SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 9
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGÍAS
ESCUELA DE INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACIÓN
Nombre: Carlos Orden
Semestre: 7mo “B”
Ejerciciosde redes.Segmentaciónlógica IP. Subredes
1. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred
(255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar
cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles.
192.168.1.1 ; 192.168.1.34 ; 192.168.1.67 ; 192.168.1.100
192.168.1.2 ; 192.168.1.36 ; 192.168.1.70 ; 192.168.1.104
192.168.1.3 ; 192.168.1.37 ; 192.168.1.69 ; 192.168.1.103
192.168.1.4 ; 192.168.1.40 ; 192.168.2.71 ; 192.168.2.111
192.168.2.5 ; 192.168.2.44
SOLUCIÓN
En primer lugar, observamos que todas las direcciones empiezan por 192, por lo que
deducimos que la red o redes que existen son de clase C, por lo tanto, la dirección viene
definida por los tres primeros bytes.
En segundo lugar, comprobamos que sólo hay dos tipos de direcciones con los tres primeros
bytes diferentes: 192.168.1 y 192.168.2. Esto implica que en la instalación hay dos redes.
En tercer lugar, como las dos redes son clase C y la máscara de red es 255.255.255.224 que
en binario es
11111111.11111111.11111111.11100000
y dado que los tres primeros bytes indican la red, la subred dentro de la red vendrá
determinada por los tres primeros bits del último byte. Fijandonos en esos bits, verificamos
que hay las siguientes direcciones diferentes:
a) Para la red 192.168.1 encontramos: 192.168.1.[000XXXXX] ; 192.168.1.[001XXXXX] ;
192.168.1.[010XXXXX] y 192.168.1.[011XXXXX]. Es decir, cuatro subredes
b) Para la red 192.168.2 encontramos: 192.168.2.[000XXXXX] ; 192.168.2.[001XXXXX] ;
192.168.2.[010XXXXX] y 192.168.2.[011XXXXX]. Es decir, cuatro subredes
En total existen ocho subredes.
En cuanto al número de equipos vemos que, clasificados por subred, hay los siguientes:
Subred: 192.168.1.0 - cuatro equipos ( 192.168.1.1 ; 192.168.1.2 ; 192.168.1.3 y
192.168.1.4 )
Subred: 192.168.1.32 - cuatro equipos ( 192.168.1.34 ; 192.168.1.36 ; 192.168.1.37 y
192.168.1.40 )
Subred: 192.168.1.64 - tres equipos ( 192.168.1.67 ; 192.168.1.69 y 192.168.1.70 )
Subred: 192.168.1.96 - tres equipos ( 192.168.1.100 ; 192.168.1.103 y 192.168.1.104 )
Subred: 192.168.2.0 - un equipo ( 192.168.2.5 )
Subred: 192.168.2.32 - un equipo ( 192.168.2.44 )
Subred: 192.168.2.64 - un equipo ( 192.168.2.71 )
Subred: 192.168.2.96 - un equipo ( 192.168.2.111 )
En total 18 equipos
El número de subredes posibles es, dado que hay tres bits para definirlas, ocho (dos elevado
a tres) subredes por red, es decir, 16 subredes
El número de equipos posibles es 32 por subred , ya que hay cinco bits para definir la
estación y dos elevado a cinco son 32. En total, serán posibles 8 subredes por 32
equipos/subred, es decir, 256 equipos
Pero si atendemos al número de redes existentes, entonces, como hay dos redes clase C (que
permiten 256 equipos), habrá 2 redes por 256 equipos/red, es decir, 512 equipos.
RESULTADOS
Redes existentes: 2
Subredes existentes: 8
Equipos existentes: 18
Subredes posibles: 16 (8 por red)
Equipos posibles en función de las subredes existentes: 256 (32 por subred)
Equipos posibles en función de las redes existentes: 512 (256 por red)
2. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred
(255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar
cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles.
192.168.1.129 ; 192.168.1.162 ; 192.168.1.195 ; 192.168.1.228
