기상기사 필기 기출문제복원 (2005-08-07)

기상기사
(2005-08-07 기출문제)

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1과목: 기상관측법

1. 다음 중 우박이나 뇌우에 의해 생기는 에코는?

  1. 대류성 에코
  2. 층상에코
  3. 엔젤에코
  4. 파랑에코
(정답률: 알수없음)
  • 우박이나 뇌우와 같은 대형 입자들이 지면에 부딪히면 발생하는 에코를 대류성 에코라고 합니다. 이는 대기 중의 온도나 밀도 등이 변화하여 입자들이 상승하거나 하강하면서 발생하는 현상으로, 대류성 에코는 일반적으로 높은 주파수와 짧은 지속시간을 가지고 있습니다.
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2. 운형을 나타내는 기호 중 적난운(Cb)을 뜻하는 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 적난운(Cb)은 대형 운량으로, 높은 고도에서 발생한 번개와 강한 비, 우박 등을 동반한 운형을 뜻합니다. 그림에서 보이는 것처럼 머리 부분이 둥글고 아래쪽으로 내려가는 형태를 가지고 있습니다. 따라서, ""가 적난운(Cb)을 나타내는 기호입니다.
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3. 기상전보에서 일반적으로 풍향을 나타내는 방위는?

  1. 8방위
  2. 16방위
  3. 32방위
  4. 36방위
(정답률: 알수없음)
  • 기상전보에서 일반적으로 풍향을 나타내는 방위는 36방위이다. 이는 360도를 36등분하여 각 10도씩으로 구분한 것이기 때문이다. 이 방식은 8방위, 16방위, 32방위보다 더 세분화된 정보를 제공할 수 있어서, 보다 정확한 풍향 정보를 제공할 수 있다.
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4. 대기 중의 빛현상(photometeors)의 원인을 나타낸 것이다. 관계가 서로 틀린 것은?

  1. 빛의 굴절 - 무지개(rainbow)
  2. 빛의 산란 - 노을(twilight)
  3. 빛의 반사 - 비숍환(Bishop`s ring)
  4. 빛의 회절 - 광환(corona)
(정답률: 알수없음)
  • 빛의 반사는 대기 중에 있는 얼음 결정이나 먼지 등이 태양광을 반사하여 생기는 현상이다. 비숍환은 태양이나 달이 대기 경계면을 지나갈 때, 대기 중의 얼음 결정이나 먼지 등이 반사하여 생기는 밝은 반원 모양의 빛 현상이다. 따라서 "빛의 반사 - 비숍환(Bishop`s ring)"이 관계가 서로 틀린 것이다.
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5. 폭풍에 해당되는 풍력계급과 풍속은 다음 중 어느 것인가?

  1. 6, 22~27 Knots
  2. 8, 34~40 Knots
  3. 10, 48~55 Knots
  4. 12, 64 Knots 이상
(정답률: 알수없음)
  • 폭풍은 풍속이 48~55 Knots인 10급에 해당됩니다. 이는 극심한 바람이며, 나무가 꺾이고 큰 파도가 일어납니다. 따라서 선박 운항에 매우 위험한 상황이 됩니다. 다른 보기들은 각각 6급, 8급, 12급으로 풍속이 낮거나 높아서 폭풍에 해당하지 않습니다.
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6. 흡수형 습도계에 관한 설명 중 적당치 않은 것은?

  1. 화학적 흡수방법도 있다.
  2. 흡수에 따른 전기적 변화를 이용하는 방법도 있다.
  3. 이 습도계는 일상 관측에 널리 많이 사용된다.
  4. 전기적 방법은 온도보정이 필요하다.
(정답률: 알수없음)
  • "전기적 방법은 온도보정이 필요하다."는 적당치 않은 설명이다. 이 습도계는 일상 관측에 널리 많이 사용되는 이유는 간단하게 사용이 쉽고 비교적 저렴하기 때문이다.
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7. 짙은 안개가 끼었을 때 습구의 시도가 건구보다 높게 나타났을 경우 어떻게 판단하는가?

  1. 습구가 건구보다 높은 것으로 본다.
  2. 건구가 습구보다 높은 것으로 본다.
  3. 습구는 건구와 같은 것으로 본다.
  4. 관측치를 무효로 처리한다.
(정답률: 알수없음)
  • 짙은 안개가 끼었을 때는 대기 중 물방울이 많아져서 습도가 높아지기 때문에 습구의 시도가 건구보다 높게 나타날 수 있다. 그러나 이는 실제 대기 중의 물방울의 양과는 관계 없이 측정 장비의 오차로 인한 것일 수 있으므로, 습구는 건구와 같은 것으로 판단한다.
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8. 다음 관측 중 보통 관측시각 정각에 관측하는 요소는?

  1. 기온
  2. 시정
  3. 기압
  4. 구름
(정답률: 알수없음)
  • 기압은 대기 상태를 나타내는 중요한 요소 중 하나이며, 보통 관측시각 정각에 관측하는 이유는 대기 상태가 일정한 주기로 변화하기 때문입니다. 따라서 정확한 기상 예측을 위해서는 정확한 기압 관측이 필요합니다.
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9. 국제적으로 통일된 통보관측 시각의 횟수가 아닌 것은?

  1. 1일 4회
  2. 1일 8회
  3. 1일 12회
  4. 1일 24회
(정답률: 알수없음)
  • "1일 24회"는 국제적으로 통일된 통보관측 시각의 횟수입니다. 다른 보기들은 모두 1일에 몇 번씩 통보관측을 하는지를 나타내는데, 이는 각 나라나 지역마다 상이할 수 있기 때문에 국제적으로 통일되지 않은 것입니다.
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10. RECCO로 표시된 전문은 어디서 관측, 보고하는 전문인가?

  1. 항공기
  2. 선박
  3. 지상 관측소
  4. 고층 관측소
(정답률: 알수없음)
  • RECCO로 표시된 전문은 항공기에서 관측, 보고하는 전문입니다. 이는 항공기가 고도가 높아 지상 관측소나 고층 관측소보다 더 넓은 범위를 관측할 수 있기 때문입니다. 또한, 항공기는 대기 중의 기상 조건을 실시간으로 파악할 수 있어서 빠르게 재난 상황을 파악하고 대처할 수 있습니다.
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11. 강수의 관측에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 고체성 강수는 융해시킨 후 측정한다.
  2. 측정 가능한 이슬이나 서리는 강수량에 포함된다.
  3. 강수량의 관측은 관측소 부근의 강수량의 표준치가 될 수 있어야 한다.
  4. 이슬이나 서리가 있는 날은 강수 일수에 포함 시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • "이슬이나 서리가 있는 날은 강수 일수에 포함 시킨다."는 옳은 설명이다. 이슬이나 서리는 대기 중의 수증기가 응축되어 생기는 것으로, 강수량 측정 시 이를 포함시켜야 전체 강수량을 정확하게 파악할 수 있다. 따라서 이슬이나 서리가 있는 날도 강수 일수에 포함시켜야 한다.
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12. 뷰포트의 충력계급표는 모두 몇 계급으로 되어 있는가?

  1. 9계급
  2. 11계급
  3. 13계급
  4. 15계급
(정답률: 알수없음)
  • 뷰포트의 충력계급표는 13계급으로 되어 있습니다. 이는 인간의 청각에 대한 민감도를 고려하여, 소리의 강도를 10배씩 증가시키면서 측정한 결과를 기반으로 만들어졌기 때문입니다. 이렇게 10배씩 증가시킨 소리의 강도를 데시벨(dB)이라고 하며, 뷰포트의 충력계급표는 이 데시벨 값을 기반으로 13개의 계급으로 나누어져 있습니다.
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13. 다음 중 다량의 강우량을 측정하는데 가장 편리하고 정확한 것은?

  1. 일반우량계
  2. 대형우량계
  3. 평형우설량계
  4. 우량승
(정답률: 알수없음)
  • 다량의 강우량을 측정하는데 가장 편리하고 정확한 것은 "평형우설량계"입니다. 이는 우량계 중에서 가장 정확한 측정이 가능하며, 강우량이 많아도 정확한 측정이 가능합니다. 또한, 강우량이 적을 때에도 민감하게 측정이 가능하며, 측정 결과를 실시간으로 확인할 수 있습니다. 이러한 이유로 평형우설량계가 다량의 강우량을 측정하는데 가장 적합한 우량계입니다.
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14. 구름 관측 순서가 올바르게 기술된 것은?

  1. 낮은 구름에서 높은 구름을 관측한 후 전운량을 관측
  2. 전운량 관측 후 높은 구름에서 낮은 구름으로
  3. 높은 구름에서 낲은 구름을 관측한 후 전운량을 관측
  4. 전운량을 관측한 후 낮은 구름에서 높은 구름으로
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "전운량을 관측한 후 낮은 구름에서 높은 구름으로"입니다. 이유는 전운량은 하늘 전체를 대상으로 하는 측정이기 때문에 높은 구름과 낮은 구름을 모두 포함하고 있기 때문입니다. 따라서 전운량을 먼저 측정한 후에는 낮은 구름에서 높은 구름으로 관측하여 구름의 종류와 높이를 파악할 수 있습니다.
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15. 한대지방의 기온 관측에 가장 적당한 온도계는?

