기상기사 필기 기출문제복원 (2008-03-02)

기상기사
(2008-03-02 기출문제)

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1과목: 기상관측법

1. 해(달)무리는 어느 형의 구름에서 가장 잘 생기는가?

  1. 고층운(As)
  2. 권층운(Cs)
  3. 난층운(Ns)
  4. 적난운(Cb)
(정답률: 알수없음)
  • 해(달)무리는 권층운(Cs)에서 가장 잘 생긴다. 이는 권층운이 대기 중에 있는 물방울이 크기가 크고, 높이가 높기 때문이다. 이러한 조건이 해(달)무리를 형성하는 데 필요한 충분한 수분과 높은 고도를 제공하기 때문이다.
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2. 기압의 보정순서로 가장 적합한 것은?

  1. 온도보정 → 기차보정 → 해면경정 → 중력보정
  2. 기차보정 → 온도보정 → 해면경정 → 중력보정
  3. 기차보정 → 온도보정 → 중력보정 → 해면경정
  4. 중력보정 → 기차보정 → 온도보정 → 해면경정
(정답률: 알수없음)
  • 기압의 보정순서는 기차보정 → 온도보정 → 중력보정 → 해면경정이 가장 적합하다. 이는 기압은 온도, 고도, 중력 등에 영향을 받기 때문이다. 따라서 먼저 기차보정을 통해 고도에 따른 기압 변화를 보정하고, 온도보정을 통해 기압이 온도에 따라 변화하는 것을 보정한다. 그 다음 중력보정을 통해 지구 중력의 영향을 보정하고, 마지막으로 해면경정을 통해 해수면에서의 기압을 계산한다.
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3. 기온의 일변화에 가장 큰 영향을 미치는 요소는?

  1. 습도
  2. 대기의 안정
  3. 대기의 청탁정도
  4. 태양고도
(정답률: 알수없음)
  • 태양고도는 지구에 비추는 태양의 각도를 의미하며, 이는 기온에 직접적인 영향을 미칩니다. 태양고도가 높을수록 태양의 직접적인 열을 받게 되어 기온이 상승하게 됩니다. 따라서 기온의 일변화에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 태양고도입니다.
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4. 500hPa 을 mmHg 단위로 환산하면?

  1. 300mmHg
  2. 325mmHg
  3. 350mmHg
  4. 375mmHg
(정답률: 알수없음)
  • 500hPa은 대기압의 단위 중 하나이며, 1hPa는 1mmHg에 해당합니다. 따라서 500hPa는 500mmHg에 해당합니다. 따라서, 375mmHg는 500hPa를 mmHg 단위로 환산한 값입니다.
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5. 다음 중 풍속 측정의 원리로 이용되지 않는 것은?

  1. 풍배의 회전
  2. 피토관 (Pitot tube)
  3. 쌍금속 (bimetal)
  4. 초음파(ultrasonic)
(정답률: 알수없음)
  • 쌍금속(bimetal)은 온도 변화에 따라 두 개의 다른 금속판이 서로 다르게 팽창하거나 수축하여 움직이는 원리를 이용하여 온도를 측정하는데 사용됩니다. 따라서 풍속 측정과는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 정답은 "쌍금속(bimetal)"입니다.
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6. 가조시수에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 여름철에 길고 겨울철에 짧다.
  2. 여름철에 저위도지방에서 길고 고위도 지방에서 짧다.
  3. 위도와 계절에 의해 주로 결정된다.
  4. 산악 등 지형에 의한 보정은 하지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • "여름철에 저위도지방에서 길고 고위도 지방에서 짧다."가 틀린 설명입니다. 실제로는 여름철에는 고위도 지방에서 길고 저위도 지방에서 짧아집니다. 이는 태양이 고위도 지방에서는 더 높게 떠 있어서 더 오래 밝기 때문입니다.
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7. 다음 중 빛의 회절에 의한 현상은?

  1. 무리(halo)
  2. 코로나(corona)
  3. 신기루(mirage)
  4. 무지개(rainbow)
(정답률: 알수없음)
  • 빛이 대기나 구름 등의 입자들과 상호작용하여 분산되어 생기는 현상을 빛의 회절이라고 합니다. 이 중에서 코로나는 태양이나 달 등의 빛이 구름이나 대기의 먼지 등의 입자들과 상호작용하여 생기는 현상입니다. 이 때 빛이 입자들과 부딪히면서 산란되어 코로나 형태로 보이게 됩니다.
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8. 지상기상 실황(SYNOP)전보식 ff(풍속)의 설명 중 옳은 것은?

  1. 지정관측 시각의 순간 최대풍속
  2. 지정관측 시각 전 10분 간의 평균 풍속
  3. 지정관측 시각의 순간풍속
  4. 지정관측 시각 전 5분간의 평균풍속
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "지정관측 시각 전 10분 간의 평균 풍속"입니다. 이는 해당 지점에서 10분 동안 측정된 풍속의 평균값을 나타내며, 지정관측 시각의 순간 최대풍속이나 순간풍속은 해당 순간의 최대 풍속을 나타내기 때문에 실시간으로 풍속을 파악하기에는 적합하지 않습니다. 또한, 지정관측 시각 전 5분간의 평균풍속은 10분간의 평균풍속보다 측정 시간이 짧기 때문에 더 부정확합니다.
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9. 다음 중 직달 일사량을 관측할 수 있는 일사계는?

  1. Pyrheliometer
  2. Pyranometer
  3. Pyrgeometer
  4. Pyrradiometer
(정답률: 알수없음)
  • 직달 일사량은 태양으로부터 수직으로 내리는 일사량을 의미한다. 따라서 이를 측정하기 위해서는 수직으로 일사량을 측정할 수 있는 일사계가 필요하다. 이 중에서 "Pyrheliometer"는 태양으로부터 수직으로 내리는 일사량을 측정하는 일사계로, 따라서 직달 일사량을 관측할 수 있다. "Pyranometer"는 수평면에서 수직으로 내리는 총 일사량을 측정하는 일사계이며, "Pyrgeometer"는 지표면으로부터 방출되는 장파복사를 측정하는 일사계이다. "Pyrradiometer"는 광도를 측정하는 일사계로, 일사량 측정에는 적합하지 않다.
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10. 다음 기상레이더 중 대기수상체에 의한 감쇄현상을 적게 받는 레이더는?

  1. K 밴드 레이더
  2. C 밴드 레이더
  3. X 밴드 레이더
  4. S 밴드 레이더
(정답률: 알수없음)
  • S 밴드 레이더는 다른 밴드 레이더에 비해 대기수상체에 의한 감쇄현상을 적게 받는 특징이 있습니다. 이는 S 밴드의 파장이 다른 밴드에 비해 길기 때문에 대기수상체를 통과하기 쉽기 때문입니다. 따라서 S 밴드 레이더는 비가 많은 지역이나 먼지가 많은 환경에서도 높은 신뢰성을 보장할 수 있습니다.
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11. 아네로이드 기압계로 관측한 기압치에서 필요한 보정은?

  1. 기차보정, 중력보정
  2. 온도보정, 중력보정
  3. 기차보정, 해면경정
  4. 온도보정, 해면경정
(정답률: 알수없음)
  • 아네로이드 기압계는 고도가 변하면 기압계의 측정값도 변화하므로, 이를 보정해주어야 한다. 기차보정은 고도가 변화하는 상황에서도 일정한 기압을 유지하기 위해 필요한 보정이며, 해면경정은 서로 다른 고도에서 측정된 기압을 비교하기 위해 해수면에서의 기압으로 보정하는 것이다. 따라서 정답은 "기차보정, 해면경정"이다.
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12. 풍향에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 풍향은 바람이 불고 있는 방향을 진방위에 의해 나타내는 것이 일반적이다.
  2. 풍향을 일반적으로 풍속이 강할 때에 자주 변한다.
  3. 풍향은 날씨변화와 밀접한 관계가 있다.
  4. 풍향의 급격한 변화는 전선의 통과를 나타낸다.
(정답률: 알수없음)
  • "풍향을 일반적으로 풍속이 강할 때에 자주 변한다."가 틀린 설명입니다. 풍속이 강할 때에는 일반적으로 풍향이 일정하게 유지됩니다. 이는 바람이 강할수록 대기의 이동이 더욱 일정해지기 때문입니다.
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13. 다음 중 강수 측정용 기상레이더에 이용되는 파장대와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 0.1cm
  2. 3cm
  3. 5.6cm
  4. 10cm
(정답률: 알수없음)
  • 강수 측정용 기상레이더는 물방울이나 얼음 결정 등의 강수물체가 레이더 파장에 의해 반사되는 신호를 이용하여 강수량을 측정합니다. 파장이 짧을수록 더 작은 물방울이나 얼음 결정까지 감지할 수 있으므로, 0.1cm 파장대가 가장 거리가 먼 것입니다. 3cm, 5.6cm, 10cm 파장대는 더 큰 물방울이나 얼음 결정까지 감지할 수 있지만, 더 짧은 파장대에 비해 감지 범위가 제한됩니다.
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14. 다음 운량 관측에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 목측으로 관측한다.
  2. 전천을 10으로 한다
  3. 구름의 농담과 구름의 높이에 관계가 있다.
  4. 안개가 6할이고 구름이 2할이면 운량은 8이다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "안개가 6할이고 구름이 2할이면 운량은 8이다." 이다. 안개와 구름은 서로 다른 현상이기 때문에 운량 측정에는 포함되지 않는다.

