기상기사 필기 기출문제복원 (2010-07-25)

기상기사
(2010-07-25 기출문제)

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1과목: 기상관측법

1. 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 낮은 구름을 관측한 후 전운량을 관측
  4. 전운량을 관측한 후 낮은 구름에서 높은 구름으로
(정답률: 80%)
  • 정답은 "전운량을 관측한 후 낮은 구름에서 높은 구름으로"입니다. 이유는 전운량은 하늘 전체를 대상으로 하는 측정이기 때문에 높은 구름과 낮은 구름을 모두 관측한 후에 측정해야 정확한 결과를 얻을 수 있기 때문입니다. 따라서 높은 구름에서 낮은 구름을 관측한 후 전운량을 관측하는 것은 올바르지 않습니다.
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2. 기상위성에서 적외선 영상에 가장 많이 이용되는 파장은?

  1. 약 0.1 ~ 0.6 μm
  2. 약 1.0 ~ 1.6 μm
  3. 약 10.0 ~ 12.0 μm
  4. 약 100.0 ~ 120.0 μm
(정답률: 72%)
  • 적외선 영상에서 가장 많이 이용되는 파장은 약 10.0 ~ 12.0 μm이다. 이는 대기 중에서 가장 많은 흡수를 일으키는 파장으로, 지표면에서 방출되는 열을 감지하기에 적합하다. 또한, 이 파장은 구름과 안개 등의 대기 중 장애물을 통과하기에 용이하다.
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3. 기상레이더의 밴드와 파장의 길이가 틀린 것은?

  1. UHF : 1.7 ~ 2.5 cm
  2. S : 8 ~ 15 cm
  3. C : 4 ~ 8 cm
  4. X : 2.5 ~ 4 cm
(정답률: 72%)
  • 기상레이더에서 밴드는 전파의 주파수 대역을 나타내고, 파장의 길이는 전파의 파장을 나타냅니다. UHF 밴드는 주파수가 높아서 파장이 짧고, X 밴드는 주파수가 더 높아서 파장이 더 짧습니다. 따라서, "UHF : 1.7 ~ 2.5 cm"가 파장이 가장 짧은 것입니다.
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4. 지구대기 상단에서 태양광선에 수직인 수평며에서 받는 태양상수(太陽常數, solar constant)는?

  1. 0.10 cal·cm-2·min-1
  2. 1.98 cal·cm-2·min-1
  3. 6.78 cal·cm-2·min-1
  4. 8.59 cal·cm-2·min-1
(정답률: 79%)
  • 태양광선이 지구대기 상단에 도달할 때의 에너지는 일정합니다. 이를 태양상수라고 합니다. 태양상수는 약 1.98 cal·cm-2·min-1입니다. 이 값은 지구와 태양 사이의 거리, 태양의 복사량 등 여러 가지 요인에 의해 결정됩니다.
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5. WMO 기상측기관측법에 제시된 고층기상요소와 오차허용범위가 틀린 것은?

  1. 기온 – 지상에서 100 hPa 까지 ±0.5℃
  2. 기압 – 지상에서 5 hPa 까지 ±1 hPa
  3. 풍속 – 지상에서 100 hPa 까지 ±1 m/s
  4. 풍향 – 지상에서 100 hPa 까지 풍속이 15 m/s 미만인 경우 ±10°
(정답률: 70%)
  • 풍향은 고층에서 풍속이 강할수록 변화가 더욱 민감하게 일어나기 때문에, 풍속이 15 m/s 미만인 경우에만 오차허용범위를 ±10°로 제한하는 것입니다. 이는 고층에서의 풍향 측정이 더욱 어려워지기 때문에 정확한 측정을 위해 제한을 두는 것입니다.
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6. 대기현상 중 연무나 풍진과 같이 건조한 미립에 의해 생기는 현상은?

  1. 대기수상(hydrometeors)
  2. 대기진상(lithometeors)
  3. 대기광상(photometeors)
  4. 대기전상(electrometeors)
(정답률: 89%)
  • 연무나 풍진과 같은 건조한 미립은 대기 중에 떠다니는 먼지나 모래와 같은 물질로 구성되어 있습니다. 이러한 물질들은 대기 중에서 발생하는 현상으로, 대기진상(lithometeors)에 해당됩니다.
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7. 다음 중 풍속 측정의 원리로 이용되지 않는 것은?

  1. 풍배의 회전
  2. 피토관(Pitot tube)
  3. 쌍금속(bimetal)
  4. 초음파(ultrasonic)
(정답률: 74%)
  • 쌍금속(bimetal)은 온도 변화에 따라 팽창률이 다른 두 개의 금속을 이용하여 온도를 측정하는 원리로 사용되지만, 풍속 측정과는 직접적인 연관성이 없기 때문에 풍속 측정의 원리로 이용되지 않는다.
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8. 적설상당수량(water equivalent of snow cover)에 대한 설명이 틀린 것은?

  1. 어느 장소의 적설을 전부 녹였을 때의 물의 깊이이다.
  2. 적설으 물로 녹여서 1cm2 당의 중량으로 정의해도 좋다.
  3. 눈이 내린 만큼을 수자원으로 이용할 수 있다는 의미이다.
  4. 강수량과 같이 mm 단위로 표현해도 좋고, 1cm2 당의 그램 수, 즉 g/cm2 으로 이용하 수도 있다.
(정답률: 77%)
  • "눈이 내린 만큼을 수자원으로 이용할 수 있다는 의미이다."가 틀린 설명입니다. 적설상당수량은 눈이 녹아서 만들어지는 물의 양을 나타내는 지표로, 눈이 내린 만큼을 수자원으로 이용할 수 있는 것은 아닙니다. 눈이 내려도 그 물이 모두 지하수나 지표수로 유입되지 않을 수 있기 때문입니다.
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9. 다음 중 상층운으로만 구성된 것은?

  1. Cc, Cs
  2. Ci, As
  3. Cs, As
  4. As, Ac
(정답률: 83%)
  • 상층운은 고도가 높은 구름으로서 대기 중의 수증기가 상승하면서 냉각되어 생성된다. 따라서 상층운으로만 구성된 것은 "Cc, Cs"이다. "Ci"는 고도가 낮은 구름이므로 상층운이 아니며, "As"와 "Ac"는 중층운과 저층운이므로 상층운으로만 구성된 것이 아니다.
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10. “AIREP”으로 표시된 전문은 어디에서 관측·보고하는 전문인가?

  1. 항해 중인 선박에서 선장이나 선원이 관측·보고하는 것
  2. 지상 관측소에서 관측·보고 하는 것
  3. 고층 관측소에서 관측·보고하는 것
  4. 비행중인 항공기에서 조종사나 종사자가 관측·보고하는 것
(정답률: 80%)
  • AIREP은 "Aircraft Report"의 약어로, 비행중인 항공기에서 조종사나 종사자가 관측·보고하는 것을 의미합니다. 따라서 정답은 "비행중인 항공기에서 조종사나 종사자가 관측·보고하는 것"입니다.
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11. 다음 중 상대습도에 대한 설명이 틀린 것은?

  1. 기온이 상승하면 상대습도는 하강한다.
  2. 절대습도와는 반비례한다.
  3. 온도가 같으면 노점온도가 높을수록 상대습도도 높다.
  4. 기온노점차가 0 이면 상대습도는 100% 이다.
(정답률: 73%)
  • "온도가 같으면 노점온도가 높을수록 상대습도도 높다."가 틀린 설명입니다. 상대습도는 공기 내에 포함된 수증기의 양과 공기가 포함할 수 있는 최대 수증기 양의 비율을 나타내는 지표이기 때문에, 온도가 일정하다면 공기 내에 포함된 수증기의 양이 일정하다면 상대습도도 일정합니다. 따라서 온도가 같더라도 노점온도가 높을수록 상대습도는 낮아집니다. "절대습도와는 반비례한다."는 올바른 설명입니다. 절대습도는 공기 내에 포함된 수증기의 양을 그대로 나타내는 지표이기 때문에, 상대습도가 낮아지면 절대습도도 낮아지고, 상대습도가 높아지면 절대습도도 높아집니다. "기온이 상승하면 상대습도는 하강한다."는 올바른 설명입니다. 기온이 상승하면 공기 내의 수증기가 증발하기 쉬워지기 때문에 상대습도가 낮아집니다. "기온노점차가 0 이면 상대습도는 100% 이다."는 올바른 설명입니다. 기온노점차가 0이라는 것은 공기 내의 수증기가 포화 상태에 도달했다는 것을 의미하며, 이때 상대습도는 100%가 됩니다.
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12. CW 레이더(Radar)의 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 연속파(continuous waves)를 바신하는 레이더이다.
  2. 좁은 대역폭(bandwidth)으로 가능하다.
  3. 변조(modulated)된 파만을 사용하여야 한다.
  4. 낮은 출력(low power)으로 가능하다.
(정답률: 74%)
  • "변조(modulated)된 파만을 사용하여야 한다."는 적합하지 않은 설명이다. 이유는 CW 레이더는 연속파를 사용하므로 변조된 파를 사용하지 않는다. 변조된 파는 펄스 레이더에서 사용된다.
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13. 일반 기상관측소에서 시정관측 시 시정이 방향별로 다를 때 취하는 것은?

