidades, Estados, Países e Continentes, todas são 
classificadas como WANs. 
Wireless – adiciona-se a letra “w” antes do tipo de 
rede, indicando que estas são sem fio. Ex: wLAN 
 
MODOS DE TRANSMISSÃO 
Existem três modalidades de transmissão por meio 
das linhas, de acordo com o(s) sentido(s) em que a 
comunicação é estabelecida: 
Simplex - Quando a linha permite a transmissão em 
um único sentido. 
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2 
 
Exemplo: transmissão de um radar a um 
computador. 
Half-duplex ou semiduplex - Quando a linha 
permite a transmissão nos dois sentidos, mas não 
simultaneamente. Nesse tipo de transmissão, toda vez 
que se inverte o sentido da comunicação, existe um 
tempo de comutação da linha (turnaround), que, 
quando automático, é da ordem de 100 a 400 
milissegundos. Normalmente empregam-se canais a 
dois fios nas ligações half-duplex. 
Full-duplex ou duplex - Esse tipo de ligação 
permite a transmissão nos dois sentidos 
simultaneamente. Normalmente empregam-se quatro 
fios, mas é possível realizá-la com dois fios, por meio 
de subdivisão de frequências (multiplexação). 
 
UNICAST, MULTICAST E BROADCAST 
O envio de mensagens pode se dar de 3 formas: 
Unicast – uma mensagem só pode ser enviada a um 
destinatário. 
Multicast – uma mensagem é enviada para mais de 
um destinatário (mas não todos). 
Broadcast – uma mensagem é enviada para todos 
os destinatários. 
 
 
 
TOPOLOGIA FÍSICA 
Barramento (bus) – todos os dispositivos (nós) 
ficam ligados a um mesmo link, ou seja, um único cabo 
ou backbone através de conectores (multi-ponto). 
Como um único link é compartilhado por vários 
dispositivos. A forma de transmissão é half-duplex. 
Anel (ring) – cada dispositivo se conecta a outros 2 
adjacentes, fazendo uso de uma transmissão 
unidirecional (simplex), ou seja, a informação circula o 
anel até chegar no emissor original da mensagem. Com 
essa configuração, o problema mais típico é que se uma 
estação de trabalho parar de funcionar, toda a 
comunicação fica prejudicada. Para contornar esse 
problema, existem as topologias em anel duplo. 
Estrela (star) – cada um dos dispositivos se conecta 
de maneira ponto-a-ponto à um nó central. Toda 
informação transmitida tem que passar pelo nó 
central. Devido a sua estrutura, é fácil identificar e 
isolar falhas. Vale ainda dizer que se uma estação parar 
de funcionar, desde que não seja o nó central, não irá 
afetar as demais. 
Malha (mesh) – nesta topologia, todos os 
dispositivos (nós) estão conectados (possuem link) 
entre os demais, ou seja, cada nó está diretamente 
conectado de maneira ponto-a-ponto com todos os 
outros nós. Devido a esta característica, o preço tende 
a subir muito conforme aumenta o número de 
dispositivos que fazem parte da rede. 
Híbrida – a mistura de 2 ou mais tipos de topologias 
de rede. 
 
