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PARE CFGS Administración de Sistemas Informáticos y en Red. UNIDAD 6: EL NIVEL DE RED. EJERCICIOS - HOJA 4 SOLUCIONES 1. Dada la dirección de red 192.168.30.0 indica qué máscara de subred deberías escoger para tener 4 subredes. A continuación rellena la siguiente tabla: Se trata de una IP de clase C, así que la parte de red fijo tendrá 24 bits. Lo que tenemos que averiguar es el número de bits que habrá que utilizar para poder crear 4 subredes. Para ello busco el número “n” más pequeño que cumpla: 2 n >= 4. Ese número será n=2, Así que la mácara que busco tendrá a “1” todos los bits de red, más los dos bits que necesito para las 4 subredes, es decir: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 , es decir, en formato CIDR, /26 o en formato decimal 255.255.255.192. Las subredes se obtendrían dando valores a los 2 bits de subred: 192.168.30. 00000000 = 192.168.30.0 192.168.30. 01000000 = 192.168.30.64 192.168.30. 10000000 = 192.168.30.128 192.168.30. 11000000 = 192.168.30.192 Estas serían las 4 subredes que buscamos.

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PARE CFGS Administración de Sistemas Informáticos y en Red.

UNIDAD 6: EL NIVEL DE RED. EJERCICIOS - HOJA 4

SOLUCIONES

1. Dada la dirección de red 192.168.30.0 indica qué máscara de subred deberías

escoger para tener 4 subredes. A continuación rellena la siguiente tabla:

Se trata de una IP de clase C, así que la parte de red fijo tendrá 24 bits. Lo que tenemos que averiguar es el número de bits que habrá que utilizar para poder crear 4 subredes. Para ello busco el número “n” más pequeño que cumpla:2n >= 4.Ese número será n=2, Así que la mácara que busco tendrá a “1” todos los bits de red, más los dos bits que necesito para las 4 subredes, es decir:11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000 , es decir, en formato CIDR, /26 o en formato decimal 255.255.255.192.Las subredes se obtendrían dando valores a los 2 bits de subred:192.168.30.00000000 = 192.168.30.0192.168.30.01000000 = 192.168.30.64192.168.30.10000000 = 192.168.30.128192.168.30.11000000 = 192.168.30.192Estas serían las 4 subredes que buscamos. Para ver dentro de cada subred, cual es el rango de Ips disponibles, no hay más que dar valores a los bits del host. Así que para la primera subred, la 192.168.30.00000000 = 192.168.30.0, cojo los bits de host y les doy valores:192.168.30.00000001 = 192.168.30.1…192.168.30.00111110 = 192.168.30.62Como recordatorio: la que tiene todos los bits del host a 0 no se usa porque es la que identifica a la subred.

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La que tiene todos los bits a 1 es la de broadcast y tampoco se puede usar para poner a un host. Así que el rango de Ips asignables serían las que van desde la 192.168.30.1 hasta la 192.168.30.62 para la subred 192.168.30.0.Haciendo el mismo razonamiento para las subredes 192.168.30.64, 192.168.30.128 y 192.168.30.192 se rellena la tabla.

NOTA: Si se utilza una máscara más larga, se obtienen también 4 subredes o más, pero se desperdician IPs . Sería una respuesta igualmente válida pero acordaros que con esa salvedad!!

Número de subred

Dirección de subred

Primer host Último host

1 192.168.30.0 192.168.30.1 192.168.30.62

2 192.168.30.64 192.168.30.65 192.168.30.126

3 192.168.30.128 192.168.30.129 192.168.30.190

4 192.168.30.192 192.168.30.193 192.168.30.254

2. Dada la dirección de red 192.168.55.0 indica qué máscara de subred deberías

escoger para tener 8 subredes. A continuación rellena la siguiente tabla:

La IP es de clase C y para 8 subredes necesito 3 bits, así que la máscara es una /27 o lo que es lo mismo, 255.255.255.224.