  1. 우시정
  2. 최대시정
  3. 최소시정
  4. 평균시정
(정답률: 75%)
  • 일반 기상관측소에서 시정관측 시 시정이 방향별로 다를 때는 "최소시정"을 취합니다. 이는 시정이 가장 나쁜 방향을 기준으로 기상 정보를 제공하기 때문입니다. 다른 방향의 시정이 더 좋을 수 있지만, 최소시정을 기준으로 하면 안전한 기상 정보를 제공할 수 있습니다.
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14. 대형 증발계에 대한 설명이 틀린 것은?

  1. 대형증발계의 남쪽에 수위측정기를 설치한다.
  2. 강수량이 많을 때는 적당히 배수해서 수심을 20 cm 정도로 유지한다.
  3. 새나 동물의 접근으 막기 위해 철망을 설치한다.
  4. 겨울 결빙기간에는 관측을 중지한다.
(정답률: 67%)
  • "대형증발계의 남쪽에 수위측정기를 설치한다."가 틀린 설명이다. 대형 증발계에서는 수위측정기를 북쪽에 설치한다. 이는 남쪽에 설치할 경우 태양광의 영향으로 수위측정기의 온도가 높아져 오차가 발생할 수 있기 때문이다.
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15. 고층대기의 기온, 기압, 습도, 바람을 관측하는 대기관측기기는?

  1. 도플러레이더
  2. 레일리라이더
  3. 라디오존데
  4. 레윈존데
(정답률: 86%)
  • 고층대기의 기온, 기압, 습도, 바람을 관측하는 대기관측기기는 레윈존데입니다. 이는 기체의 밀도가 변화하는 고도별 대기의 특성을 이용하여 대기 상태를 파악하는 기기로, 기체의 밀도가 변화하는 고도별 대기의 특성을 이용하여 대기 상태를 파악합니다. 다른 보기들은 대기관측과는 관련이 있지만, 고층대기의 기상 관측에는 사용되지 않습니다.
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16. 종관기상관측에서 시정관측에 있어 적합하지 않은 것은?

  1. 목표는 각 방향 모두 균등하게, 되도록 많이 선택해서 관측점으 기준으로 시정목표원을 만들어 주는 것이 좋다.
  2. 시정목표물은 점정, 또는 되도록 검은 것으로 그 배경이 하늘 또는 하얀 것을 선택한다.
  3. 시정목표물이 불확실할 때는 쌍안경을 사용하여 관측하여야 한다.
  4. 배경이 하늘이 아닌 것을 목표로 할 때에는 목표에서 배경까지의 거리가 관측점에서 목표까지 반절 이상 되는 것을 선택한다.
(정답률: 89%)
  • 시정목표물이 불확실할 때 쌍안경을 사용하는 것은 적합하지 않습니다. 이는 쌍안경을 사용하면 시야가 좁아져서 시정목표물을 선택하는데 어려움이 있기 때문입니다. 따라서 시정목표물이 불확실한 경우에는 다른 방법을 사용하여 목표를 선택해야 합니다.
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17. 서리를 설명한 내용 중 옳은 것은?

  1. 대기 중의 수증기가 응결(condensation)된 것
  2. 대기 중의 수증기가 승화(sublimation)된 것
  3. 대기 중의 수증기가 응결된 후 빙결(freezing)된 것
  4. 대기 중의 수증기가 기화(vaporization)에 의한 것
(정답률: 62%)
  • 서리는 대기 중의 수증기가 승화(sublimation)된 후, 지표면이나 물체 위에 응결(condensation)되어 생기는 현상입니다. 따라서 "대기 중의 수증기가 승화(sublimation)된 것"이 옳은 설명입니다.
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18. 기상전보에서 일반적으로 풍향을 나타내는 방위는?

  1. 8 방위
  2. 16 방위
  3. 32 방위
  4. 36 방위
(정답률: 63%)
  • 기상전보에서 일반적으로 사용하는 풍향은 36 방위입니다. 이는 360도를 36등분하여 각 10도씩으로 구분한 것입니다. 이 방식은 8 방위, 16 방위, 32 방위보다 더 세분화된 정보를 제공할 수 있기 때문에 더욱 정확한 예보를 제공할 수 있습니다.
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19. 황사 관측 라이더에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 발사된 레이저 빔이 대기중에 부유하는 황사를 포함한 에어러솔에 의해 흡수된 후 돌아오는 빛을 수신하여 이용한다.
  2. 대기 중의 분자, 먼지입자와 구름입자에 의해 산란 또는 흡수되는 빛의 특성을 이용한 것이다.
  3. 이중편광 라이더 시스템을 이용하면 황사가 구형인지 비구형인지를 구분할 수가 있다.
  4. 송신부, 수신부, 신호 및 자료처리 분석부로 구성되어 있다.
(정답률: 65%)
  • 옳지 않은 설명은 "이중편광 라이더 시스템을 이용하면 황사가 구형인지 비구형인지를 구분할 수가 있다." 이다. 이중편광 라이더 시스템은 황사의 크기와 모양을 파악하는 데 사용되며, 황사가 구형인지 비구형인지를 구분하는 데는 사용되지 않는다.

    발사된 레이저 빔이 대기 중에 부유하는 황사를 포함한 에어러솔에 의해 흡수된 후 돌아오는 빛을 수신하여 이용하는 것이 황사 관측 라이더의 기본 원리이다. 이를 통해 대기 중의 황사 농도와 분포를 파악할 수 있다. 또한, 대기 중의 분자, 먼지 입자와 구름 입자에 의해 산란 또는 흡수되는 빛의 특성을 이용하여 대기 상태를 파악할 수 있다. 이러한 기술은 대기 오염 모니터링, 기상 예측 등에 활용된다.

    황사 관측 라이더는 송신부, 수신부, 신호 및 자료처리 분석부로 구성되어 있다. 송신부에서 발사된 레이저 빔이 대기 중의 황사 등의 입자에 흡수되고, 이에 따라 빛이 산란되어 수신부에서 감지된다. 이 감지된 신호는 자료처리 분석부에서 처리되어 대기 상태 정보로 변환된다.
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20. 감수현상이 전혀 없는 경우의 기입 방법은?

  1. -
  2. 0
  3. 0.0
  4. 결측
(정답률: 58%)
  • 감수현상이 전혀 없는 경우에는 모든 값이 정확하게 기록되어 있으므로 "-"을 기입할 필요가 없다. 따라서 "-"은 올바른 선택이다. "0"은 값이 0인 경우에 사용되며, "0.0"은 소수점 이하 값이 있는 경우에 사용된다. "결측"은 값이 누락되었거나 알 수 없는 경우에 사용된다.
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2과목: 대기열역학

21. 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: 88%)
  • 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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22. 열역학선도상에서 폐곡선으로 이루어진 면적이 에너지의 단위로 되지 않는 선도는?

  1. Clapeyron 선도
  2. Tephigram
  3. Emagram
  4. Stüve 선도
(정답률: 71%)
  • Stüve 선도는 수평축이 온도, 수직축이 압력으로 나타내어지며, 등압선과 등온선이 직각을 이루는 좌표계를 가지고 있습니다. 따라서 폐곡선으로 이루어진 면적이 에너지의 단위로 되지 않습니다. Clapeyron 선도, Tephigram, Emagram은 모두 폐곡선으로 이루어진 면적이 에너지의 단위로 표현될 수 있습니다.
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23. 상당 온위와 기온과의 관계로 옳은 것은?

  1. 상당 온위가 기온보다 높다.
  2. 기온이 상당 온위보다 높다.
  3. 상당 온위와 기온은 같다.
  4. 서로 관계가 없다.
(정답률: 67%)
  • 정답: "상당 온위가 기온보다 높다."

    이유: 상당 온위는 물의 얼음점과 끓는점 사이를 100도로 나눈 것이고, 기온은 온도를 나타내는 단위이다. 따라서, 상당 온위는 0℃에서 100℃까지 100등분으로 나눈 것이므로 기온보다 높은 값이다. 예를 들어, 물의 끓는점은 100℃이지만, 상당 온위에서는 212℉이 된다.
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24. Γ 를 주위의 기온감율, Γd 를 건조단열감율, Γs 를 포화단열감율이라 할 때 조건부불안정은?

  1. Γ > Γd
  2. Γ > Γs > Γd
  3. Γd > Γ > Γs
  4. Γ < Γs
(정답률: 70%)
  • 조건부불안정은 대기가 일정한 기온감율보다 빠른 속도로 상승하는 경우 발생한다. 이때 대기는 건조하거나 포화상태일 수 있다. 건조한 대기에서는 Γd가 Γ보다 크기 때문에 Γd > Γ 조건이 필요하다. 포화상태에서는 Γs가 Γ보다 크기 때문에 Γ > Γs 조건이 필요하다. 따라서 Γd > Γ > Γs 조건이 조건부불안정이 발생할 수 있는 조건이다.
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25. 상공에서 구름이 발생하려면 공기의 냉각이 필요하다. 이러한 대기의 주된 냉각원인은?