192.168.1.130 ; 192.168.1.164 ; 192.168.1.198 ; 192.168.1.232
192.168.1.131 ; 192.168.1.165 ; 192.168.1.197 ; 192.168.1.233
192.168.1.132 ; 192.168.1.168 ; 192.168.2.199 ; 192.168.2.239
192.168.2.133 ; 192.168.2.172
Respuesta
 4 redes
 32 subredes
 120 nodos por cada subred
Cada red tiene 8 subredes y 30 nodos 3840 equipos posibles
3. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred
(255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar
cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles.
10.0.1.129 ; 10.0.1.162 ; 10.1.1.195 ; 10.1.1.228
10.0.1.130 ; 10.0.1.164 ; 10.1.1.198 ; 10.1.1.232
10.0.1.131 ; 10.0.1.165 ; 10.1.1.197 ; 10.1.1.233
10.0.1.132 ; 10.0.1.168 ; 10.1.2.199 ; 10.1.2.239
10.0.2.133 ; 10.0.2.172
Respuesta
 4 redes
 32 subredes
 120 nodos por cada subred
Cada red tiene 8 subredes y 30 nodos 3840 equipos posibles
4. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred
(255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar
cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles.
172.26.1.129 ; 172.26.1.162 ; 172.27.1.195 ; 172.27.1.228
172.26.1.130 ; 172.26.1.164 ; 172.27.1.198 ; 172.27.1.232
172.26.1.131 ; 172.26.1.165 ; 172.27.1.197 ; 172.27.1.233
172.26.1.132 ; 172.26.1.168 ; 172.27.2.199 ; 172.27.2.239
172.26.2.133 ; 172.26.2.172
 RESULTADOS
 Redes existentes: 2
 Subredes existentes: 8
 Equipos existentes: 18
 Subredes posibles: 16 (8 por red)
 Equipos posibles en función de las subredes existentes: 256 (32 por subred)
 Equipos posibles en función de las redes existentes: 512 (256 por red)
5. 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
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 máscara de red seria: 255.255.252.0
6. 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
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 máscara de red seria: 255.255.252.0
7. 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
Mascara subred clase B 255.255.255.0.0
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 máscara de red seria: 255.255.240.0
8. ¿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
9. ¿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
10. ¿Cuáles de los siguientes son direccionamientos validos clase B?
IP CLASEB ESTÁN COMPRENDIDASDESDE 127.0.0.0
AL 191.255.255.255
INICIAN
CLASE A 0
CLASE B 10
CLASE C 110
CLASE D 110
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
11. Convierta 191.168.10.11 a binario
BINARIO
191 168 10 11
10111111 10101000 00001010 00001011
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
12. Se tiene una dirección IP 172.17.111.0 mascara 255.255.254.0, ¿cuantas subredes y cuantos
host validos habrá por subred?
I
P 172.17.111.0
255.255.0.0
ESTA UTILIZANDO7
BITS SUBRED
EST UTILIZANDO9 BITS HOST
7
(2^7)-2=128-
2=126
SUB RED
VALIDAS
9 (2^9)-2=510
HOST X SUB
RED
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
13. Convierta 00001010.10101001.00001011.10001011 a decimal?
Bits 00001010 10101001 00001011 10001011
Decimal 10 169 11 139
a. 192.169.13.159
b. 10.169.11.139
c. 10.169.11.141
d. 192.137.9.149
14. 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?
Red 10.1.1.0
Masc. red 255.255.255.0
4 bits (2^4)-2 = 16-2=14 subred
4 bits (2^4)-2 = 16-2=14 host
Masc. red 255.255.255.240
a. 255.0.0.0
b. 255.254.0.0
c. 255.240.0.0
d. 255.255.255.0
15. Direccion privada clase A:
Direccionesprivadasde clase A
Desde la IP:
10.0.0.0 hasta
IP:
10255255255
Para llegaral resultado podemostransformar los Binarios a Decimales
