기상기사 필기 기출문제복원 (2008-07-27)

기상기사
(2008-07-27 기출문제)

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1과목: 기상관측법

1. 라디오존데에 의한 고층기상 관측 시 읽을 수 있는 방위각의 범위는?

  1. 0° ~ 90°
  2. 0° ~ 180°
  3. 0° ~ 270°
  4. 0° ~ 360°
(정답률: 알수없음)
  • 라디오존데는 수평면에서 360도의 방위각을 가지므로, 고층기상 관측 시 읽을 수 있는 방위각의 범위는 0도부터 360도까지이다. 따라서 정답은 "0° ~ 360°"이다.
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2. 기상레이더에서 비나 눈 등에 의해 생기는 에코(echo)는?

  1. 층상에코
  2. 이상전파에코
  3. 파랑에코
  4. 지형에코
(정답률: 알수없음)
  • 기상레이더에서 비나 눈 등에 의해 생기는 에코는 층상에코입니다. 이는 지표면과 대기 경계면에서 반사되어 발생하는 에코로, 대기 중의 수증기나 먼지 등이 존재하면서 발생합니다. 이러한 층상에코는 기상레이더에서 낮은 고도에서 감지되며, 강수량 예측에 중요한 역할을 합니다.
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3. 라디오존데(radiosonde) 관측으로 측정하지 못하는 기상요소는?

  1. 온도
  2. 강수
  3. 기압
  4. 습도
(정답률: 알수없음)
  • 라디오존데는 대기 상층의 기온, 습도, 기압 등을 측정할 수 있지만, 강수량은 측정할 수 없습니다. 이는 라디오존데가 대기 상층의 상태를 측정하는 장비이기 때문에 지표면에서 일어나는 강수량은 측정할 수 없기 때문입니다. 강수량은 지표면에서 측정하는 우량계 등의 장비를 사용하여 측정합니다.
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4. 비행 중인 비행기 관측보고(AIREP)에 반드시 보고하여야 하는 것은?

  1. 청천난류(clear air turbulence)
  2. 시정(humidity)
  3. 기온(temperature)
  4. 기압(atmospheric pressure)
(정답률: 알수없음)
  • 비행 중인 비행기 관측보고(AIREP)에 반드시 보고하여야 하는 것은 청천난류(clear air turbulence)입니다. 이는 비행 중에 예상치 못한 공기의 움직임으로 인해 발생하는 난류로, 비행기에게 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서, 비행 중 청천난류가 발생하면 즉시 관제탑에 보고하여 안전한 비행을 유지해야 합니다. 시정, 기온, 기압 등은 비행 중에도 중요한 정보이지만, 청천난류와 같이 비행기의 안전에 직접적인 영향을 미치는 요소이기 때문에 반드시 보고하여야 합니다.
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5. 일사 관측에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 일사량이란 지구표면에서 받는 태양열량의 강도를 말하는 것이며 직사일사와 수평면일사로 구분된다.
  2. 직달일사 관측은 은반 일사계로 관측한다.
  3. 일사량의 단위는 [ly∙min-1],[cal∙cm-2∙hr-1], [cal∙cm-2∙day-1]로 표시한다.
  4. 수평면 일사관측은 조르단 일조계로 관측한다.
(정답률: 알수없음)
  • 수평면 일사관측은 조르단 일조계로 관측한다는 설명이 틀립니다. 수평면 일사관측은 수평면에 설치된 일사계로 관측합니다. 조르단 일조계는 일조량을 측정하는데 사용되는 기기입니다.
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6. 다음 중 기본 일사 관측소(principal radiation station)에서 관측하는 요소가 아닌것은?

  1. 직달 일사량
  2. 오존량
  3. 전천 일사량
  4. 일조 시간
(정답률: 알수없음)
  • 오존량은 대기 중의 오존 농도를 측정하는 것으로, 기본 일사 관측소에서는 측정하지 않는 요소입니다. 기본 일사 관측소에서는 직달 일사량, 전천 일사량, 일조 시간 등을 측정합니다.
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7. 기상레이더에서 일정방위각 방향으로 에코강도의 연직 표출이 가능한 표출방법은?

  1. PPI
  2. RHI
  3. CAPPI
  4. VAD
(정답률: 알수없음)
  • RHI는 Range Height Indicator의 약자로, 일정방위각 방향으로 에코강도의 연직 표출이 가능한 표출방법입니다. PPI는 Plan Position Indicator의 약자로, 수평면에서 일정 거리에 대한 에코강도를 표출하는 방법이며, CAPPI는 Constant Altitude Plan Position Indicator의 약자로, 일정고도면에서의 에코강도를 표출하는 방법입니다. VAD는 Velocity Azimuth Display의 약자로, 풍속과 풍향을 표출하는 방법입니다. 따라서, 일정방위각 방향으로 에코강도의 연직 표출이 가능한 표출방법은 RHI입니다.
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8. 중간 정도의 단속적인 눈을 표시하는 기호는?

  1. **
(정답률: 알수없음)
  • 중간 정도의 단속적인 눈을 표시하는 기호는 "⁑"입니다. 이유는 다른 보기인 "**"와 "⁂"는 강한 눈을 나타내는 기호이고, "⁑"는 그 중간 정도의 눈을 나타내는 기호이기 때문입니다.
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9. 전자파를 이용한 펄스 레이더(pulse radar)의 설명 중 틀린 것은?

  1. 목표물의 거리를 측정하는데 용이하다.
  2. 주기적인 짧은 펄스(pulses)로 발신한다.
  3. 레이더의 일반적인 타입(type)이라 할 수 있다.
  4. 거리측정에는 음속(speed of sound)을 이용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "거리측정에는 음속(speed of sound)을 이용한다."는 틀린 설명입니다. 전자파를 이용한 펄스 레이더는 전자파의 속도를 이용하여 거리를 측정합니다. 전자파는 공기 등의 매질을 통해 전파되는데, 이 때의 속도는 빛의 속도와 거의 같은 속도로 전파됩니다. 따라서 전자파를 이용한 펄스 레이더는 매우 빠른 속도로 거리를 측정할 수 있습니다.
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10. 켈빈 온도 눈금(Kelvin temperature scale)의 설명 중 틀린 것은?

  1. 절대온도 눈금(absolute temperature scale)과 같다.
  2. 빙점과 비등점의 차이는 180K이다.
  3. 빙점은 273.15K이다.
  4. 비등점은 약 672R이다.
(정답률: 알수없음)
  • "빙점과 비등점의 차이는 180K이다."가 틀린 설명입니다. 실제로는 빙점과 비등점의 차이는 100도(Celsius)이며, 이는 켈빈 온도 눈금에서도 마찬가지입니다. 따라서, 올바른 설명은 "빙점과 비등점의 차이는 100K이다."입니다.
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11. 기상위성 관측에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 정지 위성은 종관 규모기상 관측에 적당하다.
  2. 정지 위성은 적도나 극지방 관측에 모두 용이하다.
  3. 궤도 위성은 극지방 관측이 용이하다.
  4. 궤도 위성은 중규모 기상 관측에 적당하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정지 위성은 지구의 일정한 위치에 고정되어 있기 때문에 특정 지역의 기상 상황을 지속적으로 관측할 수 있어 종관 규모기상 관측에 적합하다. 하지만 적도나 극지방에서는 지구의 곡률 때문에 관측이 어렵기 때문에 정지 위성은 적도나 극지방 관측에는 적합하지 않다. 따라서 "정지 위성은 적도나 극지방 관측에 모두 용이하다."는 설명은 틀린 것이다.
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12. 수은기압계의 시도에서 관측소기압(현지기압)을 산출 할 때 필요한 보정과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 기차보정
  2. 중력보정
  3. 온도보정
  4. 해면경정
(정답률: 알수없음)
  • 해면경정은 다른 보정들과 달리 지형의 고도에 따른 기압 변화를 보정하는 것으로, 관측소의 고도가 다른 경우에도 정확한 현지기압을 산출할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 다른 보정들과는 달리 거리와 상관없이 필수적인 보정입니다.
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13. 다음 중 대기진상(lithometeors)이 아닌 것은?

  1. 수상(Air hoar)
  2. 연무(Haze)
  3. 강회(Ash fall)
  4. 황사(Yellow sand)
(정답률: 알수없음)
  • 수상(Air hoar)은 대기 중에 있는 수증기가 응축되어 얼어서 생기는 현상으로, 대기진상(lithometeors)이 아닙니다. 대기진상은 대기 중에 있는 고체 또는 액체 입자로 이루어진 현상을 말합니다. 따라서, 정답은 "수상(Air hoar)"입니다.
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14. 다음 천기부호 중 언비(우빙, freezing)를 나타내는 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 언비(우빙, freezing)를 나타내는 천기부호는 ""이다. 이는 물방울이 얼어붙은 모습을 나타내며, 얼어붙은 물방울은 언어(얼음)로 변하게 된다.
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15. m/sec으로 나타낸 풍속을 약 몇 배 하면 노트(knot)로 나타낸 풍속이 되는가?