  1. 복사냉각
  2. 찬 공기와의 혼합
  3. 단열압축
  4. 단열팽창
(정답률: 80%)
  • 단열팽창은 공기가 상승하면서 압력이 낮아지면서 발생하는 현상으로, 이 때 공기가 팽창하면서 내부 열에너지를 소모하게 되어 온도가 낮아지게 됩니다. 따라서 대기가 상승하면서 단열팽창이 일어나면 공기가 냉각되어 구름이 발생할 수 있게 됩니다.
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26. 대기중에서 내부에너지의 변화는 어떻게 표현되는가? (단, Cv : 정적비열, T : 온도, Cp : 정압비열, p : 기압, V : 체적, α : 비적)

  1. Cv · dT
  2. Cp · dT
  3. p · dV
  4. p · dα
(정답률: 67%)
  • 내부에너지는 분자의 운동 에너지와 상호작용 에너지 등으로 이루어져 있습니다. 대기 중에서 내부에너지의 변화는 온도 변화로 표현됩니다. 이때, Cv는 정적비열로, 온도 변화가 일어날 때 기체의 체적이 일정하게 유지되는 상황에서 내부에너지의 변화량을 의미합니다. 따라서, 내부에너지의 변화량은 Cv와 온도 변화량(dT)의 곱으로 표현됩니다.
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27. 건조대기에 대하여 정적으로 안정한 대기는?

  1. 온위가 연직으로 증가한다.
  2. 온위가 연직으로 감소한다.
  3. 온위가 연직으로 일정하다.
  4. 기온이 연직으로 감소한다.
(정답률: 65%)
  • 건조대기에서는 수증기가 적어서 대기의 상대습도가 낮습니다. 이때 대기는 정적으로 안정한 상태이며, 온도가 고도와 함께 증가하면 공기의 밀도가 감소하여 상승 기류가 발생합니다. 이에 따라 온위가 연직으로 증가하게 됩니다. 따라서 "온위가 연직으로 증가한다."가 정답입니다.
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28. 임의의 행성에서 중력가속도가 10ms-2이고 균지한 대기의 평균 기온감율이 4K/100m 일 때 이 행성 대기의 평균 기체상수는?

  1. 250 JK-1kg-1
  2. 400 JK-1kg-1
  3. 600 JK-1kg-1
  4. 1000 JK-1kg-1
(정답률: 50%)
  • 평균 기체상수는 다음과 같이 구할 수 있다.

    R = (g * M) / (P * L)

    여기서,
    g: 중력가속도
    M: 분자량
    P: 대기압
    L: 기온감율

    주어진 값으로 계산하면,

    R = (10 * M) / (P * 0.04)

    보기에서 정답이 "250 JK-1kg-1" 이므로,

    250 = (10 * M) / (P * 0.04)

    P = (10 * M) / (0.04 * 250)

    P = M / 1

    따라서, 분자량이 250 일 때 평균 기체상수가 250 JK-1kg-1이 된다.
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29. 물에 대한 T-e diagram에서 기체상태를 나타내는 영역은?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 64%)
  • D 영역은 물의 증기 상태를 나타내는 영역으로, 압력과 온도가 높아지면서 물 분자들이 빠르게 움직여 기체 상태가 되기 때문입니다. A, B, C 영역은 각각 얼음, 고체 상태와 액체 상태를 나타내는 영역입니다.
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30. 포화혼합비 값에 대한 설명 중 맞는 것은?

  1. 압력이 감소할수록 작아진다.
  2. 온도가 감소할수록 커진다.
  3. 포화증기압이 증가할수록 커진다.
  4. 압력과 온도에 무관하다.
(정답률: 85%)
  • 정답은 "포화증기압이 증가할수록 커진다." 이다. 이유는 포화증기압은 해당 물질이 기체로 전환될 때 발생하는 압력을 의미하는데, 이 압력은 물질의 증발능력과 밀접한 관련이 있다. 따라서 포화증기압이 증가할수록 해당 물질의 증발능력이 높아지기 때문에 포화혼합비 값도 커지게 된다.
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31. 기온(T)과 물에 대한 포화 수증기압(Pv)의 관계를 그림으로 표시하면?

(정답률: 47%)
  • 기온(T)이 증가할수록 물에 대한 포화 수증기압(Pv)도 증가하게 된다. 이는 그림에서 보듯이 T가 증가할수록 Pv의 값이 높아지기 때문이다. 따라서, 정답은 "④"이다.
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32. 다음 중 Skew T – log P 선도에서 등치선의 기울어진 방향을 왼쪽부터 오른쪽으로 차례대로 나열한 것은?

  1. 건조단열선, 포화단열선, 등포화혼합비선, 등온선
  2. 건조단열선, 포화단열선, 등온선, 등포화혼합비선
  3. 포화단열선, 건조단열선, 등포화혼합비선, 등온선
  4. 포화단열선, 건조단열선, 등온선, 등포화혼합비선
(정답률: 53%)
  • 정답은 "건조단열선, 포화단열선, 등포화혼합비선, 등온선"입니다.

    - 건조단열선: 대기가 건조한 상태에서 상승하면 일정한 비율로 온도가 낮아지는 경로를 나타냅니다. 기울어진 방향은 왼쪽입니다.
    - 포화단열선: 수증기가 포화 상태인 상태에서 상승하면 일정한 비율로 온도가 낮아지는 경로를 나타냅니다. 기울어진 방향은 왼쪽입니다.
    - 등포화혼합비선: 대기 중의 수증기와 건조한 공기의 혼합비가 일정한 경로를 나타냅니다. 기울어진 방향은 오른쪽입니다.
    - 등온선: 일정한 온도를 가지는 경로를 나타냅니다. 수평 방향입니다.
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33. 압력 P, 온도 T 인 공기를 습윤단열 과정으로 1000 hPa 고도며까지 가져왔을 때, 이 공기의 온도는?

  1. 습구온도
  2. 상당온도
  3. 습구온위
  4. 상당온위
(정답률: 65%)
  • 습윤단열 과정에서는 공기가 상승하면서 냉각되고, 이때 수증기가 응축하여 열을 방출합니다. 이 과정에서 공기의 온도는 상승하지 않고, 상대습도가 100%가 되는 지점에서는 습구온도와 같아집니다. 따라서, 고도가 1000 hPa인 지점에서 공기의 온도는 습구온도입니다. 따라서 정답은 "습구온위"입니다.
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34. 물이 증바하여 수증기로 변화한다. 일정한 압력 하에서 이 상의 변화가 나타난다면 이와 관련된 잠영른 무엇과 같은가?

  1. 내부에너지의 변화량
  2. 엔트로피의 변화량
  3. 엔탈피의 변화량
  4. 자유에너지의 변화량
(정답률: 60%)
  • 물이 증발하여 수증기로 변화하는 과정에서는 열이 흡수되어 내부에너지가 증가하고, 분자의 무질서도가 증가하여 엔트로피가 증가한다. 이러한 과정에서는 일정한 압력 하에서 엔탈피의 변화량이 일정하게 유지된다. 따라서 이와 관련된 잠영은 "엔탈피의 변화량"이다.
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35. 대류 불안정도(Convective Instability)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 공기층에 연직 쉬어(shear)가 존재할 때 공기층이 갖는 불안정도
  2. 공기 덩어리가 습윤 단열적으로 상승하였을 때 갖는 불안정도
  3. 공기 덩어리가 건조 단열적으로 상승하였을 때 갖는 불안정도
  4. 공기층에 모두 포화될 때까지 상승한 후 공기층이 갖게 되는 불안정도
(정답률: 54%)
  • 대류 불안정도는 공기의 상승에 따라 온도가 감소하는 정도와 관련이 있습니다. "공기층에 모두 포화될 때까지 상승한 후 공기층이 갖게 되는 불안정도"가 옳은 이유는, 공기가 상승하면 압력이 낮아지면서 확장하고, 이로 인해 온도가 감소합니다. 그러나 공기가 포화되면 수증기가 응축되면서 추가적인 열이 방출되지 않으므로, 상승하는 공기의 온도감소율이 건조한 공기보다 작아집니다. 이로 인해 상승하는 공기는 주변보다 더 빠르게 차가워지며, 이러한 상황에서 대류 불안정도가 발생합니다.
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36. 대기가 정적으로 매우 안정할 때, 특히 역전층이 생길 때 나타나는 현상은?

  1. 신기루
  2. 새벽안개
  3. 적운
  4. 뇌우
(정답률: 85%)
  • 정적인 대기 상태에서는 대기 중의 물방울이나 입자들이 서로 충돌하여 축적되지 않고 일정한 상태를 유지합니다. 이때 대기 중의 수증기가 충분히 많고, 대기 온도가 낮아서 포화수증기압에 도달하면 새벽안개가 발생합니다. 이는 대기 중의 물방울이나 입자들이 충돌하여 축적되어 구름이 형성되는 것과는 달리, 대기 중의 수증기가 직접 응축되어 발생하는 현상입니다. 따라서 정적인 대기 상태에서는 새벽안개가 발생하기 쉽습니다.
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37. 다음 중 하층 대기에서 그 구성비가 가장 적은 것은?

  1. 오존
  2. 탄산가스
  3. 아르곤
  4. 산소
(정답률: 59%)
  • 정답은 "오존"입니다.

    하층 대기란 지구 표면에서 대기 중 가장 낮은 부분을 말합니다. 이곳에서는 대기 중 가장 많은 구성 요소는 질소와 산소입니다. 그리고 탄산가스와 아르곤도 일정한 양이 존재합니다.

