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Primeiro é preciso saber quantas subredes foram criadas de modo que cada subrede possua exatamente 510 endereços IPv4.
Para endereçar 510 hosts, é preciso pelo menos 23 bits (pois /24 = 255, /23 = 510, /22 = 1024.....). Ou seja, as subredes criadas deverão ter máscara /23.
Bem, saindo de um bloco /18 para um /23, são utilizados 5 bits dos hosts para endereçar redes. Com 5 bits é possível criar 32 subredes (pois 2^5 =32 ).
Como queremos que existam em IPv6 a mesma quantidade de subredes que tínhamos em IPv4, teremos que dividir o bloco /48 em 32 subredes, ou seja, 48+5 = 53.
No final do dia, a máscara equivalente será /53.
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Ver se eu consigo ajudar vocês.
A questão nos trás uma informação importante que se contradiz, ou seja, se a resposta fosse mesmo a letra B e pegando como referência a resolução de nosso amigo abaixo, onde os cálculos estão todos certos e muito bem explicada, mas, a questão está errada em se tratando do próprio texto "510 endereços IPv4 disponíveis para interfaces de rede". Temos que lembrar que se pegarmos 5 bits emprestados dos hosts teríamos realmente 32 sub-redes mas, temos que lembrar que em cada sub-rede temos que tirar dois IPs disponíveis, ou seja, o primeiro para identificar a rede e o outro para broadcast. Sendo assim, em cada sub-rede, sobraria apenas 448 Ps disponíveis para serem usados.
32 sub-redes - 2 IPs reservdos em cada = (32 x 2) 64 IPs reservados no Total.
Como sobra 9 bits zeros(0) para os hosts --> 2^9 = 512 IPs no Total em cada sub-rede
Temos que retirar os 64 IPs reservados deste valor --> 512 - 64 = 448 IPs disponíveis para as interfaces de rede e não 510 no máximo.
Lembrando que a própria questão afirma que em cada sub-rede tem 510 endereços disponíveis, sendo passível de anulação.
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✅Gabarito(B)
Esse conteúdo acaba sendo sempre complicado. Mas só um comentário para acrescentar:
@Lourisval, a quantidade de interfaces de rede está certa em relação ao comentário do @Vulgo.
Usando 23 bits para representar a máscara conforme a quantidade de 510 interfaces de redes, já está sendo desconsiderado os dois endereços, de rede e broadcast.
11111111.11111111.11111110.00000000 -> 23 bits para representar a máscara.
2^9 = 512 endereços. 1 Endereço para rede e 1 para broadcast. 512 - 2 = 510 endereços disponíveis para interface de rede.