기상기사 필기 기출문제복원 (2016-03-06)

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(2016-03-06 기출문제)

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1과목: 기상관측법

1. 기상위성 관측에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 궤도 위성은 극지방 관측이 용이하다.
  2. 궤도 위성은 중규모 기상 관측에 적당하다.
  3. 정지 위성은 종관 규모기상 관측에 적합하다.
  4. 정지 위성은 적도나 극지방 모두 관측이 용이하다.
(정답률: 70%)
  • 정답은 "정지 위성은 적도나 극지방 모두 관측이 용이하다." 이다.

    이유는 정지 위성은 지구의 자전과 동기화되어 항상 일정한 지점에서 고정되어 있기 때문에, 해당 지점 주변의 지역을 계속 관측할 수 있다. 따라서 적도나 극지방 모두를 관측할 수 있다.
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2. 기상요소별 기상관측환경에 관한 기준 중 강수량계 설치기준 중 강수량계 설치기준으로 옳지 않은 것은?

  1. 강수량계 주위에 바람 보호막을 설치하는 것을 권장한다.
  2. 강수량계 수수구의 높이는 지면 또는 옥상 바닥면에서 30cm 이하이어야 한다.
  3. 주변 장애물로부터 수수구와 장애물 높이 차이의 최소 2배 이상 이격하여 설치하여야 한다.
  4. 주위 환경을 고려할 필요가 있는 경우에는 전문가단을 구성하여 평가 및 자문을 구하여 최소한의 기상관측환경이 유지되는 방향으로 기상측기의 설치 기준을 조정할 수 있다.
(정답률: 69%)
  • 강수량계 수수구의 높이는 지면 또는 옥상 바닥면에서 30cm 이하이어야 한다는 것이 옳지 않은 것입니다. 이유는 강수량계 수수구의 높이는 지면 또는 옥상 바닥면에서 1.5m 이하이어야 하며, 이는 강수량계의 정확한 측정을 위해 필요한 기준입니다. 이유는 지면에서 너무 가까이 설치하면 지면에서 튀어오르는 물 등으로 인해 측정이 왜곡될 수 있기 때문입니다.
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3. 전기식 온도계(Electric thermometer)의 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 정확하고 감도가 좋다.
  2. 저항을 이용한 형도 있다.
  3. 자기 기록용으로 부적합하다.
  4. 서머커플(Thermo couple)형도 있다.
(정답률: 84%)
  • "자기 기록용으로 부적합하다."는 온도를 측정하는 방식 중 자기 기록 방식을 사용하지 않기 때문이다. 전기식 온도계는 전기 신호를 이용하여 온도를 측정하며, 서머커플 형태로도 제작된다. 또한 저항을 이용한 형태도 있다.
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4. 기상레이더의 하드웨어 캘리브레이션 항목이 아닌 것은?

  1. 레이돔 손실
  2. 레이더 진동수
  3. 레이더 트리거
  4. 레이더 첨두출력
(정답률: 72%)
  • 기상레이더의 하드웨어 캘리브레이션 항목 중 "레이더 트리거"는 포함되지 않는다. 이는 레이더가 신호를 보내는 방법을 제어하는 것으로, 하드웨어 캘리브레이션과는 관련이 없다. 다른 항목들은 레이더의 손실, 진동수, 첨두출력 등을 보정하는 데 필요한 정보들이다.
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5. 관측된 바람의 방향과 세기를 극좌표상의 벡터로 표현한 것은?

