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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. https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor: Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 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 https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor: Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 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. https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor: Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 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 https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor: Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 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 https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor: Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 6 255.255.255.224. 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 https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor: Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 7 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. https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor:Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 8 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. https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor: Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 9 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 https://www.alfaconcursos.com.br/ Professor: Murilo Batistela Turma: Carreiras Policiais Data: 08/04/2020 INFORMÁTICA MUDE SUA VIDA! 10 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 https://www.alfaconcursos.com.br/