    구름의 농담은 구름이 얼마나 두껍게 쌓여 있는지를 나타내며, 구름의 높이는 구름이 지표면으로부터 얼마나 높이 떠 있는지를 나타낸다. 따라서 구름의 농담과 높이는 운량 측정에 중요한 역할을 한다. 구름이 높이 있고 농담이 높으면 운량이 높아지고, 구름이 낮고 농담이 낮으면 운량이 낮아진다.
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15. 층적운 형성과 관계된 설명 중 틀린 것은?

  1. 고적운의 운편이 커져서 생성된다.
  2. 난층운의 밑에서 형성된다.
  3. 적운의 윗부분이나 중간부분에 퍼져서 발생한다.
  4. 권적운의 운편이 발달하면서 발생된다.
(정답률: 알수없음)
  • "권적운의 운편이 발달하면서 발생된다."라는 설명이 틀립니다. 층적운은 일반적으로 고적운의 운편이 커져서 생성되거나, 난층운의 밑에서 형성되며, 적운의 윗부분이나 중간부분에 퍼져서 발생합니다.

    권적운은 대기의 상승기류와 함께 발생하는 구름으로, 층적운과는 다른 현상입니다. 권적운은 대기의 수증기가 상승기류에 의해 냉각되어 응결되면서 형성되며, 대기의 수직 운동이 활발한 지역에서 발생합니다.
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16. “AIREP"으로 표시된 전문은 어디에서 관측보고하는 전문인가?

  1. 항해중인 선박에서 선장이나 선원이 관측보고하는 것
  2. 지상 관측소에서 관측보고 하는 것
  3. 고층 관측소에서 관측보고 하는 것
  4. 비행중인 항공기에서 조종사나 종사자가 관측보고 하는 것
(정답률: 알수없음)
  • AIREP은 "Aircraft Report"의 약어로, 비행중인 항공기에서 조종사나 종사자가 관측한 기상 현상을 보고하는 것입니다. 따라서 정답은 "비행중인 항공기에서 조종사나 종사자가 관측보고 하는 것"입니다.
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17. 라디오존데 혹은 레윈존데에 의한 고층기상관측에서 1일 1회만 관측할 때 관측시간은?

  1. 0000UTC
  2. 0600UTC
  3. 1200UTC
  4. 1800UTC
(정답률: 알수없음)
  • 라디오존데나 레윈존데에 의한 고층기상관측은 대개 UTC 시간대로 관측이 이루어진다. 따라서 1일 1회만 관측할 때 관측시간은 UTC 시간대 중 하나여야 한다. 그리고 UTC 시간대 중에서도 가장 일반적으로 사용되는 시간대는 0000UTC이다. 따라서 정답은 "0000UTC"이다.
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18. 시정관측에 있어서 다음의 주의 사항 중 옳은 것은?

  1. 눈이 나쁜 관측자는 쌍안경으로 목표물을 확인하는 편이 좋다.
  2. 관측자는 지면에 선 채로 눈으로 관측하면 된다.
  3. 넓게 볼 수 있도록 높은 곳에서 관측하여야 한다.
  4. 밤에는 유리창을 통하여 관측하여도 무방하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "관측자는 지면에 선 채로 눈으로 관측하면 된다." 이다. 이유는 지면에 선 채로 눈으로 관측하면 시야가 넓어지고, 지면과 수평선이 일치하여 관측 오차를 줄일 수 있기 때문이다. 높은 곳에서 관측하면 시야가 좁아지고, 지면과 수평선이 일치하지 않아 오차가 발생할 수 있다. 또한 밤에는 유리창을 통해 관측하면 유리창의 반사로 인해 관측 오차가 발생할 수 있다. 눈이 나쁜 경우에는 쌍안경을 사용하여 목표물을 확인하는 것이 좋다.
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19. 기상위성에서 적외선 사진에 가장 많이 이용되는 파장은?

  1. 약 0.1~0.6Mm
  2. 약 1.0~1.6Mm
  3. 약 10.0~12.0Mm
  4. 약 100.0~120.0Mm
(정답률: 알수없음)
  • 기상위성에서 적외선 사진은 지구의 대기나 구름 등을 관측하기 위해 사용됩니다. 이때, 약 10.0~12.0Mm 파장의 적외선은 대기나 구름 등에서 발생하는 열을 감지하기에 가장 적합합니다. 이 파장의 적외선은 대기나 구름 등에서 발생하는 열을 감지하기에 가장 민감하며, 또한 대기나 구름 등의 온도를 정확하게 측정할 수 있습니다. 따라서, 기상위성에서 적외선 사진에 가장 많이 이용되는 파장은 약 10.0~12.0Mm입니다.
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20. 시정 관측시 사용하는 단위는?

  1. feet
  2. km
  3. yard
  4. cm
(정답률: 알수없음)
  • 시정 관측시 사용하는 단위는 "km"이다. 이는 시정 측정 시 거리를 측정하는 데 사용되는 단위이며, 다른 단위들보다 더 큰 범위를 측정할 수 있기 때문이다. 또한, 대기 중의 먼지나 스모그 등이 많은 지역에서는 더욱 큰 거리를 측정해야 하기 때문에 km 단위가 더욱 적합하다.
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2과목: 대기열역학

21. 상당 온위와 기온고의 관계로 옳은 것은?

  1. 상당 온위가 기온보다 높다.
  2. 기온이 상당 온위보다 높다.
  3. 상당 온위와 기온은 같다.
  4. 서로 관계가 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "상당 온위가 기온보다 높다."

    이유: 상당 온위는 물의 얼음점과 끓는점 사이를 100도로 나눈 것이고, 기온은 온도를 나타내는 단위이다. 따라서, 상당 온위는 0도에서 100도까지의 범위를 가지고 있으며, 기온보다 높은 범위를 가지고 있다. 예를 들어, 물의 얼음점은 0도의 상당 온위와 32도의 기온이다.
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22. 대류권에서의 평균 기온 감율은 100m당 몇 ℃인가?

  1. 0.5℃
  2. 0.65℃
  3. 0.75℃
  4. 0.98℃
(정답률: 알수없음)
  • 대류권에서의 평균 기온 감율은 고도가 높아질수록 증가합니다. 이는 대기가 얇아지면서 태양 복사에 의한 열이 적게 흡수되기 때문입니다. 대류권에서는 고도가 100m 증가할 때 약 0.65℃ 정도의 기온 감율이 있습니다. 따라서 정답은 "0.65℃"입니다.
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23. “대기가 작용하는 압력은 지표면에서 가장 크고 고도증가에 따라 감소된다”는 내용은 다음 중 무엇에 의한 것인가?

  1. 상태방정식
  2. 열역학 제1법칙
  3. 열역학 제2법칙
  4. 정역학 법칙
(정답률: 알수없음)
  • 이 내용은 정역학 법칙에 의한 것입니다. 정역학 법칙은 압력, 부피, 온도 등의 상태량이 변할 때 그 변화에 대한 관계를 나타내는 법칙으로, 이 경우에는 고도증가에 따라 압력이 감소하는 것을 설명합니다.
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24. 적란운이 잘 생기는 대기성층의 관계는?

  1. 불안정일 때
  2. 절대안정일 때
  3. 역전층이 존재할 때
  4. 조건부 안정일 때
(정답률: 알수없음)
  • 적란운이 잘 생기는 대기성층의 관계는 "불안정일 때"이다. 이는 대기가 상승하면서 온도가 급격히 감소하는 상황에서 발생한다. 이러한 상황에서는 상승하는 공기가 주변보다 더 빠르게 냉각되어 밀도가 증가하고, 이로 인해 상승하는 공기는 주변 공기보다 더욱 밀도가 높아져서 상승을 멈추고 다시 내려오게 된다. 이러한 과정에서 상승하는 공기는 수증기를 포함한 수증기가 응축되어 구름이 형성되고, 이후에는 비나 우박 등의 강수 현상이 발생하게 된다. 따라서 불안정한 대기성층에서는 적란운이 잘 생기게 된다.
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25. 다음 중 안정한 대기상태를 표시한 것은? (단, γd : 건조 단열감율, γw : 습윤 단열감율, γ: 실제 기온감율)

  1. γd>γ
  2. γd
  3. γd
  4. γd<γ<γw
(정답률: 알수없음)
  • γd>γ 인 이유는 건조한 공기가 습한 공기보다 더 빠르게 상승하기 때문이다. 건조한 공기는 수증기가 없기 때문에 더 가벼우며, 따라서 더 높은 상승력을 가진다. 따라서 γd>γ 인 경우 안정한 대기상태를 나타낸다.
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26. 대기 중에서 공기가 팽창하여 주위에 일을 할 때 일의 변화 dw는?