  1. 벡터
  2. 풍정
  3. 바람벡터
  4. 풍향 및 풍속
(정답률: 79%)
  • 바람의 방향과 세기를 극좌표상의 벡터로 표현한 것을 바람벡터라고 합니다. 이는 벡터의 성질을 이용하여 바람의 방향을 각도로, 바람의 세기를 길이로 나타내어 한 번에 표현할 수 있기 때문입니다. 따라서 바람의 방향과 세기를 쉽게 파악할 수 있어 항해나 기상 예보 등에 유용하게 사용됩니다.
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6. 일사 관측에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 직달일사 관측은 은반 일사계로 관측한다.
  2. 수평면 일사관측은 조르단 일조계로 관측한다.
  3. 일사량의 단위는 [lyㆍmin-1], [calㆍcm-2hr-1], [calㆍcm-2ㆍday-1]로 표시한다.
  4. 일사량이란 지구표면에서 받는 태양열량의 강도를 말하는 것이며 직사일사와 수평면일사로 구분된다.
(정답률: 72%)
  • 수평면 일사관측은 조르단 일조계로 관측한다는 설명이 틀립니다. 실제로는 수평면 일사관측은 평평한 지면에 수평으로 놓인 일사계로 관측합니다. 조르단 일조계는 일조량을 측정하는데 사용되는 계기이며, 일사량 측정에는 사용되지 않습니다.
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7. 해발고도가 29m인 관측소에서 현지기압이 1014hPa, 기온이 16℃로 관측되었다. 이 때 해면경정한 기업 값은? (단, 표준중력은 9.8m/s2이며, 기체상수는 287.04J/kgㆍK이다.)

  1. 약 1.5hPa
  2. 약 3.5hPa
  3. 약 6.7hPa
  4. 약 9.8hPa
(정답률: 57%)
  • 해발고도가 높아질수록 대기의 밀도가 낮아지기 때문에, 같은 부피의 공기가 더 적은 질량을 가지게 된다. 따라서, 같은 부피의 공기가 지지하는 압력이 작아지게 된다. 이를 공기의 수직적인 압력감소라고 한다.

    해발고도가 29m인 관측소에서 측정된 현지기압 1014hPa는, 해당 지점에서 수직적으로 내려가면서 공기가 가하는 압력을 나타낸 것이다. 이를 해면기압으로 변환하려면, 해당 지점에서의 기압과 수직적인 압력감소를 고려해야 한다.

    수직적인 압력감소는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ∆P = ρgh

    여기서, ∆P는 압력감소, ρ는 공기의 밀도, g는 중력가속도, h는 고도이다.

    해발고도가 29m인 지점에서의 압력감소는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ∆P = (1.225kg/m³) x (9.8m/s²) x (29m) = 357.21Pa

    따라서, 해당 지점에서의 해면기압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    1014hPa - 0.35721hPa ≈ 1013.6hPa

    즉, 약 3.5hPa의 차이가 발생한다.
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8. 다음 기상관측요소 중에서 현재 상태를 나타내는 대푯값을 얻기 위한 평균시간이 다른 하나는?

  1. 기압
  2. 기온
  3. 습도
  4. 풍속
(정답률: 77%)
  • 풍속은 다른 기상관측요소와 달리 시간에 따라 변화가 매우 빠르기 때문에, 현재 상태를 나타내는 대푯값을 얻기 위한 평균시간이 다른 요소들과는 달리 매우 짧아야 한다. 따라서 풍속은 다른 기상관측요소들과는 달리 1분 또는 10분 단위로 평균을 내는 경우가 많다.
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9. 하늘상태에서는 적운(쎈구름)과 적난운(쎈비구름)을 어느 구름에 포함시키는가?

  1. 상층운(CH)
  2. 중층운(CM)
  3. 하층운(CL)
  4. 적운-하층운, 적란운-상층운
(정답률: 92%)
  • 적운과 적난운은 모두 수증기가 많은 구름으로, 하층부에서 발생하는 경우가 많습니다. 따라서 이들은 하층운(CL)에 포함됩니다.
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10. 대기 1m3 중에 포함되어 있는 수증기의 질량(g)을 표시한 것은?

  1. 비습
  2. 혼합비
  3. 실효습도
  4. 절대습도
(정답률: 79%)
  • 정답은 "절대습도"입니다.

    절대습도는 대기 중에 포함되어 있는 수증기의 질량을 대기의 총 부피에 대한 비율로 나타낸 것입니다. 따라서 이 문제에서 대기 1m3 중에 포함되어 있는 수증기의 질량을 구하려면 절대습도를 사용해야 합니다.