Opción1: 00001010 01111000 01101101 11111000
Esta opciónestá dentro del rango 10 120 109 248
Opción2: 00001011 11111010 11100001 01100111
11 250 225 103
Opción 3: 00101010 11001000 11110111 01001100
42 200 247 76
Opción4: 00000010 01001010 01101001 11110011
2 74 105 243
a. 00001010.01111000.01101101.11111000
b. 00001011.11111010.11100001.01100111
c. 00101010.11001000.11110111.01001100
d. 00000010.01001010.01101001.11110011
16. 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?
255 255 248 0 /20
11111111 11111111 11110000 00000000
2´¨5=32
172 18 71 0
10101100 00001110 00000000 00000000
256-248=8
N° de
subred
Rango IP
desde
hasta
1 172.18.0.0 172.18.7.255
2 172.18.8.0 172.18.15.255
3 172.18.16.0 172.18.23.255
4 172.18.24.0 172.18.31.255
5 172.18.32.0 172.18.39.255
6 172.18.40.0 172.18.47.255
7 172.18.48.0 172.18.55.255
8 172.18.56.0 172.18.63.255
9 172.18.64.0 172.18.71.255
10 172.18.72.0 172.18.79.255
32 172.18.248.0 172.18.255.255
Según la dirección IP 172.18.71.2 con mascara 255.255.248.0 la dirección network ID =
172.18.64.0 y broadcast address es 172.18.71.255
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
17. 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
La máscara 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 mínimo 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 máscara de red seria: 255.255.252.0
18. 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?
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.
La máscara 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. /19
b. /21
c. /22
d. /24
19. Cuáles de las siguientes mascaras de red equivale a: /24
255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000, con 24 de porción de red.
a. 255.0.0.0
b. 224.0.0.0
c. 255.255.0.0
d. 255.255.255.0
20. A partir de la dirección IP 192.168.85.129 255.255.255.192, ¿cuál es la dirección de subred
y de broadcast a la que pertenece el host?
255.255.255.192 / 26
11111111.11111111.11111111.11000000
22 = 4
192.168.85.0
11000000.10101000.01010101.00000000
256 – 192 = 64
N° de subred Rango IP desde hasta
1 192.168.85.0 192.168.85.63
2 192.168.85.64 192.168.85.127
3 192.168.85.128 192.168.85.191
4 192.168.85.192 192.168.85.255
Según la dirección IP 192.168.85.129 con mascara 255.255.255.192 la dirección
network ID = 192.168.85.128 y broadcast es 192.168.85.191
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
21. 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?
255.255.255.252 / 30
11111111.11111111.11111111.11111100
26 = 64
Numero de subred validos = 62
192.168.1.0
11000000.10101000.00000001.00000000
22 – 2 = 2 host por subred
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
22. Usted tiene una IP 156.233.42.56 con una mascara de subred de 7 bits. ¿Cuántos host y
cuantas subredes son posibles?
Mascara de 7 bits = 27
27 = 128
Número de subred validos = 126
255.255.254.0
11111111.11111111.11111110.00000000
156.233.0.0
10011100.11101001.0000000.00000000
29 – 2 = 510
a.126 subnets and 510 hosts
b. 128 subnets and 512 hosts
c. 510 hosts and 126 subnets
d. 512 hosts and 128 subnets
23. 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
24. Una red clase B será dividida en subredes. ¿Que mascara se deberá utilizar para obtener un
total de 500 host por subred?
29 – 2 = 510 host por subred
132.18.0.0
10000100.00010010.00000000.00000000
255.255.0.0
11111111.11111111.11111110.00000000
a. 255.255.224.0
b. 255.255.248.0
c. 255.255.128.0
d. 255.255.254.0