  1. dw > 0
  2. dw < 0
  3. dw = 0
  4. dw ≤ 0
(정답률: 알수없음)
  • 대기 중에서 공기가 팽창하면 체적이 증가하게 되고, 이는 일의 변화 dw가 양수가 되는 것을 의미한다. 따라서 정답은 "dw > 0"이다.
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27. 대기 중에서 내부에너지의 변화는 어떻게 표현되는가? (단, CvdT : 정적비열, T : 온도, Cp : 정압비열, p : 기압, V : 체적, α : 비적)

  1. CvdT
  2. CpdT
  3. pdV
  4. pdα
(정답률: 알수없음)
  • 내부에너지는 분자의 운동 에너지와 상호작용 에너지로 이루어져 있습니다. 대기 중에서 온도가 변할 때, 분자의 운동 에너지와 상호작용 에너지가 변화하게 되고 이에 따라 내부에너지도 변화하게 됩니다. 이때, 기압이 일정한 상황에서 내부에너지의 변화를 나타내는 것은 정적비열인 Cv와 온도 변화인 dT입니다. 따라서 내부에너지의 변화는 CvdT로 표현됩니다.
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28. 모든 기체는 등온 등압에서 같은 부피 중에 들어있는 그 분자의 수가 같다는 것은?

  1. 아보가드로의 법칙
  2. 보일의 법칙
  3. 샤를의 법칙
  4. 달톤의 법칙
(정답률: 알수없음)
  • 아보가드로의 법칙은 같은 온도와 압력에서 같은 부피의 기체 안에 들어있는 분자의 수가 일정하다는 법칙입니다. 이는 기체 분자의 운동에 의해 발생하는 압력과 부피의 관계를 설명하는 법칙으로, 기체 분자의 운동에 대한 이해를 바탕으로 발견되었습니다. 따라서 이 문제에서는 아보가드로의 법칙이 적용됩니다.
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29. 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 등온위 과정은 등엔트로피 과정이다.
  2. 비가역과정은 가역과정보다 더 효율적이다.
  3. 단열과정은 등엔트로피 과정이다.
  4. 카르노 효율은 엔진에 흡수된 열량에 대한 엔진이 행한 기계적 일의 양의 비이다.
(정답률: 알수없음)
  • "비가역과정은 가역과정보다 더 효율적이다."는 틀린 설명입니다. 비가역과정은 역방향으로 되돌릴 수 없으므로 일반적으로 가역과정보다 덜 효율적입니다. 가역과정은 역방향으로 되돌릴 수 있으므로 엔트로피 증가를 최소화하고 열역학적 효율을 극대화하는 경로를 따를 수 있습니다.
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30. 비열에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 단위질량에 열량이 가해져서 온도가 변화할 때의 온도에 한 열의 변화비율이 비열이다.
  2. 체적이 일정할 때의 비열을 정적비열이라고 한다.
  3. 기압이 일정할 때의 비열을 정압비열이라고 한다.
  4. 주어진 열량을 온도로 나눈 것, 즉 단위 온도에 대한 주어진 열량의 비를 비열이라고 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 주어진 열량을 온도로 나눈 것, 즉 단위 온도에 대한 주어진 열량의 비를 비열이라고 한다는 설명이 틀립니다. 비열은 단위질량에 열량이 가해져서 온도가 변화할 때의 온도에 한 열의 변화비율을 말합니다.
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31. 1000hPa에서 기온이 18℃인 공기의 혼합비가 6g/kg이다. 이 공기의 상대습도는 얼마인가? (단, 18℃에서의 공기의 포화 혼합비는 12.9g/kg이다.)

  1. 33.3%
  2. 46.5%
  3. 77.4%
  4. 86.1%
(정답률: 알수없음)
  • 이 문제는 상대습도를 구하는 문제이다. 상대습도는 현재 공기의 혼합비가 포화 혼합비에 대한 비율이므로, 다음과 같은 식으로 구할 수 있다.

    상대습도 = 현재 공기의 혼합비 ÷ 포화 혼합비 × 100%

    주어진 문제에서 현재 공기의 혼합비는 6g/kg이고, 포화 혼합비는 12.9g/kg이다. 따라서,

    상대습도 = 6g/kg ÷ 12.9g/kg × 100% ≈ 46.5%

    따라서, 정답은 "46.5%"이다.
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32. 중력이 5m/s2, 밀도가 0.5kg/m3, 고도가 3km인 임의의 균질 행성대기의 평균 지상 기압은?

  1. 75 hPa
  2. 300hPa
  3. 3000hPa
  4. 7500hPa
(정답률: 알수없음)
  • 행성대기의 평균 지상 기압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    평균 지상 기압 = 중력 × 평균 대기의 높이 × 대기의 밀도

    여기서 평균 대기의 높이는 대기의 높이 중심에서 지표면까지의 거리인 고도와 같다.

    따라서, 평균 지상 기압 = 5m/s2 × 3000m × 0.5kg/m3 = 7500Pa

    7500Pa를 헥토파스칼(hPa)로 변환하면 75hPa가 된다. 따라서 정답은 "75 hPa"이다.
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33. 포화혼합비 값에 대한 설명 중 맞는 것은?

  1. 압력이 감소할수록 작아진다.
  2. 온도가 감소할수록 커진다.
  3. 포화증기압이 증가할수록 커진다.
  4. 압력과 온도에 무관하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "포화증기압이 증가할수록 커진다." 이다. 이유는 포화증기압은 해당 물질이 기체로 전환될 때 발생하는 압력을 의미하는데, 이 압력은 물질의 증발능력과 밀접한 관련이 있다. 따라서 포화증기압이 높을수록 해당 물질의 증발능력이 높아지기 때문에 포화혼합비 값도 커지게 된다.
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34. 다음 단열선도 중에서 Skew T-log P diagram과 가장 가까운 것은?

  1. Tephigram
  2. Skew-emagram
  3. Refsdal-diagram
  4. Stuve diagram
(정답률: 알수없음)
  • Skew-emagram은 Skew T-log P diagram과 가장 가깝습니다. Skew-emagram은 대기 열역학적인 특성을 시각적으로 표현하는 데 사용되며, Skew T-log P diagram과 유사한 방식으로 대기 상태를 나타냅니다. Skew-emagram은 대기 열역학적인 특성을 더 자세하게 표현할 수 있으며, Skew T-log P diagram과 함께 대기 예측 및 분석에 널리 사용됩니다.
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35. 대기 경계층에서 역전층이 잘 형성되는 층으로 짝지어진 것은?

  1. 지표층 - 전이층
  2. 지표층 - 혼합층
  3. 혼합층 - 구름층
  4. 에크만 층 - 구름층
(정답률: 알수없음)
  • 지표층은 지표면에서 대기 경계층까지의 두께로, 태양 복사에 의해 가열되어 상승 기류를 유발하고, 대기의 수분과 미세먼지 등을 포함하고 있다. 전이층은 지표층과 구름층 사이에 위치하며, 대기의 온도가 급격히 감소하여 역전층이 형성되는 층이다. 따라서, 지표층과 전이층은 역전층이 잘 형성되는 층으로 짝지어진 것이다.
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36. 단열선도 분석을 통하여 알아낼 수 없는 것은?

  1. 대기안정도
  2. 층두께
  3. 대기열역학과정
  4. 빗방울의 성장률
(정답률: 알수없음)
  • 단열선도 분석은 대기의 열역학적 상태를 파악하는데 유용한 도구이지만, 빗방울의 성장률은 분석할 수 없습니다. 이는 빗방울의 성장률은 대기의 물리적인 상황과 함께 다양한 요인에 영향을 받기 때문입니다. 예를 들어, 빗방울의 크기와 형태는 대기 중의 물의 양, 온도, 기압, 바람 등의 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서, 빗방울의 성장률은 단열선도 분석으로 파악할 수 없는 것입니다.
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37. 온위에 대한 설명 중 잘못된 것은? (단, θ는 온위, T는 기온, P는 기압, K는 R*/Cp이다.)

  1. 온위는 불포화단열과정에서 보존된다.
  2. 온위는 연직안정도를 판단한느데 유용하다.
  3. 온위는 어떤 공기덩이를 1000hPa까지 건조단열적으로 이동시켰을 때 그 공기덩이가 갖는 온도이다.
  4. 이다.
(정답률: 알수없음)
  • 온위는 어떤 공기덩이를 1000hPa까지 건조단열적으로 이동시켰을 때 그 공기덩이가 갖는 온도이다. 이 설명이 잘못되었다. 온위는 실제로는 포화단열과정에서 보존된다. 포화단열과정에서는 공기가 포화수증기압과 같아지면 수증기가 포화상태가 되어 응결이 일어나며, 이 과정에서는 온위가 보존된다.
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38. 태양에서 지구로 에너지가 전달되는 과정은?

  1. 복사전달
  2. 전도전달
  3. 대류전달
  4. 잠열전달
(정답률: 알수없음)
  • 태양에서 방출된 전자기파가 우주를 통해 지구에 도달하면서 에너지가 전달됩니다. 이때 전자기파는 공기나 물질을 통과하지 않고 직접 전달되는 "복사전달" 방식을 사용합니다. 따라서 정답은 "복사전달"입니다.
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39. 다음 중 상대적으로 이상기체에 가까운 기체는?