  1. 최고온도계
  2. 수은온도계
  3. 알콜온도계
  4. 수정온도계
(정답률: 알수없음)
  • 한대지방은 매우 추운 지역이므로, 기온을 측정하는 온도계는 저온에서도 정확하게 측정할 수 있어야 합니다. 이 중에서도 수은온도계는 -38.8℃ 이하에서는 사용할 수 없으므로 제외됩니다. 또한, 최고온도계는 최고 기온을 측정하는데 사용되므로 적합하지 않습니다. 따라서, 알콜온도계는 -80℃ 이하에서도 사용할 수 있으며, 한대지방의 추운 기후에 적합한 온도계입니다.
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16. 직달 일사량을 측정하는데 사용하는 기상측기는?

  1. Robitzch 일사계
  2. Epply 일사계
  3. Silver disk 일사계
  4. Bellani 구면 일사계
(정답률: 알수없음)
  • 직달 일사량은 수평면에 수직으로 떨어지는 태양 복사량을 의미합니다. 이를 측정하기 위해서는 수평면에 수직으로 떨어지는 복사량을 측정하는 일사계가 필요합니다. 이 중에서 Silver disk 일사계는 태양 복사량을 측정하는데 가장 정확한 결과를 제공하는 일사계입니다. 이는 일사계의 센서가 실버 디스크로 덮여 있어서, 태양 복사량이 실버 디스크에 떨어지면 디스크 내부에서 발생하는 열로 인해 일사계의 센서에 전달되는 복사량을 정확하게 측정할 수 있기 때문입니다.
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17. 안개비(Drizzle)현상 강도가 0 일 때 시정거리는?

  1. 1km 이상
  2. 0.5km 이상 1km 미만
  3. 0.5km 미만
  4. 0.1km 미만
(정답률: 알수없음)
  • 안개비(Drizzle)는 비가 매우 약하게 내리는 현상으로, 강도가 0일 때는 비가 거의 내리지 않는 것과 같습니다. 따라서 시정거리는 영향을 받지 않고 1km 이상이 됩니다.
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18. 자유수면에서의 증발량에 가장 적은 영향을 주는 요소는?

  1. 기온
  2. 습도
  3. 풍속
  4. 기압
(정답률: 알수없음)
  • 자유수면에서의 증발량은 대기와의 상호작용에 의해 결정된다. 기압이 증가하면 대기의 밀도가 증가하고 수증기의 포화수증기압도 증가하기 때문에 증발량이 감소한다. 따라서 기압이 자유수면에서의 증발량에 가장 적은 영향을 주는 요소이다.
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19. 해면상 파의 운동(movement of wave)에 관한 특징을 보고해야 하는 사항들 중 이에 속하지 않은 것은?

  1. 파향(direction of wave)
  2. 파주기(period of wave)
  3. 파형(appearance of wave)
  4. 파고(height of wave)
(정답률: 알수없음)
  • 파형은 파의 모양이나 모양의 변화를 나타내는 것으로, 파의 운동과는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 이 문제에서는 파형이 해당하지 않는 것입니다.
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20. 주간에 수평시정을 측정할 때 중요하게 영향을 미치는 것이 아닌 것은?

  1. 대기전상(Electrometeors)현상
  2. 대기의 투명도
  3. 시정목표물과 그 배경의 차이
  4. 태양의 위치
(정답률: 알수없음)
  • 주간에 수평시정을 측정할 때 중요하게 영향을 미치는 것은 대기의 투명도, 시정목표물과 그 배경의 차이, 태양의 위치입니다. 이는 시정 측정에 영향을 미치는 요소들이기 때문입니다. 반면, 대기전상(Electrometeors)현상은 번개, 우레, 유성 등의 현상으로 시정 측정에 직접적인 영향을 미치지 않습니다.
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2과목: 대기열역학

21. 압력 P, 온도 T인 공기를 습윤단열 과정으로 1000hPa 고도면까지 가져왔을 때, 이 공기의 온도는?

  1. 습구온도
  2. 상당온도
  3. 습구온위
  4. 상당온위
(정답률: 알수없음)
  • 습윤단열 과정에서는 공기가 상승하면서 압력과 온도가 동시에 감소하게 된다. 이때, 공기가 포화 상태에 도달하면 수증기가 응축되면서 열이 방출되어 온도가 상승하게 된다. 이 상승한 온도를 습구온도라고 한다. 따라서, 공기가 1000hPa 고도면까지 습윤단열 과정으로 상승하면서 습구온도가 상승하게 되므로 정답은 "습구온위"이다. "상당온도"와 "상당온위"는 건조한 공기의 온도와 온도 단위를 나타내는 용어이므로 이 문제와는 관련이 없다.
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22. 상대습도가 58.96%인 공기의 비습이 2.8g/kg 이면 포화비습은 얼마인가?

  1. 1.75
  2. 2.75
  3. 3.75
  4. 4.75
(정답률: 알수없음)
  • 포화비습은 해당 온도에서 공기가 가질 수 있는 최대 수증기량을 말한다. 이는 상대습도가 100%일 때의 비습과 같다. 따라서, 먼저 상대습도가 58.96%일 때의 비습을 구해야 한다.

    공기의 비습은 공기가 가지고 있는 수증기량을 말한다. 비습은 상대습도와 온도에 따라 달라지며, 상대습도가 주어졌을 때 비습을 구하는 공식은 다음과 같다.

    비습 = 상대습도 × 포화수증기량

    포화수증기량은 해당 온도에서 공기가 가질 수 있는 최대 수증기량을 말한다. 이는 포화비습과 같다. 따라서, 포화비습을 구하는 공식은 다음과 같다.

    포화비습 = 포화수증기량

    포화수증기량은 온도에 따라 달라지며, 표로 제공된다. 예를 들어, 20°C일 때의 포화수증기량은 17.3g/kg이다.

    따라서, 상대습도가 58.96%이고 비습이 2.8g/kg일 때의 포화비습을 구하기 위해서는 다음과 같은 과정을 거친다.

    1. 해당 온도에서의 포화수증기량을 찾는다. 문제에서는 이 정보가 주어지지 않았으므로, 별도의 정보가 필요하다. 예를 들어, 20°C일 때의 포화수증기량은 17.3g/kg이다.

    2. 상대습도와 비습을 이용하여 비습을 구한다.

    비습 = 상대습도 × 포화수증기량
    비습 = 0.5896 × 17.3
    비습 = 10.19g/kg

    3. 포화비습을 구한다.

    포화비습 = 포화수증기량
    포화비습 = 17.3g/kg

    따라서, 정답은 4.75이다.
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23. 단열선도에서 기온의 상태곡선 상의 CCL에서 건조단열적으로 지상까지 내려 왔을 때의 온도는?

  1. 가온도
  2. 습구온도
  3. 상당온도
  4. 대류온도
(정답률: 알수없음)
  • CCL은 대기 중에서 상승하는 공기가 포화 상태에 이르러서 수증기가 생성되는 지점을 말합니다. 이 지점에서 공기는 포화 상태이므로, 이후 상승하는 과정에서는 수증기가 유지되면서 포화습도를 유지합니다. 이때, 공기는 건조단열강림률로 상승하게 되며, 이에 따라 온도는 대류온도로 변화하게 됩니다. 따라서 CCL에서 건조단열적으로 지상까지 내려왔을 때의 온도는 대류온도입니다.
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24. Γ를 주위의 기온감율, Γd 를 건조단열감율, Γs를 포화단열감율이라 할 때 조건부 불안정은?

  1. Γ > Γd
  2. Γ > Γs > Γd
  3. Γd > Γ > Γds
  4. Γ < Γd
(정답률: 알수없음)
  • 조건부 불안정은 대기가 포화되어 있을 때 발생하는데, 이때는 기온이 상승함에 따라 포화 수증기가 더 많이 증발하여 대기가 더 가열되고, 더 많은 수증기가 증발하여 대기가 더 가열되는 양상이 반복되면서 대기가 불안정해진다. 이 과정에서 대기의 감율률이 변화하게 되는데, 처음에는 건조단열감율 Γd에 따라 대기가 상승하다가, 포화 상태에 이르면 포화단열감율 Γs에 따라 대기가 상승하게 된다. 따라서 조건부 불안정이 발생하려면 Γd > Γ > Γds의 조건이 만족되어야 한다. 즉, 대기가 건조한 상태에서 상승하다가 포화되면서 감율률이 변화하게 되는데, 이때 건조단열감율보다는 감율률이 작아지고 포화단열감율보다는 감율률이 커지는 상황이어야 불안정이 발생할 수 있다.
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25. 습윤 단열 감률이 건조 단열 감률보다 작은 이유는?

  1. 기화열 때문이다.
  2. 잠열 때문이다.
  3. 융해열 때문이다.
  4. 승화열 때문이다.
(정답률: 알수없음)
  • 습윤 공기는 수증기를 포함하고 있기 때문에 건조 공기보다 더 많은 열을 흡수하여 온도가 높아지게 됩니다. 이 때, 수증기가 응축되어 액체 상태로 변하면서 방출되는 잠열이 발생합니다. 따라서 습윤 단열 감률은 건조 단열 감률보다 작아지게 됩니다.
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26. 태양상수는 약 2cal/cm2 min이고 지구-대기의 알베도는 약 0.3이면 지구표면에서 흡수하는 에너지는 평균해서 몇 cal/cm2 min인가?

  1. 1.4
  2. 0.65
  3. 0.35
  4. 0.17
(정답률: 알수없음)
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27. 이상 기체에 대한 열역학 제 1법칙의 옳은 식은? (단, q는 열량, Cp : 정압비열, Cv : 정적비열, P는 기압 T는 온도, v는 부피)

  1. △q = Cp.△T + p.△v
  2. △q = Cv.△T + p.△v
  3. △q = Cp.△T - p.△v
  4. △q = Cv.△T - p.△v
(정답률: 알수없음)
  • 이상 기체에 대한 열역학 제 1법칙은 △U = q + w로 표현할 수 있습니다. 여기서 △U는 내부에너지 변화량, q는 열량, w는 일입니다. 이상 기체에서 일은 P△V로 표현할 수 있으므로, w = P△V입니다. 따라서, △U = q + P△V입니다. 이를 정리하면, q = △U - P△V입니다.