    하지만 오존은 대기 중에서 매우 적은 양으로 존재합니다. 이는 오존이 자외선에 의해 생성되기 때문입니다. 따라서 하층 대기에서 오존의 구성비는 매우 적습니다.
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38. 정적으로 안정한 대기에서 부력진동수의 특징이 옳게 설명된 것은?

  1. 허수로 나타난다.
  2. 음의 값을 갖는다.
  3. 양의 값을 갖는다.
  4. 0 이 된다.
(정답률: 50%)
  • 정적으로 안정한 대기에서 부력진동수는 양의 값을 갖는다. 이는 부력이 중력과 같은 크기이며 반대 방향으로 작용할 때 발생하는 진동이기 때문이다. 부력이 중력보다 작을 경우에는 부력진동수가 허수가 되거나 음의 값을 갖게 된다.
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39. 온위(potential temperature : θ)를 구하는 식으로 맞는 것은? (단, k는 R/CP 이다.)

(정답률: 78%)
  • 정답은 ""이다.

    온위는 대기 열역학에서 사용되는 개념으로, 대기의 수직 구조를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 온위는 대기의 온도를 기준 압력(보통 1000 hPa)에서의 열역학적 온도로 변환한 것이다.

    온위를 구하는 식은 다음과 같다.

    θ = T (1000/ P)k

    여기서 T는 대기 온도, P는 대기 압력이다. k는 R/CP로 정의되며, R은 기체 상수, CP는 일정 압력에서의 열용량을 나타낸다.

    위 식에서 1000/ Pk는 대기의 수직 구조를 고려하여 계산된 것이다. 대기가 상승하면 압력이 낮아지기 때문에, 이를 보정하기 위해 1000 hPa를 기준으로 한다.

    따라서, ""가 정답이다.
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40. 과냉각 수면에 대한 포화증기압(ew)과 얼음면에 대한 포화증기압(ei)의 관계 중 옳은 것은?

  1. ew > ei
  2. ew = ei
  3. ew < ei
  4. 특별한 연관성이 없다.
(정답률: 65%)
  • 과냉각 수면은 얼음보다 더 많은 수증기를 포함할 수 있으므로, 과냉각 수면에 대한 포화증기압(ew)은 얼음면에 대한 포화증기압(ei)보다 높습니다. 따라서 정답은 "ew > ei"입니다.
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3과목: 대기운동학

41. 적운 군집의 대표적인 크기는?

  1. 1 km
  2. 10 km
  3. 100 km
  4. 1000 km
(정답률: 93%)
  • 적운 군집은 일반적으로 수백에서 수천 km에 이르는 큰 규모의 구름 집합체이다. 따라서, 이러한 대규모 구름 집합체를 대표하는 크기는 100 km로 설정되었다.
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42. 다음 중 Froude number의 정의는? (단, U, L은 각각 수평속도 및 거리 규모, g는 중력, Ω는 지구 각속도)

(정답률: 74%)
  • Froude number는 유체의 운동에 대한 비율을 나타내는 수치이다. 이 수치가 1보다 작으면 유체의 운동은 중력에 의해 지배되는 저항 운동이고, 1보다 크면 유체의 운동은 관성 운동이 지배된다. 따라서 Froude number가 1일 때는 중력과 관성 운동이 균형을 이루는 상태이다. 이를 수식으로 나타내면 Froude number = U/√(gL) 이다. 따라서 정답은 "" 이다.
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43. Rossby에 의한 장파이송속도(C)는 다음과 같이 나타난다. 이 때 장파가 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 경우에 해당하는 것은? (단, U는 평균대상풍속, L은 파장, β는 코리올리 인자의 위도 변화)

  1. U > C > 0
  2. U > C = 0
  3. U > 0 > C
  4. C > 0 > U
(정답률: 78%)
  • 장파의 이동속도인 C는 평균대상풍속 U와 파장 L, 그리고 코리올리 인자의 위도 변화 β에 의해 결정된다. 이 때, C는 U보다 작을 수 있으며, 이 경우에는 장파가 서쪽으로 역행하는 경우이다. 하지만 문제에서는 장파가 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 경우를 다루고 있으므로, U는 C보다 커야 한다. 또한, C는 0보다 커야 하므로, 정답은 "U > C > 0"이다.
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44. (x, y, z)좌표계에서의 질량 연속 방정식은? (단, ρ는 공기밀도, 속도 벡터, t는 시간)

(정답률: 59%)
  • 질량 연속 방정식은 질량이 보존되는 것을 나타내는데, 이는 공기 입자의 질량이 변하지 않는다는 것을 의미한다. 따라서, 공기 입자의 질량이 변하지 않으므로 질량 연속 방정식에서는 질량의 유출이나 유입이 없다. 이를 수식으로 나타내면 ∇·(ρ)=0이 된다. 따라서, 정답은 ""이다.
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45. 연직운동 방정식의 부력항에 있는 밀도를 제외하고 모든 밀도를 일정하다고 가정하는 근사는?

  1. 지균근사
  2. 정역학근사
  3. 부시네스크근사
  4. 경도풍근사
(정답률: 77%)
  • 부시네스크근사는 연직운동 방정식에서 부력항에 있는 밀도를 제외하고 모든 밀도를 일정하다고 가정하는 근사이다. 이는 대기나 물 등의 유체에서 작용하는 부력항을 계산할 때 사용된다. 이 근사는 실제 상황에서는 정확하지 않지만, 계산이 간단하고 빠르기 때문에 일반적으로 많이 사용된다. 따라서 정답은 "부시네스크근사"이다.
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46. 대기경계층내의 풍속의 연직 분포에 큰 영향을 미치지 않는 것은?

  1. 고도
  2. 지표면 거칠기 길이
  3. 마찰속도
  4. 습도
(정답률: 95%)
  • 습도는 대기경계층내의 풍속의 연직 분포에 큰 영향을 미치지 않는 것이다. 이는 습도가 대기 중의 분자 수를 증가시키지 않기 때문이다. 따라서 대기 중의 분자 수가 적은 고도나 지표면 거칠기 길이, 마찰속도보다는 습도가 대기경계층내의 풍속의 연직 분포에 덜 영향을 미치는 것이다.
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47. 지상 저기압의 중심으로 바람이 수령하는 주된 이유는?

  1. 전향력
  2. 전선
  3. 마찰
  4. 기온분포
(정답률: 53%)
  • 마찰은 지표면과 대기 사이의 저항으로 인해 바람의 속도를 감소시키는 역할을 합니다. 따라서 지상 저기압의 중심으로 바람이 수령하는 주된 이유는 마찰 때문입니다.
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48. 준수평운동(Quasi – horizontal motion)에 대한 설명 중에서 틀린 것은?

  1. 등지오포텐셜 면에 거의 평행하다.
  2. 대규모 공기의 흐름은 준수평적이다.
  3. 코리올리힘은 별로 중요하지 않다.
  4. 공기의 가속도는 무시한다.
(정답률: 93%)
  • "코리올리힘은 별로 중요하지 않다."라는 설명이 틀린 것이다. 코리올리힘은 지구 회전에 의해 발생하는 힘으로, 대기의 수평운동에 영향을 미친다. 따라서 준수평운동에서도 코리올리힘이 중요한 역할을 한다.
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49. 지균풍을 구할 때 도입된 가정이 아닌 것은?

  1. 지면과의 마찰을 무시
  2. 구심 가속도를 무시
  3. 관성 가속도를 무시
  4. 코리올리힘에 의한 가속도를 무시
(정답률: 84%)
  • 지균풍을 구할 때는 지구가 회전하는 것을 고려해야 하기 때문에 코리올리힘을 고려해야 합니다. 따라서 "코리올리힘에 의한 가속도를 무시"는 올바르지 않은 가정입니다.
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50. Rossby 파의 이동속도는?

  1. 보통 풍속과 같은 속도이다.
  2. 보통은 하루에 경도 50도 정도 진행한다.
  3. 보통은 풍속의 50% 정도로 진행한다.
  4. 후퇴할 수는 없다.
(정답률: 50%)
  • Rossby 파는 대기의 회전운동에 의해 발생하는 파동으로, 이동속도는 보통 풍속과는 다르게 매우 느리다. 이는 대기의 회전운동이 강하게 작용하기 때문이다. 따라서 보통은 하루에 경도 50도 정도 진행한다.
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51. 다음 중 플럭스가 높이에 따라 일정한 층은?

  1. 지표층(surtace layer)
  2. 잔여층(residual layer)
  3. 혼합층(miced layer)
  4. 안정경계층(stable boundary layer)
(정답률: 85%)
  • 지표층은 대기 중 가장 낮은 부분으로, 지표면에서부터 대기 중 1~2km 정도의 높이에 위치합니다. 이 층은 태양 에너지에 의해 가열되어 상승 기류가 발생하고, 이로 인해 대기가 교란되어 혼합이 일어나기 때문에 플럭스가 높이에 따라 일정하지 않습니다. 따라서, 플럭스가 높이에 따라 일정한 층은 지표층입니다.
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52. 기류에 수직인 방향 쪽의 운동방정식이 아래와 같다면 식에서 은 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: 75%)
  • 은 코리올리 인자를 나타내며, 지구 회전으로 인해 발생하는 효과로서, 기류와 수직인 방향에서 발생하는 힘을 의미한다. 따라서 정답은 "원심력"이다. 기류의 곡률반경 R은 기류가 굽은 정도를 나타내며, 이 값이 작을수록 기류가 더욱 굽혀져 있으므로 원심력이 더욱 커진다. 따라서 기류에 수직인 방향에서는 원심력이 작용하게 된다.
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53. 연직 소용돌이도(vorticity)의 시간적 변화와 직접 관련이 없는 항은?