    비습은 대기 중에 포함되어 있는 수증기의 양을 대기가 최대로 포함할 수 있는 양에 대한 비율로 나타낸 것입니다. 혼합비는 대기 중에 포함되어 있는 수증기의 질량과 건조 공기의 질량 간의 비율을 나타내는 것이며, 실효습도는 대기 중에 포함되어 있는 수증기의 압력을 대기의 총 압력에 대한 비율로 나타낸 것입니다.
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11. 다음 기상 요소 중 지표면에서 증발량의 변화에 가장 영향을 미치지 않는 것은?

  1. 기온
  2. 풍속
  3. 풍향
  4. 일사량
(정답률: 94%)
  • 풍향은 바람이 불어오는 방향을 나타내는 것으로, 지표면에서 증발량에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 즉, 풍향이 바뀌어도 증발량에 큰 영향을 미치지 않습니다. 반면에 기온, 풍속, 일사량은 지표면에서 증발량에 직접적인 영향을 미치는 요소들입니다.
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12. 우량계 수수구(手授器)의 일반적인 직경은?

  1. 10cm
  2. 20cm
  3. 30cm
  4. 40cm
(정답률: 72%)
  • 우량계 수수구의 일반적인 직경은 20cm이다. 이는 수직면적이 크면서도 물이 너무 많이 차오르지 않아서 측정이 용이하기 때문이다. 또한, 20cm는 일반적인 우량계 수수구의 크기로서, 측정에 필요한 기기와 장비들이 이에 맞춰져 있기 때문에 편리하다.
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13. 바람관측에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 풍향은 관측시각 전 10분간의 평균 풍향을 말한다.
  2. 풍속의 단위는 m/s를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
  3. 지표면의 마찰을 고려하여 지상 10m의 풍속을 표준으로 한다.
  4. 풍속이 0.5m/s 이하일 때는 정온(calm)으로 표시하고 풍향은 없는 것으로 한다.
(정답률: 80%)
  • 바람관측에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 없다. 모든 설명이 옳은 것으로 나와있다.
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14. 해양기상현상에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 천문조는 1년 중 밀물 수위가 가장 높은 현상이다.
  2. 풍랑은 풍속이 강하여 취속시간이 길고 취주거리가 길수록 발달한다.
  3. 풍량의 크기는 바람의 세기, 지속시간, 취송거리 3가지에 의하여 결정된다.
  4. 유의파는 불규칙한 해면을 일정의 기준으로서 처리하기 위해 도입된 일종의 통계량이다.
(정답률: 67%)
  • "천문조는 1년 중 밀물 수위가 가장 높은 현상이다."가 옳지 않은 것이다. 천문조는 월경과 태양의 위치에 따라 조석과 부조석이 교대로 일어나는 현상으로, 밀물 수위가 가장 높은 것은 만조이다. 만조는 천문조와 부조석이 겹치는 시점에서 발생한다.
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15. 레윈존데이의 관측요소가 아닌 것은?

  1. 기온
  2. 구름
  3. 바람
  4. 습도
(정답률: 75%)
  • 레윈존데이는 대기의 수직 구조와 열역학적 성질을 연구하는데, 이를 위해 기온, 바람, 습도 등을 측정한다. 하지만 구름은 대기 중에 존재하는 수증기가 응축되어 만들어지는 것으로, 대기의 수직 구조와는 직접적인 연관성이 없기 때문에 레윈존데이의 관측요소가 아니다. 따라서 정답은 "구름"이다.
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16. 적외센서로 탐사한 적외영상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 적외영상에서는 운정온도를 알 수 있다.
  2. 적외영상에서는 대기상층의 수증기량을 알 수 있다.
  3. 적외영상은 밤과 낮 구별 없이 활용이 가능하다.
  4. 적외영상에서는 구름이 없을 경우 해수면의 온도를 알 수 있다.
(정답률: 59%)
  • 적외영상에서는 대기상층의 수증기량을 알 수 없다. 적외선은 대기 중의 수증기 분자에 의해 흡수되기 때문에, 대기 중의 수증기량이 많을수록 적외선 이미지에서는 더욱 흐릿하게 나타난다. 따라서, 적외영상에서는 대기 중의 수증기량을 정확하게 파악하기 어렵다.
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17. 주간시정 목표물의 선택에 있어서 적합하지 않은 조건은?