DISPOSITIVOS DE REDE 
São equipamentos utilizados para conectar todos os 
dispositivos entre dois pontos distintos. São 
responsáveis por recuperar o sinal, corrigir alguns 
erros e direcionar a mensagem para o destino correto. 
Placas de rede – equipamento que possibilita um 
computador se conectar em rede. Cada placa de rede 
possui seu endereço físico, chamado de MAC Address, 
que possui o código do fabricante e do dispositivo. Ex: 
3A:34:52:C4:69:B8, sendo os 3 primeiros conjuntos 
relacionados ao fabricante e os 3 últimos a peça em si. 
Repetidor ou Hub – dispositivos de rede da 
camada 1 do modelo OSI (física). Repete a mensagem 
do nó de entrada a todos os nós de saída, ou seja, não 
faz distinção entre os dispositivos. Pode ser utilizado 
para estender o sinal de uma rede local (LAN), pois ele 
faz o papel de regenerar o sinal caso ele se torne fraco 
ou corrompido. O ato de regenerar o sinal é diferente 
da amplificação, pois neste último não há distinção do 
sinal e do ruído, amplificando tudo, inclusive o que não 
é desejado. 
Access Point ou Ponto de acesso – dispositivo 
utilizado para estender a cobertura de redes, no qual o 
dispositivo se conecta por cabo a um roteador/switch 
e utiliza WiFi na outra. São mais sofisticados e caros 
que os repetidores. 
Switch ou Comutador – atua na camada 2 do 
modelo OSI (enlace). Responsável por entregar a 
mensagem apenas ao destinatário escolhido, ou seja, 
este equipamento faz a distinção entre os nós de saída, 
diferentemente do Hub. 
Roteador – atua na camada 3 do modelo OSI (rede). 
Também é um equipamento responsável por entregar 
a mensagem ao destinatário correto, mesmo que este 
não esteja diretamente ligadoa ele, ou seja, define a 
melhor rota entre vários dispositivos conectados nesta 
rede para o tráfego da informação. Permite a 
comunicação entre redes distintas. 
Modem – nome que vem do termo 
MODulador/DEModulador. Esse equipamento é o 
responsável por converter sinais analógicos em sinais 
digitais e vice-versa. 
Gateway - atua em todas as camadas do modelo 
OSI. Tem como objetivo permitir a comunicação entre 
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3 
 
redes e fazer a tradução entre protocolos diferentes. 
Entenda gateway como uma espécie de “portão” que 
controla o fluxo dos dispositivos conectados naquela 
rede, separando a rede interna da rede externa. 
Proxy – termo utilizado para definir todo dispositivo 
intermediário entre uma comunicação. Pode aparecer no 
contexto de um servidor proxy, que pode agir com um 
filtro das comunicações que tentam entrar e sair de uma 
rede interna. Desta forma, um servidor proxy que faz a 
filtragem de dados de uma rede interna para a externa 
atua também como gateway. 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO OSI (OPEN SYSTEM 
INTERCONNECTION) 
Este é um modelo teórico, referencial, não 
utilizado na pratica. É dividido em 7 camadas: 
 
7. APLICAÇÃO 
Responsável por permitir ao usuário (humano ou 
software) o acesso aos recursos da rede, como o 
terminal de rede virtual para acessos remotos, a 
transferência, acesso e gerenciamento de arquivos 
remotos, serviços de correio eletrônico e serviços de 
diretório. 
6. Apresentação 
Responsável por traduzir (converter uma 
linguagem de alto nível para uma de baixo nível); pela 
criptografia; e pela compressão dos dados; 
5. Sessão 
Responsável por estabelecer, gerenciar e 
encerrar sessões (controle de diálogo) e pela 
sincronização de pacotes (“checkpoints”), que são 
pontos de verificação adicionados a um fluxo de dados, 
facilitando o reenvio, quando necessário. 
4. Transporte 
Responsável pela entrega processo a processo 
(para os programas corretos, tendo em vista que 
computadores executam vários programas ao mesmo 
tempo); pela segmentação e remontagem da 
mensagem; pelo controle da conexão, sendo 
orientada ou não à conexão; pelo controle de fluxo 
entre as extremidades da comunicação; e pelo 
controle de erros entre os processos. 
3. Rede 
Responsável pelo endereçamento lógico (IP 
ADDRESS) e por transferir pacotes da origem ao 
destino através da ligação entre redes (roteamento). 
2. Enlace 
Responsável por transformar a camada física em 
um link confiável; pelo empacotamento de bits 
(frames); pelo endereçamento físico (MAC 
ADDRESS); pelo controle de fluxo entre os nós 
adjacentes; pelo controle de erros ao detectar e 
retransmitir frames danificados ou perdidos; pelo 
controle de acesso (CSMA/CD e CSMA/CA). 
1. Física 
Responsável por coordenar as funções 
necessárias para transportar um fluxo de bits em 
um meio físico; faz a codificação de sinais elétricos ou 
ópticos; define o tempo de duração de um bit; faz a 
sincronização dos clocks entre emissor e receptor; 
define a topologia física e o modo de transmissão 
(simplex, half-duplex ou full-duplex). 
 