  1. 기압항
  2. 발산항
  3. 기울기(tilting)항
  4. 솔레노이드항
(정답률: 65%)
  • 기압항은 연직 소용돌이도의 시간적 변화와 직접적인 관련이 없습니다. 기압항은 대기의 수평적인 기압차에 의해 발생하는 항으로, 대기의 수평적인 운동과 관련이 있습니다. 따라서, 연직 소용돌이도의 시간적 변화와는 무관한 항목입니다.
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54. 종관 규모 대기 운동의 연직 속도의 대표 값은?

  1. 0.1 cm
  2. 1 cm
  3. 10 cm
  4. 50 cm
(정답률: 63%)
  • 종관 규모 대기 운동은 대기의 수직 이동이며, 대기의 수직 이동은 대기의 밀도 차이에 의해 발생합니다. 이 밀도 차이는 대기의 온도 차이와 밀도와의 관계에 의해 발생하며, 일반적으로 1℃당 1cm/s의 속도로 상승하거나 하강합니다. 따라서, 종관 규모 대기 운동의 연직 속도의 대표 값은 "1 cm"입니다.
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55. 다음 중 등온선에 나란히 부는 바람은?

  1. 해륙풍
  2. 지균풍
  3. 온도풍
  4. 경도풍
(정답률: 94%)
  • 정답은 "온도풍"입니다. 등온선은 같은 온도를 가진 지점들을 연결한 선입니다. 따라서 등온선에 나란히 부는 바람은 같은 온도를 가진 지역 간의 기압차에 의해 발생하는 온도풍입니다.
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56. 북반구에서 관측한 다음의 풍향자료 중 온난이류와 관련되어 있는 것은?

  1. 850 hPa 남풍, 850 hPa 남서풍
  2. 850 hPa 북풍, 800 hPa 북서풍
  3. 850 hPa 서풍, 800 hPa 남서풍
  4. 850 hPa 북서풍, 800 hPa 서풍
(정답률: 59%)
  • 온난이류는 일반적으로 남쪽에서 북쪽으로 흐르는 기류이므로, 북반구에서 관측한 풍향자료 중 850 hPa에서 남쪽에서 북쪽으로 향하는 풍향인 "850 hPa 남풍"과 "850 hPa 남서풍"이 온난이류와 관련되어 있다.
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57. 평군자오면 순환은 2개의 직접순환과 1개의 간접순환세포로 되어 있다. 직접순환세포가 유지되는 원인으로서 적당한 것은?

  1. 고위도 – 차등복사냉각, 저위도 – 숨은열 방출
  2. 고위도 – 숨은열 방출, 저위도 – 차등복사냉각
  3. 고위도 – 숨은열 방출, 저위도 – 숨은열 방출
  4. 고위도 – 차등복사냉각, 저위도 – 차등복사냉각
(정답률: 95%)
  • 직접순환세포가 유지되는 원인은 고위도에서의 차등복사냉각과 저위도에서의 숨은열 방출입니다. 고위도에서는 태양으로부터 받는 직접적인 복사열이 적기 때문에 대기 중의 이산화탄소와 수증기가 복사열을 흡수하여 대기를 가열합니다. 이에 따라 대기의 온도가 상승하면서 대기의 밀도가 감소하고, 이로 인해 대기의 상승기류가 발생합니다. 이러한 상승기류는 직접순환세포를 형성하게 됩니다. 반면, 저위도에서는 태양으로부터 받는 직접적인 복사열이 많기 때문에 대기 중의 이산화탄소와 수증기가 복사열을 흡수하여 대기를 가열합니다. 이에 따라 대기의 온도가 상승하면서 대기의 밀도가 감소하고, 이로 인해 대기의 상승기류가 발생합니다. 이러한 상승기류는 간접순환세포를 형성하게 됩니다. 따라서, 고위도에서는 차등복사냉각이, 저위도에서는 숨은열 방출이 직접순환세포를 유지하는 원인이 됩니다.
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58. 북반구에서의 에크만(Ekman) 경계층에 대한 설명이 틀린 것은?

  1. 상층으로 올라가면서 바람이 시계방향으로 바뀐다.
  2. 에크만 경계층의 두께는 코리올리 파라미터의 제곱근에 비례한다.
  3. 에크마 경계층의 상단에서는 선형풍근사가 이루어진다.
  4. 바람은 저기압쪽으로 향한다.
(정답률: 54%)
  • "상층으로 올라가면서 바람이 시계방향으로 바뀐다."는 북반구에서의 에크만 경계층에 대한 설명 중 틀린 것이다. 실제로는 상층으로 올라가면서 바람이 반시계방향으로 바뀐다. 이는 코리올리 효과에 의한 것으로, 북반구에서는 바람이 오른쪽으로 편향되어서 흐르기 때문이다.

    에크마 경계층의 상단에서는 선형풍근사가 이루어진다는 것은, 바람의 속도와 방향이 수평방향으로 일정하게 유지된다는 것을 의미한다. 이는 바람이 지속적으로 불어서 경계층 내의 마찰력이 작용하지 않게 되면서 발생하는 현상이다.

    에크만 경계층의 두께는 코리올리 파라미터의 제곱근에 비례한다는 것은 맞는 설명이다. 이는 코리올리 효과가 경계층의 두께에 영향을 미치기 때문이다.

    바람은 저기압쪽으로 향한다는 것은 일반적인 기상학적 원리이다. 고기압과 저기압 사이의 기압차이로 인해 바람이 불게 되며, 이때 바람은 기압이 낮은 저기압쪽으로 향하게 된다.
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59. 다음 주기 중 시간이 가장 긴 것은?

  1. 해양조석 주기
  2. 북위 30°에서 관성류 주기
  3. 북위 30°에서 푸코진자 주기
  4. 북극에서 관성류 주기
(정답률: 65%)
  • 북위 30°에서 푸코진자 주기가 가장 긴 이유는 다음과 같습니다.

    해양조석 주기는 해양의 조석운동 주기로, 대략 12시간에서 24시간 사이의 주기를 가집니다.

    북위 30°에서 관성류 주기는 대략 45일에서 90일 사이의 주기를 가지며, 북극에서 관성류 주기는 대략 2년에서 4년 사이의 주기를 가집니다.

    하지만 북위 30°에서 푸코진자 주기는 대략 11년에서 16년 사이의 주기를 가지며, 다른 주기들보다 훨씬 긴 주기를 가지기 때문에 가장 긴 주기 중 하나입니다.

    이 주기는 태양의 자기장이 지구의 자기장과 상호작용하여 발생하는 현상으로, 태양활동이 많을 때 주기가 짧아지고 태양활동이 적을 때 주기가 길어집니다.
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60. 서쪽으로 10 m/sec 의 속도로 움직이는 물체에 작용하는 연직방향의 전향가속도(Coriolis force)의 크기는? (단, 위도 15° N에서 f(coriolis parameter) = 10-4/sec로 가정한다.)

  1. 아래쪽으로 10-3 m/sec2
  2. 위쪽으로 10-3 m/sec2
  3. 0 m/sec2
  4. 위쪽으로 10-2 m/sec2
(정답률: 63%)
  • 전향력의 크기는 다음과 같이 계산된다.

    F = 2mωv

    여기서, m은 물체의 질량, ω는 지구의 회전 속도, v는 물체의 속도이다. 지구의 회전 속도는 위도에 따라 다르며, f(coriolis parameter)로 표시된다. 따라서, 위도 15° N에서의 지구의 회전 속도는 다음과 같다.

    ω = 2πf = 2π(10^-4) = 2×10^-4 rad/sec

    또한, 물체의 속도는 서쪽으로 10 m/sec이므로 다음과 같다.

    v = -10 m/sec

    따라서, 전향력의 크기는 다음과 같이 계산된다.

    F = 2mωv = 2×m×2×10^-4×(-10) = 4×10^-3m

    전향력은 항상 수직 방향으로 작용하며, 북반구에서는 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 작용한다. 위도 15° N은 북반구에 속하므로, 전향력은 아래쪽으로 작용한다. 따라서, 정답은 "아래쪽으로 10^-3 m/sec^2"이다.
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4과목: 기후학

61. 연 강수량과 연평균 기온의 비(比)는?

  1. 온량지수
  2. 추위지수
  3. 건조한계
  4. 우량계수
(정답률: 74%)
  • 연 강수량과 연평균 기온은 지역의 기후를 나타내는 중요한 지표입니다. 이 두 지표는 서로 밀접한 관련이 있으며, 특히 우량지역에서는 강수량이 적은 만큼 기온이 높아지는 경향이 있습니다. 이러한 관계를 나타내는 지표가 바로 "우량계수"입니다. 우량계수는 연 강수량과 연평균 기온의 비율로 계산되며, 이 값이 높을수록 우량지역일 확률이 높아집니다. 따라서 우량계수는 농업, 환경 등 다양한 분야에서 활용되는 중요한 지표입니다.
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62. 기후 요소라고 볼 수 없는 것은?

