kopilkaurokov.ru - сайт для учителей

Создайте Ваш сайт учителя Курсы ПК и ППК Видеоуроки Олимпиады Вебинары для учителей

13 задание ЕГЭ по информатике

Нажмите, чтобы узнать подробности

Задание №13 на ЕГЭ по информатике в 2025 году посвящено работе с IP-адресами и масками подсети. Обычно требуется определить количество адресов в сети, удовлетворяющих определенным условиям, или выполнить другие операции с IP-адресами. 

Вы уже знаете о суперспособностях современного учителя?
Тратить минимум сил на подготовку и проведение уроков.
Быстро и объективно проверять знания учащихся.
Сделать изучение нового материала максимально понятным.
Избавить себя от подбора заданий и их проверки после уроков.
Наладить дисциплину на своих уроках.
Получить возможность работать творчески.

Просмотр содержимого документа
«13 задание ЕГЭ по информатике»

Организация компьютерных сетей. Адресация  (Задание 13)

Организация компьютерных сетей. Адресация (Задание 13)

адрес документа в Интернете (URL = Uniform Resource Locator ) состоит из следующих частей: протокол, чаще всего http (для Web-страниц) или ftp (для файловых архивов) знаки :// , отделяющие протокол от остальной части адреса доменное имя (или IP-адрес) сайта каталог на сервере, где находится файл имя файла протокол, чаще всего http (для Web-страниц) или ftp (для файловых архивов) знаки :// , отделяющие протокол от остальной части адреса доменное имя (или IP-адрес) сайта каталог на сервере, где находится файл имя файла принято разделять каталоги не обратным слэшем «\» (как в Windows ), а прямым «/», как в системе UNIX и ее «родственниках», например, в Linux пример адреса (URL) http://www.vasya.ru/home/user/vasya/qu-qu.zip здесь желтым маркером выделен протокол, фиолетовым – доменное имя сайта, голубым – каталог на сайте и серым – имя файла
  • адрес документа в Интернете (URL = Uniform Resource Locator ) состоит из следующих частей:
  • протокол, чаще всего http (для Web-страниц) или ftp (для файловых архивов) знаки :// , отделяющие протокол от остальной части адреса доменное имя (или IP-адрес) сайта каталог на сервере, где находится файл имя файла
  • протокол, чаще всего http (для Web-страниц) или ftp (для файловых архивов)
  • знаки :// , отделяющие протокол от остальной части адреса
  • доменное имя (или IP-адрес) сайта
  • каталог на сервере, где находится файл
  • имя файла
  • принято разделять каталоги не обратным слэшем «\» (как в Windows ), а прямым «/», как в системе UNIX и ее «родственниках», например, в Linux
  • пример адреса (URL)
  • http://www.vasya.ru/home/user/vasya/qu-qu.zip
  • здесь желтым маркером выделен протокол, фиолетовым – доменное имя сайта, голубым – каталог на сайте и серым – имя файла
На сервере info.edu находится файл exam.net, доступ к которому осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, Ь, с ... g (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете.

На сервере info.edu находится файл exam.net, доступ к которому осуществляется по протоколу http. Фрагменты адреса данного файла закодированы буквами а, Ь, с ... g (см. таблицу). Запишите последовательность этих букв, которая кодирует адрес указанного файла в Интернете.

каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, должен иметь собственный адрес, который называют IP-адресом (IP = Internet Protocol ) IP-адрес компьютера – это 32-битное двоичное число; для удобства его обычно записывают в виде четырёх чисел, разделенных точками; каждое из этих чисел находится в интервале 0…255, например: 192.168.10.66 8 битная двоичная запись адреса
  • каждый компьютер, подключенный к сети Интернет, должен иметь собственный адрес, который называют IP-адресом (IP = Internet Protocol )
  • IP-адрес компьютера – это 32-битное двоичное число; для удобства его обычно записывают в виде четырёх чисел, разделенных точками; каждое из этих чисел находится в интервале 0…255, например:

192.168.10.66

8 битная двоичная запись адреса

11000000.10101000.00001010.01000010

Смысловые части IP адреса

Маска сети - 32-битное число, служащее битовой маской для разделения сетевой части (адреса подсети) и части хоста IP-адреса. Определяет количество компьютеров в подсети. 11111111.111111111.00000000.00000000 Маска может быть записана как IP адрес или указывается только количеством единиц. 198.168.0.0/255.255.255.240 или 198.168.0.0/28 255.255.255.240 11111111.11111111.11111111.11110000 28

Маска сети - 32-битное число, служащее битовой маской для разделения сетевой части (адреса подсети) и части хоста IP-адреса. Определяет количество компьютеров в подсети.

11111111.111111111.00000000.00000000

Маска может быть записана как IP адрес или указывается только количеством единиц.