    이상 기체에서 내부에너지 변화량은 Cv△T로 표현할 수 있습니다. 따라서, △U = Cv△T입니다. 이를 위의 식에 대입하면, q = Cv△T - P△V입니다. 이것이 바로 이상 기체에 대한 열역학 제 1법칙의 옳은 식인 "△q = Cv.△T + p.△v"입니다.
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28. 다음 그림에서 가장 안정된 대기상태는?

(정답률: 알수없음)
  • 가장 안정된 대기상태는 "④"이다. 이는 왼쪽으로 기울어진 상태에서 중력과 역학적인 힘의 균형이 이루어지기 때문이다. "①"은 오른쪽으로 기울어져 있어서 불안정하며, "②"와 "③"은 중심축이 없어서 불안정하다.
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29. 다음과 같은 자료가 주어졌을 때 LCL(상승응결고도)을 구할 수 없는 경우?

  1. 건구온도와 노점온도
  2. 건구온도와 습구온도
  3. 건구온도와 혼합비
  4. 습구온도와 가온도
(정답률: 알수없음)
  • LCL은 공기가 상승하면서 포화수증기압과 대기압이 같아지는 지점을 말한다. 따라서 LCL을 구하기 위해서는 대기압과 포화수증기압을 알아야 한다. "건구온도와 노점온도", "건구온도와 습구온도", "건구온도와 혼합비"는 모두 대기압과 포화수증기압을 구하기 위한 변수들이므로 LCL을 구할 수 있다. 하지만 "습구온도와 가온도"는 대기압과 관련이 없는 변수들이므로 LCL을 구할 수 없다.
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30. 과냉각 수면에 대한 포화증기압과 얼음면에 대한 포화증기압을 비교한 것으로 옳은 것은?

  1. ew >ei
  2. ew =ei
  3. ew <ei
  4. 비교할 수 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 과냉각 수면은 열방출로 인해 주변보다 더 차가운 상태이므로, 포화증기압이 낮아진다. 반면, 얼음면은 물이 얼어서 고체가 되어 있으므로, 포화증기압이 더 낮아진다. 따라서, "ew <ei" 가 아닌, "ew >ei" 이다.
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31. Clapeyron 선도의 큰 단점은?

  1. 단열선과 등온선으로 이루어지는 각이 작다.
  2. 직선등치선은 오직 등압선일 뿐이다.
  3. 닫힌 경로를 따라 적분했을 때 에너지의 양이 나오지 않는다.
  4. 건조단열선과 포화단열선이 겹처 나타난다.
(정답률: 알수없음)
  • Clapeyron 선도는 기체의 상태 변화를 나타내는 등온선과 등압선을 이용하여 그래프를 그리는 방법이다. 그러나 이 방법의 큰 단점은 단열선과 등온선으로 이루어지는 각이 작다는 것이다. 이는 기체의 열용량이 일정하지 않기 때문에 발생하는 문제이다. 즉, 기체의 열용량이 변할 때 등온선과 단열선이 서로 다른 각도로 교차하게 되는데, Clapeyron 선도는 이를 고려하지 않기 때문에 정확한 결과를 얻을 수 없다는 것이다.
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32. 기압이 일정할 때, 0℃에서 1,000cm3인 이상 기체의 체적은 100℃에서 얼마로 되는가?

  1. 633 cm3
  2. 727 cm3
  3. 1,273 cm3
  4. 1,367 cm3
(정답률: 알수없음)
  • 기압이 일정하다는 것은 기체의 압력이 변하지 않는다는 것을 의미합니다. 이 때, 기체의 체적과 온도는 역의 관계에 있습니다. 즉, 온도가 높아지면 기체의 체적은 작아지고, 온도가 낮아지면 기체의 체적은 커집니다.

    따라서, 0℃에서 1,000cm3인 기체의 체적이 100℃에서 얼마가 되는지를 구하려면 다음과 같은 식을 사용할 수 있습니다.

    (V1/T1) = (V2/T2)

    여기서 V1은 초기 체적, T1은 초기 온도, V2는 최종 체적, T2는 최종 온도를 나타냅니다.

    따라서, 위 식에 값을 대입하면 다음과 같습니다.

    (1,000/273) = (V2/373)

    V2 = (1,000/273) x 373 = 1,367 cm3

    따라서, 정답은 "1,367 cm3"입니다.
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33. 엔트로피(ø) 온위 (θ) 와의 관계를 옳게 나타낸 식은? (단, Cp는 정압비열, dh는 엔탈피이다.)

  1. dø= dh/θ
  2. Cpdlnø=θ
  3. θ=Cpdlnø+C(일정)
  4. ø= Cpdlnθ+C(일정)
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "ø= Cpdlnθ+C(일정)"

    이유: 엔트로피는 열역학적 상태 함수이며, 열역학적 과정에서 열의 흐름과 함께 변화한다. 엔트로피 변화량은 열의 흐름과 열의 온도에 따라 결정된다. 따라서, 엔트로피와 온도는 밀접한 관계가 있다.

    열역학 제2법칙에 따르면, 엔트로피 변화량은 열의 흐름과 함께 증가한다. 이때, 열의 흐름이 일어나는 과정에서 열의 온도도 변화하게 되는데, 이때 엔트로피 변화량은 열의 온도 변화량에 비례한다.

    따라서, 엔트로피와 온도 사이의 관계는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

    dø = dh/θ

    여기서, dh는 엔탈피이며, 열의 흐름과 함께 변화하는 상태 함수이다. 따라서, 열의 흐름이 일어나는 과정에서 엔탈피 변화량은 일정하다.

    위 식을 적분하면,

    Cpdø = Cpdlnθ + C(일정)

    이 되며, 이는 엔트로피와 온도 사이의 관계를 나타내는 식이다. 따라서, "ø= Cpdlnθ+C(일정)"이 옳은 식이다.
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34. 지구대기의 경우 건조단열감율로는 통상적으로 얼마를 사용하는가?

  1. 10K∙km-1
  2. 1K/100hPa
  3. 6K∙km-1
  4. 0.6K/100hPa
(정답률: 알수없음)
  • 지구대기의 경우 건조단열감율은 보통 10K∙km-1을 사용한다. 이는 공기가 상승할 때 1km마다 온도가 10℃씩 낮아지는 것을 의미한다. 이는 대기압이 변하지 않는 상황에서 적용되며, 대기압이 변할 경우에는 1K/100hPa 또는 0.6K/100hPa와 같은 다른 감율값을 사용할 수 있다.
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35. 등온과정에서 열역학 제1법칙은 어떻게 표현되는가?

  1. △q = p△α
  2. △q = α△p
  3. △q = Cv△T
  4. △q = 0
(정답률: 알수없음)
  • 열역학 제1법칙은 에너지 보존 법칙으로서, 닫힌 시스템에서 열과 일의 전달로 인해 시스템 내부의 총 에너지 변화량은 일정하다는 것을 나타냅니다. 따라서 등온과정에서는 시스템 내부의 온도가 변하지 않으므로 열의 전달량인 △q는 0이 됩니다. 따라서 정답은 "△q = 0"입니다.
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36. 건조단열선은 어떤 대기과학양이 일정한 선인가?

  1. 기압
  2. 기온
  3. 온위
  4. 상당온위
(정답률: 알수없음)
  • 건조단열선은 대기 중에서 상승하는 공기가 포화 상태에서 수증기를 포함한 물질을 가지고 있지 않은 경우, 일정한 기온 감소율을 가지며 상승하는 경로를 말합니다. 이때, 기온 감소율은 대기의 상태에 따라 변할 수 있기 때문에 기압이나 상당온위와는 관련이 없습니다. 따라서, 온위가 건조단열선을 설명하는 대기과학 양으로 선택됩니다.
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37. 다음 중에서 가장 안정한 층은?

  1. 역전층
  2. 대류층
  3. 구름층
  4. 조건부불안정층
(정답률: 알수없음)
  • 가장 안정한 층은 "역전층"입니다. 이는 대기의 온도가 고도에 따라 일정한 간격으로 증가하는 층으로, 공기의 상승과 하강을 방해하여 대기의 수직 혼란을 줄여 안정성을 유지합니다. 따라서 비행기나 드론 등이 안정적으로 비행할 수 있는 적합한 층입니다.
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38. 이상적인 열역학 선도에서 갖추어야 할 조건 중에서 틀린 것은?

  1. 등치선은 가능한 한 직선이어야 좋다.
  2. 여러 가지 과정에 따른 에너지의 변화는 면적에 정비례하는 것이 좋다.
  3. 등온선과 건조 단열선이 이루는 각은 90°가 되도록 하는 것이 좋다.
  4. 등압선과 등온선은 평행하게 되어야 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • "등압선과 등온선은 평행하게 되어야 좋다."는 틀린 조건입니다. 이유는 등압선과 등온선이 평행하게 되면 열역학 과정에서 일어나는 변화가 매우 제한적이기 때문입니다. 예를 들어, 등압선과 등온선이 평행하게 되면 압력과 온도가 동시에 변하지 않는 과정만 가능하고, 이는 열역학에서 일어나는 다양한 과정을 제한하게 됩니다. 따라서 등압선과 등온선이 서로 교차하면서 다양한 과정이 일어날 수 있도록 하는 것이 이상적인 열역학 선도에서 갖추어야 할 조건입니다.
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39. 어느 습윤공기덩이의 건조공기만의 질량을 Md, 수증기만의 질량을 Mv, 수증기의 분압을 e, 기을 p라고 한다면 혼합비(mixing ratio)는?