Número de subred

Dirección de subred

Primer ordenador

Último ordenador

1 192.168.55.0 192.168.55.1 192.168.55.14

2 192.168.55.32 192.168.55.33 192.168.55.62

3 192.168.55.64 192.168.55.65 192.168.55.94

4 192.168.55.96 192.168.55.97 192.168.55.126

5 192.168.55.128 192.168.55.129 192.168.55.158

6 192.168.55.160 192.168.55.161 192.168.55.190

7 192.168.55.192 192.168.55.193 192.168.55.222

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8 192.168.55.224 192.168.55.225 192.168.55.254

3. Dada la dirección de red 140.40.0.0 indica qué máscara de subred deberías

escoger para tener 4 subredes. A continuación rellena la siguiente tabla:

Para 4 subredes con 2 bits es suficiente. Como la red es de clase B, la máscara tendrá a “1” los 16 bits de red (clase B) más los 2 bits que necesito, en total 18 bits a “1”. Así la máscara que necesito será:/18 en formato CIDR, 255.255.192.0 en formato binario. Las subredes las voy obteniendo dando valores a los bits de subred, es decir:140.40.00000000.00000000 = 140.40.0.0

140.40.01000000.00000000 = 140.40.64.0

140.40.10000000.00000000 = 140.40.128.0 140.40.11000000.00000000 = 140.40.192.0

Para obtener las Ips de los hosts, por ejemplo con la primera subred:140.40.0.0. Voy a marcar los bits de cada tipo:140.40.00000000.00000000

La primera IP será: 140.40.00000000.00000001 = 140.40.0.1La última IP será: 140.40.00111111.11111110 =140.40.63.254

Para la segunda subred 140.40.64.0. Voy a marcar los bits de cada tipo:140.40.01000000.00000000

La primera IP será: 140.40.01000000.00000001 = 140.40.64.1La última IP será: 140.40.01111111.11111110 =140.40.127.254

Para la tercera subred 40.40.128.0. Voy a marcar los bits de cada tipo:140.40.10000000.00000000

La primera IP será: 140.40.10000000.00000001 = 140.40.128.1La última IP será: 140.40.10111111.11111110 =140.40.191.254

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Para la última subred 140.40.192.0. Voy a marcar los bits de cada tipo:140.40.11000000.00000000

La primera IP será: 140.40.11000000.00000001 = 140.40.192.1La última IP será: 140.40.11111111.11111110 =140.40.255.254

Número de subred

Dirección de subred

Primer ordenador

Último ordenador

1 140.40.0.0 140.40.0.1 140.40.31.254

2 140.40.64.0 140.40.64.1 140.40.127.254

3 140.40.128.0 140.40.128.1 140.40.191.254

4 140.40.192.0 140.40.192.1 140.40.255.254

4. Tu empresa tiene una dirección de red de Clase C, la 200.10.57.0.

Desea subdividir la red física en 3 subredes.

a) Indica una máscara que permita dividir la red de Clase C al menos en tres

subredes.

Con 2 bits tenemos suficiente. Como es de clase C, la máscara tendrá, 24 “1s” de la red, más los 2 “1s” de los bits de subred. En total 26 “1s”, así que la máscara será:CIDR /26Decimal 255.255.255.192.

b) ¿Cuántos hosts puede haber por subred?

Nos quedan hasta 32, 6 bits, así que el número de hosts por cada subred es 26

c) ¿Cuál es la dirección de red y la dirección de broadcast de cada una de las 3

subredes creadas?

Dirección de red Dirección broadcast

200.10.57.0 200.10.57.63

200.10.57.64 200.10.57.127

200.10.57.128 200.10.57.191

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5. Teniendo en cuenta la dirección IP del ejercicio anterior (200.10.57.0)

completa la siguiente tabla para cada una de las posibles subredes

que se pueden crear pidiendo prestados 3 bits para subredes al cuarto

octeto (del host). Identifica la dirección de red, la máscara de subred,

el intervalo de direcciones IP de host posibles para cada subred, la

dirección de broadcast para cada subred.

Ahora piden 3 bits al host, así que la máscara ahora es una /27 o

255.255.255.224. El número de subredes con 3 bits es de 23 o sea 8. La

tabla se construye dando valores como en las explicaciones de los

ejercicios anteriores:

Subred Dirección de subred

Primer ordenador

Último ordenador

Dirección Broadcast

1 200.10.57.0 200.10.57.1 200.10.57.30 200.10.57.31

2 200.10.57.32 200.10.57.33 200.10.57.62 200.10.57.63

3 200.10.57.64 200.10.57.65 200.10.57.94 200.10.57.95

4 200.10.57.96 200.10.57.97 200.10.57.126 200.10.57.127

5 200.10.57.128 200.10.57.129 200.10.57.158 200.10.57.159

6 200.10.57.160 200.10.57.161 200.10.57.190 200.10.57.191

7 200.10.57.192 200.10.57.193 200.10.57.222 200.10.57.223

8 200.10.57.224 200.10.57.225 200.10.57.254 200.10.57.255