  1. 가능한 거리가 다른 많은 목표물을 선택한다.
  2. 시각(視角)이 0.5° 이상인 크기의 목표를 선택한다.
  3. 지면을 배경으로 서 있는 밝은 물체를 선택한다.
  4. 하늘을 배경으로 서 있는 검은 물체를 선택한다.
(정답률: 77%)
  • "지면을 배경으로 서 있는 밝은 물체를 선택한다."는 오히려 적합한 조건이다. 이유는 지면을 배경으로 서 있는 밝은 물체는 시각적으로 더 뚜렷하게 보이기 때문이다. 하늘을 배경으로 서 있는 검은 물체는 시각적으로 불분명하고 뚜렷하지 않아서 선택하기 어렵다. 가능한 거리가 다른 많은 목표물을 선택하거나 시각이 0.5° 이상인 크기의 목표를 선택하는 것은 주간시정 목표물 선택에 적합한 조건이다.
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18. 광환(corona)이 가장 잘 나타나는 구름은?

  1. Ac
  2. As
  3. Ci
  4. Cs
(정답률: 25%)
  • 광환(corona)은 태양 또는 달 주변에 나타나는 현상으로, 구름이나 안개와 같은 대기 조건에 따라 발생합니다. 이 중에서 광환(corona)이 가장 잘 나타나는 구름은 Ac (고적운)입니다. Ac 구름은 높은 고도에서 발생하며, 얇고 희미한 구름으로 태양 또는 달 주변에 광환(corona)이 나타나기 적합한 조건을 제공합니다. As 구름은 낮은 고도에서 발생하며, Ci 구름은 높은 고도에서 발생하지만 광환(corona)을 나타내기에는 너무 밀도가 높습니다. Cs 구름은 광환(corona)을 나타내기에는 너무 낮은 고도에서 발생합니다.
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19. 시정관측에 관한 주의 사항 중 옳은 것은?

  1. 관측자는 지면에 선 채로 눈으로 관측하면 된다.
  2. 넓게 볼 수 있도록 높은 곳에서 관측하여야 한다.
  3. 밤에는 유리창을 통하여 관측하여도 무방하다.
  4. 눈이 나쁜 관측자는 쌍안경으로 목표물을 확인하는 편이 좋다.
(정답률: 77%)
  • "관측자는 지면에 선 채로 눈으로 관측하면 된다."가 옳은 이유는 지면에 선 채로 서면 시야가 넓어지고, 지면과 수평선이 일치하여 관측 오차를 줄일 수 있기 때문이다. 또한, 지면에 선 채로 서면 몸이 안정되어 더욱 정확한 관측이 가능하다.
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20. 다음 구름 중 강수현상이 동반되지 않는 것은?

  1. 층운
  2. 권층운
  3. 난층운
  4. 적란운
(정답률: 72%)
  • 권층운은 대기 중에 있는 고도가 높은 구름으로, 강수 현상이 동반되지 않습니다. 이는 대기 상승으로 인해 수증기가 응축되어 구름이 형성되지만, 구름이 충분히 높은 고도에 위치하여 온도가 너무 낮아 물방울이 형성되지 않기 때문입니다. 따라서 권층운은 대체로 맑은 날씨와 연관되어 있습니다.
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2과목: 대기열역학

21. 다음 조건에서 LCL(상승응결고도)을 구할 수 없는 것은?