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ejercicio de subneteo vlsm y cidr
Ejercicio de subneteo vlsm y cidrEjercicio de subneteo vlsm y cidr
Ejercicio de subneteo vlsm y cidr
cesartg65
 
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-CDireccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
liberaunlibroupeg
 
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDESMASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
Lovable
 
Creacion subredes
Creacion subredesCreacion subredes
Creacion subredes
leztic
 
Taller de direccionamiento.desafio
Taller de direccionamiento.desafioTaller de direccionamiento.desafio
Taller de direccionamiento.desafio
AngieZambrano
 
Direccion ip
Direccion ipDireccion ip
Direccion ip
laura1352
 

La actualidad más candente (20)

Direccionamiento Ip Y Subredes Ejercicios Resueltos
Direccionamiento Ip Y Subredes Ejercicios ResueltosDireccionamiento Ip Y Subredes Ejercicios Resueltos
Direccionamiento Ip Y Subredes Ejercicios Resueltos
 
Ejercicio de subneteo vlsm y cidr
Ejercicio de subneteo vlsm y cidrEjercicio de subneteo vlsm y cidr
Ejercicio de subneteo vlsm y cidr
 
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-CDireccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
Direccionamiento - Ejercicios - Explicacion - Clases A-B-C
 
Ejercicios Subnetting
Ejercicios SubnettingEjercicios Subnetting
Ejercicios Subnetting
 
ejercicios de subnetting
ejercicios de subnettingejercicios de subnetting
ejercicios de subnetting
 
Ejercicios-de-subneteo(listos)
 Ejercicios-de-subneteo(listos) Ejercicios-de-subneteo(listos)
Ejercicios-de-subneteo(listos)
 
COMO REALIZAR SUBNETEO DEL TIPO VLSM
COMO REALIZAR SUBNETEO DEL TIPO VLSMCOMO REALIZAR SUBNETEO DEL TIPO VLSM
COMO REALIZAR SUBNETEO DEL TIPO VLSM
 
Dirección IP de Clase "B"
Dirección IP de Clase "B" Dirección IP de Clase "B"
Dirección IP de Clase "B"
 
Subnetting
SubnettingSubnetting
Subnetting
 
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDESMASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
MASCARA DE SUBRED Y SUBREDES
 
Creacion subredes
Creacion subredesCreacion subredes
Creacion subredes
 
Identificar la red y el host
Identificar la red y el hostIdentificar la red y el host
Identificar la red y el host
 
Ejercicios y tarea del t4 resueltos.v1.6.4
Ejercicios y tarea del t4 resueltos.v1.6.4Ejercicios y tarea del t4 resueltos.v1.6.4
Ejercicios y tarea del t4 resueltos.v1.6.4
 
Taller de direccionamiento.desafio
Taller de direccionamiento.desafioTaller de direccionamiento.desafio
Taller de direccionamiento.desafio
 
Direccion ip
Direccion ipDireccion ip
Direccion ip
 
SUBNETEO DE REDES
SUBNETEO DE REDESSUBNETEO DE REDES
SUBNETEO DE REDES
 
Creación de VLANs (subredes) desde Cisco Packet Tracer Student
Creación de VLANs (subredes) desde Cisco Packet Tracer StudentCreación de VLANs (subredes) desde Cisco Packet Tracer Student
Creación de VLANs (subredes) desde Cisco Packet Tracer Student
 
Subredes
SubredesSubredes
Subredes
 
Direccion ipv4
Direccion ipv4Direccion ipv4
Direccion ipv4
 
Calculo de sub redes
Calculo de sub redesCalculo de sub redes
Calculo de sub redes
 

Similar a Ejercicios redes (20)

Hernan espinoza
Hernan espinozaHernan espinoza
Hernan espinoza
 
Ejercicios de redes
Ejercicios de redes Ejercicios de redes
Ejercicios de redes
 
Ejercicios de redes deber
Ejercicios de redes deberEjercicios de redes deber
Ejercicios de redes deber
 
Ejercicios Subnetting 2
Ejercicios Subnetting 2Ejercicios Subnetting 2
Ejercicios Subnetting 2
 
24 ejer
24 ejer24 ejer
24 ejer
 
Luisjaya
LuisjayaLuisjaya
Luisjaya
 
Lisethchavez2
Lisethchavez2Lisethchavez2
Lisethchavez2
 
Roberto erazo 24
Roberto erazo 24Roberto erazo 24
Roberto erazo 24
 
Tarea de direccionamiento
Tarea de direccionamientoTarea de direccionamiento
Tarea de direccionamiento
 
Tarea de direccionamiento
Tarea de direccionamientoTarea de direccionamiento
Tarea de direccionamiento
 
Tarea de direccionamiento
Tarea de direccionamientoTarea de direccionamiento
Tarea de direccionamiento
 
Subneting ejer 24
Subneting ejer 24Subneting ejer 24
Subneting ejer 24
 
Ejercicios de redes
Ejercicios de redesEjercicios de redes
Ejercicios de redes
 
Ud6 hoja4 correccion
Ud6 hoja4 correccionUd6 hoja4 correccion
Ud6 hoja4 correccion
 