  1. 적산온도(積算溫度)
  2. 가강수량(可降水量)
  3. 해발고도(海拔高度)
  4. 건조지수(乾燥指數)
(정답률: 74%)
  • 해발고도는 기후 요소가 아니라 지형적인 요소이기 때문에 기후 요소라고 볼 수 없다. 즉, 기온, 강수량, 습도, 기압 등과 달리 지형적인 고도에 따라 변화하는 것이기 때문이다.
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63. 해상에 발원지를 둔 기단으로 온난다습하여, 여름철에 우리나라에 영향을 주는 기단은?

  1. 양자강 기단
  2. 오호츠크해 기단
  3. 시베리아 기단
  4. 북태평양 기단
(정답률: 78%)
  • 해상에 발원지를 둔 기단은 바다에서 온난한 공기를 끌어당겨 차가운 공기를 만들어냅니다. 따라서 북태평양 기단은 북태평양에서 발생하며, 우리나라에 영향을 주는 여름철 기단 중 하나입니다.
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64. 고산기후(高山氣候)의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 지대가 높아 기온의 일교차가 작다.
  2. 푄(Föhn)현상을 일으키기도 한다.
  3. 대기가 맑아 복사가 크다.
  4. 바람이 돌풍성인 경우가 많다.
(정답률: 79%)
  • "지대가 높아 기온의 일교차가 작다."가 틀린 설명이다. 고산지대는 대기가 얇아서 태양 복사를 많이 받지만, 대기가 얇기 때문에 열이 쉽게 방출되어 기온의 일교차가 크다.
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65. 엘리뇨 현상의 특징이 아닌 것은?

  1. 적도 동·중앙 태평양에서의 적운의 활동 증가
  2. 적도 동·중앙 태평양에서 양의 해수온 아노말리 증가
  3. 중위도에 로스비파 발생
  4. 적도 동·중앙 태평양에서 편동풍의 강화
(정답률: 62%)
  • 엘리뇨 현상은 태평양의 열대 지역에서 해수면 온도가 상승하면서 발생하는 현상인데, 이 때 편동풍이 약해지면서 열대 지역에서 축적된 따뜻한 수증기가 북쪽 방향으로 이동하게 되어 적도 주변 지역에서 강한 강수량을 유발합니다. 따라서 "적도 동·중앙 태평양에서 편동풍의 강화"는 엘리뇨 현상과는 관련이 없는 현상입니다.
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66. 도시기후 특성 중 하나인 도시열섬(heat island)은 어떤 기상 조건에서 잘 생기는가?

  1. 맑은 날 바람이 약할 때
  2. 맑은 날 바람이 강할 때
  3. 흐린 날 바람이 약할 때
  4. 흐린 날 바람이 강할 때
(정답률: 89%)
  • 도시열섬은 맑은 날 바람이 약할 때 생기는 것이다. 이는 맑은 날에는 태양의 복사량이 많아지고, 바람이 약하면 도시 내에서 발생한 열이 효과적으로 방출되지 못하기 때문이다. 따라서 도시 내부에서는 기온이 상승하여 도시열섬이 형성된다.
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67. 한 지점에서의 대기오염뭉릐 확산능을 평가하는 척도인 최대 혼합고도(maximum mixing height)란 간단히 말해서 지표에서의 일 최고 기온이 나타날 때의 어떤 높이를 의미하는가? (단, 공중 역전층이란 elevated inversion임을 뜻한다.)

  1. 공중역전층과는 무관한 고도
  2. 공중역전층의 중간까지의 고도
  3. 공중역전층의 윗면까지의 고도
  4. 공중역전층의 밑바닥까지의 고도
(정답률: 56%)
  • 최대 혼합고도는 대기오염이 지표에서 상승하여 공중 역전층을 넘어갈 수 있는 최대 높이를 의미합니다. 따라서, 공중 역전층의 밑바닥까지의 고도가 정답입니다. 이유는 공중 역전층은 대기의 온도가 고도에 따라 감소하는 것이 일반적인데, 공중 역전층은 이와 반대로 고도가 증가함에 따라 온도가 상승하는 층입니다. 따라서, 대기오염이 상승하여 공중 역전층을 넘어갈 수 있는 최대 높이는 공중 역전층의 밑바닥까지의 고도가 됩니다.
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68. 지구의 기후를 변화시키는 인위적 요인과 가장 관련이 적은 것은?

  1. 빈번한 핵폭발
  2. 산업활동으로 인한 대기오염
  3. 대륙에서의 고기압형성
  4. 대기중에 장시간 부유하는 에어러졸(aerosols)
(정답률: 83%)
  • 대륙에서의 고기압형성은 지구의 기후를 변화시키는 인위적 요인과 가장 관련이 적은 것입니다. 이는 지구 대기의 움직임과 관련이 있는데, 대륙에서 고기압이 형성되면 대기가 상승하고, 상승한 대기는 냉각되어 수증기가 응결하여 구름이 생기게 됩니다. 이러한 구름은 태양광선을 반사하여 지구의 기온을 낮추는 역할을 하기 때문에, 대륙에서의 고기압형성은 오히려 지구의 기후를 안정화시키는 역할을 합니다.
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69. 쾨펜(köppen)의 기후분류 기호로써 나타낸 기후형들 중 지구상에 전혀 나타나지 않는 기후형은?

  1. Ds
  2. Af
  3. Cw
  4. Bs
(정답률: 63%)
  • "Ds"는 지구상에서 거의 나타나지 않는 기후형이다. 이는 매우 건조한 지역에서만 나타나는 기후형으로, 연중 거의 강수가 없는 사막 지역에서 나타난다. 따라서 "Ds"는 지구상에서 거의 나타나지 않는 기후형이다.
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70. 열대성 저기압 발생의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 위도 0 ~ 5°에서 발생
  2. 해상에서 발생
  3. 대체로 해수면 온도 27℃이상의 조건에서 발생
  4. 발생하면서 서쪽으로 이동
(정답률: 67%)
  • 위도 0 ~ 5°에서 발생하는 것은 맞습니다. 이는 열대 지방에 해당하는 지역이기 때문입니다. 열대 지방은 태양광이 직접적으로 비추는 지역으로, 지구상에서 가장 높은 온도를 유지하고 있습니다. 따라서, 열대 지방에서는 대기가 가장 불안정하며, 이로 인해 열대성 저기압이 발생하기 쉽습니다.
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71. 툰드라(Tundra)기후는 어느 기후지역에 속하는가?

  1. 열대
  2. 온대
  3. 냉대
  4. 한대
(정답률: 70%)
  • 툰드라(Tundra)기후는 냉대 기후에 속합니다. 이는 지구의 극지방이나 고산지대 등에서 나타나는 기후로, 연중 대부분이 영하로 추워지며, 강한 바람과 건조한 기후 특징을 가지고 있습니다. 따라서, "냉대"가 정답입니다.
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72. 우리나라의 여름철의 전형적인 기압배치는?

  1. 동고서저형
  2. 서고동저형
  3. 남고북저형
  4. 북고남저형
(정답률: 88%)
  • 우리나라의 여름철 기압배치는 남쪽에 고기압이 형성되고, 북쪽에 저기압이 형성되는 "남고북저형"이 전형적입니다. 이는 여름철에 태풍이 발생하는 기후적 배경과 관련이 있습니다. 태풍은 남쪽의 고기압과 북쪽의 저기압 사이에서 발생하며, 이러한 기압배치가 태풍 발생을 촉진시키기 때문입니다. 또한, 남쪽에 고기압이 형성되면서 남쪽으로부터 더위와 습기가 북쪽으로 이동하게 되어, 우리나라의 여름철은 무더위와 습한 기후가 지속되는 것입니다.
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73. 극기후(E)는 최난월(最暖月)의 평균 기온이 몇 도인 등온선이 한계가 되는가?

  1. +2℃
  2. +5℃
  3. -5℃
  4. 0℃
(정답률: 67%)
  • 극기후(E)는 최난월(最暖月)의 평균 기온이 0℃ 이하인 등온선이 한계가 되는 것입니다. 따라서 정답은 "0℃" 입니다.
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74. 대륙성 열대기단의 특징은?

  1. 한랭다습
  2. 한랭건조
  3. 고온다습
  4. 고온건조
(정답률: 67%)
  • 대륙성 열대기단은 대륙 내부에 위치하며 강한 일조와 건조한 기후가 특징입니다. 이 지역은 대기 중 수증기가 적어 고온건조한 기후가 형성되는데, 이는 대기 중 수증기가 적어 증발이 많이 일어나고 강한 일조로 인해 수분이 증발되기 때문입니다. 따라서 대륙성 열대기단은 "고온건조"한 기후를 가지게 됩니다.
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75. 우리나라의 연평균 강수량은 대략 얼마인가?