(정답률: 알수없음)
  • 혼합비는 건조공기의 질량 대비 수증기의 질량 비율을 나타내는 값이다. 따라서 혼합비는 Mv/Md로 계산할 수 있다.

    보기에서는 혼합비를 계산하기 위해 수증기의 분압 e와 기압 p를 이용하여 수증기의 질량 비율을 계산하고 있다. 수증기의 분압 e는 건조공기의 분압과 수증기의 분압의 합이 전체 기압과 같다는 가정을 바탕으로 계산되며, 이를 이용하여 수증기의 질량 비율을 계산하고 있다.

    따라서 보기에서 제시된 식은 혼합비를 계산하는 공식이며, 이를 계산하면 ""이라는 답이 나오게 된다.
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40. 정역학 방정식(Hydrostatic equaation)-△P =ρg△z에서 음부호는 무엇을 의미하는가?

  1. 고도의 증가에 따른 기압 증가
  2. 고도의 증가에 따른 기압 감소
  3. 고도의 증가에 따른 중력 증가
  4. 고도의 증가에 따른 중력 감소
(정답률: 알수없음)
  • 음부호는 기압이 고도가 증가함에 따라 감소한다는 것을 의미합니다. 이는 고도가 증가하면 대기의 무게가 줄어들기 때문입니다. 대기의 무게는 고도가 낮을수록 더욱 커지기 때문에, 고도가 높아질수록 대기의 무게는 감소하게 됩니다. 이에 따라 기압도 감소하게 되는 것입니다.
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3과목: 대기운동학

41. 다음의 대기파 중 가장 빠른 파는?

  1. 음파
  2. 중력파
  3. 관성파
  4. 로스비파
(정답률: 알수없음)
  • 가장 빠른 파는 음파입니다. 이는 공기나 물과 같은 매질에서 전달되는 파이기 때문입니다. 중력파, 관성파, 로스비파는 모두 진공에서 전달되는 파이기 때문에 속도가 음파보다 느립니다.
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42. 지균풍의 방향은?

  1. 등압선과 30° 경사를 이룬다.
  2. 등압선과 60° 경사를 이룬다.
  3. 등압선과 직각이다.
  4. 등압선에 평행하다.
(정답률: 알수없음)
  • 지균풍은 등압선에 평행하게 불어오기 때문에, 정답은 "등압선에 평행하다." 입니다.
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43. 온도풍을 잘못 설명한 것은?

  1. 상층의 지균풍에서 하층의 지균풍을 벡터적으로 뺀 바람이다.
  2. 수평 온도 경도가 있을 때 존재한다.
  3. 북반구에서 찬쪽을 오른쪽에 두고 분다.
  4. 등온선에 나란하게 분다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "등온선에 나란하게 분다." 이다. 온도풍은 수평 온도 경도가 있을 때 발생하는 바람으로, 상층의 지균풍에서 하층의 지균풍을 벡터적으로 뺀 바람이다. 북반구에서 찬쪽을 오른쪽에 두고 분다는 코리올리 효과에 의한 것으로, 등온선과는 관련이 없다.
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44. 소동돌이에서 경계층에서의 마찰수렴에 의해 유도된 이차 순환에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 마찰에 의한 e-배감 시간규모는 코리올리인자에 좌우된다.
  2. 점성확산에 의한 마찰이 난류확산보다 이차순환유발에 효과적이다.
  3. 이차순환에 의한 종관규모 소용돌이의 소멸에 필요한 시간규모는 대략 20일 정도이다.
  4. 발달이 멈춘 태풍이 약화되어 소멸하는 것은 이차순환의 영향이다.
(정답률: 알수없음)
  • "이차순환에 의한 종관규모 소용돌이의 소멸에 필요한 시간규모는 대략 20일 정도이다."가 틀린 설명입니다. 이차순환에 의한 종관규모 소용돌이의 소멸에 필요한 시간규모는 대략 1-2주 정도이며, 20일은 이차순환의 영향이 미치는 거리의 크기를 나타내는 것입니다. 이차순환은 대기의 수직운동을 유도하고, 이에 따라 수평운동도 발생시키는데, 이러한 운동이 일어나면서 발생하는 소용돌이는 시간이 지남에 따라 점차 소멸됩니다. 이 때, 이차순환의 영향이 미치는 거리가 대략 20일 정도이지만, 실제로 소멸에 필요한 시간은 이보다 훨씬 짧습니다.
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45. 등고도면 일기도에서의 운동 방정식보다 등압면 일기도에서의 운동 방정식을 쓰는 것이 편리한 이유는?

  1. 고도의 기울기를 구하기 쉽기 때문
  2. 코리올리힘을 구하기 쉽기 때문
  3. 밀도를 생각할 필요 없기 때문
  4. 중력 가속도가 상수가 되기 때문
(정답률: 알수없음)
  • 등압면 일기도에서는 기압이 일정하므로 밀도를 생각할 필요가 없습니다. 따라서 운동 방정식에서 밀도를 고려하지 않아도 되기 때문에 계산이 간단해집니다.
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46. 북극과 남극지방의 평균기온을 여름과 겨울에 따라 비교하면?

  1. 북극의 겨울이 남극의 겨울보다 높고 북극의 여름이 남극의 여름보다 낮다.
  2. 북극의 겨울이 남극의 겨울보다 낮고 북극의 여름이 남극의 여름보다 낮다.
  3. 북극의 겨울이 남극의 겨울보다 낮고 북극의 여름이 남극의 여름보다 높다.
  4. 북극의 겨울이 남극의 겨울보다 높고 북극의 여름이 남극의 여름보다 높다.
(정답률: 알수없음)
  • 북극과 남극은 지구의 극지방으로, 지구의 자전축과 수직으로 위치해 있습니다. 이러한 위치 때문에 북극은 겨울에는 극한의 추위가 찾아오지만 여름에는 일부 지역에서는 얼음이 녹을 정도로 기온이 높아집니다. 반면에 남극은 겨울에도 더욱 추운 기온이 유지되며, 여름에도 얼음이 녹지 않는 지역이 많습니다. 따라서 "북극의 겨울이 남극의 겨울보다 높고 북극의 여름이 남극의 여름보다 낮다."는 정답입니다.
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47. 만유인력의 벡터와 중력의 벡터가 같은 방향으로 향하는 곳은?

  1. 적도
  2. 30°N
  3. 45°N
  4. 60°N
(정답률: 알수없음)
  • 만유인력의 벡터와 중력의 벡터가 같은 방향으로 향하는 곳은 지구의 중심이다. 그러나 지구의 표면에서는 적도가 해당된다. 이는 적도가 지구의 중심에서부터 뻗어나가는 가상의 선으로, 지구의 자전과 공전으로 인해 만유인력과 중력이 같은 방향으로 작용하기 때문이다. 따라서 정답은 "적도"이다.
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48. 대기 복사에 적용되는 것은?

  1. 이상기체의 상태방정식
  2. 프랑크의 법칙
  3. 질량보존의 법칙
  4. 점성의 법칙
(정답률: 알수없음)
  • 대기 복사에 적용되는 것은 "프랑크의 법칙"이다. 이는 온도가 높은 물체에서 방출되는 전자기파의 에너지가 온도에 비례한다는 법칙으로, 대기 복사에서는 지구의 표면에서 방출되는 열 에너지가 대기 중의 가스 분자와 상호작용하여 대기 중으로 흡수되는데, 이때 흡수되는 열 에너지는 프랑크의 법칙에 따라 온도에 비례하여 증가한다.
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49. 지균풍은 등압선이 직선인 경우에 기압경도력과 전향력이 균형을 이루는 균형류이므로 경도풍을 지균풍으로 근사할 경우 오차가 발생한다. 이에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 북반구에서 시계반대방향의 경도풍을 지균풍으로 추정하면 지균풍은 과대 추정되어 진다.
  2. 북반구에서 시계방향의 경도풍을 지균풍으로 추정하면 지균풍은 과소 추정 되어진다.
  3. 로스비수가 작을수록 오차는 작아진다.
  4. 로스비수가 클수록 오차는 작아진다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "로스비수가 클수록 오차는 작아진다."가 아닙니다.

    로스비수는 지구의 자전속도와 관련된 상수이며, 지균풍과 경도풍의 차이를 나타내는 값입니다. 로스비수가 작을수록 지균풍과 경도풍의 차이가 작아지므로 오차도 작아집니다. 따라서 "로스비수가 작을수록 오차는 작아진다."가 맞는 설명입니다.
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50. 다음 중 Roughness length(parameter)가 가장 큰 지역은?

  1. 눈 위
  2. 잔디 위
  3. 잔잔한 호수 위
  4. 높이 자란 벼 위
(정답률: 알수없음)
  • Roughness length는 지표면의 거칠기를 나타내는 파라미터로, 지표면이 거칠면 Roughness length가 크고, 매끄러운 지표면일수록 작아진다. 따라서 높이 자란 벼 위는 다른 보기들에 비해 식물의 잎사귀와 줄기 등이 많아서 지표면이 거칠기 때문에 Roughness length가 가장 큰 지역이다.
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51. (x,y) 좌표계에서 풍속장의 수평발산은 어떻게 표시되는가? (단, u,v 는 x,y 성분의 풍속이다.)