Documento de subredes_traducido_al_español
Documento de subredes_traducido_al_españolDocumento de subredes_traducido_al_español
Documento de subredes_traducido_al_español
 
Hoja1 correcion
Hoja1 correcionHoja1 correcion
Hoja1 correcion
 
Ud6 hoja3 corregida
Ud6 hoja3 corregidaUd6 hoja3 corregida
Ud6 hoja3 corregida
 
Hoja1 correcion
Hoja1 correcionHoja1 correcion
Hoja1 correcion
 
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
Direccionamiento ip-y-subredes-ejercicios-resueltos-1194346207489436-2
 
Jayaluis1
Jayaluis1Jayaluis1
Jayaluis1
 

Más de Chars Orden (20)

Capmoledelos
CapmoledelosCapmoledelos
Capmoledelos
 
Redes2
Redes2Redes2
Redes2
 
Redes
RedesRedes
Redes
 
Ejercicios subnetting y vlsm
Ejercicios subnetting y vlsmEjercicios subnetting y vlsm
Ejercicios subnetting y vlsm
 
Silabo redes de computadores ii
Silabo redes de computadores iiSilabo redes de computadores ii
Silabo redes de computadores ii
 
Sentencias de control
Sentencias de controlSentencias de control
Sentencias de control
 
Reporte de lectura
Reporte de lecturaReporte de lectura
Reporte de lectura
 
Orden carlos 6_s_ti_2
Orden carlos 6_s_ti_2Orden carlos 6_s_ti_2
Orden carlos 6_s_ti_2
 
My sql workbench
My sql workbenchMy sql workbench
My sql workbench
 
Data warehouse
Data warehouseData warehouse
Data warehouse
 
7. sgbd sistema gestor de bases de datos
7. sgbd   sistema gestor de bases de datos7. sgbd   sistema gestor de bases de datos
7. sgbd sistema gestor de bases de datos
 
Ejercicios sql access
Ejercicios sql accessEjercicios sql access
Ejercicios sql access
 
Bases de datos access
Bases de datos accessBases de datos access
Bases de datos access
 
6. sql structured query language
6. sql   structured query language6. sql   structured query language
6. sql structured query language
 
3chars
3chars3chars
3chars
 
2
22
2
 
Carlos orden bdii-t2
Carlos orden bdii-t2Carlos orden bdii-t2
Carlos orden bdii-t2
 
5. ejercicios normalización
5. ejercicios normalización5. ejercicios normalización
5. ejercicios normalización
 
4. normalización
4. normalización4. normalización
4. normalización
 
3 diseño de-bd
3 diseño de-bd3 diseño de-bd
3 diseño de-bd
 

Último

Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
JonathanCovena1
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
JonathanCovena1
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
lupitavic
 

Último (20)

Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circularLey 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
Ley 21.545 - Circular Nº 586.pdf circular
 
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptxPower Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
Power Point: Fe contra todo pronóstico.pptx
 
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACERTIJO DE POSICIÓN DE CORREDORES EN LA OLIMPIADA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la InvestigaciónUnidad 3 | Metodología de la Investigación
Unidad 3 | Metodología de la Investigación
 
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCV
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCVValoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCV
Valoración Crítica de EEEM Feco2023 FFUCV
 
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IIAFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
AFICHE EL MANIERISMO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
 
actividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° gradoactividades comprensión lectora para 3° grado
actividades comprensión lectora para 3° grado
 
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptxTIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
TIPOLOGÍA TEXTUAL- EXPOSICIÓN Y ARGUMENTACIÓN.pptx
 
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptxINSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO   .pptx
INSTRUCCION PREPARATORIA DE TIRO .pptx
 
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.La triple Naturaleza del Hombre estudio.
La triple Naturaleza del Hombre estudio.
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
 
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdfGUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
GUIA DE CIRCUNFERENCIA Y ELIPSE UNDÉCIMO 2024.pdf
 
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
Lecciones 05 Esc. Sabática. Fe contra todo pronóstico.
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficiosCriterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
Criterios ESG: fundamentos, aplicaciones y beneficios
 
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
La empresa sostenible: Principales Características, Barreras para su Avance y...
 
Imperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperioImperialismo informal en Europa y el imperio
Imperialismo informal en Europa y el imperio
 
Programacion Anual Matemática5 MPG 2024 Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática5    MPG 2024  Ccesa007.pdfProgramacion Anual Matemática5    MPG 2024  Ccesa007.pdf
Programacion Anual Matemática5 MPG 2024 Ccesa007.pdf
 
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICABIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
BIOMETANO SÍ, PERO NO ASÍ. LA NUEVA BURBUJA ENERGÉTICA
 
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docxPLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
PLAN DE REFUERZO ESCOLAR primaria (1).docx
 

Ejercicios redes

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGÍAS ESCUELA DE INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACIÓN Nombre: Carlos Orden Semestre: 7mo “B” Ejerciciosde redes.Segmentaciónlógica IP. Subredes 1. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles. 192.168.1.1 ; 192.168.1.34 ; 192.168.1.67 ; 192.168.1.100 192.168.1.2 ; 192.168.1.36 ; 192.168.1.70 ; 192.168.1.104 192.168.1.3 ; 192.168.1.37 ; 192.168.1.69 ; 192.168.1.103 192.168.1.4 ; 192.168.1.40 ; 192.168.2.71 ; 192.168.2.111 192.168.2.5 ; 192.168.2.44 SOLUCIÓN En primer lugar, observamos que todas las direcciones empiezan por 192, por lo que deducimos que la red o redes que existen son de clase C, por lo tanto, la dirección viene definida por los tres primeros bytes. En segundo lugar, comprobamos que sólo hay dos tipos de direcciones con los tres primeros bytes diferentes: 192.168.1 y 192.168.2. Esto implica que en la instalación hay dos redes. En tercer lugar, como las dos redes son clase C y la máscara de red es 255.255.255.224 que en binario es 11111111.11111111.11111111.11100000 y dado que los tres primeros bytes indican la red, la subred dentro de la red vendrá determinada por los tres primeros bits del último byte. Fijandonos en esos bits, verificamos que hay las siguientes direcciones diferentes: a) Para la red 192.168.1 encontramos: 192.168.1.[000XXXXX] ; 192.168.1.[001XXXXX] ; 192.168.1.[010XXXXX] y 192.168.1.[011XXXXX]. Es decir, cuatro subredes b) Para la red 192.168.2 encontramos: 192.168.2.[000XXXXX] ; 192.168.2.[001XXXXX] ; 192.168.2.[010XXXXX] y 192.168.2.[011XXXXX]. Es decir, cuatro subredes En total existen ocho subredes. En cuanto al número de equipos vemos que, clasificados por subred, hay los siguientes: Subred: 192.168.1.0 - cuatro equipos ( 192.168.1.1 ; 192.168.1.2 ; 192.168.1.3 y 192.168.1.4 ) Subred: 192.168.1.32 - cuatro equipos ( 192.168.1.34 ; 192.168.1.36 ; 192.168.1.37 y 192.168.1.40 ) Subred: 192.168.1.64 - tres equipos ( 192.168.1.67 ; 192.168.1.69 y 192.168.1.70 ) Subred: 192.168.1.96 - tres equipos ( 192.168.1.100 ; 192.168.1.103 y 192.168.1.104 ) Subred: 192.168.2.0 - un equipo ( 192.168.2.5 ) Subred: 192.168.2.32 - un equipo ( 192.168.2.44 ) Subred: 192.168.2.64 - un equipo ( 192.168.2.71 )
  • 2. Subred: 192.168.2.96 - un equipo ( 192.168.2.111 ) En total 18 equipos El número de subredes posibles es, dado que hay tres bits para definirlas, ocho (dos elevado a tres) subredes por red, es decir, 16 subredes El número de equipos posibles es 32 por subred , ya que hay cinco bits para definir la estación y dos elevado a cinco son 32. En total, serán posibles 8 subredes por 32 equipos/subred, es decir, 256 equipos Pero si atendemos al número de redes existentes, entonces, como hay dos redes clase C (que permiten 256 equipos), habrá 2 redes por 256 equipos/red, es decir, 512 equipos. RESULTADOS Redes existentes: 2 Subredes existentes: 8 Equipos existentes: 18 Subredes posibles: 16 (8 por red) Equipos posibles en función de las subredes existentes: 256 (32 por subred) Equipos posibles en función de las redes existentes: 512 (256 por red) 2. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles. 192.168.1.129 ; 192.168.1.162 ; 192.168.1.195 ; 192.168.1.228 192.168.1.130 ; 192.168.1.164 ; 192.168.1.198 ; 192.168.1.232 192.168.1.131 ; 192.168.1.165 ; 192.168.1.197 ; 192.168.1.233 192.168.1.132 ; 192.168.1.168 ; 192.168.2.199 ; 192.168.2.239 192.168.2.133 ; 192.168.2.172 Respuesta  4 redes  32 subredes  120 nodos por cada subred Cada red tiene 8 subredes y 30 nodos 3840 equipos posibles 3. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles. 10.0.1.129 ; 10.0.1.162 ; 10.1.1.195 ; 10.1.1.228 10.0.1.130 ; 10.0.1.164 ; 10.1.1.198 ; 10.1.1.232 10.0.1.131 ; 10.0.1.165 ; 10.1.1.197 ; 10.1.1.233 10.0.1.132 ; 10.0.1.168 ; 10.1.2.199 ; 10.1.2.239 10.0.2.133 ; 10.0.2.172 Respuesta  4 redes  32 subredes  120 nodos por cada subred
  • 3. Cada red tiene 8 subredes y 30 nodos 3840 equipos posibles 4. En una instalación encontramos una serie de equipos con la misma máscara de subred (255.255.255.224) y cuyas direcciones IP son las que se exponen a continuación. Indicar cuántas redes existen y cuántas subredes y equipos existen y cuántas son posibles. 172.26.1.129 ; 172.26.1.162 ; 172.27.1.195 ; 172.27.1.228 172.26.1.130 ; 172.26.1.164 ; 172.27.1.198 ; 172.27.1.232 172.26.1.131 ; 172.26.1.165 ; 172.27.1.197 ; 172.27.1.233 172.26.1.132 ; 172.26.1.168 ; 172.27.2.199 ; 172.27.2.239 172.26.2.133 ; 172.26.2.172  RESULTADOS  Redes existentes: 2  Subredes existentes: 8  Equipos existentes: 18  Subredes posibles: 16 (8 por red)  Equipos posibles en función de las subredes existentes: 256 (32 por subred)  Equipos posibles en función de las redes existentes: 512 (256 por red) 5. 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 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 máscara de red seria: 255.255.252.0 6. 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 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 máscara de red seria: 255.255.252.0 7. 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
  • 4. f.255.255.252.0 g.172.16.252.0 Mascara subred clase B 255.255.255.0.0 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 máscara de red seria: 255.255.240.0 8. ¿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 9. ¿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 10. ¿Cuáles de los siguientes son direccionamientos validos clase B? IP CLASEB ESTÁN COMPRENDIDASDESDE 127.0.0.0 AL 191.255.255.255 INICIAN CLASE A 0 CLASE B 10 CLASE C 110 CLASE D 110 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 11. Convierta 191.168.10.11 a binario BINARIO 191 168 10 11 10111111 10101000 00001010 00001011
  • 5. 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 12. Se tiene una dirección IP 172.17.111.0 mascara 255.255.254.0, ¿cuantas subredes y cuantos host validos habrá por subred? I P 172.17.111.0 255.255.0.0 ESTA UTILIZANDO7 BITS SUBRED EST UTILIZANDO9 BITS HOST 7 (2^7)-2=128- 2=126 SUB RED VALIDAS 9 (2^9)-2=510 HOST X SUB RED 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 13. Convierta 00001010.10101001.00001011.10001011 a decimal? Bits 00001010 10101001 00001011 10001011 Decimal 10 169 11 139 a. 192.169.13.159 b. 10.169.11.139 c. 10.169.11.141 d. 192.137.9.149 14. 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? Red 10.1.1.0 Masc. red 255.255.255.0 4 bits (2^4)-2 = 16-2=14 subred 4 bits (2^4)-2 = 16-2=14 host Masc. red 255.255.255.240