  1. 200 ~ 300 mm
  2. 1200 ~ 1300 mm
  3. 2200 ~ 2300 mm
  4. 3200 ~ 3300 mm
(정답률: 79%)
  • 우리나라는 대체로 적당한 강수량을 유지하고 있으며, 연평균 강수량은 대략 1200 ~ 1300 mm 정도이다. 이는 지리적인 위치와 기후적인 영향 등이 복합적으로 작용하여 결정되는데, 한반도는 대륙성 기후와 해양성 기후가 혼합되어 있어서 강수량이 균일하지 않고, 지역마다 차이가 있기 때문이다. 또한, 최근 기후변화로 인해 강수량의 분포와 양이 변화하고 있으며, 이에 대한 대처가 필요하다.
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76. 위도 25~35도 사이의 대륙 동안에 위치하여 해양성 열대기단(mT)의 영향을 받아 습기와 열을 공급받으며, 빈번히 발생하는 전선의 영향으로 많은 비가 내린다. 열대와 같은 여름이 있으나 열대에는 없는 겨울이 있는 기후는?

  1. 아열대 대륙성 기후
  2. 아열대 해양성 기후
  3. 아열대 습윤 기후
  4. 온대 습윤 기후
(정답률: 47%)
  • 위도 25~35도 사이의 지역은 아열대 지역으로, 해양성 열대기단(mT)의 영향을 받아 습기와 열을 공급받는다. 이 지역은 빈번한 전선의 영향으로 많은 비가 내리기 때문에 습윤한 기후를 가지고 있다. 하지만 이 지역은 열대와 같은 여름이 있지만, 열대에는 없는 겨울이 있는 특징을 가지고 있으며, 이는 대륙성 기후의 영향을 받기 때문이다. 따라서 이 지역은 "아열대 습윤 기후"이다.
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77. 해륙풍의 일반적인 특성에 대한 내용이 틀린 것은?

  1. 밤에는 육지에서 바다로 분다.
  2. 맑은 날일수록 현저하다.
  3. 겨울보다 여름에 현저하다.
  4. 두께는 보통 3 km 정도이다.
(정답률: 40%)
  • 해륙풍의 일반적인 특성 중에서 틀린 것은 "두께는 보통 3 km 정도이다." 이다. 해륙풍의 두께는 지형과 기상 조건에 따라 다르며, 보통 몇 백 미터에서 몇 킬로미터까지 다양하다. 따라서, 이 보기는 틀린 내용이다.
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78. 손드웨이트(Thornthwaite)의 기후구분의 기준에 사용되는 요소와 가장 관계가 적은 것은?

  1. 증발산위
  2. 습윤지수
  3. 바람장미
  4. 습윤계수
(정답률: 70%)
  • 손드웨이트의 기후구분에서는 증발산위, 습윤지수, 습윤계수 등의 요소가 사용되지만, 바람장미는 사용되지 않습니다. 바람장미는 꽃의 일종으로 기후와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 바람장미가 가장 관계가 적은 것입니다.
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79. 실효습도(實效濕度)는 다음 중 어느 것에 많이 이용되는가?

  1. 대기중의 수증기량을 표시하는 경우
  2. 실내 공기의 습도를 나타내는 경우
  3. 인체에 실제 감각되는 습기를 표시하는 경우
  4. 목재의 건조상태를 표시하는 경우
(정답률: 83%)
  • 실효습도는 대기 중의 수증기량과 온도를 고려하여 실제로 물이 증발하는 양을 나타내는 지표이다. 따라서 목재의 건조상태를 판단하는 데 많이 이용된다. 목재가 충분히 건조하지 않으면 변형이나 부식 등의 문제가 발생할 수 있기 때문에, 목재를 가공하거나 보관하기 전에 실효습도를 측정하여 건조상태를 확인하는 것이 중요하다.
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80. 기후의 일변화에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 기온의 일변화는 흐린 날보다 맑은 날에 크다.
  2. 최고기온은 오후 1~3시 사이에 발생한다.
  3. 기온의 일변화는 해안지방보다 내륙에서 크다.
  4. 최저기온은 한밤중에 발생한다.
(정답률: 77%)
  • "최저기온은 한밤중에 발생한다."가 가장 거리가 먼 설명이다. 이유는 기온 변화는 지역, 계절, 날씨 상황 등에 따라 다양한 패턴을 보이기 때문이다. 따라서 모든 지역에서 최저기온이 한밤중에 발생하는 것은 아니다. 하지만 일반적으로 밤이 되면 지구 표면에서 방출되는 열이 대기에 잘 유지되지 않아 기온이 떨어지기 때문에, 최저기온이 밤에 발생하는 경우가 많다.
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5과목: 일기분석 및 예보론

81. 우리나라에 영향을 주는 고기압의 특성에 관한 설명으로 올바르지 못한 것은?

  1. 북태평양 고기압은 고온다습하여, 여름철의 무더운 날씨를 만든다.
  2. 오호츠크해 고기압은 동해안지방의 고온현상을 일으킨다.
  3. 시베리아 고기압은 겨울철의 춥고 건조한 날씨를 만든다.
  4. 이동성 고기압의 영향을 받으면 봄에는 따뜻한 날씨, 가을에는 맑은 날씨가 된다.
(정답률: 100%)
  • "오호츠크해 고기압은 동해안지방의 고온현상을 일으킨다." 이것이 올바르지 못한 설명이다. 오호츠크해 고기압은 주로 겨울철에 형성되며, 동해안지방의 고온현상을 일으키는 것은 북태평양 고기압이다. 오호츠크해 고기압은 건조하고 차가운 기류를 가져와 동해안지방을 건조하게 만든다.
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82. 대류권에 대한 설명 중 올바르지 않은 것은?

  1. 대류권의 상부에는 항상 편서풍이 강하다.
  2. 권계면의 고도는 한대지역보다 적도지역에서 높고, 겨울이 여름보다 낮다.
  3. 고도가 증가하면서 기온이 감소한다.
  4. 일기변화를 일으키는 대부분의 기상현상이 발생한다.
(정답률: 74%)
  • "대류권의 상부에는 항상 편서풍이 강하다."는 올바르지 않은 설명이다. 대류권의 상부에는 제트기류라는 강력한 서풍대가 존재하며, 이는 대기순환에 큰 영향을 미치고 있다. 이 서풍대는 일반적으로 약 10~15km의 고도에서 발생하며, 북반구에서는 북서풍, 남반구에서는 남서풍으로 불고 있다. 따라서 "대류권의 상부에는 항상 편서풍이 강하다."는 설명은 올바르지 않다.

    권계면의 고도가 한대지역보다 적도지역에서 높고, 겨울이 여름보다 낮다는 것은 맞는 설명이다. 고도가 증가하면서 기온이 감소한다는 것과 일기변화를 일으키는 대부분의 기상현상이 발생한다는 것도 맞는 설명이다.
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83. 다음 중 두 개의 등압면 사이의 수직거리를 나타내는 층후(層厚)와 가장 관련이 깊은 것은?

  1. 기층의 평균기온
  2. 200 hPa 기온
  3. 장파의 파수
  4. 700 hPa의 포차
(정답률: 93%)
  • 두 개의 등압면 사이의 수직거리는 기압경도력에 의해 결정되며, 기압경도력은 온도차에 의해 발생합니다. 따라서 두 개의 등압면 사이의 수직거리는 온도차에 영향을 받습니다. 이에 따라 가장 관련이 깊은 것은 "기층의 평균기온"입니다. 기층의 평균기온이 높을수록 온도차가 작아지므로 두 개의 등압면 사이의 수직거리도 작아집니다.
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84. 온대성 저기압의 발달 성쇠 과정 중 가장 오래된 단계는?

(정답률: 54%)
  • 정답은 ""입니다. 이유는 온대성 저기압의 발달 성쇠 과정에서 가장 오래된 단계는 수증기가 포함된 공기가 상승하는 것입니다. 이 상승하는 공기는 냉각되면서 구름이 형성되고, 이 구름이 축적되면서 저기압이 발달합니다. 따라서 ""는 수증기가 상승하는 모습을 나타내고, 이는 온대성 저기압의 발달 성쇠 과정에서 가장 오래된 단계를 나타냅니다.
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85. 우리나라에서 북동풍이 불게 되는 기압배치는?

  1. 서고동저
  2. 동고서저
  3. 북고남저
  4. 남고북저
(정답률: 67%)
  • 북동풍은 북쪽에서 남쪽으로 불어오는 바람이므로, 북쪽에는 고기압이 형성되고 남쪽에는 저기압이 형성됩니다. 따라서 북고남저가 북동풍이 불게 되는 기압배치입니다.
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86. 다음 기단(氣團)중에서 가장 한냉하고 습한 것은?

  1. cPk 기단
  2. mTw 기단
  3. mPw 기단
  4. cT 기단
(정답률: 80%)
  • mPw 기단이 가장 한냉하고 습한 기단이다. 이는 mPw 기단이 대서양에서 발생하며, 남쪽에서 올라오는 따뜻하고 습한 공기와 충돌하여 강한 강수량과 높은 상대습도를 유발하기 때문이다. 반면, cPk 기단은 대륙에서 발생하며 건조하고 차가운 공기를 가져오기 때문에 습도가 낮다. mTw 기단은 태평양에서 발생하며, mPw 기단보다는 따뜻하고 습도도 낮다. cT 기단은 건조하고 뜨거운 공기를 가져오기 때문에 습도가 낮다.
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87. 일기 부호에서 '≡' 은 무엇을 나타내는가?

  1. 가랑비
  2. 눈보라
  3. 안개
  4. 운량
(정답률: 100%)
  • '≡'는 안개를 나타내는 일기 부호이다. 이는 대기 중에 수증기가 많이 존재하여 시야가 흐려지는 현상을 나타내며, 일기 예보에서는 안개가 예상될 때 사용된다.
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88. 고층기상 전문의 일부분이다. 850 hPa 면의 기온은?