Camada Função 
Aplicação 
Possibilitar acesso aos recursos 
de rede. 
Apresentação 
Traduzir, criptografar e 
comprimir dados. 
Sessão 
Estabelecer, gerenciar e 
encerrar sessões. 
Transporte 
Prover a entrega confiável de 
mensagens processo a processo e 
recuperação de erros. 
Rede 
Transferir pacotes da origem ao 
destino; fornecer ligação entre 
redes. 
Enlace 
Organizar bits em frames; 
fornecer entrega nó a nó. 
Física 
Transmitir bits através de um 
meio físico; prover especificações 
mecânicas e elétricas. 
 
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4 
 
 
 
MODELO TCP/IP 
Modelo utilizado na internet, intranet e 
extranet. Depois de entendido o modelo OSI, basta 
pegar as camadas 5, 6 e 7 e juntá-las em uma só, 
chamada de Aplicação. As vezes também é feita a 
junção das camadas 1 e 2 do modelo OSI, chamada de 
Interface de rede ou acesso à rede. 
 
TPC/IP – 5 camadas TCP/IP – 4 camadas 
5 – Aplicação 
4 – Transporte 
3 – Rede 
2 – Enlace 
1 – Física 
 
4 – Aplicação 
3 – Transporte 
2 – Internet 
1 – Acesso a rede ou 
interface de rede 
 
 
 
 
PROTOCOLOS DE REDE 
IPv4 – Internet Protocol version 4 
Composto por 4 blocos de 3 dígitos cada e 
separados por ponto, em que cada bloco pode ir de 0 a 
255. 
Ex: 192.168.0.1 
Como cada bloco possui 8 bits (28 = 256), o IPv4 
possui um total de 32 bits, formando um total de 
4.294.967.296 endereços. 
 
São classificadas em classes de acordo com o 1º 
octeto (bloco). 
 
 
 
A classe D é utilizada em broadcasting e a classe E é 
reservada, não sendo utilizada ainda. 
 
Faixa privada 
Classe A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 
Classe B 127.16.0.0 – 127.31.255.255 
Classe C 192.168.0.0 – 192.168.255.255 
 
Classe B 169.254.0.0 – 169.254.255.255 → Se o 
servidor DHCP falhar ou não estiver disponível em uma 
rede Windows, neste caso, as máquinas na rede local 
não receberão suas configurações de rede, incluindo o 
endereço IP. Para tentar garantir que, num caso desses, 
as máquinas ao menos consigam se comunicar entre si 
dentro da própria rede local (LAN), podemos usar o 
serviço do APIPA – também conhecido como Endereço 
de Link Local. 
 
 
Endereço de rede (netid) e endereço de host 
(hostid) 
No endereçamento com classes, um endereço IP na 
classe A, B ou C é dividido em netid e hostid. Essas 
partes são de comprimentos variáveis, dependendo da 
classe do endereço. A figura a seguir mostra alguns 
bytes netid e hostid. O netid está indicado em cores; o 
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5 
 
hostid, em branco. Observe que o conceito não se aplica 
às classes D e E. 
Na classe A, um byte define o netid e três bytes 
definem o hostid. Na classe B, dois bytes definem o 
netid e dois bytes definem o hostid. Na classe C, três 
bytes definem o netid e um byte define o hostid. 
 
