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THIAGO ALVES ROZENDO201501403834 ABDIAS DE CARVALHO Voltar 
 
 REDES LOCAIS E COMUTAÇÃO
Simulado: CCT0331_SM_201501403834 V.1 
Aluno(a): THIAGO ALVES ROZENDO Matrícula: 201501403834
Desempenho: 0,3 de 0,5 Data: 10/10/2017 07:14:35 (Finalizada)
 
 1a Questão (Ref.: 201502385916) Pontos: 0,1 / 0,1
Um endereço IP representa: uma REDE e um HOST. Para saber qual a porção doendereço IP representa a REDE e
qual a porção representa o HOST, no endereçamento ClasseFul, precisamos saber a qual classe o IP pertence.
Considerando o endereçamento por classe, identifique a classe do seguinte IP 128.0.0.1?
Classe A
Classe D
Classe C
Classe E
 Classe B
 
 2a Questão (Ref.: 201502356680) Pontos: 0,0 / 0,1
A arquitetura TCP/IP foi criada a partir de uma iniciativa do Departamento de Defesa dos EUA para solucionar
problemas associados à conexão de redes heterogêneas. Nessa abordagem, surgiu o IP v4, preconizando o
emprego de um endereço com 8 octetos, correspondendo a 32 bits, acreditando-se que haveriam endereços IP
suficientes que atenderiam às necessidades mundiais. A realidade apontou para a falta de endereços, gerando uma
solução posterior, baseada no NAT ¿ Network Address Translation. Tendo por foco o recurso do NAT e a notação
Classless Inter-Domain Routing (CIDR), na classe A, os endereços IP privados são referenciados como 10.0.0.0/8
que corresponde à faixa de 10.0.0.0 a 10.255.255.255 e na C, como 192.168.0.0/16 que corresponde à faixa de
192.168.0.0 a 192.168.255.255. Na classe B os endereços são referenciados e correspondem à faixa:
172.16.0.0/28 ¿ de 191.16.128.0 até 191.31.255.255
 172.16.0.0/12 de 172.16.0.0 até 172.31.255.255
172.16.0.0/16 de 172.64.0.0 até 172.64.255.255
 172.16.0.0/24 de 172.0.0.0 até 172.16.255.255
172.16.0.0/20 de 191.0.0.0 até 191.255.255.255
 
 3a Questão (Ref.: 201502356006) Pontos: 0,0 / 0,1
O endereço IP v4 é composto de 32 bits e parte desse endereço é REDE ID e parte HOST ID. Esse mesmo endereço
foi inicialmente dividido em classes, A, B, C, D e E. 
 Qual a faixa de endereços da classe B?
128 a 223 no primeiro octeto
 128 a 191 no primeiro octeto
192 a 223 no primeiro octeto
Thiago
Destacar
Thiago
Destacar
Thiago
Destacar
191 a 224 no primeiro octeto
 127 a 191 no primeiro octeto
 
 4a Questão (Ref.: 201502356775) Pontos: 0,1 / 0,1
Você recebeu do ISP (Internet Service Provider) o endereço 200.1.1.0/24. É necessário dividir a rede em 4
subredes, com no mínimo 50 hosts cada.
 Quais seriam essas subredes, com sua respectiva máscara de subrede?
200.1.1.0, 200.1.1.32, 200.1.1.64 e 200.1.1.128 com máscara 255.255.255.192
200.1.1.0, 200.1.64.0, 200.1.128.0 e 200.1.192.0 com máscara /24
 200.1.1.0, 200.1.1.64, 200.1.1.128 e 200.1.1.192 com máscara 255.255.255.192
200.1.1.0, 200.1.1.64, 200.1.1.128 e 200.1.1.192 com máscara /27
200.1.1.0, 200.1.1.64, 200.1.1.128 e 200.1.1.192 com máscara 255.255.255.224
 
 5a Questão (Ref.: 201502356009) Pontos: 0,1 / 0,1
Para representar sub-redes foi necessário a criação da máscara de subredes, a mesma possue 32 bits onde de um
determinado ponto para o início os bits estão ligados, representando rede e ou sub-rede. De um ponto para trás os
bits devem estar desligados representando a porção host do endereço. Em um endereço classe C, exemplo
200.0.0.0/24, podemos dividi-lo em sub-redes de mesmo tamanho ou quantidade de hosts. Se utilizar a máscara
/28 para realizar essa divisão, em quantas sub-redes estaremos dividindo essa rede?
2
8
4
32
 16
 
 
 
Thiago
Destacar
Thiago
Destacar
 THIAGO ALVES ROZENDO201501403834 ABDIAS DE CARVALHO Voltar 
 
 REDES LOCAIS E COMUTAÇÃO
Simulado: CCT0331_SM_201501403834 V.1 
Aluno(a): THIAGO ALVES ROZENDO Matrícula: 201501403834
Desempenho: 0,3 de 0,5 Data: 10/10/2017 07:26:08 (Finalizada)
 
