Examen bloque iii_solucion

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EXAMEN DE PARE – BLOQUE III – Estella, 18 de Febrero de 2011 Nombre:…………………………………………………………………………………………………… Una empresa está realizando la planificación de su red de área local y quiere saber como debe asignar las direcciones IP de manera que realice un uso eficiente de la misma. La red tendrá la distribución topológica que aparece en el gráfico y está compuesta por seis subredes, cada una de las cuales tendrá la siguiente distribución de nodos: Subred 1: 20 máquinas. Subred 2: 40 máquinas. Subred 3: 15 máquinas. Subred 4: 40 máquinas. Subred 5: 10 máquinas. Subred 6: 55 máquinas.

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EXAMEN DE PARE – BLOQUE III – Estella, 18 de Febrero de 2011

Nombre:……………………………………………………………………………………………………

Una empresa está realizando la planificación de su red de área local y quiere saber

como debe asignar las direcciones IP de manera que realice un uso eficiente de la

misma. La red tendrá la distribución topológica que aparece en el gráfico y está

compuesta por seis subredes, cada una de las cuales tendrá la siguiente

distribución de nodos:

Subred 1: 20 máquinas.

Subred 2: 40 máquinas.

Subred 3: 15 máquinas.

Subred 4: 40 máquinas.

Subred 5: 10 máquinas.

Subred 6: 55 máquinas.

El NIC ha asignado el bloque de direcciones IP 192.168.0.0/22. A partir de este

planteamiento, responde a las siguientes cuestiones:

1. (2 puntos) Cuestiones:

a. En el mundo de las clases, ¿a qué clase pertenece la IP facilitada?

Clase C

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b. La máscara que se le ha facilitado no corresponde con una de esa

clase, ¿qué es lo que ocurre, por qué se puede hacer eso?

CIDR

c. En el nivel de enlace (dentro de una subred, LAN) se utilizan

direcciones MAC, a nivel de red se utilizan IPs, ¿qué protocolo asocia

una MAC con su IP?

ARP

d. ¿Con qué comando comprobarías que existe conectividad entre dos

ordenadores?

Ping

e. ¿Los mensajes de qué protocolo se intercambian las máquinas

cuando se ejecuta el comando anterior?

ICMP

2. (2 puntos) Ahora realiza la división en subredes, de manera que el desperdicio

de IPs sea mínimo. Coloca los datos en la siguiente tabla:

Dirección de Red

Máscara (Formato CIDR)

Dirección de la primera IP

Dirección de la última IP disponible

Broadcast Nº IPs disponibles

NºIPs usadas

NºIPs desperdiciadas

SR1 192.168.0.192 /27 192.168.0.193

192.168.0.222 192.168.0.223

30 20 10

SR2 192.168.0.64 /26 192.168.0.65

192.168.0.126 192.168.0.127

62 40 22

SR3 192.168.0.224 /27 192.168.0.225

192.168.0.254 192.168.0.255

30 15 15

SR4 192.168.0.128 /26 192.168.0.129

192.168.0.190 192.168.0.191

62 40 22

SR5 192.168.1.0 /28 192.168.1.1

192.168.1.14 192.168.1.15

14 10 4

SR6 192.168.0.0 /26 192.168.0.1

192.168.0.62 192.168.0.63

62 55 7

R0-R1 192.168.1.16 /30 192.168.1.17

192.168.1.18 192.168.1.19

2 2 0

R0-R2 192.168.1.20 /30 192.168.1.21

192.168.1.22 192.168.1.23

2 2 0

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R1-R2 192.168.1.24 /30 192.168.1.25

192.168.1.26 192.168.1.27

2 2 0

3. (1 punto) Vamos a realizar una estadística de uso de esas IPs:

¿Cuántas IPs se requieren en la red?

186

¿Cuántas IPs tienes disponibles?

1022

¿Cuántas IPs se han desperdiciado?

836

4. (2 puntos) Ahora vamos a asignar direcciones a cada una de las interfaces

de red. Para ello, utiliza la tabla que aparece a continuación:

(ESTOY SIGUIENDO EL ARCHIVO DE PACKET TRACER QUE ESTOY

COLGANDO Y QUE CONTIENE LA COMPROBACIÓN REAL DEL EJERCICIO)

Se0/01/0IP/Máscara

Se0/1/1IP/Máscara

Fa0/0IP/Máscara

Fa0/1IP/Máscara

Router0 192.168.1.17/30 192.168.1.21/30 192.168.0.193/27 192.168.0.65/26Router1 192.168.1.18/30 192.168.1.25/30 192.168.0.129/26 192.168.0.225/27Router2 192.168.1.26/30 192.168.1.22/30 192.168.0.1/26 192.168.1.1/28

5. (1 punto) Si en la red existiera un servidor DNS con IP 195.147.14.1,

a. ¿cuál sería la configuración que pondrías en una tarjeta de red de un

ordenador en la Subred1?

IP Address: 192.168.0.195

Subnet Mask: 255.255.255.224

Default Gateway: 192.168.0.193

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DNS: 195.147.14.1

b. ¿y para uno de la Subred3?

IP Address: 192.168.0.227

Subnet Mask: 255.255.255.224

Default Gateway: 192.168.0.225

DNS: 195.147.14.1

6. (2 puntos) Por último, escribe las tablas de enrutamiento que serían necesarias

para que exista interconexión total entre todos los equipos de la red. Para cada

router deberás de detallar:

- Red de destino.

- Máscara de la red de destino.

- Nombre de la Interfaz de salida.

- IP del siguiente salto (Next Hop o Puerta de enlace.

ROUTER 0

- Red de destino. 0.0.0.0

- Máscara de la red de destino. 0.0.0.0

- Nombre de la Interfaz de salida. Se0/1/0

- IP del siguiente salto (Next Hop o Puerta de enlace) 192.168.1.18

ROUTER 2

- Red de destino. 0.0.0.0

- Máscara de la red de destino. 0.0.0.0

- Nombre de la Interfaz de salida. Se0/1/0

- IP del siguiente salto (Next Hop o Puerta de enlace) 192.168.1.25

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ROUTER 1

- Red de destino. 192.168.0.64

- Máscara de la red de destino. 255.255.255.192

- Nombre de la Interfaz de salida. Se0/1/0

- IP del siguiente salto (Next Hop o Puerta de enlace) 192.168.1.17

- Red de destino. 192.168.0.192

- Máscara de la red de destino. 255.255.255.224

- Nombre de la Interfaz de salida. Se0/1/0

- IP del siguiente salto (Next Hop o Puerta de enlace) 192.168.1.17

- Red de destino. 192.168.1.0

- Máscara de la red de destino. 255.255.255.240

- Nombre de la Interfaz de salida. Se0/1/0

- IP del siguiente salto (Next Hop o Puerta de enlace) 192.168.1.26

- Red de destino. 192.168.0.0

- Máscara de la red de destino. 255.255.255.192

- Nombre de la Interfaz de salida. Se0/1/0

- IP del siguiente salto (Next Hop o Puerta de enlace) 192.168.1.26