198.168.0.0/255.255.255.240 или 198.168.0.0/28

255.255.255.240

11111111.11111111.11111111.11110000

28

Нулевой адрес сети Маска сети 198.168.0.0/255.255.255.240 или 198.168.0.0/28 Адрес узла Адрес сети – постоянная часть Маска сети Адрес сети, резервируется и не используется Адрес сети = Маска & IP адрес поразрядная конъюнкция Количество IP адресов зависит от количества нулей в маске: 2 4 =16-2=14 Широковещательный адрес сети, позволяет передавать пакеты всем компьютерам сети (резервируется как служебная)

Нулевой адрес сети

Маска сети

198.168.0.0/255.255.255.240 или 198.168.0.0/28

Адрес узла

Адрес сети – постоянная часть

Маска сети

Адрес сети, резервируется и не используется

Адрес сети = Маска & IP адрес

поразрядная конъюнкция

Количество IP адресов зависит от количества нулей в маске:

2 4 =16-2=14

Широковещательный адрес сети, позволяет передавать пакеты всем компьютерам сети (резервируется как служебная)

На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей подсети – в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки десятичных чисел – по тем же правилам, что и IP-адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.248.0. Сколько различных адресов компьютеров допускает эта маска?   255.255.248.0 = 11111111.11111111. 11111 000.00000000 2 11 -2

В терминологии сетей TCP/IP маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, определяющее, какие именно разряды IP-адреса компьютера являются общими для всей подсети – в этих разрядах маски стоит 1. Обычно маски записываются в виде четверки десятичных чисел – по тем же правилам, что и IP-адреса. Для некоторой подсети используется маска 255.255.248.0. Сколько различных адресов компьютеров допускает эта маска?

255.255.248.0 = 11111111.11111111. 11111 000.00000000

2 11 -2

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая  — к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места  — нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес,  — в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0. Для узла с IP-адресом 98.162.71.94 адрес сети равен 98.162.71.64. Чему равно наибольшее количество возможных адресов в этой сети?   Примечание . Адрес сети и широковещательный адрес необходимо учитывать при подсчёте. 64=1 000000 2 6 Ответ : 64

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая  — к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места  — нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес,  — в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0. Для узла с IP-адресом 98.162.71.94 адрес сети равен 98.162.71.64. Чему равно наибольшее количество возможных адресов в этой сети?  Примечание . Адрес сети и широковещательный адрес необходимо учитывать при подсчёте.

64=1 000000

2 6

Ответ : 64

Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса определяет адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1; младшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса компьютера в подсети, имеют значение 0.  Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.0.157, то порядковый номер компьютера в сети равен_____ 255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.111 00000 162.198.0.157 10100010.11000110.00000000. 100 11101 11101 2 =29

Маской подсети называется 32-разрядное двоичное число, которое определяет, какая часть IP-адреса компьютера относится к адресу сети, а какая часть IP-адреса определяет адрес компьютера в подсети. В маске подсети старшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса сети, имеют значение 1; младшие биты, отведенные в IP-адресе компьютера для адреса компьютера в подсети, имеют значение 0. Если маска подсети 255.255.255.224 и IP-адрес компьютера в сети 162.198.0.157, то порядковый номер компьютера в сети равен_____

255.255.255.224 11111111.11111111.11111111.111 00000

162.198.0.157 10100010.11000110.00000000. 100 11101

11101 2

=29

Аналитическое решение (калькулятор, Excel, Python) Excel (основание – перевод в 2ую; дес – перевод в 10ую) Решение: Адрес сети = Маска & IP адрес 11111111.11111111. 11111000.00000000 10000111.00001100.10101011.11010110 ---------------------------------------------------- 10000111.00001100.10101000.00000000  135 12 168 0 Ответ : DGBH

Аналитическое решение (калькулятор, Excel, Python)

Excel (основание – перевод в 2ую; дес – перевод в 10ую)

Решение:

Адрес сети = Маска & IP адрес

11111111.11111111. 11111000.00000000

10000111.00001100.10101011.11010110

----------------------------------------------------

10000111.00001100.10101000.00000000

135 12 168 0

Ответ : DGBH

Программное решение адрес сети нестрогий режим

Программное решение

адрес сети

нестрогий режим

Для узла с IP-адресом 220.128.112.142 адрес сети равен 220.128.96.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде двоичного числа. Решение: Адрес сети = Маска & IP адрес

Для узла с IP-адресом 220.128.112.142 адрес сети равен 220.128.96.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ запишите в виде двоичного числа.

Решение:

Адрес сети = Маска & IP адрес

Для узла с IP-адресом 111.81.208.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Чему равно наименьшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа. Ответ : 192

Для узла с IP-адресом 111.81.208.27 адрес сети равен 111.81.192.0. Чему равно наименьшее возможное значение третьего слева байта маски? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Ответ : 192

Для узла с IP-адресом 148.195.140.28 адрес сети равен 148.195.140.0. Найдите наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети.

Для узла с IP-адресом 148.195.140.28 адрес сети равен 148.195.140.0. Найдите наименьшее возможное количество единиц в двоичной записи маски подсети.

Для узла с IP-адресом 241.185.253.57 адрес сети равен 241.185.252.0. Найдите наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

Для узла с IP-адресом 241.185.253.57 адрес сети равен 241.185.252.0. Найдите наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.