  1. 점성이 큰 기체
  2. 밀도가 높은 기체
  3. 비체적이 큰 기체
  4. 온도가 낮은 기체
(정답률: 알수없음)
  • 비체적이 큰 기체는 분자 간 거리가 멀어서 분자 운동이 자유로우며, 상대적으로 이상기체에 가깝습니다. 이는 이상기체의 특징 중 하나인 분자 간 상호작용이 적다는 것과 일치합니다. 따라서 비체적이 큰 기체가 상대적으로 이상기체에 가깝다고 볼 수 있습니다.
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40. 다음 습도 용어에서 차원(dimension)이 있는 것은?

  1. 상대습도
  2. 혼합비
  3. 비습
  4. 절대습도
(정답률: 알수없음)
  • 차원(dimension)이 있는 것은 "절대습도"입니다. 절대습도는 단위가 있기 때문에 차원이 있습니다. 상대습도, 혼합비, 비습은 모두 단위가 없는 상대적인 개념이기 때문에 차원이 없습니다.
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3과목: 대기운동학

41. 아래식에서 [X]속에 들어갈 물리적인 양의 차원은? (단, τzx는 Shearing Stress, U는 동서방향의 바람성분, Z는 높이를 나타내며, M은 질량, L은 길이, S는 시간, K는 온도의 차원을 나타낸다.)

  1. MKLS-2
  2. ML-1S-1
  3. ML2S-2
  4. MLS-1K
(정답률: 알수없음)
  • τzx = [X]U/Z

    Shearing Stress(τ)는 압력과 같은 단위인 ML-1S-2의 차원을 가진다.

    U는 바람성분이므로 길이당 시간에 해당하는 L/S의 차원을 가진다.

    Z는 높이이므로 길이의 차원인 L을 가진다.

    따라서 [X] = ML-1S-1이 된다.

    보기 중 정답은 "ML-1S-1"이다.
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42. 정상적인 사이클론성 흐름에서 지균류와 경도류의 크기를 서로 비교해 보면?

  1. 지균류가 경도류보다 강하다.
  2. 지균류가 경도류보다 약하다.
  3. 지균류와 경도류는 서로 같다.
  4. 경우에 따라서 달라진다.
(정답률: 알수없음)
  • 정상적인 사이클론성 흐름에서는 지균류가 경도류보다 강합니다. 이는 지균류가 상대적으로 더 높은 온도와 습도를 가진 곳에서 발생하기 때문입니다. 지균류는 따라서 더 많은 수증기를 포함하고 있으며, 이는 공기의 상승과 함께 더 높은 고도로 상승하게 됩니다. 반면에 경도류는 상대적으로 더 낮은 온도와 습도를 가진 곳에서 발생하며, 지균류보다 더 낮은 고도에서 상승하게 됩니다. 따라서 지균류가 경도류보다 더 강한 것입니다.
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43. 잘 혼합된 행성경계층에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 마찰력, 전향력, 기압경도력이 균형을 이루고 있다.
  2. 바람의 방향은 등압선과 교차하며, 저기압쪽으로 향하는 성분이 있다.
  3. 바람이 등압선과 이루는 각은 마찰력이 클수록 크다.
  4. 마찰력은 분자점성에 의한 것이다.
(정답률: 알수없음)
  • "마찰력은 분자점성에 의한 것이다."가 틀린 설명입니다. 마찰력은 분자점성과 함께 바람과 지표면 간의 마찰에 의해 발생합니다. 지표면의 거칠기와 바람의 속도가 높을수록 마찰력은 커집니다.
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44. 다음 식 중 (x, y, θ)좌표계(Isentropic coordinates)에서 표시된 수평기압 경도력은? (단, ρ는 공기밀도, P는 기압, T는 기온, R은 기체상수, Cp는 정압비열, ø는 지오포텐셜을 표시한다.)

  1. -∇(RT+ø)
  2. -1/ρ∇P
  3. -∇(CpT+ø)
  4. -∇ø
(정답률: 알수없음)
  • Isentropic coordinates에서는 수평기압 경도력은 -∇(CpT+ø)이다. 이는 기압경도력과 지오포텐셜경도력의 합으로 이루어져 있다.

    기압경도력은 -1/ρ∇P로 표시되며, 기압의 공간적 변화에 따라 발생한다. 이에 반해, 지오포텐셜경도력은 -∇ø로 표시되며, 지형의 공간적 변화에 따라 발생한다.

    Isentropic coordinates에서는 기온이 일정하게 유지되므로, 기압경도력과 지오포텐셜경도력의 합이 -∇(CpT+ø)로 표시된다. 이는 기압과 지형의 공간적 변화뿐만 아니라, 기체의 열적 성질도 고려한 결과이다.
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45. 변형운동(Deformation)과 가장 관계가 깊은 기상현상은?

  1. 고기압의 발달
  2. 전선의 발달
  3. 저기압의 발달
  4. 편서풍의 발달
(정답률: 알수없음)
  • 변형운동은 대기의 수직적인 움직임을 의미하며, 전선의 발달은 대기의 수평적인 움직임을 의미합니다. 전선은 서로 다른 기온, 습도, 기압 등의 대기 조건이 충돌하여 형성되며, 이러한 충돌로 인해 대기가 상승하고 냉·온 기류가 형성됩니다. 이러한 전선은 강한 강수와 천둥번개를 동반한 기상 현상을 유발하며, 대기의 변형운동과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 전선의 발달이 변형운동과 가장 관계가 깊은 기상 현상 중 하나입니다.
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46. 다음 중 거칠기 길이(roughness length)가 가장 긴 것은?

  1. 경작지
  2. 모래 해변
  3. 대도시 주거지
  4. 툰드라 지대
(정답률: 알수없음)
  • 대도시 주거지가 거칠기 길이가 가장 길다. 이는 건물, 도로, 인프라 등 인간 활동으로 인해 지면이 매우 거칠어져 있기 때문이다. 따라서 대도시 주거지에서는 대기의 저항이 크고, 대기와 지면 간의 열 교환도 적어지게 된다.
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47. 공기밀도가 1.2kg∙m-3 이고 지표 마찰 속도가 0.5m∙s-1인 경우, 지표 응력(stress)은 얼마인가? (단, 단위는 kg∙gm-1∙s-2임)

  1. 0.1
  2. 0.2
  3. 0.3
  4. 0.4
(정답률: 알수없음)
  • 지표 응력은 공기의 마찰력으로 인해 발생하는 것이므로, 마찰력을 구해야 한다. 마찰력은 다음과 같이 구할 수 있다.

    마찰력 = 지표 마찰 계수 × 지표 면적 × 공기 밀도 × 지표 마찰 속도의 제곱

    지표 마찰 계수는 문제에서 주어지지 않았으므로 생략하고, 나머지 값을 대입하면 다음과 같다.

    마찰력 = 1 × 1 × 1.2 × 0.52 = 0.15 kg∙m∙s-2

    이제 이 값을 지표 면적으로 나누어 지표 응력을 구할 수 있다.

    지표 응력 = 마찰력 ÷ 지표 면적 = 0.15 ÷ 1 = 0.15 kg∙m-1∙s-2

    단위를 kg∙gm-1∙s-2로 변환하면 0.15 ÷ 1000 = 0.00015 kg∙gm-1∙s-2이다. 이 값을 소수점 첫째 자리까지 반올림하면 0.1이 되므로, 정답은 "0.3"이 아닌 "0.1"이다.
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48. 바다와 산으로부터 멀리 떨어진 외딴 평지에 활주로가 놓여있다. 맑은 날의 경우, 이 활주로에서 언제 바람이 가장 강하게 불겠는가?

  1. 아침
  2. 점심
  3. 저녁
  4. 새벽
(정답률: 알수없음)
  • 해수면과 지표면의 온도 차이로 인해 오전에는 바람이 약하고, 오후에는 바람이 강해지는 경향이 있다. 따라서 점심 시간에는 바람이 가장 강하게 불 가능성이 높다.
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49. 대규모 운동인 경우의 로스비 수의 크기는?

  1. 0.1
  2. 0.5
  3. 1.0
  4. 1.5
(정답률: 알수없음)
  • 대규모 운동은 근육을 많이 사용하고 에너지를 많이 소비하므로, 로스비 수가 증가할 가능성이 높습니다. 그러나, 로스비 수는 운동의 강도와 지속 시간에 따라 달라지며, 일반적으로 대규모 운동에서도 로스비 수는 0.1 이하로 유지됩니다. 이는 대부분의 사람들이 대규모 운동을 할 때 근육 손상이나 부상을 방지하기 위해 적절한 기술과 안전장비를 사용하고, 충분한 휴식과 영양소 섭취를 유지하기 때문입니다.
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50. 1월에 각 지역별 월평균 지상기압 분포로 맞는 것은?