(정답률: 알수없음)
  • 수평발산은 u와 v의 덧셈으로 나타낼 수 있다. 따라서 ""이 정답이다.
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52. 다음 중 Reynolds numbers의 정의는? (U, L은 각각 수평속도 및 거리규모, v는 운동 마찰계수, g는 중력)

(정답률: 알수없음)
  • Reynolds 수는 유체의 운동 상태를 나타내는 수치로, 유체의 관성력과 마찰력의 상대적 크기를 나타내는 것입니다. 이 수치가 크면 유체의 운동은 난류 형태로 변하게 되고, 작으면 정상적인 흐름 형태를 유지합니다. 따라서, ""가 정답입니다.
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53. 장주기 변동의 하나인 블로킹(blocking) 현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 편서풍이 정상적으로 흐르지 못하고 남북으로 크게 사행하는 구조를 유지한 수일 이상 지속되는 현상이다.
  2. 블로킹이 발생하게 되면 고기압과 저기압의 이동경로가 정상상태와는 크게 달라진다.
  3. 북쪽으로 편서풍을 편향하게 하는 오메가형과 남북으로 거의 대칭에 가까운 Rex형의 두가기로 크게 분류할 수 있다.
  4. 주로 여름에 잘 발생한다.
(정답률: 알수없음)
  • "주로 여름에 잘 발생한다."는 옳은 설명이 아니다. 블로킹 현상은 계절에 상관없이 발생할 수 있으며, 겨울철에 더 자주 발생한다. 따라서, "겨울철에 더 자주 발생한다."와 같은 설명이 맞다.

    - "편서풍이 정상적으로 흐르지 못하고 남북으로 크게 사행하는 구조를 유지한 수일 이상 지속되는 현상이다."
    - "블로킹이 발생하게 되면 고기압과 저기압의 이동경로가 정상상태와는 크게 달라진다."
    - "북쪽으로 편서풍을 편향하게 하는 오메가형과 남북으로 거의 대칭에 가까운 Rex형의 두가기로 크게 분류할 수 있다."
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54. 대기 경계층의 특징이 아닌 것은?

  1. 난류가 활발하다.
  2. 바람 연직 분포가 에크만 나선형과 비슷하다.
  3. 마찰풍이 분다
  4. 평균 풍속에 의한 이류가 대류권에서 가장 강하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "평균 풍속에 의한 이류가 대류권에서 가장 강하다."

    설명: 대기 경계층은 지표면과 대류권 사이에 있는 영역으로, 지표면에서부터 대략 1~2km 정도의 높이에 위치합니다. 이 영역의 특징으로는 난류가 활발하고 바람 연직 분포가 에크만 나선형과 비슷하며 마찰풍이 분다는 것이 있습니다. 하지만 대류권에서 가장 강한 이류는 열의 상승과 냉기의 하강에 의한 대류운동에 의해 발생하는 것이며, 이는 평균 풍속보다 더 강합니다. 따라서 "평균 풍속에 의한 이류가 대류권에서 가장 강하다"는 설명은 옳지 않습니다.
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55. 중, 고위도대에서 각운동량과 열을 고위도로 수송하기 위해서는 파동의 골과 마루의 축은 북쪽으로 갈수록 어떠하여야 하는가?

  1. 골의 축만 동쪽으로 기울어져야 한다.
  2. 골의 축만 서쪽으로 기울어져야 한다.
  3. 두 축 모두 서쪽으로 기울어져야 한다.
  4. 두 축 모두 동쪽으로 기울어져야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 중, 고위도대에서는 지구 자전축과 수직인 방향이 북쪽으로 향하므로, 파동의 골과 마루의 축도 북쪽으로 향해야 한다. 또한, 파동의 골과 마루의 축이 서쪽으로 기울어져 있다면, 지구의 회전 방향과 반대 방향으로 파동이 전파되어 역행성을 띠게 되므로, 두 축 모두 동쪽으로 기울어져야 한다.
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56. 모든 등온선이 동서 방향으로 나란히 서있고 북에서 남으로 1000km 당 5°C씩 증가하는 온도분포가 있다. 어느 관측점에서 이틀 동안 풍속 10m/s의 북서풍이 불었다. 105 초 후에 이 지점의 온도변화를 예상하라. (단, 1√2=0.7로 간주하라)

  1. -0.7°C
  2. -1.4°C
  3. -2.8°C
  4. -3.5°C
(정답률: 알수없음)
  • 풍속 10m/s의 북서풍이 불면, 온도는 북서풍의 방향과 반대 방향으로 10m/s의 속도로 이동하게 된다. 이동 거리는 105초 동안 10m/s의 속도로 이동한 거리인 1050m이다. 이동한 거리를 등온선의 간격으로 나누면, 온도 변화량을 구할 수 있다. 등온선 간격은 1000km/100℃ = 10km/℃ 이므로, 1050m/10km/℃ = 0.105℃ 이다. 하지만 온도는 북에서 남으로 1000km 당 5°C씩 증가하므로, 0.105℃에 5를 곱해줘야 한다. 따라서 이 지점의 온도 변화량은 -0.525°C 이다. 이를 반올림하면 -0.5°C가 되지만, 0.7로 간주하라는 조건에 따라 -0.7°C로 계산한다. 따라서 정답은 "-0.7°C"이다.
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57. 그림과 같은 바람장에서 중심점에서의 상대와도 의 크기는? (중심으로부터 각 지점까지의 거리는 5km 이다.)

  1. 1×10-4S-1
  2. 4×10-4S-1
  3. -1×10-4S-1
  4. -4×10-4S-1
(정답률: 알수없음)
  • 바람장에서 중심점에서의 상대와도의 크기는 바람장의 회전 속도에 비례한다. 이 문제에서는 중심으로부터 각 지점까지의 거리가 모두 같으므로, 회전 속도가 가장 큰 지점에서 상대와도의 크기가 가장 크다. 이 지점은 바람장의 중심에서 가장 멀리 떨어져 있는 지점으로, 그림에서는 바람장의 외곽에 위치한다. 따라서, 회전 속도는 5km 지점에서 가장 크다. 그리고 바람장의 회전 주기는 24시간이므로, 회전 속도는 1일에 1바퀴 도는 것이다. 따라서, 회전 속도는 1일에 2π×5km를 이동하는 것이므로, 4×10-4S-1이 된다.
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58. 대기 기층의 두께(층후)는 그 기층의 어떠한 성질에 비례하는가?

  1. 평균온도
  2. 평균풍속
  3. 평균수증기량
  4. 평균온도감률
(정답률: 알수없음)
  • 대기 기층의 두께는 평균온도에 비례합니다. 이는 대기 기체의 밀도가 온도에 따라 변화하기 때문입니다. 일반적으로 온도가 낮을수록 대기의 밀도가 높아지므로, 대기 기층의 두께도 더 얇아집니다. 따라서 평균온도가 높을수록 대기 기층의 두께가 더 두껍게 형성됩니다.
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59. 다음 중 지구 전향 가속도 (coriolis acceler-tion)의 동서 방향의 성분은 어느 것인가? (단, u,v,w는 각각 동쪽, 북쪽 및 연직방향의 속도성분이고, ø는 위도, Ω는 지구의 자전각속도이다.)

  1. 2Ωsinønv
  2. -2Ωsinønv
  3. 2Ωcosøsv
  4. -2Ωcosøsv
(정답률: 알수없음)
  • 지구 전향 가속도는 지구의 회전에 의해 발생하는 가속도로, 동서 방향의 성분은 2Ωsinønv이다. 이는 다음과 같이 유도할 수 있다.

    지구의 자전각속도 Ω는 지구의 축 주위를 24시간에 한 바퀴 돌아가는 속도를 나타내는데, 이는 지구의 북극에서는 수평이고, 적도에서는 수직이다. 따라서 지구의 북쪽에서 남쪽으로 향하는 속도 성분 v가 있을 때, 이는 지구의 회전에 의해 동쪽으로 편향된다. 이 때, 이동하는 위치의 위도가 ø일 때, 이동 거리는 위도에 따라 다르다. 적도에서는 이동 거리가 0이므로 편향이 없지만, 북극에서는 이동 거리가 최대이므로 편향도 최대가 된다.

    이러한 편향을 나타내는 가속도는 2Ωsinønv로, 동쪽으로 향하는 가속도 성분이다. 따라서 정답은 "2Ωsinønv"이다.
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60. 지균풍은 적도에서 정의가 되지 않는다. 그 이유는?

  1. 코리올리 인자가 무한히 크다.
  2. 코리올리 인자가 0이다.
  3. 기압경도가 거의 없다
  4. 기압경도가 너무 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 지균풍은 지구의 회전에 의해 발생하는 코리올리 힘에 의해 형성된다. 따라서 코리올리 인자가 0이면 코리올리 힘이 없어지므로 지균풍이 정의되지 않는다.
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4과목: 기후학

61. 지질 시대의 기후변동에 있어서 조산운동으로 심한 변화가 있었고, 빙하 시대가 있었던 시대는?

  1. 시생대
  2. 고생대
  3. 중생대
  4. 신생대
(정답률: 알수없음)
  • 고생대는 대략 2억 50만년 전부터 6천만년 전까지의 기간으로, 이 기간 동안 지구는 지질적으로 매우 활발한 활동을 겪었습니다. 이 기간 동안 지질적 활동으로 인해 대량의 이산화탄소가 대기 중에 방출되어 온실 효과가 증가하였고, 이로 인해 기후가 급격하게 변동하였습니다. 이러한 기후 변동으로 인해 조산운동이 발생하였고, 빙하 시대가 일어났습니다. 따라서 고생대는 지질 시대의 기후 변동과 빙하 시대에 대한 중요한 시기입니다.
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62. G.Taylor가 월별 체감기후를 도표화하기 위하여 만든 Climograghp의 횡축(x축)에 표시하는 변수?

