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1 Faculdades Integradas Espírito-Santenses Protocolo TCP/IP Lista de exercícios – Endereçamento IP 1. Dada a rede 10.192.0.0/12, mostre qual é o endereço de broadcast desta rede. Mostre também quais são as subredes imediatamente anterior e posterior a esta. 2. A seguinte faixa de endereços IPs é definida como sendo reservada para Intranet (RFC 1918): 172.16.0.0. a 172.31.255.255. Demonstre qual é a rede / máscara para esta faixa de Ips. 3. Para que serve o campo TTL do pacote IP? 4. Suponha um Host conectado a Internet. Se eu mudar esta máquina de lugar (mudança física), colocando-a numa outra rede, poderei manter o endereço IP que havia atribuído antes? Porque? 5. Para que serve o endereço Loopback? 6. Dado os endereços IPs 10.196.0.0 e 10.215.0.0, descubra a maior máscara de subrede que contenha estes dois endereços como Host. 7. Explique, através de exemplos, como acontece a fragmentação no nível IP, mostrando a utilidade dos campos de FLAGS, IDENTIFICATION e FRAGMENT OFFSET do datagrama IP. Gilberto Sudre 2 8. Marque Falso ou Verdadeiro. Justifique quando falso. ( ) Os pacotes IP são datagramas não-confiáveis. ( ) Os endereços do tipo 127.x.x.x são utilizados em redes do tipo Intranet. ( ) Os endereços do tipo 10.x.x.x são endereços de Loopback. ( ) Um roteador tem pelo menos 2 endereços IP. ( ) De acordo com o padrão Internet, uma rede de endereços classe C, com máscara 255.255.255.128 não possui nenhuma máquina ( ) Para um endereço classe C, utilizando-se uma máscara com 4 bits no quarto octeto podemos ter 224 máquinas. ( ) Cada vez que o pacote IP passe em um roteador, o campo TTL é decrementado em 2 (um para cada porta). ( ) Se o campo TTL do pacote IP ficar igual a 0 o pacote é descartado. ( ) O campo de CHECKSUM serve para validar se o pacote esta correto ou não (verificação de erros). ( ) É possível dizer explicitamente no pacote IP qual rota ele deve seguir, independente das informações de roteamento. ( ) Não é possível saber todo o caminho que um pacote passou da estação origem até a estação destino. 9. Relacione a Primeira coluna com a Segunda: Coluna 1 Coluna 2 1 Classe A (0 à 126) Utiliza no mínimo três octetos para identificar a rede 2 Classe B (128 à 191) Endereço utilizado para mensagens multicasting e broadcasting 3 Classe C (192 à 223) Utiliza no mínimo dois octetos para identificar a rede 4 Classe D (224 à 239) Reservado para aplicações futuras 5 Classe E (240 à 247) Utiliza no mínimo um octeto para identificar a rede Gilberto Sudre 3 10. Repita o exercício anterior para os IPs a seguir: IP1 = 10.40.3.1 IP2 = 10.1.63.100 IP3 = 10.130.163.3 Máscara IP’s agrupados 255.0.0.0 255.192.0.0 255.224.0.0 11. Repita o exercício anterior para os IPs a seguir: IP1 = 150.38.3.1 IP2 = 150.38.13.100 IP3 = 150.38.143.3 Máscara IP’s agrupados 255.255.0.0 255.240.0.0 255.248.0.0 12. Defina as Máscaras para dividir as redes a seguir em 2, 4, 5 e 32 sub-redes. Liste as faixas de IP’s obtidas, os endereços de sub-redes e os endereços de Broadcast de cada sub-rede. Rede1 = 195.3.27.0 Rede2 = 200.98.1.0 Rede3 = 212.187.100.0 Rede3 = 221.44.33.0 Rede4 = 100.10.0.0 Rede5 = 10.0.0.0 13. Assinale a(s) alternativa(s) correta(s): Quando um gateway possui um endereço IP de destino e necessita do endereço físico desta máquina, ele deve preencher o pacote ARP com quais campos: a) Endereço IP de destino e Endereço físico do remetente. b) Endereço físico do remetente e endereço IP do remetente. c) Endereço IP de destino, endereço físico e IP do remetente. d) Nenhuma das resposta anteriores. A respeito de fragmentação podemos afirmar que: e) A fragmentação sempre ocorre porque os arquivos são grandes. f) Um pacote é sempre fragmentado em uma rede Ethernet. g) Pacotes só são fragmentados se a área de dados da próxima rede for menor do que a área de dados da rede atual. h) Pode acontecer a fragmentação de um pacote já fragmentado. Gilberto Sudre Faculdades Integradas Espírito-Santenses
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