  1. 1.5배
  2. 2배
  3. 3배
  4. 3.5배
(정답률: 알수없음)
  • 1노트(knot)는 1시간에 1해리(1852m)를 이동하는 속도이고, 1시간에 3600초가 있다. 따라서 1노트는 1852/3600 = 0.5144m/s 이다.

    따라서 m/sec으로 나타낸 풍속을 노트로 바꾸기 위해서는 0.5144로 나누면 된다.

    예를 들어, 10m/s인 풍속을 노트로 바꾸면 10/0.5144 = 19.44노트가 된다.

    따라서, 2배가 정답이다. m/sec으로 나타낸 풍속을 노트로 바꾸기 위해서는 0.5144로 나누면 되는데, 이는 1노트가 0.5144m/s이기 때문이다. 따라서, m/sec으로 나타낸 풍속을 2배 하면 노트로 나타낸 풍속이 2배가 된다.
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16. 구름의 연변에 평행한 줄무늬로 나타나며 녹색이나 복숭아색이 탁월한 기상현상은?

  1. 채운(irisation)
  2. 무리(halo phenomena)
  3. 코로나(corona)
  4. 어광(glory)
(정답률: 알수없음)
  • 채운(irisation)은 구름의 연변에 평행한 줄무늬로 나타나며, 빛의 굴절로 인해 녹색이나 복숭아색이 탁월하게 나타나는 기상현상입니다. 이는 빛의 파장이 다르게 굴절되어 나타나는 것으로, 무리(halo phenomena)나 코로나(corona), 어광(glory)과는 다른 현상입니다.
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17. 정지 기상위성에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 위성이 지구의 관측자와같은 선속도(접선속도)로 회전한다.
  2. 위성의 공전주기가 지구의 자전주기와 일치하고, 위성의 궤도는 지구의 적도면과 일치한다.
  3. 다른 천체에서 위성을 보았을 때 정지되어 있다.
  4. 정지 위성 한 개로 지구 전 역과 연결하여 통신할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 정지 기상위성은 지구의 자전주기와 일치하는 공전주기를 가지며, 적도면과 일치하는 궤도를 돌면서 지구의 일정한 지역을 계속 관측할 수 있도록 설계된 위성이다. 이러한 특징으로 인해 위성은 항상 같은 지역을 바라보며, 지구의 기상 정보를 지속적으로 수집할 수 있다. 따라서 "위성의 공전주기가 지구의 자전주기와 일치하고, 위성의 궤도는 지구의 적도면과 일치한다."가 옳은 설명이다.
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18. 다음 전자파 중 파장이 가장 짧은 것은?

  1. 가시광선
  2. 근적외선
  3. 자외선
  4. 텔레비전파
(정답률: 알수없음)
  • 자외선은 파장이 가장 짧은 전자파 중 하나입니다. 이는 가시광선보다 짧고, 근적외선보다 길지만 텔레비전파보다는 훨씬 짧습니다. 이러한 짧은 파장으로 인해 자외선은 우리 눈에 보이지 않지만, 피부를 태우고 눈을 손상시킬 수 있습니다.
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19. 뷰포트(Beaufort) 풍력계급표에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 풍력계급의 각 번호는 0에서 12까지 13등급의 계급으로 되어 있다.
  2. 계급번호(B)와 그에 상당하는 풍속 V(m/s)는 V=0.836B3/2의 관계가 있다.
  3. 계급번호가 커질수록 풍속도 증가한다.
  4. 파고(波高)에서 풍력을 추정해도 무방하다.
(정답률: 알수없음)
  • "파고(波고)에서 풍력을 추정해도 무방하다."는 설명이 틀린 것이다. 뷰포트(Beaufort) 풍력계급표는 풍속을 추정하기 위한 것으로, 파고와는 직접적인 연관이 없다. 따라서 파고에서 풍력을 추정하는 것은 부적절하다.
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20. 구름 중 전체로는 층을 형성하나 뭉클쿵클한 모양의 하층운으로, 우리나라에서 출현율이 평균 약 70%로 흔한 운형은?

  1. 권층운(Cs)
  2. 고층운(As)
  3. 난층운(Ns)
  4. 층적운(Sc)
(정답률: 알수없음)
  • 층적운은 전체적으로 층을 이루면서도 뭉클한 모양을 가진 하층운으로, 우리나라에서 가장 흔하게 나타나는 운형입니다. 이는 대기 중 상승기류와 하강기류가 교차하여 형성되는 구름으로, 대기의 안정성이 높을 때 많이 발생합니다.
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2과목: 대기열역학

21. 절대온도(K) 0도는 다음 중 어떤 온도를 말하는가?

  1. 대기압에서 물과 얼음이 공존하는 온도
  2. 헬륨가스가 액화하는 온도
  3. 분자의 평균운동에너지가 0이 되는 온도
  4. 화씨 -273℉인 온도
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "분자의 평균운동에너지가 0이 되는 온도"이다. 이는 절대온도 척도에서 가장 낮은 온도로, 분자들의 운동에너지가 완전히 없는 상태를 의미한다. 이 온도에서는 모든 물질의 분자들이 정지한 상태이며, 이를 표현하기 위해 0K라는 단위가 사용된다.
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22. 다음 중 대기가 가장 불안정한 경우는?

  1. 그 대기의 기온감율이 건조단열감율보다 클 때
  2. 그 대기의 기온감율이 건조단열감율보다는 작고 포화단열감율보다는 클 때
  3. 그 대기의 기온감율이 포화단열감율과 같을 때
  4. 그 대기의 기온감율이 포화단열감율보다 작을 때
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "그 대기의 기온감율이 건조단열감율보다 클 때"입니다. 이는 대기가 빠르게 냉각되는 상황을 의미합니다. 건조단열감율은 습도가 없는 상태에서 대기가 상승할 때 일어나는 기온감소율을 의미하며, 포화단열감율은 습도가 있는 상태에서 대기가 상승할 때 일어나는 기온감소율을 의미합니다. 따라서, 건조한 대기에서는 습도가 높은 대기보다 빠르게 냉각되므로, 건조단열감율이 포화단열감율보다 클 때 대기가 가장 불안정해집니다.
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23. 대기 중에서 일어나는 과정 중 기체의 열역학적 변수가 아래 식으로 주어질 때, 이 과정은 다음 중 어느 과정에 접근하는가? (단, P:기압, α:비용, Cp:정압비열, Cv:정적비열)

  1. 등압과정
  2. 등밀도과정
  3. 단열과정
  4. 등온과정
(정답률: 알수없음)
  • 주어진 식에서 α=0이므로 비용이 일정하다는 것을 알 수 있습니다. 이는 등온과정에서 일어나는 것을 의미합니다. 따라서 정답은 "등온과정"입니다.
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24. 단위질량의 건조공기의 온위(θ)와 entropy(ø)와의 관계는? (단, ℓ : 수증기의 기화잠열, Cp : 정압비열, Cv : 정적비열)

(정답률: 알수없음)
  • 단위질량의 건조공기의 entropy(ø)는 온도(θ)에 비례하며, 비례상수는 Cp/R이다. 따라서 온도가 증가하면 entropy도 증가한다. 이때, entropy 증가량은 Cpln(θ21)이다. 따라서 보기 중에서 온도가 증가하면 entropy도 증가한다는 내용을 나타내는 ""가 정답이다.
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25. 응결전에는 일정한 값을 가지다가 응결한 후에는 그 값이 증가하는 것은?

  1. 가온도
  2. 수증기압
  3. 노점온도
  4. 온위
(정답률: 알수없음)
  • 응결전에는 수증기압이 일정하게 유지되다가 응결이 일어나면 수증기압이 감소하게 됩니다. 이때 노점온도가 낮아지면서 온위가 증가하게 됩니다. 따라서 정답은 "온위"입니다.
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26. 대기 중에서 T를 기온, Tw를 습구온도, Td를 이슬점온도라고 할 때 그 관측값이 높은 순서로 기술된 것은?

  1. T > Tw > Td
  2. Td > T > Tw
  3. T > Td > Tw
  4. Td > Tw > T
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "T > Tw > Td"이다.

    기온(T)은 대기 중의 온도를 나타내는 값으로, 높을수록 더욱 더 더운 것을 의미한다.

    습구온도(Tw)는 대기 중의 상대습도를 고려한 온도로, 높을수록 대기 중의 수증기 함량이 높아져 더욱 더 더운 것을 의미한다.

    이슬점온도(Td)는 대기 중의 수증기가 포화 상태가 되어 이슬이 생기는 온도로, 높을수록 대기 중의 수증기 함량이 높아져 더욱 더 더운 것을 의미한다.

    따라서, 기온(T)이 가장 높고, 그 다음으로 습구온도(Tw)가 높으며, 이슬점온도(Td)가 가장 낮은 순서로 관측값이 높다.
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27. 1000hpa 면의 공기가 500hpa 면의 고도까지 단열적으로 상승하였다면 다음 주 옳은 것은?

