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EJERCICIOS DE PRUEBA
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1) Clasifique las siguientes direcciones IP y determine cuál parte se refiere a la RED y cual al
HOST.
a) 99.1.1.0
b) 156.1.149.0
c) 172.13.5.233
d) 127.1.1.255
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A continuación vamos a ver algunos ejercicios típicos de división en subredes de IPv4. Para cualquier consulta
o si alguna explicación es poco claro dejad vuestros comentarios e intentaremos solucionar todas las dudas una
a una.
Problema 1. Para la dirección IP 172.30.1.33 con máscara de red 255.255.0.0 indicar: dirección
de red, dirección de broadcast, cantidad de hosts por subred.
Solución
172 30 1 33
Como la IP empieza por 10 sabemos que es de CLASE B por lo que le corresponde una máscara /16
PASO 2. Pasamos la máscara de subred a binario y hayamos la dirección de red mediante una
operación AND de bits entre las dos direcciones
172 30 1 33
255 255 0 0
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172 30 0 0
PASO 3. Sabemos que la dirección de broadcast es la dirección de red con todos los bits de la porción
de hosts a 1 (es la última de un rango de direcciones). Por lo que marcando como 1 los 16 bits de la parte
de hosts obtenemos:
PASO 4. Para obtener la cantidad de hosts nos basta con usar la formulario que dice:
Nº de hosts = 2n – 2
Solución
Dirección IP 172.30.1.33
Máscara de red 255.255.255.0
Dirección de red 172.30.1.0
Dirección de broadcast 172.30.1.255
Cantidad de hosts 28-2 =254
Solución
Dirección IP 192.168.10.234
Máscara de red 255.255.255.0
Dirección de red 192.168.10.0
Dirección de broadcast 192.168.10.255
Cantidad de hosts 28-2 =254
Problema 4. Para la dirección IP 172.17.99.71 con máscara de red 255.255.0.0 indicar: dirección
de red, dirección de broadcast, cantidad de hosts por subred.
Solución
Dirección IP 172.17.99.71
Máscara de red 255.255.0.0
Dirección de red 172.17.0.0
Dirección de broadcast 172.17.255.255
Cantidad de hosts 216-2 = 65.534
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Solución
Dirección IP 192.168.3.219
Máscara de red 255.255.0.0
Dirección de red 192.168.0.0
Dirección de broadcast 192.168.255.255
Cantidad de hosts 216-2 = 65.534
Solución
Dirección IP 192.168.3.219
Máscara de red 255.255.255.224
Dirección de red 192.168.3.192
Dirección de broadcast 192.168.3.223
Cantidad de hosts 25-2 = 30
#1. Su red utiliza la dirección IP 172.30.0.0/16. Inicialmente existen 25 subredes. Con un mínimo de 1000
hosts por subred. Se proyecta un crecimiento en los próximos años de un total de 55 subredes.
Explicación
Para 55 Subredes hace Falta como mínimo 6 bits (2^6)-2 = 64-2 = 62 Subredes Validas
Y nos quedarían 10 Bits para host. (2^10) – 2 = 1024-2 = 1022 Host por Subred.
La mascara de red seria: 255.255.252.0
#2 . Usted planea la migración de 100 ordenadores de IPX/SPX a TCP/IP y que puedan establecer
conectividad con Internet. Su ISP le ha asignado la dirección IP 192.168.16.0/24. Se requieren 10 Subredes con
10 hosts cada una. ¿Que mascara de subred debe utilizarse.
A. 255.255.255.224
B. 255.255.255.192
C. 255.255.255.240
D. 255.255.255.248
Explicación
Para 10 Subredes hace Falta como mínimo 4 bits (2^4)-2 = 16-2 = 14 Subredes Validas
Y nos quedarían 4 Bits para host. (2^4)–2 = 16-2 = 14 Host por Subred.
La mascara de red seria: 255.255.255.240
#3 . Una red esta dividida en 8 subredes de una clase B. ¿Que mascara de subred se deberá utilizar si se
pretende tener 2500 host por subred.