Для узла с IP-адресом 76.155.48.2 адрес сети равен 76.155.48.0. Для скольких различных значений маски это возможно?

Для узла с IP-адресом 76.155.48.2 адрес сети равен 76.155.48.0. Для скольких различных значений маски это возможно?

  • 1111000000000000
  • 1111100000000000
  • 1111110000000000
  • 1111111000000000
  • 1111111100000000
  • 1111111110000000
  • 1111111111000000
  • 1111111111100000
  • 1111111111110000
  • 1111111111111000
  • 1111111111111100
Для узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адрес 112.117.107.70 и 112.117.121.80. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа. Решение : Если IP-адреса принадлежат одной сети, то их начальная часть совпадает

Для узла, находящиеся в одной сети, имеют IP-адрес 112.117.107.70 и 112.117.121.80. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски сети. Ответ запишите в виде десятичного числа.

Решение :

Если IP-адреса принадлежат одной сети, то их начальная часть совпадает

Для узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адрес 157.127.182.76 и 157.127.190.80. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите наименьшее возможное количество единиц в масках этих подсетей.

Для узла, находящиеся в разных подсетях, имеют IP-адрес 157.127.182.76 и 157.127.190.80. В масках обеих подсетей одинаковое количество единиц. Укажите наименьшее возможное количество единиц в масках этих подсетей.

Для узла c IP-адресом 175.122.80.13. адрес подсети равен 175.122.80.0. Сколько существует различных возможных значений маски, если известно, что в этой сети не менее 60 узлов? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Для узла c IP-адресом 175.122.80.13. адрес подсети равен 175.122.80.0. Сколько существует различных возможных значений маски, если известно, что в этой сети не менее 60 узлов? Ответ запишите в виде десятичного числа.

Сеть задана IP-адресом 184.178.54.144 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, у которых в двоичной записи IP-адреса имеется сочетание трех подряд идущих единиц? В ответе укажите только число.

Сеть задана IP-адресом 184.178.54.144 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, у которых в двоичной записи IP-адреса имеется сочетание трех подряд идущих единиц? В ответе укажите только число.


Получите в подарок сайт учителя

Предмет: Информатика

Категория: Планирование

Целевая аудитория: 11 класс

Скачать
13 задание ЕГЭ по информатике

Автор: Яковлева Наталья Сергеевна

Дата: 16.06.2025

Номер свидетельства: 671704

Похожие файлы

object(ArrayObject)#871 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(37) "Решение заданий ЕГЭ "
    ["seo_title"] => string(24) "rieshieniie-zadanii-iege"
    ["file_id"] => string(6) "100365"
    ["category_seo"] => string(11) "informatika"
    ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
    ["date"] => string(10) "1402378577"
  }
}
object(ArrayObject)#893 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(195) "Https://t.me/otveti_ege ЕГЭ химия, информатика, математика база задания ЕГЭ + ответы ФИПИ 23 мая 2024г(23.05.2024) https://t.me/otveti_ege"
    ["seo_title"] => string(80) "https_t_me_otveti_ege_ege_khimiia_informatika_matematika_baza_zadaniia_ege_otvet"
    ["file_id"] => string(6) "650658"
    ["category_seo"] => string(10) "geografiya"
    ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
    ["date"] => string(10) "1715836772"
  }
}
object(ArrayObject)#871 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(126) "Презентация к уроку по информатике Система счисления в заданиях ЕГЭ "
    ["seo_title"] => string(79) "priezientatsiia-k-uroku-po-informatikie-sistiema-schislieniia-v-zadaniiakh-iege"
    ["file_id"] => string(6) "195969"
    ["category_seo"] => string(11) "informatika"
    ["subcategory_seo"] => string(11) "presentacii"
    ["date"] => string(10) "1427987551"
  }
}
object(ArrayObject)#893 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(64) "Решение заданий ЕГЭ по информатике"
    ["seo_title"] => string(40) "rieshieniie_zadanii_iege_po_informatikie"
    ["file_id"] => string(6) "426543"
    ["category_seo"] => string(11) "informatika"
    ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
    ["date"] => string(10) "1503941813"
  }
}
object(ArrayObject)#871 (1) {
  ["storage":"ArrayObject":private] => array(6) {
    ["title"] => string(61) "Система счисления в заданиях ЕГЭ "
    ["seo_title"] => string(39) "sistiema-schislieniia-v-zadaniiakh-iege"
    ["file_id"] => string(6) "195920"
    ["category_seo"] => string(11) "informatika"
    ["subcategory_seo"] => string(5) "uroki"
    ["date"] => string(10) "1427981723"
  }
}


Получите в подарок сайт учителя

Видеоуроки для учителей

Курсы для учителей

ПОЛУЧИТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО МГНОВЕННО

Добавить свою работу

* Свидетельство о публикации выдается БЕСПЛАТНО, СРАЗУ же после добавления Вами Вашей работы на сайт

Удобный поиск материалов для учителей

Проверка свидетельства