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Ejercicios Subneteo IPV4 – M.CÉSPEDES https://cespedesnet.wordpress.

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Ejercicios Subneteo IPV4 – M.CÉSPEDES

EJERCICIOS DE PRUEBA

——————————————————-

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

2) Supongamos que nos asignan la dirección 200.133.175.0 y deseamos utilizar 6 subredes. En


cada caso se debe indicar:

a) Primera dirección utilizable de las3 primeras subredes.


b) Última dirección utilizable las 3 primeras subredes.

3) Dada la dirección IP 172.168.235.228, enuncie:

a) Clase a la que pertenece.


b) Parte asignada a la red y parte asignada al host.
c) Números binarios de red y de host.
d) Dirección decimal del primer host útil de la red.
e) Dirección decimal del último host útil de la red.

4) Dada la dirección IP 172.16.0.0 deseamos utilizar 50 subredes:

a) Primera dirección utilizable de la segunda subred.


b) Última dirección utilizable de la tercera subred.

5) Si un host tiene una dirección IP de 156.1.149.9 y una máscara de subred 255.255.255.0 ?


Cúal es la subred a la que pertenece el host ?

6) Dada la dirección IP 156.1.128.200 con una máscara 255.255.240.0 enuncie:

a) Dirección de subred a la que pertenece el host.


b) Cuantos bits se tomaron para generar subredes.
c) cuantas subredes se crearon en total.
d) cuantos host útiles tiene cada subred.

7) Dada la dirección IP 199.199.199.172 con una máscara de subred 255.255.255.192, enuncie


cuál es la dirección de subred de la red a la que pertenece el host y cual es la dirección de
broadcast.

1. Dada la dirección 200.1.1.130 y la máscara 255.255.255.224


¿cuál es el número de subred (ID de subred) y cuál es la
dirección de broadcast?
A. (ID de subred) 200.1.1.128 broadcast 200.1.1.255
B. (ID de subred) 200.1.1.0 broadcast 200.1.1.255
C. (ID de subred) 200.1.1.128 broadcast 200.1.1.160
D. (ID de subred) 200.1.1.128 broadcast 200.1.1.159

2. Dada la dirección 200.2.1.130/27 ¿Cuáles son las direcciones


IP válidas? (rango utilizable)

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A. Desde el IP 200.2.1.129 hasta 200.2.1.158 (2^n-2= 30 Host utilizables)


B. Desde el IP 200.2.1.96 hasta 200.2.1.127 (2^n-2= 30 Host utilizables)
C. Desde el IP 200.2.1.128 hasta 200.2.1.159 (2^n-2= 30 Host utilizables)
D. Desde el IP 200.2.1.0 hasta 200.2.1.254 (2^n-2= 254 Host utilizables)

3. En base a la dirección IP 192.168.200.0/24, complete la tabla


siguiente, con la información de las subredes calculadas:
Laboratorio ID de red con (/) Máscara Gateway Ip utilizables (desde – hasta) Broadcast
1: 55 pc´s
2: 27 pc´s
3: 2 router
4: 123 pc´s
5: 12 pc´s
6: 5 pc´s

4. Cuál es la máscara de la subred 192.168.50.0/29.


5. Calcule 8 subredes de 32 ips´cada una, en base a la dirección
192.168.30.0/24
Laboratorio ID de red con (/) Máscara Gateway Ip utilizables (desde – hasta) Broadcast
Subred 1
Subred 2
Subred 3
Subred 4
Subred 5
Subred 6
Subred 7
Subred 8

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

PASO 1. Pasamos la dirección IP a binario

172 30 1 33

1010 1100 0001 1110 0000 0001 0010 0001

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

1010 1100 0001 1110 0000 0001 0010 0001

255 255 0 0

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1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000

1010 1100 0001 1110 0000 0001 0010 0001

1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000

______________________________________________

1010 1100 0001 1110 0000 0000 0000 0000

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:

1010 1100 0001 1110 1111 1111 1111 1111

172 30 255 255

PASO 4. Para obtener la cantidad de hosts nos basta con usar la formulario que dice:

Nº de hosts = 2n – 2

(siendo n el nº de bits de hots; y – 2 por que tenemos que reservar

la dirección de red y de broadcast dentro del rango)

Nº de hosts = 216– 2 = 65.536 – 2 = 65.534

Problema 2. Para la dirección IP 172.30.1.33 con máscara de red 255.255.255.0 indicar:


dirección de red, dirección de broadcast, cantidad de hosts por subred.