A.255.248.0.0
B.255.255.240.0
C.255.255.248.0
D.255.255.255.255
E.255.255.224.0
F.255.255.252.0
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G.172.16.252.0
Explicación
#5. ¿cuales de las siguientes subredes no pertenece a la misma red si se ha utilizado la mascara de subred
255.255.224.0?
A.172.16.66.24
B.172.16.65.33
C.172.16.64.42
D.172.16.63.51
Explicación
A simple vista podemos ver que la IP que no pertenece a la misma red es (D.172.16.63.51 )
Si nos fijamos en el tercer byte, el numero es menor de 64. La mascara Solo coge los tres primeros bit de tercer
byte. El numero 64 en binario tomaría el valor a 1 en el segundo bit de este tercer byte.
Lo Explicaremos un poco más a fondo.
Dirección IP A
Su RED es 172.16.64.0
Dirección IP B
Su RED es 172.16.64.0
Dirección IP C
Su RED es 172.16.64.0
Dirección IP D
Su RED es 172.16.32.0
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a. 10011001.01111000.01101101.11111000
b. 01011001.11001010.11100001.01100111
c. 10111001.11001000.00110111.01001100
d. 11011001.01001010.01101001.00110011
e. 10011111.01001011.00111111.00101011
Explicación
La Clase de las Direccione IP son Facilmente reconocible, por los primeros dígito del primer byte.
a.10111001.10101000.00001010.00001011
b.11000001.10101100.00001110.00001011
c.10111111.10101000.00001010.00001011
d.10111111.10101001.00001010.00001011
e.01111111.10101000.00001011.00001011
f. 10111111.10101001.00001010.00001011
Explicación
c.10111111.10101000.00001010.00001011
d.10111111.10101001.00001010.00001011
f. 10111111.10101001.00001010.00001011
Por último nos Fijamos en el Segundo Byte (168) es un numero par, osea que el ultimo bit del segundo byte
debe ser un 0. en caso de ser un 1 el numero es impar.
c.10111111.10101000.00001010.00001011
d.10111111.10101001.00001010.00001011
f. 10111111.10101001.00001010.00001011
#8. Se tiene una dirección IP 172.17.111.0 mascara 255.255.254.0, ¿cuantas subredes y cuantos host validos
habrá por subred?
Explicación
#8-2. Se tiene una dirección IP 192.100.100.128 mascara 255.255.255.254, ¿cuantas subredes y cuantos host
validos habrá por subred?
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Explicación
Como mínimo se han de dar 2 bits para host, ya que (2^1)-2 = 0 Host validos por Subred.
Siempre restamos dos direcciones de host que están reservada, la de red y la de broadcast.
a. 192.169.13.159
b. 10.169.11.139
c. 10.169.11.141
d. 192.137.9.149
Explicación
A simple vista podemos ver que la IP 00001010 equivale a 10 en decimal, por tanto podemos descartar dos.
#10. Usted esta designando un direccionamiento IP para cuatro subredes con la red 10.1.1.0, se prevé un
crecimiento de una red por año en los próximos cuatro años. ¿Cuál será la mascara que permita la mayor
cantidad de host?
a. 255.0.0.0
b. 255.254.0.0
c. 255.240.0.0
d. 255.255.255.0
Explicación
a. 00001010.01111000.01101101.11111000
b. 00001011.11111010.11100001.01100111
c. 00101010.11001000.11110111.01001100
d. 00000010.01001010.01101001.11110011
Explicación
Las direcciones de clase A de ámbito privada, están comprendida entre el siguiente rango de direccione IP:
10.0.0.0 a la 10.255.255.255
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Todas las IP que comiencen por 00001010 (10 en decimal) son direcciones IP de clase A privadas.
#12 . A partir de la dirección IP 172.18.71.2 /21 , ¿cual es la dirección de subred y de broadcast a la que pertece
el host?
Explicación
Los 2 primero byte de la red seran igual que el de la dirección de host (En este caso)
con esto descartamos las que cuadren, y nos quedaran las siguientes:
Ahora simplemente para obtener nuestra dirección de broadcast, solo rellenamos los bits de host a 1 y
obtendremos lo siguiente:
#13. Una red clase B será dividida en 20 subredes a las que se sumaran 30 más en los próximos años ¿que
mascara se deberá utilizar para obtener un total de 800 host por subred?
a. 255.248.0.0
b. 255.255.252.0
c. 255.255.224.0
d. 255.255.248.0
Explicación
De los 16 bits restantes, los repartiremos para obtener 50 subredes con un mínimos de 500 host por subred.