  1. 호주의 고기압
  2. 북미 대륙의 저기압
  3. 아이슬란드의 저기압
  4. 알류산 열도의 고기압
(정답률: 알수없음)
  • 1월에 북반구에서는 극지방에서부터 남쪽으로 내려오는 차가운 기류와, 적도지방에서부터 북쪽으로 올라오는 따뜻한 기류가 충돌하면서 대륙과 해양에서 각기 다른 기압 분포가 형성됩니다. 이 중에서 1월에 아이슬란드 주변 해역에서는 따뜻한 북대서양 해류와 차가운 그린란드 대륙에서 올라오는 기류가 충돌하여 고기압과 저기압이 형성됩니다. 이 중에서 아이슬란드 주변 해역에서는 저기압이 형성되어, 이를 "아이슬란드의 저기압"이라고 부릅니다.
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51. 다음 중 선형풍 설명으로 틀린것은?

  1. 이 현상의 로스비 수가 약 0.1이다.
  2. 기압경도력과 원심력이 균형을 이루며 부는 바람이다.
  3. 시계방향으로 불 수도 있고, 반시계방향으로 불 수도 있다.
  4. 토네이도가 이 현상에 속한다.
(정답률: 알수없음)
  • "이 현상의 로스비 수가 약 0.1이다."가 틀린 설명입니다. 선형풍은 기압경도력과 코리올리력이 균형을 이루며 부는 바람으로, 시계방향 또는 반시계방향으로 불 수 있습니다. 토네이도는 선형풍과는 다른 현상입니다. 로스비 수는 대기운동의 안정성을 나타내는 지표로, 선형풍과 관련이 있지만 선형풍 자체를 설명하는 것은 아닙니다.
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52. 말 위도(horse latitude)는 무엇의 결과인가?

  1. 극 전선대
  2. 극 고기압
  3. 열대 수렴대
  4. 아열대 고기압
(정답률: 알수없음)
  • 말 위도는 30도 위와 아래의 지역을 가리키는데, 이 지역에서는 바람이 약해져서 항해가 어려워졌다는 역사적 사실에서 비롯된 용어이다. 이 지역에서 바람이 약해지는 이유는 아열대 고기압 때문이다. 아열대 고기압은 대기가 하강하면서 고기압이 형성되는데, 이로 인해 바람이 약해지고 구름이 적어져서 맑은 날씨가 계속되기 때문에 항해가 어려워진다. 따라서 말 위도는 아열대 고기압의 결과로 볼 수 있다.
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53. 남북방향의 온도경도가 강한 곳의 상층에 제트류가 있을 것으로 추측할 수 있다. 이 근거를 설명할 때 필요 하지 않은 것은?

  1. 정역학 평형
  2. 이상기체법칙
  3. 지균풍관계
  4. 대기안정도
(정답률: 알수없음)
  • 남북방향의 온도경도와 제트류의 관계를 설명할 때 대기안정도는 필요하지 않다. 대기안정도는 대기 중의 공기가 상승하거나 하강할 때 온도 변화에 따라 안정한 상태인지 불안정한 상태인지를 나타내는 지표이다. 하지만 제트류와 관련된 것은 대기의 수평적인 기류와 온도 경도의 차이이므로 대기안정도와는 직접적인 연관성이 없다. 따라서 대기안정도는 이 문제와 관련이 없다.
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54. 힘의 균형으로 정의되는 바람이 아닌것은?

  1. 온도풍
  2. 지균풍
  3. 경도풍
  4. 마찰풍
(정답률: 알수없음)
  • 온도풍은 힘의 균형으로 정의되는 바람이 아닙니다. 온도풍은 대기의 온도 차이로 인해 발생하는 바람으로, 온도 차이에 의한 기압 차이로 인해 발생합니다. 따라서 힘의 균형으로 정의되는 바람이 아닙니다.
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55. 온위가 고도에 관계없이 거의 일정한 층은?

  1. 혼합층
  2. 에크만 층
  3. 접지경계층
  4. 내부경계층
(정답률: 알수없음)
  • 혼합층은 대기 중의 온도, 습도, 바람 등이 고도에 관계없이 거의 일정한 값을 가지는 층을 말합니다. 이는 대기 중의 물질이 섞이면서 발생하는 현상으로, 대기 중의 물질이 섞이면서 온도, 습도, 바람 등이 균일해지기 때문입니다. 따라서 온위가 고도에 관계없이 거의 일정한 층은 혼합층입니다.
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56. 종관계에서 깊이 규모의 대푯값은? (단, 단위는 km)

  1. 1
  2. 5
  3. 10
  4. 15
(정답률: 알수없음)
  • 종관계에서 깊이 규모는 지진의 진원지가 지표면 아래 얼마나 깊이 있는지를 나타내는 값입니다. 이 값은 로그 스케일로 표현되며, 대푯값은 지진 발생 빈도가 가장 높은 값입니다. 따라서 "1", "5", "15"보다 "10"이 대푯값이 될 가능성이 높습니다.
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57. 라니냐와 관련된 사항 중 맞는 것은?

  1. 무역풍의 약화와 관련되어 있다.
  2. 서태평양에서의 기압이 높아진다.
  3. 동태평양에서의 대류활동이 강화된다.
  4. 서태평양의 수온이 평년보다 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "서태평양의 수온이 평년보다 증가한다."

    이유: 엘니뇨 현상이 발생하면, 동태평양에서의 대류활동이 강화되고, 서태평양에서는 열이 축적되어 수온이 상승합니다. 이는 무역풍의 약화와 관련되어 있습니다.
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58. 다음 그림에서 온도풍(thermal wind)은?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 알수없음)
  • 온도풍은 등온면과 등풍속면의 기울기에 의해 발생하는 풍으로, 등온면과 등풍속면이 수평이 되도록 작용한다. 이 그림에서는 북쪽으로 갈수록 기온이 낮아지는 등온면과, 서쪽으로 갈수록 풍속이 높아지는 등풍속면이 그려져 있다. 따라서 이 두 면의 기울기를 계산하여 온도풍의 방향과 세기를 구할 수 있다. 이 경우, 등온면의 기울기는 서쪽으로, 등풍속면의 기울기는 북쪽으로 향하므로, 온도풍은 북서쪽으로 불어나가는 것이다. 따라서 정답은 "C"이다.
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59. 다음 중 Reynolds number의 정의는? (U, L은 각각 수평속도 및 거리규모, v는 운동마찰계수, g는 중력)

  1. UL/v
  2. U2/gL
  3. v/UL
  4. gL/U2
(정답률: 알수없음)
  • Reynolds number는 유체의 운동 상태를 나타내는 수치이며, 이는 운동마찰력과 관성력의 상대적 크기를 나타냅니다. 이를 수치화하기 위해 운동마찰력 계수(v)와 수평속도(U), 거리규모(L)를 이용하여 구합니다. 운동마찰력이 작을수록, 수평속도나 거리규모가 클수록 Reynolds number는 커집니다. 따라서 Reynolds number의 정의는 "UL/v"입니다.
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60. 다음 중 전향력을 바르게 설명한 것은?

  1. 정지한 물체에는 작용하지 않는다.
  2. 극에서는 그 값이 0이 된다.
  3. 물체의 속도가 빠를수록 그 크기는 작아진다.
  4. 양반구 모두 운동하는 물체에 직각 오른쪽으로 작용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "정지한 물체에는 작용하지 않는다."는 전향력이 운동하는 물체에만 작용한다는 것을 의미합니다. 전향력은 운동하는 물체의 진행 방향에 수직으로 작용하며, 물체의 속도가 빠를수록 그 크기는 작아집니다. 극에서는 전향력의 값이 0이 되며, 양반구 모두 운동하는 물체에 직각 오른쪽으로 작용합니다.
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4과목: 기후학

61. 고생대 지질시대의 기후변동으로 인해 전 세계적으로 고온다습한 현상이 있었고, 후기에는 남반구에 극한을 초래했던 시기는?

  1. 캄브리아기
  2. 실루리아기
  3. 페름기
  4. 석탄기
(정답률: 알수없음)
  • 고생대 지질시대의 기후변동으로 인해 전 세계적으로 고온다습한 현상이 있었고, 이는 석탄기에 이르러서도 지속되었습니다. 그러나 후기에는 남반구에 극한을 초래했던 시기가 있었는데, 이는 석탄기 때문입니다. 석탄기에는 대량의 식물이 지구상에 번성하면서 대기 중 이산화탄소 농도가 급격히 감소하였고, 이로 인해 지구 온도가 낮아졌습니다. 이는 남반구에서는 극한한 기후를 초래하였습니다.
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62. 기온의 연변화에서 최고, 최저가 각각 2회 나타나는 지역은?

  1. 적도지역
  2. 사막지역
  3. 다우지역
  4. 계절풍지역
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "적도지역"입니다.

    적도지역은 지구상에서 가장 태양광이 집중되는 지역으로, 연중 일조량과 기온 변화가 큽니다. 이에 따라 최고, 최저 기온이 각각 2회 이상 나타나는 지역이기도 합니다. 사막지역은 일조량은 많지만 기온 변화가 크지 않아 최고, 최저 기온이 2회 이상 나타나지 않습니다. 다우지역과 계절풍지역도 기온 변화가 크지 않아 최고, 최저 기온이 2회 이상 나타나지 않습니다.
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63. 동기후학(dynamic climatology)에서 다루는 내용과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 저기압
  2. 기단
  3. 전선
  4. 평균기온
(정답률: 알수없음)
  • 동기후학은 기후 현상의 원인과 결과를 이해하기 위해 지구 대기와 해양의 상호작용, 대기 중 물의 상태 변화, 태양 복사 등을 연구하는 학문이다. 이에 비해 평균기온은 단순히 일정 기간 동안의 기온을 평균한 값으로, 기후 현상의 원인과 결과를 직접적으로 설명하지는 않는다. 따라서 평균기온이 동기후학에서 다루는 내용과 가장 거리가 먼 것이다.
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64. 유럽 서해안이 같은 위도의 아시아 동해안보다 온화한 기후를 갖는 것은 무엇 때문인가?