  1. 습구온도와 가온도
  2. 건구온도와 혼합비
  3. 건구온도와 노점온도
  4. 건구온도와 습구온도
(정답률: 70%)
  • LCL(상승응결고도)은 공기가 상승하면서 포화수증기압과 대기압이 같아지는 지점을 말합니다. 이 때 포화수증기압은 온도에 따라 달라지기 때문에 LCL을 구하기 위해서는 온도 정보가 필요합니다. 따라서 "습구온도와 가온도"는 LCL을 구할 수 없는 것입니다.
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22. 다음 중 ()속에 들어갈 것은?

  1. 고도
  2. 기온
  3. 밀도
  4. 습도
(정답률: 50%)
  • 이미지에서는 물속에 떠있는 물체의 크기와 무게가 다르게 나타나는 것을 볼 수 있다. 이는 물의 밀도가 공기보다 높기 때문이다. 따라서 ()에 들어갈 정답은 "밀도"이다.
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23. 수증기를 포함한 공기덩어리가 단열 상승할 때 응결 전에는 일정한 값을 가지다가 응결한 후에는 그 값이 증가하는 것은?

  1. 온위
  2. 가온도
  3. 노점온도
  4. 수증기압
(정답률: 74%)
  • 정답은 "온위"입니다.

    공기덩어리가 단열 상승할 때, 수증기가 포함되어 있으면 수증기압이 일정하게 유지됩니다. 그러나 공기덩어리가 일정한 높이에 도달하면 온도가 떨어지게 되고, 이에 따라 수증기압도 감소합니다. 이때 수증기압이 포화수증기압보다 작아지면 수증기가 응결되어 구름이 형성됩니다. 이때 응결된 수증기는 열을 방출하게 되어 공기덩어리의 온도를 상승시키는데, 이를 온위라고 합니다. 따라서 응결 전에는 일정한 값을 가지다가 응결한 후에는 그 값이 증가하는 것입니다.

    가온도는 공기가 가지고 있는 열의 양을 나타내는 것이고, 노점온도는 수증기가 포화상태가 되는 온도를 나타내는 것입니다. 이와 달리 수증기압은 수증기의 양과 온도에 따라 변화하는 값입니다.
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24. 위습구온위가 높이에 따라 감소하면?

  1. 대류안정
  2. 대류중립
  3. 절대안정
  4. 대류불안정
(정답률: 67%)
  • 위습구온위가 높이에 따라 감소하면 대류운동이 발생하게 되는데, 이는 상승기류와 하강기류가 형성되는 것을 의미합니다. 이러한 대류운동은 대류불안정 상태를 나타내며, 대류불안정 상태에서는 대기가 불안정하게 움직이며, 기상현상이 발생하기 쉽습니다. 따라서, 위습구온위가 높이에 따라 감소하면 대류불안정 상태가 됩니다.
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25. 건조공기에서 (등압비열/등적비열)의 값은?

  1. 0.71
  2. 0.78
  3. 1.40
  4. 3.78
(정답률: 79%)
  • 건조공기에서 등적비열의 값은 1.40이다. 이는 공기가 압축되거나 팽창할 때 내부 에너지가 변하지 않는 것을 의미하는 등적비열과 관련된 값이다. 이 값은 공기의 분자 구조와 관련이 있으며, 건조공기의 경우 분자 간 거리가 멀어서 내부 에너지 변화가 적기 때문에 등적비열 값이 크다. 따라서, 보기에서 정답은 1.40이다.
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26. 다음 중 엔탈피(enthalpy, h)의 정의로 옳은 것은? (단, Cu, Cp, R은 각각 정적비열, 정압비열, 기체상수이다.)

  1. dh=CpdT
  2. dh=CudT
(정답률: 77%)
  • "dh=CpdT"이 옳은 정의이다. 엔탈피는 시스템의 내부에너지와 압력과 부피의 곱의 합으로 정의된다. 따라서, 엔탈피 변화량은 내부에너지 변화량과 압력과 부피의 곱의 합의 변화량으로 나타낼 수 있다. 내부에너지 변화량은 열량 변화량과 일의 변화량의 합으로 나타낼 수 있으며, 열량 변화량은 Cp와 Cu 중 Cp를 사용하여 나타낼 수 있다. 따라서, dh=CpdT가 옳은 정의이다.
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27. 깊은 대류운이 발달하고 있는 해양대기의 연직(열역학적)구조는 보통 어떤 상태에 있는가?