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

Problema 3. Para la dirección IP 192.168.10.234 con máscara de red 255.255.255.0 indicar:


dirección de red, dirección de broadcast, cantidad de hosts por subred.

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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Problema 5. Para la dirección IP 192.168.3.219 con máscara de red 255.255.0.0 indicar:


dirección de red, dirección de broadcast, cantidad de hosts por subred.

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

Problema 6. Para la dirección IP 192.168.3.219 con máscara de red 255.255.255.224 indicar:


dirección de red, dirección de broadcast, cantidad de hosts por subred.

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.

¿Qué mascara de subred se deberá 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

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

La máscara Natural para Una IP de clase B es 255.255.0.0


Para 8 Subredes hace Falta como mínimo 4 bits (2^4)-2 = 16-2 = 14 Subredes Validas
Y nos quedarían 12 Bits para host. (2^12) – 2 = 4096-2 = 4094 Host por Subred.
La mascara de red seria: 255.255.240.0

#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.

La máscara en Binario es:

BINARIO 11111111 11111111 11100000 00000000


DECIMAL 255 255 224 0

Analizamos el tercer Byte de cada IP


Vamos a obtener la red de cada Dirección IP.
Para Ello hay que aplicar un AND (Sin Acarreo) Con la dirección IP y la mascara de red

Dirección IP A

172.16.66.24 10101100 00001000 01000010 00011000


Mascara 11111111 11111111 11100000 00000000
RED 10101100 00001000 01000000 00000000

Su RED es 172.16.64.0

Dirección IP B

172.16.65.33 10101100 00001000 01000001 00100001


Mascara 11111111 11111111 11100000 00000000
RED 10101100 00001000 01000000 00000000

Su RED es 172.16.64.0

Dirección IP C

172.16.64.42 10101100 00001000 01000000 00101010


Mascara 11111111 11111111 11100000 00000000
RED 10101100 00001000 01000000 00000000

Su RED es 172.16.64.0

Dirección IP D

172.16.63.51 10101100 00001000 00111111 00110011


Mascara 11111111 11111111 11100000 00000000
RED 10101100 00001000 00100000 00000000

Su RED es 172.16.32.0

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#6. ¿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

Explicación

Las Direcciones Ip de Clase B estan comprendida en el rango 127.0.0.0 al 191.255.255.255

La Clase de las Direccione IP son Facilmente reconocible, por los primeros dígito del primer byte.

La clase A Empieza por 0


La clase B Empieza por 10
La clase C Empieza por 110
La clase D Empieza por 1110
La clase E Empieza por 1111

Es decir toda Ip de clase B tienen que empezar por 10

#7. 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

Explicación

Este Ejercicio es muy Fácil, Si 11000000 es 192, entonces 191 es 10111111


Con esto descartamos la que seguro que no son, y nos quedan las siguiente:

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?

a. 126 subnets with each 512 hosts


b. 128 subnets with each 510 hosts
c. 126 subnets with each 510 hosts
d. 126 subnets with each 1022 hosts

Explicación

La mascara natural de la IP 172.17.111.0 es 255.255.0.0


Por lo cual esta Utilizando 7 bits para subred y 9 bit para host.
Con 7 bits (2^7)-2 = 128-2 = 126 Subredes Validas
Con 9 bits tenemos (2^9)-2 = 510 Host por Subred.

#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?

a. 126 subnets with each 512 hosts


b. 128 subnets with each 510 hosts

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c. 126 subnets with each 510 hosts


d. 126 subnets with each 1022 hosts

Explicación

La mascara natural de la IP 192.100.100.128 es 255.255.255.0


Por lo cual esta Utilizando 7 bits para subred y 1 bit para host.