Máscara 
Embora o comprimento do netid e hostid (em bits) 
seja predeterminado no endereçamento com classes, 
também podemos usar uma máscara (chamada 
máscara-padrão), um número de 32 bits composto de 
1s contíguos seguidos por 0s contíguos. As máscaras 
para as classes A, B e C são mostradas a seguir. O 
conceito não se aplica às classes D e E. 
 
 
A notação CIDR (Classless Inter-Domain Routing ou 
roteamento interdomínios sem classes) acrescentou 
maior flexibilidade ao uso de endereços IPs, cada vez 
mais escassos. Esta notação se utiliza da quantidade de 
bits “1” em uma sequencia de 32 bits de uma máscara 
de rede. 
Na máscara da Classe A temos “11111111” somente 
em seu 1º octeto, que em valores binários corresponde 
a 255 e possui a representação CIDR /8 (8 bits “1” 
seguidos). 
Já no de Classe B, o 1º e 2º octeto possuem 8 bits 
com “1” seguidos, correspondendo ao valor de 255 em 
ambos, sendo a notação CIDR igual a /16 (16 bits “1” 
seguidos, 8 do 1º octeto mais 8 do 2º octeto). 
Por fim, o de Classe C possui seus 3 primeiros 
octetos preenchidos, totalizando 24 bits “1” seguidos, o 
que na notação CIDR corresponde a /24. 
Existem outros valores CIDR e eles dependem dos 
valores nos octetos diferentes dos “totalmente 
preenchidos”, respectivos de cada classe. 
 
TABELA CIDR 
Endereços 
IP 
disponíveis 
Bits 
livres 
-“0”s 
Prefixo 
(CIDR) 
Máscara de 
rede 
4096 M 
(232) 
32 /0 0.0.0.0 
2048 M 
(231) 
31 /1 128.0.0.0 
1024 M 
(230) 
30 /2 192.0.0.0 
512 M (229) 
29 /3 224.0.0.0 
256 M (228) 
28 /4 240.0.0.0 
128 M (227) 
27 /5 248.0.0.0 
64 M (226) 
26 /6 252.0.0.0 
32 M (225) 
25 /7 254.0.0.0 
16 M (224) 
24 /8 255.0.0.0 
8 M (223) 
23 /9 255.128.0.0 
4 M (222) 
22 /10 255.192.0.0 
2 M (221) 
21 /11255.224.0.0 
1 M (220) 
20 /12 255.240.0.0 
512 K (219) 
19 /13 255.248.0.0 
256 K (218) 
18 /14 255.252.0.0 
128 K (217) 
17 /15 255.254.0.0 
64 K (216) 
16 /16 255.255.0.0 
32 K (215) 
15 /17 255.255.128.0 
16 K (214) 
14 /18 255.255.192.0 
8 K (213) 
13 /19 255.255.224.0 
4 K (212) 
12 /20 255.255.240.0 
2 K (211) 
11 /21 255.255.248.0 
1 K (210) 
10 /22 255.255.252.0 
512 (29) 
9 /23 255.255.254.0 
256 (28) 
8 /24 255.255.255.0 
128 (27) 
7 /25 255.255.255.128 
64 (26) 
6 /26 255.255.255.192 
32 (25) 
5 /27 255.255.255.224 
16 (24) 
4 /28 255.255.255.240 
8 (23) 
3 /29 255.255.255.248 
4 (22) 
2 /30 255.255.255.252 
2 (21) 
1 /31 255.255.255.254 
1 (20) 
0 /32 255.255.255.255 
 
 
SUB-REDES E HOSTS 
Para se encontra o número de sub-redes e hosts 
possíveis (endereços IP), podemos fazer o seguinte 
cálculo 
Considere o endereço de rede da classe "C" 
198.168.0.1/27. Sua máscara de rede seria 
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255.255.255.224. Sua notação em binário seria 
11111111.11111111.11111111.11100000. 
 