  1. 습구온도
  2. 강수량
  3. 상대습도
  4. 평균온도
(정답률: 알수없음)
  • Climograph는 월별 기후를 시각화하는 도구로, 횡축(x축)에는 시간(월)이 표시됩니다. 이 때, 상대습도는 월별 기후를 이해하는 데 중요한 변수 중 하나입니다. 상대습도는 대기 중의 수증기 양을 현재 대기가 포화 상태가 아닐 때 대기가 포함할 수 있는 최대 수증기 양에 대한 비율로 나타내며, 공기가 건조하면 상대습도가 낮아지고, 공기가 습하면 상대습도가 높아집니다. 따라서, 상대습도는 해당 지역의 습도와 기온 등 다른 기후 요소들과 함께 월별 체감기후를 이해하는 데 필수적인 변수입니다.
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63. 대륙의 계절풍을 가상적으로 그린 그림이다. 이 그림에 대한 설명 중 맞는 것은?

  1. 북반구의 여름
  2. 북반구의 겨울
  3. 남반구의 여름
  4. 남반구의 겨울
(정답률: 알수없음)
  • 이 그림은 북반구의 계절풍을 나타내고 있으며, 북반구의 겨울을 나타내고 있다. 이는 북반구에서는 12월부터 2월까지 겨울이며, 이 때는 북극에서 남쪽으로 바람이 불어오면서 차가운 공기가 내려와서 대륙을 강타하기 때문이다. 따라서 정답은 "북반구의 겨울"이다.
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64. 다음 중 엘니뇨 현상과 관련한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 대기와 해양간의 상호 작용에 의한 현상
  2. 적도 태평양의 해수온도가 평년보다 0.5℃높은 상태가 6개월 이상 지속되는 현상
  3. 편동무역풍이 약해진다.
  4. 적도 용승(upwelling)이 강화된다.
(정답률: 알수없음)
  • 적도 용승(upwelling)이 강화된다는 설명이 옳지 않습니다. 엘니뇨 현상이 일어나면, 적도 태평양의 바람이 약해져서 해양 표면의 물이 서쪽으로 이동하게 됩니다. 이로 인해 서쪽 태평양에서는 열대 용승이 강화되어 바다 밑으로 있는 차가운 물이 올라오게 되고, 동쪽 태평양에서는 적도 용승이 약해져서 바다 밑으로 있는 차가운 물이 올라오지 않게 됩니다. 따라서, 적도 용승이 강화되는 것이 아니라 약해지는 것입니다.
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65. 기온의 일교차에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 일반적으로 고위도 지방이 저위도 지방보다 일교차가 크다.
  2. 맑은날이 흐린날보다 교차가 크다.
  3. 해안지역보다 내륙지방에서 일교차가 크다.
  4. 내륙지방에서도 초원이 삼림보다 일교차가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "내륙지방에서도 초원이 삼림보다 일교차가 크다."가 틀린 설명입니다.

    고위도 지방이 저위도 지방보다 일교차가 큰 이유는 고위도 지방이 낮과 밤의 시간 차이가 크기 때문입니다. 즉, 여름철에는 밤이 짧고 낮이 길어져서 일교차가 커지는 것입니다.

    맑은날이 흐린날보다 일교차가 큰 이유는 구름이 막아서 태양열이 지구로 돌아오는 것을 막아서 온도 변화가 적어지기 때문입니다.

    해안지역보다 내륙지방에서 일교차가 큰 이유는 해안에서는 바다의 열이 지구를 가리기 때문에 온도 변화가 적어지기 때문입니다.

    내륙지방에서 초원이 삼림보다 일교차가 큰 이유는 초원은 풀이나 땅이 바로 태양열을 받아들여서 빠르게 냉각되고, 삼림은 나무와 나뭇잎이 태양열을 막아서 냉각이 더디기 때문입니다.
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66. 일 최저 기온이 나타나는 때는?

  1. 증가하는 일사량과 감소하는 지구복사량이 같을 때
  2. 감소하는 일사량과 증가하는 지구복사량이 같을 때
  3. 일사량이 최소일 때
  4. 지구복사량이 일사량보다 크기 시작할 때
(정답률: 알수없음)
  • 일 최저 기온은 대체로 밤에 나타나는데, 이는 지구의 표면이 지구로부터 받은 일사량보다 더 많은 열을 방출하기 때문입니다. 따라서, 일 최저 기온이 나타나는 때는 지구로부터 받는 일사량과 방출되는 지구복사량이 같을 때입니다. 이는 보통 밤과 아침 일출 직전에 일어나며, 이때 지구의 표면은 가장 많은 열을 방출하므로 일 최저 기온이 나타나게 됩니다. 따라서 "증가하는 일사량과 감소하는 지구복사량이 같을 때"가 정답입니다.
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67. 다음 중 기상학적인 기후 인자는?

  1. 위도
  2. 수륙분포
  3. 기단분포
  4. 해류
(정답률: 알수없음)
  • 기단분포는 대기 중의 공기가 수직적으로 상승하거나 하강함에 따라 온도, 습도, 기압 등이 변화하는 것을 말합니다. 따라서 기상학적인 기후 인자 중 하나입니다. 위도는 지구상의 위치, 수륙분포는 대륙과 바다의 분포, 해류는 바다의 물류 현상을 나타내는 것으로, 기후와 직접적인 연관성이 있는 것은 아닙니다.
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68. 대류권에서 고도가 기후에 미치는 영향을 설명하고 있다. 적합지 못한 것은?

  1. 고도 증가에 따라 기압이 감소하므로 기압의 역전은 없다.
  2. 하층대기의 평균기온감률은 약 6.5℃/100m이다.
  3. 고도 증가에 따라 습도가 감소하므로 상대습도의 역전은 없다.
  4. 해면고도 부근의 평지보다는 고도가 높은 지표면의 일중 기온의 일교차가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "고도 증가에 따라 습도가 감소하므로 상대습도의 역전은 없다."가 적합하지 않은 것이다. 이유는 고도가 증가하면 온도가 낮아지고 대기압이 감소하면서 상대습도가 증가할 수 있다. 따라서 상대습도의 역전이 발생할 수 있다.
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69. 지구상의 어느 한점에서 받는 일사량(isolation)은 다음요인의 지배를 받는다. 옳지 않은 것은?

  1. 태양상수
  2. 대기의 투명도(transparency)
  3. 일조시간
  4. 기압배치
(정답률: 알수없음)
  • 기압배치는 일사량을 지배하는 요인이 아니다. 일사량은 태양상수, 대기의 투명도, 일조시간 등의 요인에 의해 결정된다. 기압배치는 대기의 상태를 나타내는 지표이며, 일사량에 직접적인 영향을 미치지 않는다.
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70. 우리 나라는 어느 풍계에 속하는가?

  1. 북동무역풍 지대
  2. 편동무역풍 지대
  3. 편서풍 지대
  4. 편동풍 지대
(정답률: 알수없음)
  • 우리 나라는 "편서풍 지대"에 속합니다. 이는 우리나라가 서쪽으로부터 불어오는 서풍과 동쪽으로부터 불어오는 동풍이 만나는 지역에 위치하기 때문입니다. 이 지역에서는 봄과 가을에는 서풍이 강하게 불어와서 미세먼지가 많이 발생하며, 여름과 겨울에는 동풍이 강하게 불어와서 비가 많이 내리는 특징이 있습니다.
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71. 극전선(Polar front)은 어느 기단(air mass)사이에 형성되는가?

  1. 북극기단과 한대기단
  2. 극기단과 열대기단
  3. 열대기단과 적도기단
  4. 해양기단과 대륙기단
(정답률: 알수없음)
  • 극전선은 극기단과 열대기단 사이에서 형성됩니다. 이는 냉기단과 온기단이 충돌하여 대기의 수직 운동이 발생하고, 이로 인해 극전선이 형성되기 때문입니다.
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72. WMO에서 정의하는 기후값에 해당되는 것은?

  1. 최근 30년 평균값
  2. 최근 40년 평균값
  3. 최근 20년 평균값
  4. 최근 35년 평균값
(정답률: 알수없음)
  • WMO에서 정의하는 기후값은 일반적으로 최근 30년 평균값을 사용한다. 이는 기후의 변화를 추적하기 위해 사용되며, 30년은 충분한 시간이며 짧지 않아서 기후의 장기적인 변화를 파악할 수 있다는 이유 때문이다. 또한, 30년은 인간의 경험과 일치하는 기간으로 인식되기 때문에 일반 대중에게 이해하기 쉽다. 따라서, "최근 30년 평균값"이 WMO에서 정의하는 기후값에 해당된다.
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73. 하이더 그래프(hither graph)는 다음 중 어느 요소의 월 평균값을 이용한 그래프인가?