  1. 이 공기의 위치에너지는 증가했으나 엔트로피는 감소했다.
  2. 이 공기의 위치에너지는 증가했으나 엔트로피는 일정하다.
  3. 이 공기의 위치에너지와 엔트로피는 모두 증가했다.
  4. 이 공기의 위치에너지와 엔트로피는 모두 감소했다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "이 공기의 위치에너지는 증가했으나 엔트로피는 일정하다." 이다.

    단열적으로 상승한 경우, 공기는 압력이 낮아지면서 부피가 증가하고 온도가 하락한다. 이로 인해 위치에너지는 증가하지만, 엔트로피는 일정하다. 이는 엔트로피가 공기의 온도와 밀도에 비례하기 때문이다. 따라서, 온도가 하락하면서 밀도가 증가하므로 엔트로피는 일정하게 유지된다.
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28. 건조공기에서 R을 그 기체상수, Cp를 정압비열, Cv를 정적비열이라고 한다면 다음 중 그 크기가 맞는 것은?

  1. R > Cp > Cv
  2. Cp > Cv >R
  3. Rv > R > Cp
  4. Cp > R > Cv
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "Cp > Cv >R"이다.

    건조공기는 이상기체로서, 기체상수 R은 모든 기체에서 동일하다. 따라서 R은 Cp와 Cv보다 작다.

    정압비열 Cp는 기체가 일정한 압력에서 열을 흡수할 때 단위 질량당 열의 양을 나타내는 것이다. 따라서 Cp는 열을 흡수할 때 기체 분자들이 이동하는 방향에 대한 역학적인 에너지도 흡수하기 때문에 Cv보다 크다.

    정적비열 Cv는 기체가 일정한 부피에서 열을 흡수할 때 단위 질량당 열의 양을 나타내는 것이다. 따라서 Cv는 기체 분자들이 이동하는 방향에 대한 역학적인 에너지를 흡수하지 않기 때문에 Cp보다 작다.

    따라서 Cp > Cv >R이다.
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29. 가온도 이라면 이 식에서 w는? (단, T는 공기의 온도이다.)

  1. 상대습도
  2. 혼합비
  3. 증기압
  4. 실효습도
(정답률: 알수없음)
  • 이 식은 공기의 상대습도를 구하는 식이다. 따라서 w는 "혼합비"이다. 이유는 공기의 상대습도는 공기 중에 포함된 수증기의 양에 대한 포화수증기량의 비율이기 때문이다. 이를 계산하기 위해서는 공기 중에 포함된 수증기의 양인 혼합비를 알아야 한다.
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30. 수백 m의 두께를 가진 기층이 상승 또는 침강하는 경우에 그 기층이 안정한 상태로 있는가 또는 불안정하게 되는가는 주로 무엇에 의해 결정되는가?

  1. 기주 내의 기압 분포 상태
  2. 기주 내의 수증기 분포상태
  3. 기주 내의 불순물 분포상태
  4. 기주 내의 밀도
(정답률: 알수없음)
  • 기층이 상승 또는 침강하는 경우, 기층 내부의 기압과 수증기 분포 상태가 변화하게 됩니다. 이때 기주 내의 수증기 분포상태가 안정하지 않으면, 수증기가 포화 상태에 이르러 구름 형성이 일어나게 되어 기층이 불안정해집니다. 따라서 기층이 안정한 상태로 유지되기 위해서는 기주 내의 수증기 분포상태가 안정해야 합니다.
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31. 건조단열선과 등온선 사이의 각이 90°인 단열선도는?

  1. Skew T- log P 선도
  2. Claperyron 선도
  3. Stũve 선도
  4. Tephigram
(정답률: 알수없음)
  • 건조단열선과 등온선 사이의 각이 90°인 단열선도는 Tephigram이다. 이는 습윤도와 온도를 동시에 표시할 수 있기 때문이다. Skew T- log P 선도는 대기 상태를 표시하는 데 사용되며, Claperyron 선도는 상대습도와 포화수증기압의 관계를 나타내는 데 사용된다. Stũve 선도는 대기 상태를 표시하는 데 사용되며, 온도와 압력을 동시에 표시할 수 있다.
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32. 단열선도(skew T-log P diagram)에는 기본 등치선이 몇 가지 그려져 있는가? (단, 층후 계산척 제외)

  1. 3
  2. 5
  3. 7
  4. 10
(정답률: 알수없음)
  • 단열선도에는 기본 등치선이 5개 그려져 있습니다. 이는 대기의 기본적인 상태를 나타내며, 1000 hPa, 850 hPa, 700 hPa, 500 hPa, 300 hPa에서 각각 1000, 850, 700, 500, 300 hPa까지의 기온 등치선입니다. 이 등치선들은 대기의 수직 구조와 안정성 등을 파악하는 데에 중요한 역할을 합니다.
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33. 열역학선도상에서 폐곡선으로 이루어진 면적이 에너지의 단위로 되지 않는 선도는?

  1. Clapeyron 선도
  2. Tephigram
  3. Emagram
  4. Stũve 선도
(정답률: 알수없음)
  • Stũve 선도는 수직축이 온도이고 수평축이 압력인데, 이 선도에서 면적은 온도와 압력의 곱으로 나타내어지기 때문에 에너지의 단위로 되지 않는다. 다른 선도들은 면적이 온도와 엔트로피, 온도와 습도 등의 조합으로 나타내어지기 때문에 에너지의 단위로 표현될 수 있다.
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34. 다음 표준대기 중 가장 안정한 곳은?

  1. 대류권 중부
  2. 성층권 중부
  3. 중간권 중부
  4. 대류권 상부
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "성층권 중부"입니다. 이유는 성층권은 대류권과 중간권 사이에 위치하며, 대기의 안정성이 가장 높은 지역입니다. 대류권은 대기층이 가장 높고, 대기의 움직임이 가장 크기 때문에 대기오염이 많이 발생하는 지역이며, 중간권은 대류권과 성층권 사이에 위치하며, 대기오염이 대류권보다는 적지만, 성층권보다는 많이 발생하는 지역입니다. 따라서, 성층권 중부는 대기오염이 적고, 안정성이 높은 지역으로 평가됩니다.
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35. 건조공기의 경우 정압열용량 Cp 와 정적열용량 Cv 는 각각 얼마인가? (단, 여기서 R*는 보편 기체 상수이다.)

  1. Cp = 3/2R* , v = 1/2R*
  2. Cp = 5/2R* , Cv = 3/2R*
  3. Cp = 7/2R* , v = 5/2R8
  4. Cp = 4R* , Cv = 3R*
(정답률: 알수없음)
  • 건조공기는 이상기체로서, 정압열용량과 정적열용량은 다음과 같이 계산된다.

    Cp = (5/2)R* + R* = (7/2)R*

    Cv = (5/2)R*

    따라서, 정답은 "Cp = 7/2R* , v = 5/2R8" 이다. 이유는 건조공기가 이상기체이기 때문에, 분자 내부의 에너지가 자유롭게 분배되어 정압과정에서는 분자 내부의 모든 자유도가 활성화되어 열에 기여하므로 Cp는 (5/2)R* 이고, 정적과정에서는 분자 내부의 일부 자유도만 활성화되므로 Cv는 (3/2)R* 이다. 따라서, Cp와 Cv의 합은 (5/2)R* + (3/2)R* = (7/2)R* 이다.
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36. 습윤공기의 밀도를 ρ, 건조공기의 밀도를 ρd, 수증기의 밀도를 ρv라 할 때 혼합비는?

  1. ρd
  2. ρv
  3. ρvd
  4. ρ/ρv
(정답률: 알수없음)
  • 혼합비는 단위 부피당 수증기의 질량 비율을 의미한다. 즉, 공기와 수증기가 섞여 있는 혼합체에서 단위 부피당 수증기의 질량이 얼마나 되는지를 나타내는 값이다.

    따라서 혼합비는 수증기의 밀도(ρv)를 건조공기의 밀도(ρd)로 나눈 값이다. 이는 수증기의 질량을 건조공기의 질량으로 나눈 비율과 같다.

    따라서 정답은 "ρvd"이다.
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37. Γ를 주위의 기온감율, Γd를 건조단열감율, Γs를 포화단열감율이라 할 때 조건부 불안정은?

  1. Γ > Γd
  2. Γ> > Γs > Γd
  3. Γd > Γ > Γs
  4. Γ < Γs
(정답률: 알수없음)
  • 조건부 불안정은 대기가 건조한 상태에서 상승기류가 일어나는 경우 발생한다. 이때 상승기류는 건조한 공기를 포화시키면서 포화단열감율인 Γs로 감소하게 된다. 따라서 상승기류의 감율이 Γs보다 작아지면 불안정해지게 된다. 그리고 건조단열감율인 Γd는 Γ보다 크기 때문에 Γd > Γ이어야 조건부 불안정이 발생할 수 있다. 따라서 정답은 "Γd > Γ > Γs"이다.
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38. 대기가 정적으로 매우 안정할 때 나타나는 현상은?

