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Arquitetura IPv6

Total questions: 10

Worksheet time: 3hrs 30mins

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1.

Em uma rede Ethernet o tamanho máximo do datagrama (cabeçalho mais a área de dados) é de 1.500 bytes. Essa característica é chamada de:

a)

MTU

b)

BPDU

c)

MPLS

d)

MDT

e)

BDC

2.

Endereços IPv6 podem ser gerados automaticamente a partir de endereços:

a)

IPv4 públicos.

b)

IPv4 privados.

c)

MAC.

d)

DNS.

e)

DHCP.

3.

Uma das novidades mais interessantes do IPv6 é a possibilidade de toda uma rede de computadores se autoconfigurar sem a necessidade de utilização de um serviço de DHCP ativo em algum servidor. Essa forma de autoconfiguração é denominada:

a)

SLAAC (Stateless Address Auto Configuration)

b)

IEEE EUI-64 (Extended Unique Identifier)

c)

NDP (Neighbor Discovery Protocol)

d)

NAT64/DNS64

e)

464XLAT

4.

Na autoconfiguração de endereços IPv6 (SLAAC) é utilizado o algoritmo EUI-64, com relação a esse algoritmo assinale a alternativa correta:

a)

O sufixo de host é automaticamente gerado a partir do endereço físico (MAC) da interface de rede.

b)

O sufixo de host é automaticamente gerado a partir do endereço lógico (IPX) da interface de rede.

c)

O sufixo de host é automaticamente gerado a partir dos endereços de portas de comunicação livres na rede.

d)

O sufixo de host é automaticamente gerado a partir do endereço IPv4 da interface de rede.

e)

O sufixo de host é automaticamente gerado a partir do endereço IPv6 fornecido por um servidor DHCPv6.

5.

Inicialmente, o objetivo do IPv6 era abandonar o uso do DHCP com a autoconfiguração independente feita pelas interfaces, porém como a implantação total deste sistema não foi possível, foram feitas algumas mudanças no protocolo, gerando o DHCPv6, que contém dois tipos diferentes:

a)

Stateful e o Stateless

b)

Dual Stack e Stateless

c)

Dual Stack e Stateful

d)

EUI-64 e SLAAC

e)

NAT64 e DNS64

6.

No DHCPv6 o ICMP, atualmente ICMPv6 (Internet Control Message Protocol) assumiu a função de diversos outros protocolos e passou a não somente reportar erros, mas também a encaminhar informações entre a interface e o roteador, se tornando um dos protocolos mais importantes do IPv6. O cabeçalho do ICMP é composto por 4 campos, o campo TYPE de 8 bits:

a)

Determina a mensagem que o campo Data contém.

b)

Contém os dados propriamente ditos.

c)

Fornece avisos adicionais sobre a razão da mensagem.

d)

Aponta erros no cabeçalho IPv6 ou no próprio cabeçalho do ICMPv6.

e)

Só é utilizado em mensagems muito grandes.

7.

Sobre o DHCP é correto afirmar :

a)

permite que um computador obtenha informações necessárias para operar em uma determinada rede, incluindo um endereço IP apenas com intervenção manual.

b)

não necessita da identidade do cliente e dos arquivos de configuração do servidor para decidir como proceder.

c)

provê espaço na mensagem para baixar uma imagem de memória específica para um sistema incorporado.

d)

permite que um computador obtenha informações necessárias para operar em uma determinada rede, incluindo um endereço IP sem intervenção manual.

e)

provê espaço na mensagem para imagens de arquivos específicos de sistemas integrados.

8.

Estando em um ambiente IPv6, se um usuário desejar acessar o endereço IPv4 192.168.100.1, de forma mapeada, com qual sintaxe ele deverá digitar esse endereço?

a)

:192:168:100:1

b)

::ffff:192.168.100.1

c)

192.168.100.1::

d)

192.168.100.1::ffff:

e)

::0000:192.168.100.1

9.

O IPv6 estabelece o uso de 128 bits para indicar o endereço, enquanto o IPv4 utiliza 32 bits, o que lhe confere uma capacidade extremamente elevada de endereços IP. Considerando os endereços IPv6 assinale a alternativa que NÃO é uma representação permitida:

a)

1001:AB8::120C::240D

b)

1001:ab8:0:0:120c::

c)

1001:ab8::120c:0:0:240d

d)

1001:ab8:0:0:120c::240d

e)

1001:AB8:0:0:120C::240D

10.

Dado o seguinte endereço IPv6 em sua forma abreviada: 0:15::1:12:1213. Identifique qual das alternativas representa a forma expandida desse endereço.

a)

0:15:0:0:1:12:1213

b)

0:15:0:1:12:1213

c)

0000:0015:0000:0000:0000:0001:0012:1213

d)

0000:15:0000:0000:0000:1:12:1213

e)

0:0015:0:0:0:0001:0012:1213