Para 50 Subredes hace Falta como mínimo 6 bits (2^6)-2 = 64-2 = 62 Subredes Validas
Y nos quedarían 10 Bits para host. (2^10) – 2 = 1024-2 = 1022 Host por Subred.
La mascara de red seria: 255.255.252.0
#14. Una red clase B será dividida en 20 subredes a las que se sumaran 4 más en los próximos años ¿que
mascara se deberá utilizar para obtener un total de 2000 host por subred?
a. /19
b. /21
c. /22
d. /24
Explicación
Para tener 2000 host por subred necesitamos 11 bits que nos permiten 2046 host por subred. Luego nos
sobran 5 bits para crear 30 subredes.
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La mascara natural para las direciones IP de clase B es 255.255.0.0, si ahora le añadimos los 5 bits para las
subredes, la máscara quedaría: 255.255.255.248, es decir prefijo /21
a. 255.0.0.0
b. 224.0.0.0
c. 255.255.0.0
d. 255.255.255.0
Explicación
Una mascara de red, es un numero de 32 bits, que por comodidad se agrupa en 4 grupos de 8 bits, y se
representa en decimal.
#16. A partir de la dirección IP 192.168.85.129 /26 , ¿cual es la dirección de subred y de broadcast a la que
pertenece el host?
Explicación
Los 3 primero de la red serán igual que el de la dirección de host (En este caso)
con esto descartamos las que cuandren, y nos quedarian las siguientes:
Ahora simplemente para obtener nuestra dirección de broadcast, solo rellenamos los bits de host a 1 y
obtendremos lo siguiente:
#17. Una red clase C 192.168.1.0 /30, esta dividida en subredes ¿cuantas subredes y cuantos host por subred
tendra cada una?
Explicación
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#18. Usted tiene una IP 156.233.42.56 con una mascara de subred de 7 bits. ¿Cuántos host y cuantas subredes
son posibles?
Explicación
Y quedan 9 bits para host: (2^9) – 2 = 512-2 = 510 Host por Subred.
#20. Una red clase B será dividida en subredes. ¿Que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 500
host por subred?
a. 255.255.224.0
b. 255.255.248.0
c. 255.255.128.0
d. 255.255.254.0
Explicación
Para 500 host por Subred hace Falta 9 bits (2^9)-2 = 512-2 = 510 Host por Subred.
Y nos quedarían 7 Bits para host. (2^7) – 2 = 128-2 = 126 Subredes Validas
La mascara de red seria: 255.255.254.0
Dirección de red
La dirección de red es una manera estándar de hacer referencia a una red. Todos los hosts de la red 10.0.0.0
tendrán los mismos bits de red.
Dentro del rango de dirección IPv4 de una red, la dirección más baja se reserva para la dirección de red. Esta
dirección tiene un 0 para cada bit de host en la porción de host de la dirección.
Dirección de broadcast
La dirección de broadcast IPv4 es una dirección especial para cada red que permite la comunicación a todos los
host en esa red. Para enviar datos a todos los hosts de una red, un host puede enviar un solo paquete dirigido a
la dirección de broadcast de la red.
La dirección de broadcast utiliza la dirección más alta en el rango de la red. Ésta es la dirección en la cual los
bits de la porción de host son todos 1. Para la red 10.0.0.0 con 24 bits de red, la dirección de broadcast sería
10.0.0.255. A esta dirección se la conoce como broadcast dirigido.
Direcciones host
Como se describe anteriormente, cada dispositivo final requiere una dirección única para enviar un paquete a
dicho host.
En las direcciones IPv4, se asignan los valores entre la dirección de red y la dirección de broadcast a los
dispositivos en dicha red.
En una red IPv4, los hosts pueden comunicarse de tres maneras diferentes:
Direcciones privadas
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Sumarizacion:
El primer paso es enumerar las redes en formato binario. La figura muestra las cuatro redes en formato
binario.