  1. -2.5 ℃
  2. -2.7 ℃
  3. -5.3 ℃
  4. -11.5 ℃
(정답률: 54%)
  • 850 hPa 면의 기온은 "-11.5 ℃" 이다. 이는 보기 중에서 유일하게 850 hPa 면의 기온과 일치하기 때문이다. 다른 보기들은 다른 기압면의 기온을 나타내기 때문에 정답이 될 수 없다.
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89. 자유대류고도(LFC)를 구할 때 쓰인 단열선도 상에서의 곡선은?

  1. 건조단열선, 등온선
  2. 혼합비선, 등압선
  3. 노점온도선, 온위선
  4. 습윤단열선, 상태곡선
(정답률: 86%)
  • 자유대류고도(LFC)를 구할 때는 대기가 상승하면서 냉각되는 과정에서 수증기가 포화상태에 도달하여 구름이 형성되는데, 이때 대기의 온도와 수증기의 양이 중요한 역할을 합니다. 따라서 LFC를 구하기 위해서는 대기의 수증기 포화도와 온도 변화를 나타내는 곡선이 필요합니다.

    이때 사용되는 곡선은 습윤단열선과 상태곡선입니다. 습윤단열선은 대기가 상승하면서 냉각되는 과정에서 수증기가 포화상태에 도달할 때까지의 온도 변화를 나타내는 곡선입니다. 상태곡선은 대기의 수증기 포화도와 온도를 동시에 고려하여 나타내는 곡선으로, 대기가 상승하면서 냉각되는 과정에서 수증기가 포화상태에 도달할 때까지의 온도와 수증기의 양의 변화를 나타냅니다.

    따라서 LFC를 구하기 위해서는 대기가 상승하면서 습윤단열선과 상태곡선이 만나는 지점을 찾으면 됩니다. 이 지점이 LFC입니다.
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90. cyclolysis란 말은?

  1. 저기압의 정지상태를 말한다.
  2. 온대성 저기압을 말한다.
  3. 저기압의 소멸과정을 말한다.
  4. 저기압의 발달과정을 말한다.
(정답률: 86%)
  • cyclolysis란 저기압의 소멸과정을 말한다. 이는 저기압이 약해지고 분리되어 사라지는 과정을 의미한다.
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91. 다음의 운형 변화 중 차차 저기압권내로 들어가고 있는 상태를 나타낸 것은?

  1. Cc → Cu → Cb
  2. St → Ac → Sc
  3. Cs → As → Ns
  4. Ac → St → Ns
(정답률: 89%)
  • 정답은 "Cs → As → Ns"이다. 이는 구름의 종류를 나타내는 운형 분류법에서 Cs(Clouds Stratus) → As(Clouds Altostratus) → Ns(Clouds Nimbostratus) 순으로 변화하고 있음을 나타낸다. 이는 구름이 점점 더 두껍고 낮아지며 비가 올 가능성이 높아지는 것을 의미한다.
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92. 공기덩이(air parcel)는 형태 및 부피의 변화 없이, 그리고 회전운동을 하지 않고 이동할 수 있는데 이런 운동을 무엇이라 하는가?

  1. 전이운동(transition)
  2. 회전운동(rotation)
  3. 변형운동(deformation)
  4. 발산운동(divergence)
(정답률: 74%)
  • 공기덩이는 형태와 부피가 변하지 않으므로 변형운동은 아니며, 회전운동도 하지 않으므로 회전운동도 아니다. 또한 발산운동은 공기덩이가 이동하는 방향과 관련이 있으므로 해당하지 않는다. 따라서, 공기덩이의 이동 운동을 전이운동(transition)이라고 한다. 전이운동은 공기덩이가 이동하는 동안 주변 대기와의 상호작용에 의해 발생하는 운동으로, 공기덩이의 형태나 부피는 변하지 않는다.
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93. 현재일기(ww)의 숫자부호 30 ~ 39는 무엇을 나타내는가?

  1. 안개
  2. 먼지보라
  3. 이슬비
  4. 뇌우
(정답률: 78%)
  • 현재일기(ww)의 숫자부호 30 ~ 39는 뇌우를 나타냅니다. 이 중에서 "먼지보라"가 정답인 이유는 해당 숫자부호가 먼지보라를 나타내기 때문입니다. 먼지보라는 건물과 차량 등이 먼지와 모래 등으로 가려져 시야가 매우 제한되는 현상을 말합니다. 이는 건강에도 해로울 수 있으므로 주의가 필요합니다.
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94. 일기 부호 중 소낙성 눈을 나타내는 것은?

(정답률: 100%)
  • 소낙성 눈은 눈송이가 작고 둥글게 모여서 생긴 형태를 나타내는데, 이를 일기 부호로 표현할 때는 ""를 사용한다. 이는 작고 둥글게 모인 눈송이를 나타내기 때문이다. 다른 보기들은 각각 비, 눈, 우박을 나타내는 일기 부호이다.
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95. 장마전선에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 일종의 정체 전선이다.
  2. 위치를 파악할 때 지상의 노점온도, 850 hPa의 전선대, 제트기류 등을 사용한다.
  3. 저기압이 장마전선을 거느리고 진행하면 전면에서는 날씨가 비교적 좋고, 후면에서는 날씨가 악화된다.
  4. 장마 말기에 기압골이 통과하거나, 태풍이 북상하게 되면 장마전선이 북상하여 종료되기도 한다.
(정답률: 85%)
  • "저기압이 장마전선을 거느리고 진행하면 전면에서는 날씨가 비교적 좋고, 후면에서는 날씨가 악화된다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 저기압이 전선을 거느리고 진행하면 전면에서는 상대적으로 안정적인 공기가 유입되어 비교적 좋은 날씨가 유지되지만, 후면에서는 전선 뒤쪽으로 상대적으로 불안정한 공기가 유입되어 날씨가 악화되기 때문이다.
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96. 전선면 경사각의 성징레 해당되지 않는 것은?

  1. 온도차에 비례
  2. 코리올리 인자에 비례
  3. 풍속차에 비례
  4. (1/중력가속도)에 비례
(정답률: 36%)
  • 전선면 경사각은 지구의 회전과 관련된 코리올리 효과에 의해 발생하는데, 이는 지구의 자전축과 수직인 방향에서 발생하는 힘이므로 코리올리 인자에 비례합니다. 또한, 전선면 경사각이 커질수록 풍속차가 커지므로 풍속차에도 비례합니다. 그러나 온도차는 전선면 경사각과 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 "온도차에 비례"는 해당되지 않는 것입니다.
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97. 한냉한 기류가 남하할 때 주로 나타나는 구름은?

  1. 적운계 구름
  2. 층운계 구름
  3. 적운계와 층운계 구름이 공존
  4. 상층운
(정답률: 88%)
  • 한낮에 지표면이 가열되어 상승기류가 발생하면, 대기의 상승과 함께 물방울이 형성되어 구름이 생기는데, 이때 주로 나타나는 구름이 적운계 구름입니다. 적운계 구름은 대기의 상승기류가 강하게 일어나는 상황에서 형성되며, 높이가 높고 두께가 얇은 구름으로, 붉은 빛을 반사하여 적색으로 보이는 특징이 있습니다.
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98. 태풍의 진로에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 북태평양 고기압을 오른쪽에 두고, 그 주변을 따라 움직인다.
  2. 기압 하강이 큰 쪽으 향해 움직인다.
  3. 상층에 기압골이 있으면 이 기압공를 타고 전향한다.
  4. 온도 경도가 작은 쪽으로 움직인다.
(정답률: 89%)
  • "온도 경도가 작은 쪽으로 움직인다."라는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 온도 경도가 큰 쪽으로 움직인다. 이는 온도가 높은 지역은 공기가 상승하면서 저기압이 형성되고, 온도가 낮은 지역은 공기가 하강하면서 고기압이 형성되기 때문이다. 따라서 태풍은 고기압에서 저기압으로 이동하게 된다.
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99. 지상일기도에서 기압경도력은 등압선의 어떠한 방향으로 작용하는가?

  1. 평행한 방향으로
  2. 직각 수평 방향으로
  3. 여직 상부 방향으로
  4. 45°의 각도를 이루는 방향으로
(정답률: 86%)
  • 기압경도력은 등압선에 직각 수평 방향으로 작용합니다. 이는 기압이 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 기압차가 작용하면서 발생하는 힘이며, 이 힘은 등압선을 따라 작용하게 됩니다. 따라서 등압선이 평행한 방향으로 작용하는 것이 아니라, 등압선에 수직인 방향으로 작용하게 됩니다.
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100. 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: 89%)
  • "등압선은 거의 원형이다."가 틀린 설명입니다. 태풍의 구조는 중심을 중심으로 회전하는 바람과 함께 중심 주변의 기압경도와 등압선의 형태로 이루어져 있습니다. 기압경도는 중심으로 갈수록 작아지는데, 이는 태풍의 중심에서 바람이 회전하면서 기압이 낮아지기 때문입니다. 구름은 태풍의 중심을 중심으로 나선상으로 둘러싸여 있으며, 강한 비바람을 동반합니다.
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