 1a Questão (Ref.: 201502356008) Pontos: 0,0 / 0,1
Para representar sub-redes foi necessário a criação da máscara de subredes, a mesma possui 32 bits onde de um
determinado ponto para o início os bits estão ligados, representando rede e ou sub-rede. De um ponto para trás os
bits devem estar desligados representando a porção host do endereço. Em um endereço classe C, exemplo
200.0.0.0/24, podemos dividi-lo em sub-redes de mesmo tamanho ou quantidade de hosts. Se utilizar a máscara
/26 para realizar essa divisão, em quantas sub-redes estaremos dividindo essa rede?
 16
8
2
 4
32
 
 2a Questão (Ref.: 201502356783) Pontos: 0,1 / 0,1
Qual das opções abaixo são benefícios de sumarização de rotas?
Detalhamento de todas as sub-redes são providas
 Uso reduzido da Tabela de Roteamento
Uso elevado de largura de banda
Fragment Free
Maior consumo de memória do equipamento
 
 3a Questão (Ref.: 201502356011) Pontos: 0,0 / 0,1
A topologia a seguir composta de um roteador, um switch(camada 2) e um host TCP/IP, nos permite definir o
endereço do roteador se soubermos o endereço IP do Host. Se o endereço IP do Host for 200.1.1.100/28, qual será
o endereço do roteador (default gateway) dessa topologia?
 200.1.1.110/28
Thiago
Destacar
Thiago
Destacar
Thiago
Destacar
200.1.1.254/28
 200.1.1.126/28
200.1.1.111/28
200.1.1.112/28
 
 4a Questão (Ref.: 201502356666) Pontos: 0,1 / 0,1
Uma rede tendo o Unix como sistema operacional no servidor e configurada pela representação CIDR
150.200.0.0/16, integra 24 sub-redes, num esquema de máscara de tamanho variável, conforme distribuição
abaixo. Uma sub-rede com 30.000 máquinas fisicamente conectadas, Quinze sub-redes com 2.000 máquinas, cada
uma, Oito sub-redes com 250 máquinas, cada uma. Tendo o IP 150.200.0.0/16 como ponto de partida para
executar a distribuição de faixas de IP´s para as sub-redes e atender às condições especificadas no problema,
pode-se afirmar que uma configuração possível para a subrede com 30.000 máquinas, é:
150.200.240.96/21
150.200.0.32/23
150.200.0.0/19
 150.200.144.0/25
150.200.144.0/26
 
 5a Questão (Ref.: 201502356673) Pontos: 0,1 / 0,1
Duas redes de computadores com acesso à Internet estão configuradas, a primeira pelo IP 199.242.118.0 e
máscara 255.255.255.224, enquanto que a segunda pela notação CIDR 169.204.0.0/22. A notação CIDR para a
primeira rede e a máscara utilizada pela segunda rede são, respectivamente:
 199.242.118.0/27 e 255.255.252.0
199.242.118.0/27 e 255.255.248.0
199.242.118.0/27 e 255.255.240.0
199.242.118.0/26 e 255.255.248.0
199.242.118.0/26 e 255.255.252.0
 
 
 
Thiago
Destacar
Thiago
Destacar
 THIAGO ALVES ROZENDO201501403834 ABDIAS DE CARVALHO Voltar 
 
 REDES LOCAIS E COMUTAÇÃO
Simulado: CCT0331_SM_201501403834 V.1 
Aluno(a): THIAGO ALVES ROZENDO Matrícula: 201501403834
Desempenho: 0,5 de 0,5 Data: 01/11/2017 09:35:25 (Finalizada)
 
 1a Questão (Ref.: 201502589093) Pontos: 0,1 / 0,1
O endereço MAC (Media Access Control) é composto por 12 dígitos hexadecimais e identifica a placa de rede de
forma única.
Em qual camada do modelo OSI o endereço MAC e as placas de rede são definidos?
Rede
Sessão
Física
 Enlace
Aplicação
 
 2a Questão (Ref.: 201502356759) Pontos: 0,1 / 0,1
Com relação do Design Hierárquico de uma rede comutada de computadores, podemos afirmar que:
A camada de ¿ACESSO¿ é o backbone de alta velocidade das redes interconectadas.
 A camada de ¿NÚCLEO¿ é o backbone de alta velocidade das redes interconectadas.
A camada de ¿NÚCLEO¿ faz interface com os dispositivos finais como PCs, Impressoras e Telefones IP.
A camada de ¿NÚCLEO¿ agrega os dados recebidos das camadas de acesso antes de serem distribuídos
para a camada de núcleo.
A camada de ¿DISTRIBUIÇÃO¿ faz interface com os dispositivos finais como PCs, Impressoras e Telefones
IP.
 
 3a Questão (Ref.: 201502356412) Pontos: 0,1 / 0,1
O design hierárquico para as LANs, foi desenvolvidopara facilitar sua gerência e expansão. Baseado em uma
estrutura que divide a rede em camadas discretas, tornando-a mais confiável, escalável e menos dispendiosa,

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