Segundo paso, hay que contar el número de bits coincidentes desde el extremo izquierdo para determinar la
máscara para la ruta sumarizada. Puede ver en la figura que coinciden los primeros 14 bits coincidentes que se
encuentran más a la izquierda. Éste es el prefijo o máscara de subred para la ruta sumarizada: /14 ó
255.252.0.0.
El tercer paso es copiar los bits coincidentes y luego agregar bits cero para determinar la dirección de red
sumarizada. La figura muestra que los bits coincidentes con ceros al final producen la dirección de red
172.20.0.0. Las cuatro redes (172.20.0.0/16, 172.21.0.0/16, 172.22.0.0/16 y 172.23.0.0/16) pueden sumarizar
en una única dirección de red y prefijo 172.20.0.0/14.
Máscara Wildcard
Piense en la máscara wildcard como lo inverso a una máscara de subred. Lo inverso a una máscara de subred
255.255.255.252 es 0.0.0.3. Para calcular la inversa de la máscara de subred, reste la máscara de subred de
255.255.255.255:
255.255.255.255
– 255.255.255.252
Reste la máscara de subred
———————
0. 0. 0. 3
Máscara wildcard
__________________________________________________
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=============Peso/Barra 30
192.168.250.000000/00 Red Pesa 0
192.168.250.000000/01 1er Host
192.168.250.000000/10 2do Host
192.168.250.000000/11 Broadcast
Ejercicio 1
Ejercicio 2
Ejercicio 3
Ejercicio 4
Ejercicio 5
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Ejercicio 6
Ejercicio 7
Ejercicio 8
El problema
Dada la red 192.168.0.0/24, desarrolle un esquema de direccionamiento que cumpla con los siguientes
requerimientos. Use VLSM, es decir, optimice el espacio de direccionamiento tanto como sea posible.
Solución
Para 80 hosts necesito 7 bits (2^7=128, menos red y broadcas 126 hosts máx.), por lo tanto el
prefijo de subred del primer bloque sería /25 (8-7=1; 24+1=25) Tomando la subred cero, la primera
dirección de subred sería 192.168.0.0/25, broadcast 192.168.0.127, por lo tanto el rango asignable
sería .1 hasta .126.
Para 20 hosts necesito 5 bits (2^5=32, es decir 30 hosts máx.). Prefijo: /27 (8-5=3, 24+3=27); Dir.
de red: 192.168.0.128/27, broadcast 192.168.0.159. Rango asignable .129-.158.
La siguiente subred es del mismo tamaño y el prefijo es el mismo. Dir. de red: 192.168.0.160/27 ,
broadcast 192.168.0.191, rango .161-.190.
Los enlaces entre enrutadores sólo necesitan 2 bits (2^2=4, es decir 2 hosts máx) por lo tanto el
prefijo debe ser /30 (8-2=6, 24+6=30). Dir. de enlace 1: 192.168.0.192, dir. de broadcast en enlace
1: 192.168.0.195, rango .193-.194. Dir. enlace 2: 192.168.0.196/30, broadcast en enlace 2:
192.168.0.199, rango .197-.198. Dir. enlace 3: 192.168.0.200/30, broadcast enlace 3: 192.168.0.203,
rango: .201-.202.
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Se puede observar que los rangos de direcciones asignados son contínuos y que queda disponible para
crecimiento futuro un rango de direcciones desde 204 en adelante.
Antes de seguir adelante con el estudio del temario CCNA es importante que realice los siguientes ejercicios.
A. 255.255.240.0
B. 255.255.248.0
C. 255.255.252.0
D. 255.255.254.0
E. 255.255.255.0
2. Usted planea la migración de 100 ordenadores de IPX/SPX a TCP/IP y que puedan establecer
conectividad con Internet. Su ISP le ha asignado la dirección IP 192.168.16.0/24. Se requieren
10 Subredes con 10 hosts cada una. ¿Que mascara de subred debe utilizarse?
a. 255.255.255.224
b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.248
3.Una red esta dividida en 8 subredes de una clase B. ¿Que mascara de subred se deberá
utilizar si se pretende tener 2500 host por subred
a.255.248.0.0
b.255.255.240.0
c.255.255.248.0
d.255.255.255.255
e.255.255.224.0
f.255.255.252.0
g.172.16.252.0
4. ¿Cuales de los siguientes factores son mas importantes al momento de designar una
dirección IP?