  1. 신기루
  2. 새벽안개
  3. 적운
  4. 뇌우
(정답률: 알수없음)
  • 대기가 정적으로 매우 안정할 때는 대기 중의 물방울이나 입자들이 상승하는 것이 어려워서 공기 중에 떠다니게 됩니다. 이때 공기 중의 물방울이나 입자들이 빛을 산란시켜서 빛의 경로가 굴절되어 보이는 현상이 바로 "새벽안개"입니다.
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39. 건조대기에 대하여 정적으로 안정한 대기는?

  1. 온위가 연직으로 증가한다.
  2. 온위가 연직으로 감소한다.
  3. 온위가 연직으로 일정하다.
  4. 기온이 연직으로 감소한다.
(정답률: 알수없음)
  • 건조대기에서는 수증기가 적어서 대기의 상대습도가 낮습니다. 이때 대기는 정적으로 안정한 상태이며, 온도가 연직으로 증가하면 공기의 밀도가 감소하여 상승기류가 발생합니다. 따라서 온위가 연직으로 증가한다는 것이 정답입니다.
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40. 습윤단열과정(moist adiabatic process)과 위단열과정(pseudo-adiabatic process)에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 습윤단열과정은 응결한 수분은 낙하하지 않고 그 계(系)에 남는다. 이와 같은 과정은 가역과정이다.
  2. 습윤단열과정에서 응결한 수분은 즉시 낙하해 버린다는 가정이다. 이와 같은 과정은 가역과정이다.
  3. 위단열과정은 응결한 수분은 즉시 낙하해 버린다는 가정이다. 이와 같은 과정은 비가역과정이다.
  4. 실제 대기는 습윤단열과정과 위단열과정의 중간과정에 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "습윤단열과정에서 응결한 수분은 즉시 낙하해 버린다는 가정이다. 이와 같은 과정은 가역과정이다."가 틀린 설명입니다. 습윤단열과정에서 응결한 수분은 구름이나 안개 등으로 존재하며, 이는 계에 남아 있습니다. 따라서 이 과정은 비가역과정입니다.
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3과목: 대기운동학

41. 전향력(,Coriolis force)이 나타나게 되는 주 요인은?

  1. 지구의 자전
  2. 지구의 공전
  3. 지구의 중력
  4. 지구의 편평도
(정답률: 알수없음)
  • 전향력은 지구의 자전으로 인해 발생합니다. 지구의 자전으로 인해 지구의 회전축 주변에서는 자전속도에 따라서 대기나 물체들이 서로 다른 속도로 움직이게 되는데, 이 때 발생하는 힘이 전향력입니다. 이는 지구의 자전 속도와 위도에 따라 크기와 방향이 달라지게 됩니다.
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42. 실제 풍속 V, 코리올리 인자 f, 곡률반경 R이라고 할 때 경도풍에 대한 지균풍의 비 (Vg/V)는?

(정답률: 알수없음)
  • 지균풍은 경도풍과 위도풍의 합으로 나타낼 수 있습니다. 따라서 지균풍의 비는 경도풍과 지균풍의 합을 경도풍으로 나눈 것과 같습니다.

    지균풍의 비 = (경도풍 + 위도풍) / 경도풍

    코리올리 인자 f는 지구의 자전에 의한 효과로, 위도가 증가할수록 증가합니다. 따라서 위도풍은 경도풍에 비해 작은 값이 됩니다.

    곡률반경 R은 지구의 곡률을 나타내는 값으로, R이 작을수록 지구의 곡률이 크다는 것을 의미합니다.

    따라서 R이 작을수록 코리올리 효과가 더해져 위도풍이 작아지고, 경도풍이 지균풍의 대부분을 차지하게 됩니다.

    따라서 보기에서 정답은 ""입니다.
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43. 경도풍과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 기압 경도력
  2. 전향력
  3. 원심력
  4. 마찰력
(정답률: 알수없음)
  • 경도풍은 지구의 회전에 의해 발생하는 풍으로, 지구의 자전축과 수평 방향으로 불어오는 풍이다. 따라서, 마찰력은 지표면과 대기 사이의 마찰에 의해 발생하는 풍으로, 경도풍과는 직접적인 연관성이 없기 때문에 가장 거리가 먼 것이다.
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44. 북반구 500hPa 면에서 등고선이 좁아지는 지역에서는 500hPa 지균풍이 어떻게 변화하는가?

  1. 풍속이 늦어지고 등고선이 높은 쪽으로 돈다.
  2. 풍속이 늦어지고 등고선이 낮은 쪽으로 돈다.
  3. 풍속이 빨라지고 등고선이 높은 쪽으로 돈다.
  4. 풍속이 빨라지고 등고선이 낮은 쪽으로 돈다.
(정답률: 알수없음)
  • 500hPa 면에서 등고선이 좁아지는 지역은 기압이 낮아지는 지역이므로, 기압경도력이 강해져서 지균풍이 빨라지게 됩니다. 또한, 등고선이 낮은 쪽으로 돌게 되는 이유는 기압경도력이 등고선을 따라 작용하기 때문입니다. 따라서, "풍속이 빨라지고 등고선이 낮은 쪽으로 돈다."가 정답입니다.
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45. 절대와도(absolute vorticity)란?

  1. 상대와도 + 코리올리 인자
  2. 상대와도 + 중력가속도
  3. 상대와도 - 코리올리 인자
  4. 상대와도 + 중력가속도 - 코리올리 인자
(정답률: 알수없음)
  • 절대와도는 대기 회전의 강도를 나타내는 값으로, 상대와도와 코리올리 인자의 합으로 계산됩니다. 상대와도는 지구 회전에 의한 영향을 제외한 대기의 회전을 나타내는 값이며, 코리올리 인자는 회전하는 지구에서 운동하는 물체에게 작용하는 힘을 나타내는 값입니다. 따라서 절대와도는 상대와도와 코리올리 인자의 합으로 계산되는 것입니다.
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46. 다음 중 편서풍이 가장 강하게 발생하는 지역은?

  1. 영국의 동쪽
  2. 인도의 동해안
  3. 오스트레일리아의 남서해안
  4. 미국의 북동해안
(정답률: 알수없음)
  • 미국의 북동해안은 북극에서 온 차가 남하하면서 따뜻한 대서양 기류와 충돌하여 편서풍이 가장 강하게 발생하는 지역입니다. 이로 인해 미국의 북동해안은 겨울철에는 매우 추운 기후를 가지고 있습니다.
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47. 지상풍은 지상 1km 풍속의 몇 % 정도인가?

  1. 육지에서는 70% 정도
  2. 육지에서는 60% 정도
  3. 해상에서는 70% 정도
  4. 해상에서는 60% 정도
(정답률: 알수없음)
  • 지상 1km에서의 풍속은 지상에서의 풍속과 비교하면 상대적으로 더 느리다. 이는 지상에서는 지형적인 장애물로 인해 풍속이 감소하기 때문이다. 따라서 지상에서의 풍속에 비해 지상 1km에서의 풍속은 약 70% 정도이다. 해상에서는 지형적인 장애물이 없기 때문에 지상에서의 풍속과 비교하면 더 빠른 풍속을 가지며, 이에 따라 지상 1km에서의 풍속도 약 70% 정도이다.
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48. 어떤 지점에서 700hPa 고도로부터 상층으로 올라가면서 서풍풍속이 작아지고 있다. 700hPa 고도 이상에서 나타나는 현상은?

  1. 이 지점에서의 남북간의 기온 경도가 강해진다.
  2. 이 지점에서의 남북간의 기온 경도가 약해진다.
  3. 이 지점에서의 동서간의 기온 경도가 강해진다.
  4. 이 지점에서의 동서간의 기온 경도가 약해진다.
(정답률: 알수없음)
  • 상층으로 올라갈수록 대기가 희박해지면서 수평적인 기압차가 작아지고, 이에 따라 서풍풍속도도 작아지게 됩니다. 이 지점에서의 남북간의 기온 경도가 약해진다는 것은, 즉 남북방향으로 기온차가 작아진다는 것을 의미합니다. 이는 대기의 수직적인 안정성이 증가하게 되어 상층에서는 수직운동이 억제되고 수평운동이 주를 이루게 됩니다. 따라서 서풍풍속도가 작아지는 것입니다.
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49. 기류에 수직인 방향 쪽의 운동 방정식이 아래와 같다면 식에서 V2/R은 무엇을 나타내는가? (단, V : 풍속, R : 기류의 곡률반경, f : 코리올리 인자, ρ : 공기밀도, P : 기압, n : 기류에 수직방향 쪽의 거리)

  1. 전향력
  2. 기압경도력
  3. 원심력
  4. 마찰력
(정답률: 알수없음)
  • V2/R은 기류에서의 원심력을 나타낸다. 이는 기류의 곡률반경이 작을수록 원심력이 커지므로, 기류가 곡선을 따라 흐를 때 곡률이 큰 부분에서 비행기는 원심력에 의해 중심축 주위를 회전하게 된다. 따라서 정답은 "원심력"이다.
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50. 지표면의 불연속적인 성질에 따른 공기의 수평 이류와 관련되어 나타나는 층은?