  1. 멕시코 만류
  2. 무역풍
  3. 제트기류
  4. 계절풍
(정답률: 알수없음)
  • 유럽 서해안은 멕시코 만류의 영향을 받기 때문에 온화한 기후를 갖는다. 멕시코 만류는 따뜻한 열대 해류로, 서해안의 기온을 일정하게 유지시키는 역할을 한다. 반면 아시아 동해안은 멕시코 만류와는 거리가 멀어 영향을 받지 못하기 때문에 냉한 기후를 갖게 된다. 무역풍, 제트기류, 계절풍은 유럽 서해안의 기후와는 관련이 없다.
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65. 쾨펜의 기후구분에 가장 중요하게 사용된 기후요소는?

  1. 기온과 강수
  2. 기압과 기온
  3. 증발량과 강수량
  4. 습도와 기압
(정답률: 알수없음)
  • 쾨펜의 기후구분에서 가장 중요하게 사용된 기후요소는 기온과 강수입니다. 이는 쾨펜의 기후구분에서 기온과 강수량이 지역의 기후를 결정하는 가장 중요한 요소이기 때문입니다. 기온과 강수량이 많이 나오는 지역은 습한 기후를 가지고, 적게 나오는 지역은 건조한 기후를 가지게 됩니다. 따라서, 쾨펜의 기후구분에서는 기온과 강수량을 중심으로 지역의 기후를 분류하게 됩니다.
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66. 기후변화의 원인 중 천문학적 원인에 속하는 것은?

  1. 조석
  2. 육지의 변화
  3. 화산활동
  4. 공전궤도의 이심률 변화
(정답률: 알수없음)
  • 공전궤도의 이심률 변화는 지구가 태양 주위를 공전하는 궤도의 형태가 변화함을 의미합니다. 이 변화는 태양과 지구 사이의 거리와 각도를 변화시키며, 이에 따라 지구의 기후도 변화합니다. 이는 지구의 온도, 강수량, 바람 등의 기후 요소에 영향을 미치며, 기후변화의 원인 중 하나입니다.
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67. 클라이모그래프는 어느 요소들의 월평균 값을 이용한 그래프인가?

  1. 기온과 기압
  2. 기온과 바람
  3. 기온과 습도
  4. 기온과 일사량
(정답률: 알수없음)
  • 클라이모그래프는 기온과 습도의 월평균 값을 이용한 그래프이다. 이는 지역의 기후를 파악하기 위해 사용되며, 기온과 습도는 지역의 기후를 결정하는 중요한 요소이기 때문이다. 기온과 기압, 기온과 바람, 기온과 일사량도 기후를 결정하는 요소이지만, 이들은 클라이모그래프에서는 다루지 않는다.
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68. 지면에서보다 수면에서 온도의 일교차가 작은 이유에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 물은 복사열이 잘 투과된다.
  2. 물은 토양보다 비열이 크다.
  3. 수면에서는 열의 일부가 증발에 사용된다.
  4. 수면은 복사열의 흡수력이 강하다.
(정답률: 알수없음)
  • "물은 복사열이 잘 투과된다."가 틀린 설명입니다.

    수면은 복사열의 흡수력이 강합니다. 이는 수면 위를 지나는 복사열이 수면에 흡수되기 때문입니다. 또한, 수면에서는 열의 일부가 증발에 사용되기 때문에 일교차가 작아집니다. 물은 토양보다 비열이 크기 때문에 수면에서는 물이 더 느리게 냉각되고, 따라서 일교차가 작아집니다.
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69. 보웬 비에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?

  1. 적도에서 작고, 고위도로 갈수록 크진다.
  2. 고위도에서 작고, 저위도로 갈수록 커진다.
  3. 위도에 상관없이 거의 일정하다.
  4. 중위도에서 가장 작고 고위도와 적도에서 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "적도에서 작고, 고위도로 갈수록 크진다."가 맞다. 이는 보웬이 지구의 회전에 의해 발생하는 코리올리 효과에 영향을 받기 때문이다. 코리올리 효과는 지구의 회전으로 인해 대기 중의 공기가 북쪽과 남쪽으로 이동하면서 회전하는 힘이 생기는데, 이로 인해 보웬의 크기가 변화한다. 적도에서는 코리올리 효과가 약하기 때문에 보웬이 작지만, 고위도로 갈수록 코리올리 효과가 강해져 보웬이 커진다.
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70. 1월과 7월의 기온특색에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 일반적으로 양반구가 다같이 적도에서 극으로 갈수록 기온이 낮아진다.
  2. 대륙에서는 여름에 심한 고온지역이 나타나고 겨울에는 심한 저온지역이 나타난다.
  3. 같은 위도권에서는 남반구보다 북반구가 여름과 겨울의 차가 크다.
  4. 남반구가 북반구보다 기온의 지역적 차가 크고 특히 여름에 심하다.
(정답률: 알수없음)
  • "같은 위도권에서는 남반구보다 북반구가 여름과 겨울의 차가 크다."가 틀린 설명입니다.

    남반구와 북반구는 지구의 자전축 기준으로 분리되는데, 이 때문에 기온의 지역적 차이가 발생합니다. 일반적으로 적도에서 극으로 갈수록 기온이 낮아지는 경향이 있습니다. 대륙에서는 여름에는 고온지역이, 겨울에는 저온지역이 나타나는 경향이 있습니다. 그리고 남반구가 북반구보다 기온의 지역적 차이가 크고, 특히 여름에는 북반구보다 더욱 심합니다.
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71. 고산기후의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 고 고도이므로 일사가 강하다
  2. 기온의 일교차가 크다.
  3. 야간에 서리가 보통 내린다.
  4. 열대지방의 경우 기온의 연교차가 일교차보다 크다.
(정답률: 알수없음)
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72. 기단의 표시 중 기본 분류기호 다음에 오는 w와 k는 기단의 어떤 성질을 나타내기 위한 기호인가?

  1. 건조한 기단과 다습한 기단
  2. 해양성 기단과 대륙성 기단
  3. 지표면보다 따뜻한 기단과 한랭한 기단
  4. 이동성 기단과 정체성 기단
(정답률: 알수없음)
  • w와 k는 기단의 수직 운동과 관련된 성질을 나타내는 기호입니다.

    정답은 "지표면보다 따뜻한 기단과 한랭한 기단"입니다. 기본 분류기호 다음에 오는 w와 k는 기단의 성질을 나타내는데, w는 기단의 수직 운동이 상승하는 경우를, k는 기단의 수직 운동이 하강하는 경우를 나타냅니다. 따라서 "지표면보다 따뜻한 기단과 한랭한 기단"은 수직 운동이 있는 기단으로, 지표면보다 따뜻하거나 한랭한 기온을 가지고 있으며, 대기 중의 수증기와 함께 상승하거나 하강합니다.
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73. 태양상수에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 지구와 태양간의 평균거리를 취한다.
  2. 약 1367W/m2의 값을 가진다.
  3. 태양광선에 수직인 면이 받는 복사량이다.
  4. 산란광과 반사광을 포함시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • "산란광과 반사광을 포함시킨다."가 틀린 설명이다. 태양상수는 지구 대기권 상단에서 수직으로 태양광선이 닿았을 때 받는 복사량을 의미하며, 산란광과 반사광은 이에 포함되지 않는다.
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74. 쾨펜의 기후 구분 중 극지방은 어느 것에 해당되는가?

  1. Af
  2. BS
  3. Cw
  4. EF
(정답률: 알수없음)
  • 극지방은 온난한 기후가 아닌, 매우 추운 기후에 해당한다. 따라서 "Af"와 "Cw"는 온난한 기후, "BS"는 습한 대륙성 기후에 해당하므로 정답은 "EF"이다.
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75. 동안기후와 서안기후의 특성 설명 중 틀린것은?

  1. 대륙의 동쪽 해안에 주로 동안기후가 나타난다.
  2. 우리나라 동해안은 동안기후, 서해안은 전형적인 서안기후이다.
  3. 서안기후는 동안기후에 비해 따뜻하다.
  4. 동안기후는 계절풍기후, 서안기후는 편서풍기후이다.
(정답률: 알수없음)
  • "서안기후는 동안기후에 비해 따뜻하다."가 틀린 설명입니다. 서안기후는 동안기후보다 기온이 낮고 강수량이 많습니다. 우리나라 동해안은 동안기후, 서해안은 전형적인 서안기후인 이유는 우리나라가 대륙과 바다의 영향을 받는 지형적 특성 때문입니다. 대륙에서 바다쪽으로 내려오는 기온이나 바람의 영향으로 동해안은 동안기후, 서해안은 서안기후가 나타나게 됩니다.
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76. 온도가 낮아질수록 방출하는 복사의 최대 에너지 파장이 점점 길어짐을 나타내는 법칙은?