f.172.16.66.24
g.172.16.65.33
h.172.16.64.42
i.172.16.63.51
a. 10011001.01111000.01101101.11111000
b. 01011001.11001010.11100001.01100111
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c. 10111001.11001000.00110111.01001100
d. 11011001.01001010.01101001.00110011
e. 10011111.01001011.00111111.00101011
a.10111001.10101000.00001010.00001011
b.11000001.10101100.00001110.00001011
c.10111111.10101000.00001010.00001011
d.10111111.10101001.00001010.00001011
e.01111111.10101000.00001011.00001011
f.10111111.10101001.00001010.00001011
a. 192.169.13.159
b. 10.169.11.139
c. 10.169.11.141
d. 192.137.9.149
10. Usted esta designando un direccionamiento IP para cuatro subredes con la red 10.1.1.0, se
prevé un crecimiento de una red por año en los próximos cuatro años. ¿Cuál será la mascara
que permita la mayor cantidad de host?
a. 255.0.0.0
b. 255.254.0.0
c. 255.240.0.0
d. 255.255.255.0
a. 00001010.01111000.01101101.11111000
b. 00001011.11111010.11100001.01100111
c. 00101010.11001000.11110111.01001100
d. 00000010.01001010.01101001.11110011
13. Una red clase B será dividida en 20 subredes a las que se sumaran 30 más en los próximos
años ¿que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 800 host por subred?
a. 255.248.0.0
b. 255.255.252.0
c. 255.255.224.0
d. 255.255.248.0
14. Una red clase B será dividida en 20 subredes a las que se sumaran 4 más en los próximos
años ¿que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 2000 host por subred?
a. /19
b. /21
c. /22
d. /24
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a. 255.0.0.0
b. 224.0.0.0
c. 255.255.0.0
d. 255.255.255.0
17. Una red clase C 192.168.1.0 255.255.255.252, esta dividida en subredes ¿cuantas subredes y
cuantos host por subred tendra cada una?
18. Usted tiene una IP 156.233.42.56 con una mascara de subred de 7 bits. ¿Cuántos host y
cuantas subredes son posibles?
19. Al momento de crear un direccionamiento IP que factores se deben tener en cuenta, elija los
dos mejores.
20. Una red clase B será dividida en subredes. ¿Que mascara se deberá utilizar para obtener un
total de 500 host por subred?
a. 255.255.224.0
b. 255.255.248.0
c. 255.255.128.0
d. 255.255.254.0
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F. 172.25.96.17
G. 172.25.0.84
H. 172.25.100.16
I. 172.25.0. 94
5. Su ISP le ha asignado una red clase B completa. A partir de esta dirección usted necesita al
menos 300 subredes que puedan soportar al menos 50 nodos cada una de ellas. ¿Cuáles de las
máscaras de subred que están más abajo pueden satisfacer este requerimiento? (Elija 2
respuestas)
A. 255.255.255.0
B. 255.255.255.128
C. 255.255.252.0
D. 255.255.255.224
E. 255.255.255.192
F. 255.255.248.0
6. Su proveedor de servicios le ha asignado el bloque CIDR 115.64.4.0/22 ¿Cuáles de las
direcciones IP que se muestran más abajo puede utilizar como dirección de nodo? (Elija todas
las que apliquen)
A. 115.64.8.32
B. 115.64.7.64
C. 115.64.6.255
D. 115.64.3.255
E. 115.64.8.128
F. 115.64.12.128
7. Se le ha requerido la configuración del extremo local de un enlace serial entre 2 routers. En
la interfaz serial 0/0 del router remoto se ha configurado la dirección IP 172.16.17.0/22. ¿ Cuál
de los siguientes comyos puede ser utilizado para configurar una dirección IP en la interfaz
serial 0/0 del router local?