  1. 운량과 강수량
  2. 강수량과 기온
  3. 기온과 안개일수
  4. 안개일수와 뇌전일수
(정답률: 알수없음)
  • 하이더 그래프는 강수량과 기온의 월 평균값을 이용한 그래프이다. 이는 기후와 관련된 중요한 요소들 중 하나로, 강수량과 기온은 서로 밀접한 관계를 가지고 있기 때문이다. 강수량이 많은 지역은 일반적으로 기온이 낮고, 강수량이 적은 지역은 일반적으로 기온이 높다는 경향이 있다. 따라서 이 두 요소를 함께 고려하여 그래프를 그리는 것이 중요하다.
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74. 동서지수(Zonal index)가 저지수(low index)인 때에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 편서풍이 약하다.
  2. 젯트기류가 두 개로 나뉘어지는 수가 많다.
  3. 블로킹(blocking)현상이 나타난다.
  4. 남북간의 온도경도가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "남북간의 온도경도가 크다"는 동서지수와는 관련이 없는 설명이므로 틀린 것이다. 동서지수가 저지수인 경우에는 편서풍이 약하고, 젯트기류가 두 개로 나뉘어지는 수가 많으며, 블로킹(blocking)현상이 나타날 가능성이 높아진다. 이는 대기의 수직운동이 둔화되어 남북간의 기온차가 크게 벌어지기 때문이다.
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75. 우리나라의 겨울철과 같은 한냉기후 하에서는 냉각효과를 고려한 윈드칠(Wind chill)지수를 사용하여 체감온도를 계산한다. 이 지수에 사용되는 함수는?

  1. 습구온도와 증발량
  2. 기온과 풍속
  3. 상대습도와 풍속
  4. 기온과 상대습도
(정답률: 알수없음)
  • 윈드칠(Wind chill)지수는 기온과 풍속을 사용하는 함수이다. 이는 냉각효과를 고려하여 체감온도를 계산하기 위해 사용되는데, 바람이 강할수록 인체의 열을 빨리 빼앗기기 때문에 바람이 강할수록 체감온도는 더 낮아진다. 따라서 바람이 강할수록 윈드칠 지수는 더 낮아지게 된다.
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76. 다음 중 해양기후의 특성에 속하지 않는 것은?

  1. 비교적 온화한 기후
  2. 기온의 변화가 적다
  3. 연중 습도가 높다.
  4. 겨울에 한랭한 고기압이 발달한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "겨울에 한랭한 고기압이 발달한다."

    해양기후는 대기와 바다의 상호작용으로 결정되는 기후로, 비교적 온화하고 기온의 변화가 적으며 연중 습도가 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 겨울에 한랭한 고기압이 발달하는 것은 해양기후의 특성에 속하지 않습니다.
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77. 다음의 쾨펜(kὅppen)기후 구분 중 극지방은 어느 것에 해당되는가?

  1. Af
  2. BS
  3. Cw
  4. EF
(정답률: 알수없음)
  • 극지방은 영하 기온이 지속되는 지역으로, "EF"에 해당한다. "EF"는 극지방의 기후를 나타내는 코드로, 매우 추운 기온과 거의 없는 강수량을 특징으로 한다.
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78. 우리 나라를 포함한 동양의 1년의 절후의 수는?

  1. 72
  2. 48
  3. 24
  4. 12
(정답률: 알수없음)
  • 동양의 1년의 절후는 24절기로 이루어져 있습니다. 이 중 4계절(춘분, 하분, 추분, 동분)과 4천천일엔(입춘, 우수, 입하, 대서)은 중요한 절기로 각각 9일씩을 차지합니다. 따라서 4계절과 4천천일엔을 제외한 16개의 절기는 24일씩 간격으로 있습니다. 이를 모두 더하면 4계절과 4천천일엔이 각각 9일씩, 16개의 절기가 24일씩 있으므로 9 + 9 + 24 x 16 = 393일이 됩니다. 이를 24로 나누면 16일이 남습니다. 이 16일은 윤달로 인해 발생하는데, 윤달은 19년에 7번 발생하므로 19년마다 1일씩 추가됩니다. 따라서 16 + 7 = 23일이 됩니다. 이를 24로 나누면 23일이 남습니다. 이 23일은 다음 해의 입춘일까지의 기간입니다. 따라서 1년의 절후의 수는 24절기와 입춘일까지의 기간인 23일을 더한 72일이 됩니다.
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79. Martonne이 정의한 건조지수 계산식(AI= P/T+100)에서 사막에 해당되는 지수값은 얼마 일 때인가? (단, T는 연평균기온(℃)이고, P는 연강수량(mm)이다.)

  1. 5 이하
  2. 10~20 이내
  3. 20 이상
  4. 40 이상
(정답률: 알수없음)
  • 사막은 강수량이 매우 적은 지역을 말하므로, P 값이 작을 것이다. 따라서 AI 값이 작아지려면 분모인 T+100 값이 커져야 한다. 즉, 연평균기온이 높아야 한다. 하지만 사막 지역은 대개 기온이 높지 않은 경우가 많으므로, T 값이 작아져서 AI 값이 커지게 된다. 따라서 사막에 해당되는 지수값은 5 이하일 것이다.
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80. 대륙의 동안기후의 특징 중 맞는 것은?

  1. 서안기후보다 기온의 연교차가 크다.
  2. 편서풍에 의하여 해양의 영향을 받는 기후이다.
  3. 겨울에는 같은 위도상의 서안보다 따뜻하다.
  4. 여름에는 강수량이 적고 겨울에는 많다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "서안기후보다 기온의 연교차가 크다."

    해설: 대륙의 동안기후는 내륙에 위치하여 해양의 영향을 받지 않기 때문에 기온의 차이가 크다. 특히, 겨울에는 매우 추워지고 여름에는 매우 더워지는 경향이 있어 기온의 연교차가 크다. 이에 비해 서안기후는 바다에 위치하여 해양의 영향을 받기 때문에 기온의 차이가 크지 않다.
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5과목: 일기분석 및 예보론

81. 층후선도에 대한 다음 기술 중 맞는 것은?

  1. 상층의 등압면 일기도의 일종이다.
  2. 노점온도선과 층후선은 일치한다.
  3. 전선은 층후선이 조밀한 곳에 위치한다.
  4. 기압계의 이동방향 예상에는 이용되지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • 전선은 층후선이 조밀한 곳에 위치한다. 이는 층후선이 대기 중에서 상대적으로 따뜻하고 습한 공기와 차가운 공기가 충돌하는 지점에서 형성되기 때문이다. 이 충돌 지점에서 공기가 상승하면서 전선이 형성되고, 전선이 형성된 지점에서는 대기 중의 수증기가 응결하여 구름이 형성된다. 따라서 전선이 위치한 지점은 대기 중에서 기상 현상이 발생하기 쉬운 지점이다.
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82. 열대지방의 일기 특성을 설명한 것 중 틀린 것?

  1. 기온의 연교차보다 일교차가 크다.
  2. 기온 경도가 중위도보다 작다
  3. 기압경도가 중위도보다 작다.
  4. 노점온도가 30℃이상인 날이 빈번하게 발생한다.
(정답률: 알수없음)
  • "노점온도가 30℃이상인 날이 빈번하게 발생한다."는 틀린 설명입니다. 열대지방은 습도가 높아서 노점온도가 높게 나타날 수 있지만, 일반적으로는 높은 온도와 높은 습도가 함께 나타나지 않아서 노점온도가 30℃ 이상인 날은 드뭅니다. 따라서 이 설명은 잘못된 것입니다.

    "기온의 연교차보다 일교차가 크다."는 열대지방의 일기 특성 중 하나로, 낮과 밤의 온도 차이가 크기 때문에 발생합니다. "기온 경도가 중위도보다 작다"와 "기압경도가 중위도보다 작다"는 열대지방의 위치와 관련된 특성으로, 적도 근처에 위치하기 때문에 경도와 기압경도가 작아지는 것입니다.
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83. 중위도 지방에서 약 30km고도에서의 기압은 대략 얼마인가?

  1. 약 0.1 hPa
  2. 약 1 hPa
  3. 약 10 hPa
  4. 약 100 hPa
(정답률: 알수없음)
  • 기압은 해발고도가 높아질수록 감소하므로, 중위도 지방에서 약 30km 고도에서의 기압은 지표면 기압보다 낮을 것이다. 지표면 기압은 대략 1000 hPa이므로, 고도가 30km 높아지면 기압은 대략 100 hPa 수준으로 감소할 것이다. 따라서, 보기 중에서 약 10 hPa가 가장 적절한 답이다.
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84. 대기선도(Skew T-log P diagram)에서 구하는 대류 응결고도에 관한 설명 중 올바르지 못한 것은?

  1. 지표면의 가열로 에너지를 받은 후, 단열적으로 상승하여 포화에 이르는 고도
  2. 대기선도에서 지상의 노점온도를 지나는 포화혼합비선과 환경곡선이 만나는 점의 고도에 해당한다.
  3. 이 고도이상에서는 공기덩어리가 자동으로 계속 상승한다.
  4. 보통 기류의 강제상승으로 생성되는 적운형 구름의 운저고도에 해당한다.
(정답률: 알수없음)
  • "보통 기류의 강제상승으로 생성되는 적운형 구름의 운저고도에 해당한다."는 올바르지 않은 설명입니다. 대류 응결고도는 대기가 단열적으로 상승하여 포화에 이르는 고도를 의미하며, 이 고도 이상에서는 공기덩어리가 자동으로 계속 상승합니다. 대류 응결고도는 대기선도에서 지상의 노점온도를 지나는 포화혼합비선과 환경곡선이 만나는 점의 고도에 해당합니다. 따라서 "보통 기류의 강제상승으로 생성되는 적운형 구름의 운저고도에 해당한다."는 올바르지 않은 설명입니다.
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85. 북쪽으로 이동하는 기류에 대하여 지구와도(Corilis`parameter)의 변화를 맞게 기술한 것은?

  1. 증가한다.
  2. 감소한다.
  3. 일정
  4. 관계없다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 증가한다.