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.

La dirección de red, se obtiene poniendo todos bit de host a 0

La dirección de broadcast de la red se obtiene poniendo todos los bit de host a 1

Ninguna de las Respuesta es correcta.

#9. 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

Explicación

A simple vista podemos ver que la IP 00001010 equivale a 10 en decimal, por tanto podemos descartar dos.

A continuación nos fijamos en el último byte


Y finalmente comprobamos la Ip al completo.

#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

Si la red es 10.1.1.0 la mascara actual mínima de esta red es 255.255.255.0

Por lo cual vamos a crear una subred, dentro de una existente.

Si hace falta 4 subredes y se prevee otras 4 (En total 8 subredes)

De los 8 bits restantes del ultimo byte.

Con 4 bits (2^4)-2 = 16-2 = 14 Subredes Validas


Con 4 bits tenemos (2^4)-2 = 16-2= 14 Host por Subred.

En este caso la mascara de red es: 255.255.255.240

#11. Dirección privada clase A:

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?

a. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.80.255


b. network ID = 172.18.32.0, broadcast address is 172.18.71.255
c. network ID = 172.18.32.0, broadcast address is 172.18.80.255
d. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.71.255

Explicación

Lo primero es obtener la dirección de red de la dirección IP.


Para ello se pasa (el tercer byte, en este caso) ambas direcciones a binario y se realiza un AND (Sin acarreo) y
obtenemos la direción de red.

Los 2 primero byte de la red seran igual que el de la dirección de host (En este caso)

IP. Bits del tercer byte: 01000111


Mascara Bits del tercer byte: 11111000
Bits de del tercer byte de la red: 01000000

Entonces obtenemos que la dirección red, de dicha IP es 172.18.64.0

con esto descartamos las que cuadren, y nos quedaran las siguientes:

a. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.80.255


d. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.71.255

Ahora simplemente para obtener nuestra dirección de broadcast, solo rellenamos los bits de host a 1 y
obtendremos lo siguiente:

Bits de del dos ultimo byte de la red: 01000111.11111111

Entonces obtenemos que la dirección de broadcast: 172.18.71.255

#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

La mascara de red natura de una dirección IP de clase B es 255.255.0.0

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

#15. 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

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?

a. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.255


b. network ID = 192.168.84.0, broadcast address is 192.168.92.255
c. network ID = 192.168.85.129, broadcast address is 192.168.85.224
d. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.191

Explicación

A simple vista es fácil de resolver el problema, pero lo explicare.

Lo primero es obtener la dirección de red de la dirección IP.


Para ello se pasa (el ultimo byte, en este caso) ambas direcciones a binario y se realiza un AND (Sin acarreo) y
obtenemos la dirección de red.

Los 3 primero de la red serán igual que el de la dirección de host (En este caso)

IP Bits del ultimo byte: 10000001


Mascara Bits del ultimo byte: 11000000
Bits de del ultimo byte de la red: 10000000

Entonces obtenemos que la direcide red, de dicha IP es 192.168.85.128

con esto descartamos las que cuandren, y nos quedarian las siguientes:

a. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.255


d. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.191

Ahora simplemente para obtener nuestra dirección de broadcast, solo rellenamos los bits de host a 1 y
obtendremos lo siguiente:

Bits de del ultimo byte de la red: 10111111

Entonces obtenemos que la direccion de broadcast: 192.168.85.191

#17. Una red clase C 192.168.1.0 /30, esta dividida en subredes ¿cuantas subredes y cuantos host por subred
tendra cada una?

a. 62 subnets with each 2 hosts


b. 126 subnets with each 4 hosts
c. 126 subnets with each 6 hosts
d. 30 subnets with each 6 hosts
e. 2 subnets with each 62 hosts

Explicación

La mascara por defecto para una dirección de clase C es 255.255.255.0 (/24)


Se han tomado 6 bits para subredes: (2^6)-2 = 64-2 = 62 Subredes Validas

Y quedan 2 bits para host: (2^2) – 2 = 4-2 = 2 Host por Subred.