  1. 혼합층
  2. 캐노피층
  3. 접지경계층
  4. 내부경계층
(정답률: 알수없음)
  • 지표면의 불연속적인 성질로 인해 공기는 지표면과 맞닿은 부분에서 수평 이류가 발생하게 됩니다. 이러한 수평 이류로 인해 공기는 내부경계층이라는 층으로 나뉘어지게 됩니다. 따라서 정답은 "내부경계층"입니다.
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51. 기압경도력에 대하여 옳게 설명한 것은?

  1. 두 등압선 간격이 넓은 곳에서 더 강하다.
  2. 등압선 간격이 같을 때 고위도보다 저위도에서 더 강하다.
  3. 두 지점 사이에서는 기압차가 클수록 강하다.
  4. 지상일기도에서는 공기의 밀도와 관련이 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 기압경도력은 기압차에 의해 발생하는 힘이다. 따라서 두 지점 사이에서 기압차가 클수록 기압경도력이 강해진다. 다른 보기들은 기압경도력과 관련이 없거나 옳지 않은 설명이다.
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52. 대기과학에서 사용하는 기본방정식을 표현할 때, 등고도좌표계 대신 등압 좌표계를 이용하여 얻어지는 장점이 아닌 것은?

  1. 기압경도력 계산이 간편해진다.
  2. 연속방정식에서 시간도함수를 고려할 필요가 없다.
  3. 연속방정식에서 공기 밀도를 고려하지 않아도 된다.
  4. 연직운동방정식에서 가속도항이 무시된다.
(정답률: 알수없음)
  • "연직운동방정식에서 가속도항이 무시된다."의 이유는 대기의 수직 운동이 수평 운동에 비해 매우 느리기 때문입니다. 따라서 대기의 수직 운동에 따른 가속도항은 대부분 무시할 수 있습니다.
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53. 대기 대순환 물통 실험에서 형성된 파의 형태에 영향을 주는 인자가 아닌 것은?

  1. 물통의 회전각속도
  2. 이중 물통의 반경 차
  3. 이중 물통의 반경 방향 온도 차
  4. 물통의 재료
(정답률: 알수없음)
  • 물통의 재료는 파의 형태에 영향을 주는 인자가 아닙니다. 파의 형태는 물통의 회전각속도, 이중 물통의 반경 차, 이중 물통의 반경 방향 온도 차와 같은 인자들에 의해 결정됩니다.
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54. 대기의 경우, 가장 작은 TPE(Total Potential Energy)를 가지는 경우는 언제인가?

  1. 등압면과 등온면이 평행할 때
  2. 등압면과 등온면의 교각이 클 때
  3. 등압면과 등온면의 교각이 작을 대
  4. 등압면과 등온면의 교각이 90도일 때
(정답률: 알수없음)
  • 가장 작은 TPE를 가지는 경우는 열역학 제1법칙에 따라 열역학적 평형 상태일 때이다. 이때 등압면과 등온면이 평행하면, 대기의 열역학적 상태가 균일하게 유지되어 교각이 작아지고, 이에 따라 대기 분자의 운동 에너지가 최소화되어 TPE가 최소화된다. 따라서 등압면과 등온면이 평행할 때, 가장 작은 TPE를 가지게 된다.
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55. 소용돌이에서 경계층에서의 마찰수렴에 의해 유도된 이차순환에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 마찰에 의한 e-배감시간규모(e-folding time)는 코리올리인자에 의해 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 다양하며, 대략 10일에서 100일 사이의 범위를 가집니다.

    이차순환은 대기 중의 불안정성이 유발하는 현상으로, 발달한 태풍이나 서로 다른 기압계층 사이에서 발생할 수 있습니다. 이차순환은 경계층에서의 마찰수렴에 의해 유도되며, 이를 통해 대기 중의 운동 에너지가 소멸됩니다. 이에 따라 태풍이나 소용돌이 등의 종관규모 구조가 소멸됩니다.

    이차순환에 의한 종관규모 소용돌이의 소멸에 필요한 시간규모는 다양한 요인에 의해 영향을 받습니다. 이에는 대기 중의 마찰, 점성, 난류 등이 포함됩니다. 따라서 이차순환에 의한 종관규모 소용돌이의 소멸에 필요한 시간규모는 대략적으로만 추정될 수 있습니다.
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56. 와도에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 직선 운동을 하는 유체의 와도는 항상 0이다.
  2. 곡선운동을 하는 유체의 와도는 항상 0이 아니다.
  3. 제트류의 북쪽이 일반적으로 와도가 더 크다.
  4. 종관규모의 운동에서 일반적으로 행성와도보다 상대와도의 값이 더 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 제트류는 곡선운동을 하기 때문에 와도가 0이 아닙니다. 그리고 제트류는 북쪽으로 흐르는 경우가 많기 때문에 북쪽이 일반적으로 와도가 더 큽니다. 따라서 정답은 "제트류의 북쪽이 일반적으로 와도가 더 크다." 입니다.
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57. 회전유체에서 일어나는 운동에 대해 관성력이 전향력의 몇 배인가를 나타내는 무차원 수는?

  1. 로스비 수
  2. 레이놀즈 수
  3. 프루드 수
  4. 리차드슨 수
(정답률: 알수없음)
  • 로스비 수는 회전유체에서 일어나는 운동에 대해 관성력이 전향력의 몇 배인지를 나타내는 무차원 수입니다. 이는 회전유체 내부의 운동이 얼마나 안정적인지를 나타내는 지표로 사용됩니다. 로스비 수가 작을수록 회전유체 내부의 운동은 안정적이며, 크면 불안정해집니다. 따라서 로스비 수는 회전유체의 안정성을 평가하는 중요한 물리량입니다.
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58. 지구가 흡수한 태양복사에너지와 지구에서 방출하는 복사에너지가 균형을 이루는 위도는?

  1. 북위 30도 부근
  2. 북위 40도 부근
  3. 북위 50도 부근
  4. 북위 60도 부근
(정답률: 알수없음)
  • 태양복사에너지는 적도 부근에서 가장 집중적으로 흡수되고, 지구에서 방출하는 복사에너지는 극지방에서 가장 많이 방출됩니다. 따라서, 이 두 가지 에너지의 균형이 이루어지는 지점은 적도와 극지방 사이인 중간 지역인 북위 40도 부근입니다.
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59. 코리올리힘(Coriolis' force)에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 위도 ø에서 수평속도 v로 움직이고 있으면 코리올리힘은 2Ωvsinø이다.
  2. 코리올리힘은 물체가 움직이는 방향에 직각으로 작용한다.
  3. 바람이 등고선에 평행하게 불게 되는 원인이 된다.
  4. 코리올리힘은 운동의 방향과 속도를 변화시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • "코리올리힘은 운동의 방향과 속도를 변화시킨다."가 틀린 설명입니다. 코리올리힘은 물체가 움직이는 방향에 직각으로 작용하여 운동의 방향을 바꾸지는 않습니다. 대신에, 코리올리힘은 물체의 운동 경로를 곡선으로 만들어주는 역할을 합니다. 이는 위도에 따라 다르게 작용하며, 위도가 높아질수록 코리올리힘이 강해집니다.
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60. 북반구에서의 온도풍을 옳게 설명한 것은?

  1. 제트류를 의미한다.
  2. 하층의 지균풍에서 상층의 지균풍을 벡터적으로 뺀 바람이다.
  3. 등고선에 나란히 분다.
  4. 찬 곳을 왼쪽에 두고 분다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "찬 곳을 왼쪽에 두고 분다." 이다. 이는 북반구에서의 코리올리 효과 때문이다. 북반구에서는 오른쪽으로 흐르는 지균풍과 왼쪽으로 흐르는 코리올리 효과가 합쳐져서 찬 곳을 왼쪽에 두고 바람이 분다. 이는 제트류와도 관련이 있다.
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4과목: 기후학

61. 생물권(biosphere)의 변화가 가져올 수 있는 현상과 가장 관련이 적은 것은?

  1. 탄소순환의 변화
  2. 지면알베도의 변화
  3. 몬순순환의 변화
  4. 지면마찰의 변화
(정답률: 알수없음)
  • 생물권의 변화는 지구 환경에 영향을 미치며, 이는 탄소순환, 지면알베도, 지면마찰 등 다양한 현상에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 몬순순환은 생물권과는 직접적인 연관성이 적습니다. 몬순순환은 대기 중의 물분자가 수증기로 변화하여 대기 중에 존재하는 물의 양을 조절하는 현상으로, 생물권과는 간접적으로 연결되어 있습니다. 따라서 몬순순환의 변화는 생물권의 변화와는 직접적인 연관성이 적습니다.
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62. 대륙성 한 대 기단이 자신보다 더 차가운 지표면 위로 이동하는 것을 표시한 것은?