  • 6. a. 255.0.0.0 b. 255.254.0.0 c. 255.240.0.0 d. 255.255.255.0 15. Direccion privada clase A: Direccionesprivadasde clase A Desde la IP: 10.0.0.0 hasta IP: 10255255255 Para llegaral resultado podemostransformar los Binarios a Decimales Opción1: 00001010 01111000 01101101 11111000 Esta opciónestá dentro del rango 10 120 109 248 Opción2: 00001011 11111010 11100001 01100111 11 250 225 103 Opción 3: 00101010 11001000 11110111 01001100 42 200 247 76 Opción4: 00000010 01001010 01101001 11110011 2 74 105 243 a. 00001010.01111000.01101101.11111000 b. 00001011.11111010.11100001.01100111 c. 00101010.11001000.11110111.01001100 d. 00000010.01001010.01101001.11110011 16. 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? 255 255 248 0 /20 11111111 11111111 11110000 00000000 2´¨5=32 172 18 71 0 10101100 00001110 00000000 00000000 256-248=8 N° de subred Rango IP desde hasta 1 172.18.0.0 172.18.7.255 2 172.18.8.0 172.18.15.255 3 172.18.16.0 172.18.23.255 4 172.18.24.0 172.18.31.255 5 172.18.32.0 172.18.39.255 6 172.18.40.0 172.18.47.255 7 172.18.48.0 172.18.55.255 8 172.18.56.0 172.18.63.255 9 172.18.64.0 172.18.71.255 10 172.18.72.0 172.18.79.255
  • 7. 32 172.18.248.0 172.18.255.255 Según la dirección IP 172.18.71.2 con mascara 255.255.248.0 la dirección network ID = 172.18.64.0 y broadcast address es 172.18.71.255 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 17. 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 La máscara 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 mínimo 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 máscara de red seria: 255.255.252.0 18. 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? 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. La máscara 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. /19 b. /21 c. /22 d. /24 19. Cuáles de las siguientes mascaras de red equivale a: /24 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000, con 24 de porción de red.
  • 8. a. 255.0.0.0 b. 224.0.0.0 c. 255.255.0.0 d. 255.255.255.0 20. A partir de la dirección IP 192.168.85.129 255.255.255.192, ¿cuál es la dirección de subred y de broadcast a la que pertenece el host? 255.255.255.192 / 26 11111111.11111111.11111111.11000000 22 = 4 192.168.85.0 11000000.10101000.01010101.00000000 256 – 192 = 64 N° de subred Rango IP desde hasta 1 192.168.85.0 192.168.85.63 2 192.168.85.64 192.168.85.127 3 192.168.85.128 192.168.85.191 4 192.168.85.192 192.168.85.255 Según la dirección IP 192.168.85.129 con mascara 255.255.255.192 la dirección network ID = 192.168.85.128 y broadcast es 192.168.85.191 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 21. 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? 255.255.255.252 / 30 11111111.11111111.11111111.11111100 26 = 64 Numero de subred validos = 62 192.168.1.0 11000000.10101000.00000001.00000000 22 – 2 = 2 host por subred a. 62 subnets with each 2 hosts b. 126 subnets with each 4 hosts c. 126 subnets with each 6 hosts
  • 9. d. 30 subnets with each 6 hosts e. 2 subnets with each 62 hosts 22. Usted tiene una IP 156.233.42.56 con una mascara de subred de 7 bits. ¿Cuántos host y cuantas subredes son posibles? Mascara de 7 bits = 27 27 = 128 Número de subred validos = 126 255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000 156.233.0.0 10011100.11101001.0000000.00000000 29 – 2 = 510 a.126 subnets and 510 hosts b. 128 subnets and 512 hosts c. 510 hosts and 126 subnets d. 512 hosts and 128 subnets 23. 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 24. Una red clase B será dividida en subredes. ¿Que mascara se deberá utilizar para obtener un total de 500 host por subred? 29 – 2 = 510 host por subred 132.18.0.0 10000100.00010010.00000000.00000000 255.255.0.0 11111111.11111111.11111110.00000000 a. 255.255.224.0 b. 255.255.248.0 c. 255.255.128.0 d. 255.255.254.0