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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?

a.126 subnets and 510 hosts


b. 128 subnets and 512 hosts
c. 510 hosts and 126 subnets
d. 512 hosts and 128 subnets

Explicación

La mascara por defecto para una dirección de clase B es 255.255.0.0 (/16)


Se han tomado 7 bits para subredes: (2^7)-2 = 128-2 = 126 Subredes Validas

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:

Unicast: el proceso por el cual se envía un paquete de un host a un host individual.


Broadcast: el proceso por el cual se envía un paquete de un host a todos los hosts de la red.
Multicast: el proceso por el cual se envía un paquete de un host a un grupo seleccionado de hosts.

Direcciones privadas

• 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (10.0.0.0 /8)


• 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (172.16.0.0 /16)
• 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (192.168.0.0 /24)

El proceso de aplicación de AND

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La operación AND se aplica a cada bit de la dirección binaria.

__________________________________________________________

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

__________________________________________________

Barra Peso Host Máscara Wildcard


/30 avanza 4 2^2 4-2 host 255.255.255.252 0.0.0.3
/29 avanza 8 2^3 8-2 host 255.255.255.248 0.0.0.7

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/28 avanza 16 2^4 16-2 host 255.255.255.240 0.0.0.15


/27 avanza 32 2^5 32-2 host 255.255.255.224 0.0.0.31
/26 avanza 64 2^6 64-2 host 255.255.255.192 0.0.0.63
/25 avanza 128 2^7 128-2 host 255.255.255.128 0.0.0.127
/24 avanza 1 2^8 256-2 host 255.255.255.0 0.0.0.255
/23 avanza 2 2^9 512-2 host 255.255.254.0 0.0.1.255
/22 avanza 4 2^10 1024-2 host 255.255.252.0 0.0.3.255
/21 avanza 8 2^11 2048-2 host 255.255.248.0 0.0.7.255
/20 avanza 16 2^12 4096-2 host 255.255.240.0 0.0.15.255
/19 avanza 32 2^13 8192-2 host 255.255.224.0 0.0.31.255

=============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

192.168.250.000001/00 Red Pesa 4


192.168.250.000010/00 Red Pesa 8
192.168.250.000011/00 Red Pesa 12

[2^2 Host -2] = [4 – 2] = 2 Host

— Todos los Ejemplos de Exámenes publicados en este sitio web (cespedesnet.wordpress.com),


son sólo de Ejemplos, no representan los mismos tomados por Academias Cisco o Centro de
Certificaciones. Son Ejemplos de Práctica donde el Estudiante podrá dominar las diferentes
destrezas para poder finalizar el cursado del modulo correctamente.

Ejercicio 1

Red clase A: 12.0.0.0

Requiero 3900 hosts por subred.


¿Cuántos bits se piden prestados?
¿Cuál es la máscara de subred?
Dar los rangos de direcciones IP para cada subred

Ejercicio 2

Red clase A: 11.0.0.0


Requiero 1000 subredes.
¿Cuántos hosts puedo tener por cada subred?
¿Cuál es la máscara de subred?
Dar los rangos de direcciones IP para cada subred

Ejercicio 3

Dirección IP: 140.38.0.0


Subnetmask: 255.255.255.252
¿Es una red de clase?
¿Cuántas subredes hay disponibles?
¿Cuántos hosts por subred?

Ejercicio 4

Dirección IP: 140.38.0.0


Subnetmask: 255.255.255.248
¿Es una red de clase?
¿Cuántas subredes hay disponibles?
¿Cuántos hosts por subred?

Ejercicio 5

Se tiene una clase B= 137.101.0.0


Se requieren 520 hosts por subnet

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¿Cuántos bits se piden prestados?