 
111 -> 23 = 8 sub-redes 
00000 -> 25 = 32 endereços IP, sendo que o 1º e 
último endereços de cada sub-rede são reservados, ou 
seja, o número de hosts é equivalente a 25 -2 = 30. 
 
Outro exemplo: Considere o endereço de classe B 
172.16.0.1/21. Sua máscara seria 255.255.248.0 e a 
notação binária 
11111111.11111111.11111000.00000000. 
11111 -> 25 = 32 sub-redes 
000.00000000 -> 211 = 2048 endereços IP e 2046 
(211 – 2) endereços para hosts. 
 
Último exemplo: Endereço de classe C 
200.148.10.160/27. Máscara 255.255.255.224, com 
notação binária 
11111111.11111111.11111111.11100000 
111 -> 23 = 8 sub-redes 
00000 -> 25 = 32 endereços IP e 30 endereços de 
host, pois 2 são reservados, o primeiro endereço para 
a rede e o último para broadcast. O último endereço 
tem que ser pensado nos endereços de hostid 00000, 
ou seja 128+64+32+16+8+4+2+1 = 31. 
200.148.10.160+31 = 200.148.10.191 (endereço de 
broadcast). 
 
IPv6 – Internet Protocol version 6 
Composto por 8 blocos de 4 valores alfanuméricos 
(hexadecimais), separados por dois pontos. Os 
hexadeximais possuem 10 dígitos (0-9) e 6 letras, que 
possuem valor de 11 a 15 (a-f). Desta forma, cada 
bloco possui valor que varia entre 0 e 65535 (0000-
ffff), possuindo 128 bits ou 16 bytes no total, 
compondo 
340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.000.0
00 endereços. 
Ex: ab37:65a7:bdf7:0000:0000:0000:0000:54d6 
Atenção! Pode-se resumir o endereço IPv6 
suprimindo seus zeros. 
 
ICMP – Internet Control Message Protocol 
O Protocolo de Mensagens de Controle de Internet é 
auxiliar ao protocolo IP e serve para notificar quando 
um roteador ou host podem ter ao se processar um 
pacote IP. 
 
NAT – Network Address Translation 
Responsável por mascarar os endereços IP de uma 
rede local (reservados) com o endereço IP do roteador, 
permitindo a comunicação com a internet (outras 
redes). 
 
ARP– Address Resolution Protocol 
O Protocolo de Resolução de Endereços serve para 
encontrar um endereço físico (endereço MAC) a partir 
do endereço lógico (IP). É transmitida como broadcast. 
 
 
 
 
RARP – Reverse Address Resolution Protocol 
O protocolo de resolução de endereços reverso faz 
o que o nome sugere. Ele é o inverso do ARP e serve 
para localizar um endereço IP a partir de um endereço 
MAC. É transmitida como unicast. 
 
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 
O protocolo de configuração de host dinâmico serve 
para conferir um endereço IP ao dispositivo conectado 
na rede. Verifica-se o banco de dados de endereços 
estáticos (fixos) e o protocolo pode conferir um 
endereço não reservado ao dispositivo que se conectou 
na rede. 
PROTOCOLOS DE TRANSPORTE 
UDP- User Datagram Protocol 
Datagrama ou pacote é uma entidade de dados 
completa e independente que contém informações 
suficientes para ser roteada da origem ao destino sem 
precisar confiar em trocas anteriores entre essa fonte, 
a máquina de destino e a rede de transporte. Conhecida 
também como “não confiável”, é orientado a 
mensagens, não orientado à conexão, pois a entrega, 
hora de chegada e a ordem, não são garantidos. 
 
Netid Hostid 
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TCP – Transmission Control Protocol 
Orientado à conexão, portanto confiável, verifica 
a chegada dos pacotes, faz controle do fluxo entre 
extremos da rede, além de permitir fluxo no modo full-
duplex. Existem 65536 portas diferentes para cada 
serviço, sendo que 1024 são reservadas. 
 