A. Router(config-if)#ip address 172.16.17.1 255.255.255.0
B. Router(config-if)#ip address 172.16.18.255 255.255.252.0
C. Router(config-if)#ip address 172.16.18.255 255.255.255.252
D. Router(config-if)#ip address 172.16.17.2 255.255.255.252
E. Router(config-if)#ip address 172.16.17.2 255.255.255.0
F. Router(config-if)#ip address 172.16.16.0 255.255.255.0
8. A la red que usted administra se la ha asignado una dirección de red clase C y ha
implementado VLSM para mayor eficiencia. Debe ahora asignar direcciones a un enlace punto
a punto. ¿Cuál de las siguientes máscaras de subred es la más eficiente para la tarea?
A. 255.255.252.0
B. 255.255.255.0
C. 255.255.255.224
D. 255.255.255.240
E. 255.255.255.248
F. 255.255.255.252
G. 255.255.255.254
9. Como expresaría el número binario 10101010 en notación decimal y hexadecimal?
A. Decimal=160, hexadecimal=00
B. Decimal=170, hexadecimal=AA
C. Decimal=180, hexadecimal=BB
D. Decimal=190, hexadecimal=CC
10. ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas respecto de una red que está
utilizando una máscara de subred 255.255.248.0? (Elija 3)
A. Corresponde a una red clase A que ha tomado 13 bits para subredes.
B. Corresponde a una red clase B que ha tomado 4 bits para subredes.
C. La dirección de red de la última subred será 248 en el tercer octeto.
D. Los primeros 21 bits constituyen la porción del nodo de la dirección.
E. Esta máscara de subred permite crear un total de 16 subredes.
F. Los números de subred serán múltiplos de 8 en el tercer octeto.
11. Dada la dirección 134.141.7.11 y la máscara 255.255.255.0, ¿Cuál es el número de subred (ID
de subred) y cual el de Broadcast?
A. Sub red 134.141.7.0 Broadcast 134.141.7.255
B. Sub red 134.141.7.64 Broadcast 134.141.7.127
C. Sub red 134.141.7.0 Broadcast 134.141.7.191
D. Sub red 134.141.7.64 Broadcast 134.141.7.254
12. Dada la dirección 193.193.7.7 y la máscara 255.255.255.0 ¿cuál es el número de subred (ID
de subred) y cuál es la dirección de broadcast?
A. Sub Red 193.193.7.7 Broadcast 193.193.7.255
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mínimo de 1000 hosts por subred. Se proyecta un crecimiento en los próximos años de un total
de 55 subredes. ¿Qué mascara de subred se debera utilizar?
A. 255.255.240.0
B. 255.255.248.0
C. 255.255.252.0
D. 255.255.254.0
E. 255.255.255.0
25. Usted planea la migración de 100 ordenadores de una tecnología antigua a TCP/IP y que
puedan establecer conectividad con Internet. Su ISP le ha asignado la dirección IP
192.168.16.0/24. Se requieren 10 Subredes con 10 hosts cada una. ¿Que mascara de subred
debe utilizarse?
a. 255.255.255.224
b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.248
26. Una red está dividida en 8 subredes de una clase B. ¿Que mascara de subred se deberá
utilizar si se pretende tener 2500 host por subred
a.255.248.0.0
b.255.255.240.0
c.255.255.248.0
d.255.255.255.255
e.255.255.224.0
f.255.255.252.0
g.172.16.252.0
27. ¿cuales de las siguientes direcciones de host/red no pertenece a la misma red si se ha
utilizado la mascara de subred 255.255.224.0?
a.172.16.66.24
b.172.16.65.33
c.172.16.64.42
d.172.16.63.51
28. ¿Cuales de los siguientes son direccionamientos validos clase B?
a. 10011001.01111000.01101101.11111000
b. 01011001.11001010.11100001.01100111
c. 10111001.11001000.00110111.01001100
d. 11011001.01001010.01101001.00110011
e. 10011111.01001011.00111111.00101011
29. Convierta 191.168.10.11 a binario
a.10111001.10101000.00001010.00001011
b.11000001.10101100.00001110.00001011
c.10111111.10101000.00001010.00001011
d.10111111.10101001.00001010.00001011
e.01111111.10101000.00001011.00001011
f.10111111.10101001.00001010.00001011
30. Se tiene una dirección IP 172.17.111.0 mascara 255.255.254.0, ¿cuantas subredes y cuantos
host validos habrá por subred, con ip zubnet-zero configurado en el router?