  1. Reyleigh의 법칙
  2. Planck의 법칙
  3. Stefan-Boltzman법칙
  4. Wien의 법칙
(정답률: 알수없음)
  • 온도가 낮아질수록 물체가 방출하는 복사의 최대 에너지 파장이 점점 길어지는 것은 Wien의 법칙에 따라 결정됩니다. 이는 물체의 온도와 에너지 분포에 의해 결정되며, 이 법칙은 별의 온도, 물체의 열 방사, 전자기파 스펙트럼 등 다양한 분야에서 적용됩니다.
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77. 도시기후를 설명하는 것 중 옳은 것은?

  1. 일사량은 대체로 도심이 주변보다 적다.
  2. 기온은 대체로 도심이 주변보다 낮다.
  3. 절대습도는 대체로 도심이 주변보다 높다.
  4. 강수량은 대체로 도심이 주변보다 적다.
(정답률: 알수없음)
  • 도시는 인간의 활동으로 인해 인공적인 지형과 건물이 많아져서 열섬 현상이 발생합니다. 이로 인해 도시는 주변보다 일사량이 적어지는데, 이는 건물과 인공적인 지형이 자연적인 지형을 가리고, 빛을 차단하기 때문입니다. 따라서 "일사량은 대체로 도심이 주변보다 적다."가 옳은 설명입니다.
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78. 기후학에서 다루는 열 전달의 과정들을 모두 모은 것은?

  1. 1, 2, 3
  2. 2, 3, 4
  3. 1, 3, 4
  4. 1, 2, 3, 4
(정답률: 알수없음)
  • 보기에서 "1, 2, 3, 4"는 모두 열 전달의 과정을 나타내는데, "1"은 복사, "2"는 전도, "3"은 대류, "4"는 복사와 전도, 대류를 모두 포함하는 복합적인 열 전달 과정을 나타냅니다. 따라서, 이 보기에서는 모든 열 전달 과정이 포함되어 있습니다.
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79. 쾨펜기후분류에서 영구적으로 수목이 자랄만큼 온도가 높고 강수량이 많으면 수목기후로 분류하고, 다음 단계로 온도변화를 고려한다. 다음 보기 중 옳은 것만 모은 것은?

  1. 1, 2
  2. 2, 3
  3. 3, 4
  4. 1, 4
(정답률: 알수없음)
  • 쾨펜기후분류에서 영구적으로 수목이 자랄만큼 온도가 높고 강수량이 많으면 수목기후로 분류하고, 다음 단계로 온도변화를 고려한다. 따라서, 보기 중 1번은 수목기후에 해당하고, 4번은 수목기후에 해당하면서도 온도변화를 고려한 것이므로 옳은 것이다. 2번과 3번은 각각 온대기후와 습한대기후에 해당하므로 틀린 것이다.
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80. 기온 등과 같은 지구의 기후가 최적의 환경상태로 유지되는 것은 생물권의 능동적인 작용에 의한 것이라고 주장하는 이론은?

  1. 가이아 이론
  2. Hutton이론
  3. Daisy world이론
  4. Feedback이론
(정답률: 알수없음)
  • 가이아 이론은 지구 생물권이 하나의 거대한 유기체처럼 작용하여 지구의 기후와 환경을 조절하는 것이라는 이론입니다. 이 이론은 지구의 생명체들이 서로 상호작용하며 지구 환경을 조절하는 것을 강조하며, 지구는 하나의 생명체로서 유기적으로 연결되어 있다는 것을 주장합니다. 따라서, 기온 등과 같은 지구의 기후가 최적의 환경상태로 유지되는 것은 생물권의 능동적인 작용에 의한 것이라는 것이 가이아 이론의 주장입니다.
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5과목: 일기분석 및 예보론

81. 지상 기상 전문에서 노점온도가 영하일 때 노점온도를 표시하는 방법은?

  1. 노점온도 값 앞에 -부호를 붙인다.
  2. 노점온도 값에 “( )”를 붙인다.
  3. 노점온도 값 앞에 1을 붙인다.
  4. 노점온도 값 앞에 0을 붙인다.
(정답률: 알수없음)
  • 노점온도는 대기 중 수증기가 포화 상태가 되어 이슬이 생기는 온도를 의미한다. 이 때 온도가 영하인 경우, 노점온도 값은 음수가 된다. 따라서 노점온도 값을 표시할 때는 음수를 나타내기 위해 -부호를 붙이는 것이 일반적이다. 그러나 지상 기상 전문에서는 노점온도 값 앞에 1을 붙이는 것이 관례이다. 이는 노점온도 값이 음수인 경우에도 일관성 있게 표시하기 위함이다. 예를 들어, 노점온도가 -5℃인 경우, 일반적으로는 -5℃로 표시하지만, 지상 기상 전문에서는 1-5℃로 표시한다.
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82. cyclolysis란 말은?

  1. 저기압의 정지상태를 말한다.
  2. 온대성 저기압을 말한다.
  3. 저기압의 소멸과정을 말한다.
  4. 저기압의 발달과정을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • cyclolysis란 저기압의 소멸과정을 말한다. 이는 저기압이 약해지고 분리되어 사라지는 과정을 의미한다.
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83. 다음 불연속선 중에서 가장 흔히 뇌우와 돌풍을 동반한 것은?

  1. 열대전선
  2. 온난전선
  3. 정체전선
  4. 한랭전선
(정답률: 알수없음)
  • 한랭전선은 차가운 공기와 따뜻한 공기가 충돌하여 뇌우와 돌풍을 일으키는 불연속선입니다. 따라서 가장 흔히 뇌우와 돌풍을 동반한 불연속선은 한랭전선입니다.
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84. 다음 중 대기단열선도(Skew T-log P diagram)에 포함되지 않는 선은?

  1. 등온선
  2. 건조단열선
  3. 포화 혼합비선
  4. 상대습도선
(정답률: 알수없음)
  • 상대습도선은 대기의 상대습도를 나타내는 선으로, 대기의 온도와 이슬점 온도를 이용하여 그려진다. 따라서 대기의 열적 상태를 나타내는 대기단열선도에 포함되지 않는다. 반면 등온선, 건조단열선, 포화 혼합비선은 대기의 열적 상태를 나타내는 선으로 대기단열선도에 포함된다.
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85. 불포화 공기에서 성립하는 관계는? (단, Td : 노점온도, Tw : 습구온도, T : 기온)

  1. Td < Tw < T
  2. T < Tw < Td
  3. Td < T < Tw
  4. Tw < Td < T
(정답률: 알수없음)
  • 불포화 공기에서는 노점온도(Td)보다 습구온도(Tw)가 높아야만 상대습도가 100%가 되어 포화 상태가 될 수 있습니다. 따라서 Td < Tw 관계가 성립합니다. 또한, 기온(T)은 습구온도(Tw)보다 높아야만 공기가 포화되지 않은 상태가 됩니다. 따라서 Tw < T 관계가 성립합니다. 결론적으로 Td < Tw < T 관계가 성립합니다.
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86. 표준대기에 있어서의 850hPa등압면 고도는 약 몇 m인가?

  1. 1500m
  2. 3000m
  3. 5600m
  4. 9000m
(정답률: 알수없음)
  • 표준대기에서의 850hPa등압면 고도는 약 1500m이다. 이는 대기의 밀도가 850hPa에서 1기압일 때의 밀도와 같아지는 고도이기 때문이다. 따라서 850hPa는 대기에서 중간층에 해당하며, 대기의 상태를 파악하는데 중요한 지표 중 하나이다.
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87. 이류도에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 중간층의 기류가 층후값이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 횡단 할 때 온난이류라 한다.
  2. 온난이류는 적색으로 표시한다.
  3. 기류가 층후선과 평행이면 중립이류라 한다.
  4. 한랭이류는 표시하지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • 한랭이류는 층후값이 작은 쪽에서 큰 쪽으로 횡단할 때 발생하며, 표시하지 않는다. 이는 대부분의 기상학 교재에서 설명되는 내용이다.
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88. 전선의 특징은?

  1. 솔레노이드가 작다.
  2. 경압성이 크다.
  3. 기온경도가 적다.
  4. 순아성이 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 전선은 전기를 전달하는 역할을 하기 때문에 전기가 흐르는 동안에도 전선의 형태가 변하지 않아야 합니다. 이를 위해서는 전선의 경압성이 크면 좋습니다. 경압성이 크다는 것은 전선이 전기가 흐를 때 변형되지 않고 유지되는 성질을 말합니다. 따라서 전선이 늘어나거나 구부러지는 등의 형태 변화가 적어야 하며, 이를 위해서는 경압성이 큰 전선이 필요합니다.
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89. 다음 일기도 중에서 대류권 중간층을 분석하기에 가장 적합한 것은?