  1. mTw
  2. cTw
  3. mPw
  4. cPw
(정답률: 알수없음)
  • 이것은 cPw (대륙성 평원 기단)이다. cPw는 대륙에서 형성되며, 건조하고 안정적인 기후를 가져온다. 이 기단은 자신보다 더 차가운 지표면 위로 이동하며, 대기 중의 수분을 적게 포함하고 있기 때문에 건조하다.
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63. 다음 중 주기가 가장 짧은 기후 변동은?

  1. Intraseasonal variation
  2. Seasonal variation
  3. El Nino
  4. Annual variation
(정답률: 알수없음)
  • 주기가 가장 짧은 기후 변동은 "Intraseasonal variation"이다. 이는 일반적으로 30일에서 90일 사이의 기간 동안 발생하는 기후 변동으로, 일기 예보와 같은 단기적인 기후 예측에 중요한 역할을 한다. 이러한 변동은 일반적으로 대기 중의 파동과 같은 형태로 발생하며, 일반적으로 열대 지역에서 더 많이 발생한다.
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64. 다음 중 고기후를 연구하는 자료로서 적합지 않은 것은?

  1. 빙하의 진퇴흔적
  2. 화석의 종류
  3. 화산활동
  4. 꽃가루의 퇴적
(정답률: 알수없음)
  • 화산활동은 고기후 연구와는 직접적인 연관성이 없기 때문에 적합하지 않은 자료이다. 고기후 연구는 지질학, 생물학, 환경학 등 다양한 분야의 자료를 활용하여 이루어지는데, 화산활동은 지질학적인 현상으로서 고기후 연구와는 간접적인 연관성이 있을 수는 있지만, 직접적인 자료로서는 적합하지 않다.
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65. 대기 중 에어로졸의 변화에 따른 기후 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대류권 기온의 냉각효과
  2. 탄소순환의 강화
  3. 구름 응결핵의 변화
  4. 알베도의 증가
(정답률: 알수없음)
  • 탄소순환의 강화는 대기 중 에어로졸의 변화와는 직접적인 연관성이 없습니다. 탄소순환은 지구상에서 일어나는 탄소의 이동과 변화를 의미하며, 이는 대기 중 이산화탄소 농도와 관련이 있습니다. 따라서 "탄소순환의 강화"는 대기 중 에어로졸의 변화에 따른 기후 변화와는 관련이 없습니다.
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66. 기후의 동적요소(動的要素)끼리 짝지어진 것은?

  1. 기온 - 기압
  2. 강수량 - 일사량
  3. 기단 - 전선
  4. 고기압 - 수증기량
(정답률: 알수없음)
  • 기단과 전선은 대기의 수직 운동과 수평 운동을 나타내는 동적 요소이다. 기단은 대기의 수직 운동을 나타내며, 전선은 대기의 수평 운동을 나타낸다. 따라서 기단과 전선은 서로 짝지어져 있으며, 기후의 동적 요소로서 중요한 역할을 한다.
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67. 다음 중 태풍이 일반적으로 나타나지 않는 곳은?

  1. 극동지방
  2. 호주 남동해안 지방
  3. 멕시코 동부 카리브해 지방
  4. 아프리카 남서해안 지방
(정답률: 알수없음)
  • 태풍은 열대 저기압이 발생하는 지역에서 발생하며, 아프리카 남서해안 지방은 열대 저기압이 발생하지 않는 지역이기 때문에 태풍이 일반적으로 나타나지 않습니다.
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68. 기후는 위도, 대기순환, 지표의 상태에 의하여 지배된다라고 보고, 이 요인들에 따라 기후구분을 한 사람은?

  1. Allissow
  2. Flohn
  3. Thornthwaite
  4. Köppen
(정답률: 알수없음)
  • "Allissow"는 위도, 대기순환, 지표의 상태에 따라 기후를 구분하는 기후학자이다. 다른 보기인 "Flohn"은 대기순환에 초점을 둔 기후학자, "Thornthwaite"는 수분균형에 초점을 둔 기후학자, "Köppen"은 기온과 강수량을 기반으로 기후를 구분하는 기후학자이다. 따라서, "Allissow"는 위의 요인들을 모두 고려하여 ganzheitliche 기후학적 접근법을 취하는 것으로 알려져 있다.
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69. 태양 복사에너지 중 가시광선 부분의 양은 전 태양 복사 에너지 중 대략 얼마나 되는가?

  1. 49%
  2. 44%
  3. 31%
  4. 7%
(정답률: 알수없음)
  • 태양 복사 에너지 중 가시광선 부분은 전체 태양 복사 에너지 중 약 44%를 차지합니다. 이는 태양 복사 에너지가 대기를 통과하면서 일부가 산란되거나 흡수되기 때문입니다. 따라서 지구에 도달하는 태양 복사 에너지 중 가시광선 부분은 약 44%입니다.
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70. 다음의 대기 순환 중 수명이 가장 짧은 것은?

  1. 계절풍
  2. 온대정 저기압
  3. 해륙풍
  4. 이동성 고기압
(정답률: 알수없음)
  • 해륙풍은 북극에서 남쪽으로 흐르는 바람으로, 수명이 가장 짧은 대기 순환입니다. 이는 다른 대기 순환과 달리 일정한 경로를 따르지 않고, 강한 기압차에 의해 급격하게 변화하기 때문입니다. 따라서 해륙풍은 일시적인 기상 현상으로, 다른 대기 순환과 달리 지속적인 영향을 미치지 않습니다.
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71. 적도 무풍대의 평균 위치는?

  1. 0° ~ 5°N
  2. 0° ~ 5° S
  3. 5°N ~ 5°S
  4. 10°N ~ 5°S
(정답률: 알수없음)
  • 적도 무풍대는 지구상에서 가장 높은 온도와 습도를 가지는 지역으로, 태양열이 직접적으로 작용하여 공기가 상승하고, 이에 따라 대기 중 수증기가 많이 포함되어 있습니다. 이로 인해 대기 중 물방울이 형성되어 구름이 생기고, 강수가 일어나게 됩니다. 이러한 현상은 적도 지역 전체에서 발생하므로, 적도 무풍대의 평균 위치는 5°N ~ 5°S가 됩니다. 따라서, 정답은 "5°N ~ 5°S"입니다.
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72. 다음 중 태양상수(solar constant)로 옳은 것은?

  1. 약 0.2 cal∙cm-2∙min-1
  2. 약 1.95 cal∙cm-2∙min-1
  3. 약 0.4 cal∙cm-2∙min-1
  4. 약 4.0 cal∙cm-2∙min-1
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "약 1.95 cal∙cm-2∙min-1"이다. 태양상수는 태양에서 지구로 직접 도달하는 태양복사의 양을 나타내는 값으로, 단위 면적당 단위 시간당 에너지 양을 나타낸다. 이 값은 대기권 내부에서 산란, 흡수 등의 영향을 받기 때문에 지표면에서 측정된 값과는 차이가 있다. 태양상수는 대략 1361 W/m2에 해당하며, 이를 cal∙cm-2∙min-1으로 환산하면 약 1.95 cal∙cm-2∙min-1이 된다.
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73. 기후요소만으로 연결된 것은?

  1. 기온 - 바람 - 기단
  2. 기온 - 강수 - 바람
  3. 위도 - 고도 - 수륙분포
  4. 위도 - 고도 - 전선
(정답률: 알수없음)
  • 기온, 강수, 바람은 모두 기후요소로서 서로 연결되어 있습니다. 기온이 높으면 수증기가 많아져 강수량이 증가하고, 바람은 기온과 강수량을 영향을 주며, 기온차이에 따라 기압차이가 발생하여 바람이 불게 됩니다. 따라서 기온, 강수, 바람은 서로 연결되어 있어 기후를 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.
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74. 기온의 연교차가 가장 큰 곳은?