¿Cuál es la máscara de subred?
Dar los rangos de direcciones IP para cada subred

Ejercicio 6

Se tiene una clase C= 202.13.45.0


Se requieren 70 hosts por subnet
¿Cuántos bits se piden prestados?
¿Cuál es la máscara de subred?
Dar los rangos de direcciones IP para cada subred

Ejercicio 7

Se tiene una clase C= 202.13.45.0


Se requieren 5 subredes
¿Cuántos bits se piden prestados?
¿Cuál es la máscara de subred?
¿Hasta cuántos hosts tendremos por cada subred?.
Dar los rangos de direcciones IP para cada subred

Ejercicio 8

Se tiene la dir: 132.15.0.0


Se requieren de 12 subredes
¿Cuántos bits se piden prestados?
¿Cuál es la máscara de subred?
¿Hasta cuántos hosts tendremos por cada subred?.
Dar los rangos de direcciones IP para cada subred

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.

1. Una subred de 20 hosts para ser asignada a la VLAN de Profesores


2. Una subred de 80 hosts para ser asignada a la VLAN de Estudiantes
3. Una subred de 20 hosts para ser asignada a la VLAN de Invitados
4. Tres subredes de 2 hosts para ser asignada a los enlaces entre enrutadores.

Solución

Ordeno las subredes en orden decreciente: 80, 20, 20, 2, 2, 2.

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.

El esquema resultado es:

Red Dir Broadcast Rango Máscara


Estudiantes(80) 192.168.0.0/25 192.168.0.127 .1-.126 255.255.255.128
Profesores(20) 192.168.0.128/27 192.168.0.159 .129-158 255.255.255.224

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Invitados(20) 192.168.0.160/27 192.168.0.191 .161-190 255.255.255.224


Enlace 1(2) 192.168.0.192/30 192.168.0.195 .193-194 255.255.255.252
Enlace 2(2) 192.168.0.196/30 192.168.0.199 .197-198 255.255.255.252
Enlace 3(2) 192.168.0.200/30 192.168.0.203 .201-202 255.255.255.252

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.

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son sólo de Ejemplos, no representan los mismos tomados por Academias Cisco o Centro de
Certificaciones. Son Ejemplos de Práctica donde el Estudiante podrá dominar las diferentes
destrezas para poder finalizar el cursado del modulo correctamente.

Antes de seguir adelante con el estudio del temario CCNA es importante que realice los siguientes ejercicios.

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. ¿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

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?

a.The number of hosts


b.The number of name servers
c.The number of subnets
d.The location of internet access points
e.The location of name servers

5. ¿cuales de las siguientes subredes no pertenece a la misma red si se ha utilizado la mascara


de subred 255.255.224.0?

f.172.16.66.24
g.172.16.65.33
h.172.16.64.42
i.172.16.63.51

6. ¿Cuales de los siguientes son direccionamientos validos clase B?

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

7. 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

8. Se tiene una dirección IP 172.17.111.0 mascara 255.255.254.0, ¿cuantas subredes y cuantos


host validos habrá por subred?

a. 126 subnets with each 512 hosts


b. 128 subnets with each 510 hosts
c. 126 subnets with each 510 hosts
d. 126 subnets with each 1022 hosts

9. 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

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

11. Direccion privada clase A:

a. 00001010.01111000.01101101.11111000
b. 00001011.11111010.11100001.01100111
c. 00101010.11001000.11110111.01001100
d. 00000010.01001010.01101001.11110011

12. 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. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.80.255


b. network ID = 172.18.32.0, broadcast address is 172.18.71.255
c. network ID = 172.18.32.0, broadcast address is 172.18.80.255
d. network ID = 172.18.64.0, broadcast address is 172.18.71.255

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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15. 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

16. 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 pertece el host?

a. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.255


b. network ID = 192.168.84.0, broadcast address is 192.168.92.255
c. network ID = 192.168.85.129, broadcast address is 192.168.85.224
d. network ID = 192.168.85.128, broadcast address is 192.168.85.191

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?

a. 62 subnets with each 2 hosts


b. 126 subnets with each 4 hosts
c. 126 subnets with each 6 hosts
d. 30 subnets with each 6 hosts
e. 2 subnets with each 62 hosts