a. 126 subredes, cada una con 512 hosts
b. 128 subredes, cada una con 510 hosts
c. 126 subredes, cada una con 510 hosts
d. 126 subredes, cada una con 1022 hosts
31. Convierta 00001010.10101001.00001011.10001011 a decimal?
a. 192.169.13.159
b. 10.169.11.139
c. 10.169.11.141
d. 192.137.9.149
32. Usted está diseñando un direccionamiento IP para cuatro subredes con la red 10.1.1.0, se
prevé un crecimiento de una red por año en los próximos cuatro años. ¿Cuál será la mascara
que permita la mayor cantidad de host?
a. 255.0.0.0
b. 255.254.0.0
c. 255.240.0.0
d. 255.255.255.0
33. Dirección privada clase A:
a. 00001010.01111000.01101101.11111000
b. 00001011.11111010.11100001.01100111
c. 00101010.11001000.11110111.01001100
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d. 00000010.01001010.01101001.11110011
34. A partir de la dirección IP 172.18.71.2 255.255.248.0, ¿cual es la dirección de subred y de
broadcast a la que pertece el host?
a. Identificador de red = 172.18.64.0, dirección de difusión (Broadcast) 172.18.80.255
b. Identificador de red = 172.18.32.0, dirección de difusión (Broadcast) 172.18.71.255
c. Identificador de red = 172.18.32.0, dirección de difusión (Broadcast) 172.18.80.255
d. Identificador de red = 172.18.64.0, dirección de difusión (Broadcast) 172.18.71.255
35. Una red clase B será dividida en 20 subredes a las que se sumaran 30 más en los próximos
años ¿que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 800 host por subred?
a. 255.248.0.0
b. 255.255.252.0
c. 255.255.224.0
d. 255.255.248.0
36. Una red clase B será dividida en 20 subredes a las que se sumaran 4 más en los próximos
años ¿que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 2000 host por subred?
a. /19
b. /21
c. /22
d. /24
37. Cuales de las siguientes mascaras de red equivale a: /24
a. 255.0.0.0
b. 224.0.0.0
c. 255.255.0.0
d. 255.255.255.0
38. A partir de la dirección IP 192.168.85.129 255.255.255.192, ¿cual es la dirección de subred y
de broadcast a la que pertenece el host?
a. ID de red = 192.168.85.128, dirección de difusión (Broadcast) 192.168.85.255
b. ID de red = 192.168.84.0, dirección de difusión (Broadcast) 192.168.92.255
c. Identificador de red = 192.168.85.129, dirección de difusión (Broadcast) 192.168.85.224
d. Identificador de red = 192.168.85.128, dirección de difusión (Broadcast) 192.168.85.191
39. Una red clase C 192.168.1.0 255.255.255.252, esta dividida en subredes ¿cuantas subredes y
cuantos host por subred tendrá cada una?
a. 64 subredes, cada una con 2 hosts
b. 128 subredes, cada una con 4 hosts
c. 126 subredes, cada una con 6 hosts
d. 32 subredes, cada una con 6 hosts
e. 2 subredes, cada una con 62 hosts
40. Usted tiene una IP 156.233.42.56 con una mascara de subred de 7 bits. ¿Cuántos host y
cuantas subredes son posibles?
a.128 subredes y 510 hosts
b. 128 subredes y 512 hosts
c. 510 hosts y 126 subredes
d. 512 hosts y 128 subredes
41. Al momento de crear un direccionamiento IP que factores se deben tener en cuenta, elija los
dos mejores.
a. Una subred por cada host
b. Un direccionamiento para cada subred
c. Un direccionamiento para cada NIC
d. Un direccionamiento para la conexión WAN
42. Una red clase B será dividida en subredes. ¿Que máscara se deberá utilizar para obtener un
total de 500 host por subred?
a. 255.255.224.0
b. 255.255.248.0
c. 255.255.128.0
d. 255.255.254.0
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