  1. 대양 중의 섬
  2. 대륙의 동해안
  3. 대륙의 서해안
  4. 대륙의 내륙
(정답률: 알수없음)
  • 기온의 연교차란 하루 중 최고기온과 최저기온의 차이를 말합니다. 대양 중의 섬은 바다의 영향으로 기온 차이가 크지 않고, 대륙의 동해안과 서해안은 바다의 영향을 받아 기온 차이가 작습니다. 그러나 대륙의 내륙은 바다와 멀리 떨어져 있어 바다의 영향을 받지 않기 때문에 기온 차이가 가장 큽니다. 따라서 대륙의 내륙이 기온의 연교차가 가장 큰 곳입니다.
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75. 동기후학(dynamic climatology)에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 대기의 주요 수평·수직운동을 다룬다.
  2. 기후를 천후현상이 누적된 것이라고 생각한다.
  3. 대기의 발산구역은 건조지역, 수렴구역은 습윤지역이 되는 경향이 있다.
  4. 극지방에서 강수량이 적은 것은 발산에 대응된다.
(정답률: 알수없음)
  • "극지방에서 강수량이 적은 것은 발산에 대응된다."는 동기후학에서 설명되는 내용 중 적합하지 않은 것이다. 이유는 극지방에서 강수량이 적은 것은 오히려 습윤한 곳에서 생성된 고기압이 극지방으로 이동하여 발생하는 것이기 때문이다. 따라서 극지방에서 강수량이 적은 것은 발산이 아닌 수렴에 대응된다.
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76. 엘리뇨 현상과 관련한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 대기 - 해양 상호 작용에 의해 발생한다.
  2. 인도네시아 등 서태평양에 위치한 곳이 극심한 홍수를 겪는다.
  3. PNA 패턴이 교란된다.
  4. 상대적인 현상으로 라니냐를 들 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 인도네시아 등 서태평양에 위치한 곳이 극심한 홍수를 겪는다는 설명이 옳지 않습니다. 엘리뇨 현상은 대기 - 해양 상호 작용에 의해 발생하며, PNA 패턴이 교란되고 라니냐와 관련이 있습니다.
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77. 빙권(빙설권, cryosphere)에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 기후 시스템의 한 성분이다.
  2. 극들은 상층 역전층을 가지고 비교적 고요한 조건을 가진 저기압 지역이 되기 쉽다.
  3. 대기와 해양 순환에 큰 영향을 준다.
  4. 북극주변의 해빙은 남극 주변의 해빙보다 평균적으로 두껍다.
(정답률: 알수없음)
  • "극들은 상층 역전층을 가지고 비교적 고요한 조건을 가진 저기압 지역이 되기 쉽다."가 틀린 설명입니다. 극 지역은 상층 역전층이 형성되기 쉽고, 이로 인해 대기의 안정성이 증가하여 고기압이 형성되기 쉽습니다. 따라서 극 지역은 비교적 안정적인 고기압 지역이 됩니다.
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78. 밀란코비치 이론에 의한 기후변동 요인에 속하지 않은 것은?

  1. 지축의 기울기 변화
  2. 지구 궤도의 이심률 변화
  3. 근일점의 세차운동
  4. 태양 흑점의 주기적 활동
(정답률: 알수없음)
  • 밀란코비치 이론은 지구의 기후변동을 일으키는 요인으로 지축의 기울기 변화, 지구 궤도의 이심률 변화, 근일점의 세차운동을 포함하고 있습니다. 하지만 태양 흑점의 주기적 활동은 태양의 활동과 관련된 것으로 지구의 기후변동과 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 태양 흑점의 주기적 활동은 밀란코비치 이론에 의한 기후변동 요인에 속하지 않습니다.
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79. 서울지방과 강릉지방의 기압차의 연변화 중 강릉지방의 기압이 더 높은 계절은?

  1. 여름
  2. 가을
  3. 겨울
(정답률: 알수없음)
  • 강릉지방은 동해안에 위치해 있기 때문에 여름철에는 바다에서 올라오는 습한 공기가 많아지면서 기압이 높아집니다. 반면 서울지방은 내륙에 위치해 있기 때문에 여름철에는 건조한 공기가 많아져 기압이 낮아집니다. 따라서 서울지방과 강릉지방의 기압차가 크게 벌어지는 여름철에는 강릉지방의 기압이 더 높아지게 됩니다.
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80. Köppen 기후분류에서 C기후와 D기후에 대한 w의 기준은 여름 최습월의 강수량이 겨울철 최건월 강수량의 최소 몇 배 이상이어야 하는가?

  1. 3배
  2. 5배
  3. 8배
  4. 10배
(정답률: 알수없음)
  • C기후와 D기후는 대부분 습한 기후이며, 여름철 강수량이 많은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 여름 최습월의 강수량이 겨울철 최건월 강수량의 최소 10배 이상이 되어야, 기후가 습한 것으로 분류됩니다. 이는 여름철에 높은 습도와 강수량이 유지되어, 식물의 성장과 생태계에 영향을 미치기 때문입니다.
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5과목: 일기분석 및 예보론

81. 일기 부호 중 소낙성 눈을 나타내는 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 소낙성 눈을 나타내는 일기 부호는 "" 이다. 이는 눈이 내리는 모습을 나타내는데, 작은 점들이 떨어지는 것을 표현하고 있다. 다른 보기들은 "•"는 구름, "▽"는 비, "❜"는 구름이 많은 날씨를 나타내는 일기 부호이다.
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82. 국제 기상전보식에서 Nddff군의 N은 무엇을 나타내는 부호인가?

  1. 풍향
  2. 풍속
  3. 전운량
  4. 600m 이하의 하층운량
(정답률: 알수없음)
  • Nddff군에서 N은 "전운량"을 나타내는 부호입니다. 이는 대기 상에서 전체 하늘을 덮고 있는 구름의 양을 나타내는 지표입니다. 다른 보기들은 풍향, 풍속, 하층운량 등 다른 기상 요소들을 나타내는 부호입니다.
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83. 등압선의 묘화에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?

  1. 등압선은 서로 교차하지 않는다.
  2. 등압선은 도중에서 서로 합쳐지는 경우가 있다.
  3. 같은 시도의 등압선은 서로 평행하게 그려야 한다.
  4. 등압선은 도중에서 없어지기도 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "등압선은 서로 교차하지 않는다."

    이유: 등압선은 같은 기압을 가지는 지점을 연결한 선으로, 기압이 다른 지점에서는 서로 교차하지 않고 만나지 않기 때문이다. 만약 교차한다면, 같은 지점에서 서로 다른 기압을 가지는 모순이 발생하게 된다. 따라서 등압선은 서로 교차하지 않는다.
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84. 지상기상전문의 Nddff란이 21299 00125 이면 다음 중 풍속으로 맞는 것은?

  1. 129knots
  2. 299knots
  3. 99knots
  4. 125knots
(정답률: 알수없음)
  • Nddff에서 앞의 다섯 자리인 21299는 관측소 번호를 나타내고, 뒤의 다섯 자리인 00125는 풍속을 나타냅니다. 따라서 정답은 "125knots"입니다.
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85. 지균풍(Geostrophic wind)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 마찰고도 상부에서 부는 바람이다.
  2. 기압경도력과 풍향은 직각을 이룬다.
  3. 전향력과 기압경도력이 평형을 이룬다.
  4. 바람이 불어가는 방향의 우측에 저압부가 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "바람이 불어가는 방향의 우측에 저압부가 있다."는 지균풍에 대한 설명이 아니라 코리올리 효과에 대한 설명이다. 따라서 이것이 틀린 것이다. 코리올리 효과는 지구의 자전으로 인해 발생하는 효과로, 바람이 북반구에서는 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 편향된다. 이 때, 바람이 불어가는 방향의 우측에는 고기압이, 좌측에는 저기압이 위치한다. 지균풍은 기압경도력과 전향력이 평형을 이루어 발생하는 바람으로, 마찰고도 상부에서 부는 바람이다. 기압경도력과 풍향은 직각을 이룬다.
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86. 단열선도의 어떤 기압면의 상승응결고도로부터 습윤단열선을 따라서 원래의 기압면까지 하강시켰을 때의 온도는?

  1. 상당 온도
  2. 습구 온위
  3. 습구 온도
  4. 위상당 온위
(정답률: 알수없음)
  • 습윤단열선을 따라서 원래의 기압면까지 하강시키면, 공기가 냉각되면서 포화수증기압이 포화수증기압곡선을 따라서 증가하게 됩니다. 이때, 공기가 포화되면서 물방울이 생기고, 이 물방울의 온도를 습구 온도라고 합니다. 따라서 정답은 "습구 온도"입니다.
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87. 기단 변질의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 일사량의 증가
  2. 지면으로부터의 가열
  3. 타 기단과의 혼합
  4. 풍속증가
(정답률: 알수없음)
  • 기단 변질은 기단 내부의 온도, 습도, 압력 등의 조건이 변화함에 따라 발생합니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 "풍속증가"입니다. 기단 내부의 풍속이 증가하면, 기단 내부의 공기가 빠르게 혼합되어 온도, 습도, 압력 등의 조건이 일정하게 유지되기 때문입니다. 따라서, 풍속증가는 기단 변질의 원인이 아니라, 오히려 기단 변질을 방지하는 역할을 합니다.
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88. 일기도에 사용되는 지도 중 위도·경도가 모두 직석으로 표시되는 지도는 무슨 도법으로 만든 것인가?

  1. 람베르트 원추도법
  2. 메르카토르 원통도법
  3. 극 평사도법
  4. 원추도법과 극평사도볍의 혼합
(정답률: 알수없음)
  • 메르카토르 원통도법은 지구를 원통 모양으로 펼쳐서 위도와 경도를 직선으로 표시하는 도법입니다. 이러한 특징 때문에 일기도와 같은 작은 지도에서 많이 사용됩니다.
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89. 한냉전선의 특징으로 틀린 것은?

  1. 기압은 전선통과 직후 급강하한다.
  2. 전선면의 경사가 크다.
  3. 소낙성 강수가 있다.
  4. 풍향은 전선통과 후 강한 서풍 또는 북서풍으로 바뀐다.
(정답률: 알수없음)
  • "소낙성 강수가 있다."가 틀린 것입니다.

    "기압은 전선통과 직후 급강하다"는 이유는 전선을 지나는 공기가 갑자기 냉각되어 밀도가 증가하기 때문입니다. 이로 인해 기압이 급격하게 상승하게 됩니다.