18. Usted tiene una IP 156.233.42.56 con una mascara de subred de 7 bits. ¿Cuántos host y
cuantas subredes son posibles?

a.126 subnets and 510 hosts


b. 128 subnets and 512 hosts
c. 510 hosts and 126 subnets
d. 512 hosts and 128 subnets

19. 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 para cada NIC
d. Un direccionamiento para la conexión WAN

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

— Todos los Ejemplos de Exámenes publicados en este sitio web (cespedesnet.wordpress.com),


son sólo de Ejemplos, no representan los mismos tomados por Academias Cisco o Centro de
Certificaciones. Son Ejemplos de Práctica donde el Estudiante podrá dominar las diferentes
destrezas para poder finalizar el cursado del modulo correctamente.

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Ejercicios Subneteo IPV4 – M.CÉSPEDES https://cespedesnet.wordpress.com/category/ejercicios-subneteo-ipv4/

1. ¿Cuál es la dirección reservada de subred (ID de subred) de la dirección de nodo


201.100.5.68/28?
A. 201.100.5.0
B. 201.100.5.32
C. 201.100.5.64
D. 201.100.5.16
E. 201.100.5.31
F. 201.100.5.63
2. ¿Cuál es la dirección reservada de subred (ID de subred) para la dirección IP de nodo
172.16.210.0/22?
A. 172.16.210.4
B. 172.16.210.0
C. 172.16.208.0
D. 172.16.252.0
E. 172.16.254.0
F. 172.16.204.0
G. Ninguna de las anteriores
3. Un router recibe un paquete sobre su interfaz 172.16.45.66/26. La dirección IP de origen del
paquete es 172.16.45.126/26 y la dirección IP de destino es 172.16.45.191/26. ¿Qué hará el router
con este paquete?
A. El destino es un nodo de otra subred, por lo tanto el router no reenviará el paquete.
B. El destino es un nodo de la misma subred, por lo tanto el router reenviará el paquete.
C. El destino es una dirección de broadcast, por lo tanto el router no reenviará el paquete.
D. El destino es una dirección de red, por lo tanto el router reenviará el paquete.
E. El destino es un nodo de otra subred, por lo tanto el router reenviará el paquete.
F. El destino es un nodo de la misma subred, por lo tanto el router no reenviará el paquete.
G. El destino es una dirección de broadcast, por lo tanto el router inundará la subred de destino.
4. La red 172.25.0.0 ha sido dividida en 8 subredes iguales. ¿Cuáles de las siguientes
direcciones IP pueden ser asignadas a nodos ubicados en la tercera subred, si el comando” ip
subnet-zero” ha sido aplicado en el router? (Elija 3)
A. 172.25.78.243
B. 172.25.98.16
C. 172.25.72.0
D. 172.25.94.255
E. 172.25.0.65

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Ejercicios Subneteo IPV4 – M.CÉSPEDES https://cespedesnet.wordpress.com/category/ejercicios-subneteo-ipv4/

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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B. Sub Red 193.193.0.0 Broadcast 193.193.7.255