SCTP – Stream Control Transmission Protocol 
Esse protocolo é confiável e orientado a mensagens, 
é como se combinasse o que há de melhor no UDP e 
TCP. Ele implementa um múltiplo fluxo de dados, assim 
não já “congestionamento” quando há algum erro ou 
perda de pacote, como acontece no TCP. 
 
PROTOCOLOS DE APLICAÇÃO 
FTP (File Transfer Protocol) – permite a 
transferência de arquivos na rede. Possui duas portas, 
a 20 controla download e upload, e a 21 controla 
autenticação/permissões; 
TELNET – usado para acesso remoto não seguro; 
SSH (Secure Shell) – usado para acesso remoto 
seguro (criptografado); 
DNS (Domain Name System) – converte o domínio 
em endereço IP; 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – utilizado 
em navegadores para carregar páginas web de forma 
não segura; 
HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) – o 
mesmo que o anterior, porém com uma nova camada 
de criptografia SSL/TLS para conferir segurança; 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – “Sua 
Mensagem Tá Partindo!”. Utilizado para enviar e-mails 
e seus anexos através de clientes de e-mail (Outlook 
Express, Mozilla Thunderbird e etc). 
POP3 (Post Office Protocol 3) – utilizado para 
recebimento de correspondências eletrônicas através 
de cliente de e-mail. Ele acessa o servidor de e-mails, 
faz o download das mensagens e as deleta do servidor, 
porém pode ser configurado para mante-las. 
IMAP (Internet Message Access Protocol) – criado 
para melhorar as limitações do POP. Funciona 
basicamente como um webmail: você acessa o servidor 
e visualiza os e-mails a qualquer momento, desde que 
haja conexão com a internet. 
 
 
Protocolos – 
Aplicação 
Porta Protocolos - 
Transporte 
FTP 
20 e 21 TCP 
SSH 
22 TCP 
TELNET 
23 TCP 
SMTP 
25 ou 
587 
TCP 
DNS 
53 TCP/UDP 
HTTP 
80 TCP 
POP3 
110 TCP 
IMAP 
143 TCP 
HTTPS 
443 TCP 
 
 
EXERCÍCIOS 
1. Sobre Redes Internas, considere as seguintes 
afirmativas: 
1. Em uma rede com cabos, é indispensável o 
roteador de wireless. 
2. A capacidade de processamento do servidor que 
é medida em Gb determina a velocidade de acesso 
dos computares ligados na rede. 
3. Pode-se conectar uma impressora 
multifuncional, para uso geral, através da rede sem 
fio. 
4. Documentos que devem ser impressos de um 
notebook devem ser colocados no desktop ligado à 
rede e configurado para acessar a impressora. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
2. Para imprimir um documento numa impressora da 
rede interna localizada em sala diferente daquela 
onde esteja o computador com o documento que se 
deseja imprimir, é necessário que esse computador 
esteja ligado à rede: 
a) cabeada e com o hardware da impressora 
instalado nele. 
b) sem fio, com o hardware e o software 
instalados nele. 
c) cabeada ou sem fio e com o driver da 
impressora instalado nele. 
d) cabeada e com o driver instalado direto na 
impressora. 
e) cabeada ou sem fio, porém com o hardware 
instalado nele e o software driver instalado 
direto na impressora. 
 
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3. Para conectar um novo dispositivo a uma rede 
corporativa, é necessário informar o número de 
identificação do hardware. Esse número é 
informado por meio do: 
a) MAC ADDRESS 
b) IP 
c) SMTP 
d) JSP 
e) CGI 
 
4. Na internet, há a possibilidade de se fazer a 
encriptação dos dados trocados entre 
computadores. Para tanto, esse protocolo é 
apresentado antes do endereço eletrônico do site 
que o usuário deseja acessar. Qual é o nome desse 
protocolo? 
a) FTP 
b) IDC 
c) HTTPS 
d) HTTP 
e) HTML ou HTM 
 
5. Assinale a alternativa que corresponde ao nome 
dado a um conjunto de computadores que 
compartilham informações e softwares em uma 
rede local, em uma área delimitada, como, por 
exemplo, escritórios e edifícios. 
a) MAN – Metropolitan Area Network. 
b) WORD – Word Area Network. 
c) DNS – Domain Name System. 
d) VPN – Virtual Private Network. 
e) LAN – Local Area Network. 
 
6. Identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras (V) ou falsas (F). 
( ) Para que uma rede interna de computadores 
funcione corretamente, é necessário que o servidor 
tenha grande capacidade de processamento em GB 
e capacidade de armazenamento em Mhz. 
( ) Se um Access Point Wireless está conectado em 
uma rede, é possível conectar um notebook através 
da rede sem fio. 
( ) Através da rede sem fio também podemos 
conectar uma impressora à rede. 
( ) Um determinado computador ligado em uma 
rede interna só terá acesso a uma única 
impressora, das várias conectadas à rede. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo. 
a) F – V – V – F. 
b) V – V – F – V. 
c) V – V – V – V. 
d) V – F – V – F. 
e) F – F – F – V. 
 
7. Atualmente, é muito comum realizar o acesso à 
Internet por meio de uma conexão sem fio 
disponibilizado por Access Points ou Roteadores 
fixos ou móveis. Dentre os esquemas de segurança 
disponibilizados nesse tipo de comunicação, o que 
fornece mais proteção é o 
a) WPA. 
b) WiFi. 
c) WPS. 
d) WEP. 
e) WPA2. 
 
8. O TCP/IP é a junção do protocolo TCP e do 
protocolo IP, ambos constituem a base do 
funcionamento da Internet. Considere as 
afirmativas a seguir sobre os dois protocolos. 
I. O protocolo TCP é orientado à conexão e 
confiável. 
II. O protocolo IP oferece um serviço confiável 
para entrega dos pacotes IP. 
III. O protocolo TCP é responsável pelo transporte 
das mensagens. 
IV. O endereço utilizado para entrega dos pacotes 
IP chama-se endereço IP. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
a) I, II, III e IV. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) I, II e III, apenas. 
e) III e IV, apenas. 
 
9. O acesso à Internet nos dias atuais é realizado, em 
grande parte, por meio da rede sem fio Wi-Fi 
(Wireless Fidelity). Nessas redes, mesmo que 
esteja sendo utilizado o WPA-2, os dados 
transmitidos podem ser rastreados e roubados no 
Access Point ou em outro equipamento de rede. 
Uma forma de proteção para evitar esse tipo de 
roubo é pelo uso de 
a) VLAN. 
b) VPN. 
c) WEP. 
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d) WAN. 
e) WPS. 
 
 
10. Considere o seguinte cenário típico de acesso à 
Internet: 
 
Um usuário doméstico faz acesso à Internet por 
meio de um serviço contratado de acesso por fibra 
ótica, tendo na sua residência um equipamento 
conectado à fibra e que disponibiliza acesso sem 
fio. 
 
Nesse cenário, o acesso à Internet disponibilizado 
pelo serviço contratado é realizado pelo 
a) Portal Internet. 
b) Servidor. 
c) Web server. 
d) Cliente Internet. 
e) Provedor. 
 
11. Com relação aos conceitos sobre Intranet, Internet 
e os protocolos envolvidos nessas tecnologias, 
assinale a única alternativa INCORRETA. 
a) O protocolo FTP permite realizar transferência 
de arquivos entre diferentes computadores. 
b) HTTPS é um protocolo de comunicação seguro, 
utilizado para entregar mensagens de correio 
eletrônico na Internet. 
c) A Intranet é uma rede de computadores 
privada dentro de uma organização. 
d) O padrão TCP/IP é um conjunto de protocolos 
de comunicação utilizados na Internet. 
e) O protocolo IP é responsável por endereçar e 
encaminhar pacotes que trafegam pela rede 
mundial de computadores. 
 