    전선면의 경사가 크다는 것은 전선이 있는 지역과 그 주변 지역의 고도 차이가 크다는 것을 의미합니다.

    풍향은 전선통과 후 강한 서풍 또는 북서풍으로 바뀌는데, 이는 전선을 지나는 공기가 냉각되어 밀도가 증가하고, 그 밀도가 높은 공기가 주변 공기보다 무거워져서 지상으로 내려가기 때문입니다.

    따라서, "소낙성 강수가 있다."가 틀린 이유는 한냉전선은 일반적으로 건조한 기상 조건을 유지하기 때문입니다.
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90. 수치예보의 지균풍 근사법을 도출한 사람은?

  1. 로스비(Rossby)
  2. 차니(Charney)
  3. 마규레스(Margules)
  4. 비야크네스(Bjerkness)
(정답률: 알수없음)
  • 수치예보의 지균풍 근사법을 도출한 사람은 차니(Charney)입니다. 차니는 20세기 중반에 기상학 분야에서 활동한 미국의 기상학자이며, 대기 역학 분야에서 많은 연구를 진행하였습니다. 그 중에서도 수치예보 분야에서 지균풍 근사법을 개발하여, 현재의 수치예보 기술 발전에 큰 역할을 하였습니다. 이 방법은 대기의 수평 운동을 수치적으로 계산하는 데에 사용되며, 현재까지도 기상학 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
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91. 어떤 관측소에서 보내온 기상전문 중 강수량에 대한 전문 6RRRtR을 보니 69942로 되어 있었다. 이 전문을 해설하면?

  1. 12시간 동안 강수량이 99.4mm이다.
  2. 6시간 동안의 강수량이 4.2mm이다.
  3. 6시간 동안의 강수량이 2mm 이다.
  4. 12시간 동안의 강수량이 0.4mm이다.
(정답률: 알수없음)
  • 6RRRtR은 12시간 동안의 강수량을 나타내는 코드이며, 69942는 0.4mm를 의미한다. 따라서 정답은 "12시간 동안의 강수량이 0.4mm이다." 이다.
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92. 국제기상전보식에서 YYGGiw군의 iw가 나타내는 것은?

  1. 풍속단위 지시부
  2. 강수자료 유무 지시부
  3. 기온단위 지시부
  4. 기압 변화량
(정답률: 알수없음)
  • YYGGiw군에서 iw는 풍속단위 지시부를 나타냅니다. 이는 해당 시간대의 풍속을 나타내는데, i는 풍속의 단위를 나타내며 w는 풍향을 나타냅니다. 따라서 iw는 풍속과 풍향을 함께 나타내는 지시부입니다.
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93. 상승응결고도(LFC)위에 조건부 불안정층이 아주 깊을 때 발생하는 구름은?

  1. 적란운(Cb)
  2. 난층운(Ns)
  3. 층적운(Sc)
  4. 권적운(Cc)
(정답률: 알수없음)
  • 상승응결고도(LFC)위에 조건부 불안정층이 아주 깊을 때는 대기가 매우 불안정해지므로, 상승기류가 강하게 일어나게 됩니다. 이러한 상황에서는 수증기가 빠르게 상승하면서 냉각되어 구름이 형성됩니다. 이때, 수증기가 빠르게 상승하면서 충돌하면서 전기적인 활동이 발생하게 되는데, 이것이 적란운(Cb)의 특징입니다. 따라서, 상승응결고도(LFC)위에 조건부 불안정층이 아주 깊을 때 발생하는 구름은 "적란운(Cb)"입니다.
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94. 순수한 건조공기에서 기온과 같은 것은?

  1. 습구온도
  2. 노점온도
  3. 대류온도
  4. 상당온도
(정답률: 알수없음)
  • 순수한 건조공기에서는 수증기가 없으므로 습구온도와 노점온도는 존재하지 않습니다. 대류온도는 공기가 상승하면서 발생하는 온도이지만, 기온과는 다른 개념입니다. 따라서, 순수한 건조공기에서 기온과 같은 것은 상당온도입니다. 상당온도는 공기가 포화 상태에서 가지는 온도로, 수증기가 없는 건조공기에서는 상당온도와 기온이 같아집니다.
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95. 1000hPa ~ 500hPa 층후선도에서 층후선은 다음 중 어느 기층의 등온선과 거의 비슷한가?

  1. 850hPa
  2. 700hPa
  3. 500hPa
  4. 300hPa
(정답률: 알수없음)
  • 1000hPa ~ 500hPa 층후선도에서 층후선은 대기의 수직 구조를 보여주는데, 이 중에서 700hPa 기층의 등온선과 거의 비슷하다. 이는 대기의 중간층에 해당하는 700hPa 기층이 대기의 상당 부분을 차지하고 있기 때문이다. 따라서 700hPa 기층의 등온선을 기준으로 층후선을 분석하면 대기의 상당 부분의 구조를 파악할 수 있다.
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96. 지상에서 온난전선의 전면에 광범위한 구름구역과 강수현상이 발생하게 되는데 이런 저기압이 가까이 오는 것을 나타내는 첫 징후의 구름은?

  1. 권운
  2. 고층운
  3. 층적운
  4. 난층운
(정답률: 알수없음)
  • 권운은 대기 중 상승기류에 의해 높은 고도에서 생성되는 구름으로, 저기압이 가까이 오는 것을 나타내는 첫 징후의 구름입니다. 이는 대기 중 수증기가 상승기류에 의해 높은 고도로 올라가면서 냉각되어 구름이 형성되기 때문입니다. 따라서 권운은 저기압이 가까이 오는 것을 나타내는 첫 징후로 자주 관측되는 구름 중 하나입니다.
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97. 다음 중 전선의 형성조건으로서 적합하지 않은 것은?

  1. 성질이 다른 두 기단이 부딪쳐 밀도와 온도의 불연속이 형성될 때
  2. 양측 또는 한쪽 기단이 변질하거나 멀어질 때
  3. 등온선과 유출축(axis of dilation)이 이루는 각이 45°보다 적을 때
  4. 큰 규모의 반대방향 기류가 만날 때
(정답률: 알수없음)
  • "양측 또는 한쪽 기단이 변질하거나 멀어질 때"가 적합하지 않은 조건이다. 전선은 성질이 다른 두 기단이 부딪쳐 밀도와 온도의 불연속이 형성될 때, 등온선과 유출축이 이루는 각이 45°보다 적을 때, 큰 규모의 반대방향 기류가 만날 때 등의 조건에서 형성된다. 하지만 양측 또는 한쪽 기단이 변질하거나 멀어질 때는 전선이 형성되지 않는다.
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98. 블로킹 고기압(blocking high)과 절리 저기압(cut-off low)에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 호우, 가뭄, 저온 현상 등과 같은 이상 기상의 원인이 된다.
  2. 열의 남북 교환이 활발할 때 주로 형성된다.
  3. 편서풍이 강한 시기에 생성된다.
  4. 블로킹이 형성되면 고기압과 저기압의 정상적인 이동속도에 영향을 준다.
(정답률: 알수없음)
  • "편서풍이 강한 시기에 생성된다."는 틀린 설명입니다. 블로킹 고기압과 절리 저기압은 주로 북반구의 겨울철에 형성되며, 편서풍이 강한 여름철에는 발생하지 않습니다. 이유는 편서풍이 강할 때는 고기압과 저기압이 빠르게 이동하며, 대기의 수직 운동이 활발하지 않기 때문입니다.
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99. 저기압에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 온대지방에서 발생하는 온대 저기압과 열대지방에서 발생하는 열대 저기압이 있다.
  2. 저기압은 주변보다 기압이 낮은 곳이다.
  3. 바람이 저기압 중심을 향해 불어 들어가는 방향은 북반구에서는 시계 방향, 남반구에서는 반시계 방향이다.
  4. 상승류로 인해 구름이 만들어지면서, 강수 현상이 있게 된다.
(정답률: 알수없음)
  • 바람이 저기압 중심을 향해 불어 들어가는 방향은 북반구에서는 시계 방향, 남반구에서는 반시계 방향이 맞는 설명이다. 이는 코리올리 효과에 의해 발생하는데, 북반구에서는 바람이 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 편향되기 때문이다. 따라서, "바람이 저기압 중심을 향해 불어 들어가는 방향은 북반구에서는 반시계 방향, 남반구에서는 시계 방향이다."가 틀린 설명이다.
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100. 고기압에서 저기압보다 바람이 약한 이유로 타당한 것은?

  1. 기압 경도가 약하다.
  2. 습도가 낮다.
  3. 풍향이 천천히 순전(veering)한다.
  4. 불안정 지수가 낮다.
(정답률: 알수없음)
  • 고기압은 대기 중의 공기가 밀집되어 있기 때문에 기압 경도가 강하다. 반면 저기압은 공기가 희박하기 때문에 기압 경도가 약하다. 따라서 고기압에서는 바람이 약하게 불게 된다.
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