C. Sub Red 193.193.7.0 Broadcast 193.193.7.255
D. Sub Red 193.193.7.0 Broadcast 193.193.7.252
13. Dada la dirección 200.1.1.130 y la máscara 255.255.255.224 ¿cuál es el número de subred
(ID de subred) y cuál es la dirección de broadcast?
A. (ID de subred) 200.1.1.128 broadcast 200.1.1.255
B. (ID de subred) 200.1.1.0 broadcast 200.1.1.255
C. (ID de subred) 200.1.1.128 broadcast 200.1.1.160
D. (ID de subred) 200.1.1.128 broadcast 200.1.1.159
14. Dada la IP 220.8.7.100/28, ¿Cuál es la dirección de subred (ID de subred) y cuál es la
dirección de broadcast?
A. (ID de subred) 200.8.7.0 Broadcast 200.8.7.31
B. (ID de subred) 200.8.7.96 Broadcast 200.8.7.111
C. (ID de subred) 200.8.7.192 Broadcast 200.8.7.223
D. (ID de subred) 200.8.7.64 Broadcast 200.8.7.95
15. Dada la dirección IP 10.141.7.11/24 ¿Cuál es la dirección de subred (ID de subred) y cuál es la
dirección de broadcast?
A. (ID de subred) 10.141.7.0 Broadcast 10.141.7.255
B. (ID de subred) 10.141.7.128 Broadcast 10.141.7.255
C. (ID de subred) 10.141.7.0 Broadcast 10.141.7.127
D. (ID de subred) 10.141.4.0 Broadcast 10.141.7.255
16. Dada la dirección 134.141.7.11/24 ¿Cuáles son las direcciones IP válidas? (rango utilizable
dentro la subred)
A. Desde la IP 134.141.7.1 hasta 134.141.7.254
B. Desde la IP 134.141.7.0 hasta 134.141.7.255
C. Desde la IP 134.141.7.1 hasta 134.141.7.126
D. Desde la IP 134.141.6.1 hasta 134.141.7.254
17. Dada la dirección 200.2.1.130/27 ¿Cuáles son las direcciones IP válidas? (rango utilizable)
A. Desde el IP 200.2.1.129 hasta 200.2.1.158 (2^n-2= 30 Host utilizables)
B. Desde el IP 200.2.1.96 hasta 200.2.1.127 (2^n-2= 30 Host utilizables)
C. Desde el IP 200.2.1.128 hasta 200.2.1.159 (2^n-2= 30 Host utilizables)
D. Desde el IP 200.2.1.0 hasta 200.2.1.254 (2^n-2= 254 Host utilizables)
18. Dada la IP 134.141.7.7/24, ¿Cuántas subredes se pueden crear a partir del bloque clase B
asignado?
A. Clase A – 2^16=65.536 subredes
B. Clase B – 2^16=65.536 subredes
C. Clase B – 2^8=256 subredes
D. Clase C – 2^0=1 subred
19. Dada la IP 220.8.7.100 y la máscara 255.255.255.240, ¿cuántas son las subredes posibles
dado el bloque asignado?
A. Bloque de clase C subneteado – 2^4= 16 subredes
B. Bloque de clase C subneteado – 2^6= 64 subredes
C. Bloque de clase C subneteado – 2^4= 32 subredes
D. Bloque de clase C – 2^8= 256 subredes
20. ¿Cuántas direcciones IP serán asignadas en cada subred de 134.141.0.0/24?
A. 2^7=128 direcciones IP, 2^7-2=126 utilizables para hosts.
B. 2^8=256 direcciones IP, 2^8-2=254 utilizables para hosts.
C. 2^16=65.536 direcciones IP, 2^16-2=65.534 utilizables para hosts.
D. 2^10=1024 direcciones IP, 2^10-2=1022 utilizables para hosts.
21. ¿Cuántas direcciones IP serán asignadas en cada subred de 220.8.7.0/28?
A. 2^8= 256 IPs , 2^8-2=254 IPs Utilizables
B. 2^6= 64 IPs , 2^6-2=62 Utilizables
C. 2^5= 32 IPs , 2^5-2=30 Utilizables
D. 2^4= 16 IPs , 2^4-2=14 Utilizables
22. ¿Cuántas direcciones IP serán asignadas en cada subred de 10.0.0.0/14?
A. 2^24-2= 16.777.214 IP utilizables para hosts en cada subred.
B. 2^18-2= 262.142 IP utilizables para hosts en cada subred.
C. 2^16-2= 65.534 IP utilizables para hosts en cada subred.
D. 2^20-2= 1.048.574 IP utilizables para hosts en cada subred.
23. ¿Cuántas direcciones IP serán asignadas en cada subred de 11.0.0.0 255.192.0.0?
A. 2^8-2= 254 IP utilizables para hosts en cada subred.
B. 2^16-2= 65534 IP utilizables para hosts en cada subred.
C. 2^21-2= 2097150 IP utilizables para hosts en cada subred.
D. 2^22-2= 4194302 IP utilizables para hosts en cada subred.
24. Su red utiliza la dirección IP 172.30.0.0/16. Inicialmente existen 25 subredes con un

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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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