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Aula 16 – Camada de rede: endereçamento lógico – Exercício 1. A partir da rede IPv4 192.168.0.0/16, podemos ter 65.536 endereços IPs. Esse resultado se dá a partir da multiplicação das 256 combinações possíveis do terceiro octeto com as 256 combinações do quarto octeto. Entretanto, desse total de endereços, temos de desconsiderar dois deles que não podem ser utilizados para endereçar dispositivos. Um desses endereços que não podem ser utilizados refere- se à identificação da rede, e tem o (zero) nos seus últimos octetos. Analise as alternativas e marque aquela que expõe o próximo endereço que não pode ser utilizado e sua respectiva função nessa rede. A. 192.168.0.255, que representa o endereço de broadcast. B. 192.168.255.255, que representa o endereço de gateway da rede. C. 192.168.0.1, que representa o endereço de gateway da rede. D. 192.168.1.254, que representa o endereço de broadcast da rede. E. 192.168.255.255, que representa o endereço de broadcast da rede. 2. Os endereços IPv4 na internet estão se esgotando, porém uma das funcionalidades que auxiliou na manutenção dessa versão de endereçamento IP por um longo período foi o uso de NAT (tradução de endereços de rede). Assinale a alternativa que expõe corretamente a função do NAT. A. O NAT tem a função de atribuir automaticamente os endereços IP em uma rede. B. O NAT tem a função de definir a rota que será utilizada para entrega de pacotes na internet. C. O NAT tem a função de traduzir endereços IP privados em endereços públicos de internet. D. O NAT tem a função de traduzir os endereços de broadcast da rede em endereços unicast. E. O NAT tem a função de traduzir o endereço IP da forma decimal para a forma binária. 3. A utilização de sub-redes permite que uma rede IPv4 possa ser dividida em blocos de endereços lógicos. Essa é uma alternativa utilizada pelos provedores de internet para minimizar o desperdício de endereços IP na internet. Essa divisão se dá a partir da alteração da máscara de rede que define a quantidade de redes em que um bloco original foi dividido e, da mesma forma, a quantidade de endereços IP em cada uma das redes. Um exemplo de divisão de rede seria uma máscara /31 que no formato decimal representa a máscara de rede 255.255.255.254. Apesar de esse exemplo estar correto, na prática ele não poderia ser utilizado em uma rede, por quê? A. Com uma máscara /31 temos a divisão de 31 redes, porém, visto que um endereço IPv4 tem 32 bits, essa divisão deve ser de 32 redes. B. Com uma máscara /31 teremos quatro endereços IP disponíveis para hosts, e essa quantidade é insuficiente para uma rede. C. Com uma máscara /31 teremos apenas dois endereços IP disponíveis para a rede, um para identificação da rede e outro para endereçar o gateway dessa rede. D. Com uma máscara /31 teremos apenas dois endereços IP disponíveis, dessa forma, um deles será a identificação da rede e o outro a identificação de broadcast dessa rede. E. Com uma máscara /31 teremos apenas dois endereços IP disponíveis, dessa forma, um deles será a identificação da rede e o outro a identificação de multicast dessa rede. 4. Determinada rede de computadores possui seu endereçamento IP com o seguinte bloco: 10.0.0.0/8. Um dos servidores dessa rede possui o endereço 10.0.10.1/8. Identifique, entre as alternativas abaixo, o endereço IP que não poderia ser utilizado para endereçar um host na rede, sendo que este host tem a necessidade de acessar recursos desse servidor. a) IP: 10.1.10.1. Máscara: 255.0.0.0. b) IP: 10.0.10.10. Máscara: 255.255.0.0. c) IP: 10.10.10.1. Máscara: 255.0.0.0. d) IP: 10.0.100.1. Máscara: 255.0.0.0. e) IP: 10.1.10.10. Máscara: 255.255.0.0. 5. Com o esgotamento dos endereços IPv4, já estão sendo utilizados pelos provedores de internet os endereços IPv6, que permitirá uma quantidade significativamente maior de endereços IP na internet. Analise as alternativas e assinale aquela que expõe corretamente as principais diferenças entre os conceitos de IPv4 e IPv6. a) Os endereços IPv4 são compostos por 32 bits e são representados no formato hexadecimal, enquanto os endereços IPv6 são compostos por 128 bits e são representados no formato decimal. b) Os endereços IPv4 são compostos por 32 bits e são representados no formato decimal, enquanto os endereços IPv6 são compostos por 64 bits e são representados no formato hexadecimal. c) Os endereços IPv4 são compostos por 64 bits e são representados no formato decimal, enquanto os endereços IPv6 são compostos por 128 bits e são representados no formato hexadecimal. d) Os endereços IPv4 são compostos por 32 bits e são representados no formato decimal, enquanto os endereços IPv6 são compostos por 128 bits e são representados no formato hexadecimal. e) Os endereços IPv4 são compostos por 32 bits separados em 4 octetos, enquanto os endereços IPv6 são compostos por 48 bits separados em 6 octetos.