12. Assinale a alternativa que contém o número de 
portas TCP padrão empregadas pelos protocolos 
HTTP, FTP (porta de transferência de dados) e 
SMTP (e-mail) no servidor, respectivamente. 
a) 80 • 20 • 25 
b) 80 • 21 • 25 
c) 80 • 22 • 25 
d) 80 • 25 • 22 
e) 8080 • 21 • 25 
 
 
13. Assinale a alternativa correta acerca de protocolos 
utilizados em redes de computadores. 
a) O protocolo TCP/IP não é orientado a conexão. 
b) O protocolo POP3 permite navegar em páginas 
da internet através de hyperlinks. 
c) O protocolo STMP é muito complexo, pois lida 
com gráficos avançados 
d) O protocolo HTTPS serve para atualizar 
conteúdos de páginas da internet. 
e) O protocolo UDP é mais rápido que o TCP e 
transfere dados em tempo real, mas não 
garante que eles cheguem ao seu destino 
 
14. Selecione o endereço IP correspondente à Classe B 
de rede: 
a) 10.1.2.1 
b) 126.128.0.1 
c) 172.16.0.1 
d) 192.168.0.1 
 
15. O equipamento que serve para interligar 
computadores em uma rede local, para 
compartilhamento de dados, é denominado de 
a) hub. 
b) modem. 
c) no-break. 
d) impressora. 
e) pendrive. 
 
16. Rede geograficamente distribuída que abrange 
uma grande área geográfica, como um país ou 
continente, é denominada. 
a) MAN 
b) WAN 
c) LAN 
d) PAN 
 
17. O primeiro endereço IP de uma organização é 
194.24.8.0 e o último é 194.24.11.255. O 
endereçamento IP dessa organização também 
pode ser escrito como: 
a) 194.24.8.0/20 
b) 194.24.8.0/21 
c) 194.24.8.0/22 
d) 194.24.8.0/23 
 
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18. Um Servidor de VPN é responsável por filtrar 
qualquer requisição indesejada e impedir que 
pessoas não autorizadas tenham acesso a uma rede 
corporativa através de acesso externo. 
 
19. Considere: 
 
I. VPN é uma tecnologia que usa a Internet pública 
para um link privado de comunicação de dados. 
II. Fazer um spam significa enviar uma mensagem 
para atacar o computador de outra pessoa. 
III. SSL é um protocolo de segurança que 
criptografa informações pessoais que trafegam 
na Internet. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
e) II e III, apenas. 
20. A Virtual Private Network (VPN) permite o 
estabelecimento de um enlace seguro do tipo host-
to-host, host-to-gateway ou gateway-to-gateway. 
Existe uma técnica que permite o encapsulamento 
de um pacote inteiro em outro pacote na VPN do 
tipo host-to-gateway, de forma segura, usando 
criptografia. 
Essa técnica é o(a) 
a) empacotamento 
b) encaminhamento 
c) tunelamento 
d) reflexão segura 
e) inundação segura 
 
21. Uma máscara de subrede também pode ser 
representada utilizando a notação CIDR. A notação 
CIDR “/20” é equivalente a: 
a) 255.255.20.0 
b) 255.255.240.0 
c) 255.255.0.0 
d) 255.255.255.248 
e) 255.255.255.235 
 
22. Qual o endereço de broadcast da sub-rede 
200.148.10.160/27? 
a) 200.148.10.160. 
b) 200.148.10.191. 
c) 200.148.10.255. 
d) 200.148.10.190. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GABARITO 
1B 2C 3A 4C 5E 6A 7E 8C 9B 10E 11B 12A 13E 14C 15A 
16A 17C 18Errado 19C 20C 21B 22B 
 
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