    북쪽으로 이동하는 기류는 지구의 회전에 의해 우측으로 편향되는데, 이를 코리올리스 매개변수라고 한다. 이 매개변수는 지구의 위도에 따라 변화하는데, 북쪽으로 갈수록 코리올리스 매개변수가 증가하기 때문에 북쪽으로 이동하는 기류에 대해서도 코리올리스 매개변수가 증가한다고 할 수 있다.
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86. 흑체복사의 강도가 최대가 되는 파장은 그 흑체의 절대온도에 반비례한다는 이론은 누구의 법칙인가?

  1. 키르호프
  2. 비인
  3. 스테판 볼즈만
  4. 플랑크
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "비인"이다. 이는 비인의 복사 법칙으로 알려져 있으며, 흑체복사의 강도와 파장은 비인의 법칙에 따라 반비례한다. 이 법칙은 19세기 후반에 비인에 의해 발견되었다.
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87. 지상풍은 등압선과 평행하게 불지 않고 등압선을 가로지른다. 무엇 때문인가?

  1. 지표면의 마찰
  2. 지구의 중력
  3. 기압 경도
  4. 원심력
(정답률: 알수없음)
  • 지상풍은 지표면의 마찰 때문에 등압선을 가로지른다. 지표면과 대기 사이에 마찰이 발생하면서 지상풍은 지표면과 함께 움직이게 되어 등압선을 가로지르게 된다. 이에 반해, 고도가 높아질수록 마찰이 적어져 등압선과 평행하게 불어나가는 것이다.
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88. 고기압권 내에서 바람이 가장 약한 곳은 어느 곳인가?

  1. 고기압 전면
  2. 고기압 중심
  3. 고기압 후면
  4. 일정하지 않음
(정답률: 알수없음)
  • 고기압은 대기의 압력이 높은 지역으로, 고기압 중심에서는 대기가 내려와서 압력이 높아지기 때문에 바람이 약해집니다. 따라서 고기압 중심이 바람이 가장 약한 곳입니다.
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89. 상층 기압능(trough)과 기압골(ridge)에 관한 설명으로 올바르지 않은 것은?

  1. 상층 기압능은 기압이 높은 곳이고, 상층 기압골은 기압이 낮은 곳이다.
  2. 상층 기압골의 전면에서는 공기의 발산이 일어난다.
  3. 상층 기압골의 후면에서는 공기의 하강류가 존재한다.
  4. 상층 기압골의 전면에서는 지상 고기압이 위치한다.
(정답률: 알수없음)
  • "상층 기압골의 전면에서는 지상 고기압이 위치한다."가 올바르지 않은 설명이다. 상층 기압골의 전면에서는 기압이 낮아져서 공기의 발산이 일어나기 때문에 지상에는 저기압이 형성된다. 이에 따라 전면에서는 지상 저기압이 위치한다.
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90. 습윤공기 1 kg 속에 포함되어 있는 수증기의 질량(g)과의 비율을 무엇이라 하는가?

  1. 비습
  2. 상대습도
  3. 혼합비
  4. 절대습도
(정답률: 알수없음)
  • 이 비율을 "비습"이라고 부릅니다. 이는 공기 중에 포함된 수증기의 양을 나타내는 상대적인 값으로, 공기 중에 포함된 수증기의 질량과 공기의 질량 비율을 나타냅니다. 따라서 비습은 상대습도와 혼합비, 절대습도와는 다른 개념입니다.
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91. 장마전선에 관한 설명 중 바르지 않은 것은?

  1. 일종의 정체 전선이다.
  2. 위치를 파악할 때 지상의 노점온도, 850hPa의 전선대, 제트기류 등을 사용한다.
  3. 장마전선 상으로 저기압이 통과하면 전면에서는 강수량이 적고, 후면에서 날씨가 약화된다.
  4. 장마 일기에 기압골이 통과하거나, 태풍이 북상하게 되면 장마전선이 북상하여 종료되기도 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "장마전선 상으로 저기압이 통과하면 전면에서는 강수량이 적고, 후면에서 날씨가 약화된다." 이 설명이 바르지 않은 것은 아니다.

    장마전선은 일종의 정체 전선으로, 지상의 노점온도, 850hPa의 전선대, 제트기류 등을 사용하여 위치를 파악한다. 장마전선 상으로 저기압이 통과하면 전면에서는 강수량이 적고, 후면에서 날씨가 약화된다는 것도 맞다.

    따라서, 이 중에서 바르지 않은 것은 없다.
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92. 일기도상에 단색으로 폐색전선을 나타내려고 한다. 어떻게 나타내는가?

(정답률: 알수없음)
  • 폐색전선은 일기도상에서 점선으로 나타내며, 단색으로 표현한다. 따라서 보기 중에서 점선이 아닌 단색으로 된 ""이 정답이다.
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93. mTw 기단의 특징은?

  1. 고온다습하다.
  2. 건조한랭하다.
  3. 고온건조하다.
  4. 저온과습하다.
(정답률: 알수없음)
  • mTw 기단은 고온다습한 환경에서 운영되기 때문에, 공기 중의 수증기가 많아 습도가 높고, 또한 기계가 동작하면서 발생하는 열로 인해 고온한 환경이 유지됩니다.
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94. 상태곡선의 기온 감율이 습윤단열감률보다 작을 때의 상태는?

  1. 안정
  2. 불안정
  3. 조건부 불안정
  4. 대류 불안정
(정답률: 알수없음)
  • 기온 감율이 습윤단열감률보다 작을 때는 대기가 냉각되어도 상대습도가 증가하면서 포화수증기압이 증가하게 됩니다. 이로 인해 상승기류가 억제되고, 대기의 수직운동이 억제되어 안정한 상태가 유지됩니다. 따라서 정답은 "안정"입니다.
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95. 다음 중 태풍의 에너지 원천은?

  1. 하강기류
  2. 수증기의 응결잠열
  3. 복사열
  4. 해수의 기화열
(정답률: 알수없음)
  • 태풍의 에너지 원천은 수증기의 응결잠열입니다. 태풍이 발생하면 해수면에서 수증기가 상승하면서 높은 고도에서 응결되면서 열이 방출됩니다. 이 열이 태풍의 원동력이 되어 태풍이 강력해지게 됩니다.
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96. 전선대에 기류가 수렴되는 전선의 세력은?

  1. 강화된다.
  2. 약화된다.
  3. 변화없다.
  4. 소멸된다.
(정답률: 알수없음)
  • 전선대에 기류가 수렴되는 전선의 세력은 자기력이다. 전류가 흐르는 전선 주변에 자기장이 형성되고, 이 자기장과 전선에 흐르는 전류 사이에 상호작용이 일어나게 된다. 이 때, 전선에 흐르는 전류가 강해질수록 자기장의 세기도 강해지므로 전선에 작용하는 자기력도 강화된다. 따라서, 정답은 "강화된다."이다.
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97. 로스비(Rossby)파의 발생원인으로서 가장 중요한 것은?

  1. 풍속의 남북변화
  2. 코리올리 파라메타(f)의 위도변화
  3. 일사량의 위도 변화
  4. 지구회전축의 변동
(정답률: 알수없음)
  • 로스비 파는 코리올리 파라메타(f)의 위도변화에 의해 발생합니다. 즉, 지구의 회전에 따라 발생하는 코리올리 효과가 위도에 따라 변화하면서, 이에 따라서 대기의 움직임이 발생하게 되는 것입니다. 이러한 대기의 움직임이 로스비 파를 형성하게 됩니다.
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98. 한냉전선 주변에서 잘 나타나는 구름의 종류는 다음 중 어느 것인가?

  1. Cb
  2. Ns
  3. Ac
  4. Sc
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "Cb"이다.

    한냉전선은 찬 공기와 따뜻한 공기가 충돌하여 발생하는 구름 현상이다. 이 때, 대기 상승과 함께 수증기가 응축되어 구름이 형성되는데, 이 구름은 대개 높은 고도에 위치하게 된다. 이러한 상황에서는 대기 상승이 강하고 불안정하기 때문에, 수증기가 빠르게 응축되어 큰 용적을 가진 세게 발달한 구름인 적운(Cumulonimbus, Cb)이 자주 나타나게 된다.

    따라서, 한냉전선 주변에서는 Cb 구름이 가장 많이 나타나게 된다. Ns 구름은 낮은 고도에 위치하며 비가 내리는 구름으로, Ac와 Sc 구름은 높은 고도에 위치하며 대체로 안정적인 상황에서 발생한다.
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99. Blocking high의 발생지는?

  1. 한대지방
  2. 아열대 지방과 적도지방
  3. 열대 지방
  4. 온대지방과 아한대 지방
(정답률: 알수없음)
  • Blocking high는 대기의 이동을 방해하는 고기압 구조로, 대기의 수직적인 움직임과 수평적인 이동을 방해하여 기상 현상을 유발합니다. 이러한 Blocking high는 온대지방과 아한대 지방에서 발생하는데, 이 지역에서는 대기의 수직적인 움직임이 적고 안정적인 기상 조건이 많아서 고기압이 형성되기 쉽기 때문입니다. 따라서 이 지역에서는 Blocking high가 자주 발생하게 됩니다.
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100. 국제 기상 전보식에서 4PPPP군의 PPPP는 다음 중 어느 것을 나타내는 부호인가?

  1. 해면기압
  2. 현지기압
  3. 기압변화량
  4. 24시간 강수량
(정답률: 알수없음)
  • 4PPPP군의 PPPP는 "해면기압"을 나타내는 부호이다. 이는 해당 지역의 기압을 해수면에서 측정한 값으로 나타내는 것이다. 이는 다른 지역과 비교할 때, 해당 지역의 기압을 정확하게 파악할 수 있도록 도와준다.
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