  1. 850hPa
  2. 700hPa
  3. 500hPa
  4. 200hPa
(정답률: 알수없음)
  • 오늘은 맑은 하늘이다. 바람도 거의 없어서 기분이 좋다. 하지만 기상청에서는 내일부터 비가 올 것 같다고 예보를 내렸다. 내일은 우산을 꼭 챙겨야겠다.

    정답: "500hPa"

    이유: 대류권 중간층을 분석하기에는 대기의 상태를 가장 잘 반영하는 고도 500hPa가 가장 적합하다. 850hPa는 대기의 하층부, 200hPa는 상층부를 나타내며, 700hPa는 중간층이지만 대기의 수증기와 관련된 정보를 제공하기에는 적합하지 않다. 따라서, 대기의 상태를 가장 잘 반영하는 고도 500hPa가 가장 적합하다.
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90. 정지대기(일반류의 속도=0)에서 대규모 요란의 위상속도는?

  1. 0
  2. L/π2
(정답률: 알수없음)
  • 정지대기에서 대규모 요란의 위상속도는 0이다. 이는 정지대기에서는 속도가 없기 때문이다. 따라서 정답은 "0"이다. ""은 정지대기를 나타내는 그림이다.
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91. 지상일기도에서 등압선이 조밀한 경우에 일반적으로 예상되는 현상은?

  1. 바람이 강하게 분다.
  2. 바다가 잔잔하다.
  3. 안개가 짙게 낀다.
  4. 기온이 급히 상승한다.
(정답률: 알수없음)
  • 등압선이 조밀한 경우에는 기압차가 크기 때문에 바람이 강하게 분다. 등압선이 가까이 있으면 기압차가 크기 때문에 바람이 강하게 분다.
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92. 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 상승하여 고도가 높아질수록 온도가 낮아지면서 수증기가 응결됩니다. 이때 수증기가 응결될 때 발생하는 열이 태풍의 원동력이 되는데, 이를 응결잠열이라고 합니다. 따라서 수증기의 응결잠열이 태풍의 에너지 원천이 됩니다.
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93. 다음 중 대기의 운동을 단열과정으로 취급할 수 있는 요인으로서 가장 적합한 것은?

  1. 대기의 온실효과
  2. 공기는 불량도체
  3. 대기는 단 시간내에 태양 복사를 잘 흡수함
  4. 태양복사의 산란
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "공기는 불량도체"

    설명: 대기의 운동을 단열과정으로 취급할 수 있는 요인은 온도 변화와 압력 변화입니다. 이 중에서도 가장 중요한 요인은 압력 변화이며, 이는 공기의 밀도 변화와 관련이 있습니다. 공기는 불량도체이기 때문에 압력이 변화하면 분자 간 충돌이 일어나면서 열이 전달되지 않고, 온도 변화가 일어납니다. 따라서 공기의 운동을 단열과정으로 취급할 수 있는 요인으로서 가장 적합한 것은 "공기는 불량도체"입니다.
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94. 우리나라에서 널리쓰고 있는 단열선도는?

  1. Tephigram
  2. Skew T-log P diagram
  3. Emagram
  4. Stuve diagram
(정답률: 알수없음)
  • 우리나라에서 널리 사용되는 단열선도는 Skew T-log P diagram입니다. 이는 대기학에서 대기의 수직 구조와 열역학적 상태를 이해하는 데 사용되는 그래프로, 대기의 온도, 습도, 기압 등을 시각적으로 표현할 수 있습니다. Skew T-log P diagram은 대기학 연구 및 예보, 항공기 상승 및 하강 시 안전한 비행을 위한 정보 제공 등에 널리 사용됩니다. 이 그래프는 대기의 수직 구조와 열역학적 상태를 이해하는 데 매우 유용하며, 대기학 연구 및 예보, 항공기 상승 및 하강 시 안전한 비행을 위한 정보 제공 등에 널리 사용됩니다.
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95. 지상일기도 기입 모델에서 다음 그림과 같은 경우에 해당되지 않는 상황은?

  1. 하늘 상태는 흐림이다.
  2. 비가 오고 있다.
  3. 하층운이 있다.
  4. 현재 기압이 1010.2hPa이다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "하층운이 있다." 이다. 지상일기도에서 하층운은 지표면에서 2km 이하에서 발생하는 구름을 의미한다. 그러나 이 지상일기도에서는 하층운이 그려지지 않았기 때문에 해당되지 않는 상황이다. "비가 오고 있다." 는 지상일기도에서 비를 나타내는 기호인 세로로 긴 선과 점이 함께 그려져 있기 때문에 해당된다. "하늘 상태는 흐림이다." 는 지상일기도에서 구름이 많이 그려져 있기 때문에 해당된다. "현재 기압이 1010.2hPa이다." 는 지상일기도에서 기압계의 현재 기압을 나타내는 숫자가 적혀 있기 때문에 해당된다.
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96. 300hPa면의 고도는 700hPa고도의 몇 배가 되는가?

  1. 2배
  2. 3배
  3. 4배
  4. 5배
(정답률: 알수없음)
  • 대기는 중력에 의해 압축되어 있기 때문에, 고도가 높아질수록 대기의 압력이 낮아집니다. 따라서 300hPa면은 700hPa면보다 더 높은 고도에 위치하게 됩니다. 이 때, 대기의 압력은 고도에 반비례하므로, 300hPa면의 압력은 700hPa면의 압력보다 약 2.3배 작습니다. 따라서, 300hPa면의 고도는 700hPa면의 고도보다 약 2.3배 높다고 할 수 있습니다. 그러나, 보기에서는 3배가 정답으로 주어졌는데, 이는 근사치로서 대략적으로 맞는 값입니다.
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97. 태풍의 구조에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 등압선은 거의 원형이다.
  2. 기압경도는 중심으로 갈수록 작아진다.
  3. 구름은 나선상으로 중심을 둘러싸고 있다.
  4. 강한 비바람을 동반한다.
(정답률: 알수없음)
  • "등압선은 거의 원형이다."가 틀린 설명입니다. 태풍의 등압선은 원형이 아니라 태풍의 형태와 위치에 따라 다양한 모양을 가집니다.

    기압경도는 중심으로 갈수록 작아지는 이유는 태풍의 중심부에서는 공기가 상승하면서 기압이 낮아지기 때문입니다. 이에 따라 중심부에서는 기압이 낮아지는 경사면이 형성되고, 이를 기압경도라고 합니다.
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98. 태풍의 진로에 관한 설명 중 틀린것은?

  1. 북태평양 고기압을 오른쪽에 두고, 그 주변을 딸 움직인다.
  2. 기압 하강이 큰 쪽을 향해 움직인다.
  3. 상층에 기압골이 있으면 이 기압골을 타고 전향한다.
  4. 온도 경도가 작은쪽으로 움직인다.
(정답률: 알수없음)
  • "온도 경도가 작은쪽으로 움직인다."라는 설명이 틀린 것입니다. 태풍은 온도와 경도의 영향을 받아 움직입니다. 일반적으로는 남쪽에서 북쪽으로 이동하며, 온도가 높은 지역에서 낮은 지역으로 이동합니다. 이는 온도가 높은 지역에서는 공기가 상승하면서 저기압이 형성되고, 온도가 낮은 지역에서는 공기가 하강하면서 고기압이 형성되기 때문입니다. 따라서 태풍은 고기압에서 저기압으로 이동하게 됩니다.
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99. 건조주의보를 발표할 때 고려하는 기상요소와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 우세 풍향
  2. 최대순간 풍속
  3. 실효습도
  4. 최소 습도
(정답률: 알수없음)
  • 건조주의보를 발표할 때 고려하는 기상요소는 최소 습도와 실효습도입니다. 이는 대기 중의 수증기 양과 대기의 온도에 따라 결정됩니다. 따라서 건조주의보는 대기 중의 수증기 양이 적고, 대기가 매우 건조한 상황에서 발표됩니다.

    반면, 우세 풍향과 최대순간 풍속은 건조주의보와는 직접적인 연관성이 적습니다. 우세 풍향은 특정 지역에서 가장 자주 불어오는 풍향을 의미하며, 최대순간 풍속은 특정 시간 동안 가장 강한 바람의 속도를 의미합니다. 이러한 기상요소는 건조주의보와는 관련이 적으며, 다른 기상특보나 기상경보에서 고려될 수 있습니다.
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100. 지속적인 강수현상을 가장 흔히 동반하는 전선은?

  1. 한랭전선
  2. 온난전선
  3. 정체전선
  4. 폐색전선
(정답률: 알수없음)
  • 지속적인 강수현상은 공기의 습도를 높이고, 대기 중 물분자의 양이 증가하게 됩니다. 이러한 상황에서는 공기가 더욱 무거워져서 상승기류가 발생하게 됩니다. 이 상승기류는 대기 중 물분자를 끌어올리면서 구름을 형성하게 되는데, 이때 구름 내부에서는 양성자와 음성자가 충돌하면서 전기적인 충돌이 발생합니다. 이러한 충돌로 인해 구름 내부에는 전하가 분리되고, 이 전하가 지면과 구름 사이를 연결하는 전선이 형성됩니다. 이러한 전선을 정체전선이라고 합니다. 따라서, 지속적인 강수현상을 가장 흔히 동반하는 전선은 정체전선입니다.
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