  1. 중립
  2. 절대안정
  3. 절대불안정
  4. 조건부 불안정
(정답률: 53%)
  • 해양대기에서 깊은 대류운이 발달하고 있는 경우, 대류운이 상승하면서 공기가 냉각되고 수증기가 응결하여 구름이 형성됩니다. 이 때, 구름 안에서는 상승 기류가 강해지며, 이로 인해 대류운이 더욱 강해집니다. 이러한 상황에서는 대류운이 계속해서 강해지며, 대류운 안에서는 공기가 냉각되고 수증기가 응결하여 구름이 계속해서 형성됩니다. 이러한 상황에서는 대류운이 절대불안정한 상태가 됩니다.

    하지만 대류운이 발달하는 조건은 다양하며, 대류운이 발달하는 상황에서도 대류운이 절대불안정한 상태가 되지 않을 수 있습니다. 따라서 해양대기에서 깊은 대류운이 발달하고 있는 경우, 대류운이 발달하는 조건과 상황에 따라서는 대류운이 절대불안정한 상태가 될 수도 있고, 조건부 불안정한 상태가 될 수도 있습니다. 이러한 이유로 정답은 "조건부 불안정"입니다.
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28. 다음 중 엔탈피가 가장 큰 상태는?

  1. 0℃, 500hPa, 10m3
  2. 0℃, 1,000hPa, 10m3
  3. 10℃, 500hPa, 10m3
  4. 10℃, 1,000hPa, 10m3
(정답률: 67%)
  • 엔탈피는 온도와 압력에 따라 달라지는데, 온도가 높을수록 엔탈피가 커지고 압력이 높을수록 엔탈피가 작아진다. 따라서 온도와 압력이 모두 가장 높은 "10℃, 1,000hPa, 10m3" 상태일 때 엔탈피가 가장 크다.
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29. 대류 불안정도(Convective Instability)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 불포화상태의 공기층이 상승하여 포화되었을 때의 불안정도
  2. 공기 덩어리가 건조 단열적으로 상승하였을 때 갖는 불안정도
  3. 공기 덩어리가 습윤 단열적으로 상승하였을 때 갖는 불안정도
  4. 공기층에 연직 쉬어(shear)가 존재할 때 공기층이 갖는 불안정도
(정답률: 36%)
  • 대류 불안정도는 불포화 상태의 공기층이 상승하여 포화되었을 때의 불안정도를 의미합니다. 이는 공기가 상승하면 압력이 낮아지면서 온도가 하강하는데, 이때 공기가 포화되면 수증기가 응결하면서 열이 방출되어 상승하는 공기가 더욱 빠르게 상승하게 됩니다. 이러한 과정에서 대류가 발생하며, 이를 대류 불안정도라고 합니다.
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30. CpdT-adp=0가 성립하는 과정은? (단, 여기서 Cp는 정압비열, a는 비적을 의미함)

  1. 단열과정
  2. 등압과정
  3. 등온과정
  4. 비단열과정
(정답률: 84%)
  • CpdT-adp=0는 엔탈피 보존 법칙을 나타내는 식으로, 열이 변화할 때 압력을 일정하게 유지하면서 발생하는 과정에서 성립합니다. 이 식이 성립하는 과정은 열이 내부에 저장되거나 외부로 방출되지 않고, 압력이 일정하게 유지되는 과정인데, 이러한 과정을 단열과정이라고 합니다. 따라서 정답은 "단열과정"입니다.
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31. 압력의 단위로 맞는 것은?

  1. erg/cm2
  2. dyne/cm2
  3. cm2/erg
  4. cm2/dyne
(정답률: 79%)
  • 압력은 힘과 면적의 비율로 정의되며, dyne은 힘의 단위이고 cm2는 면적의 단위이므로 dyne/cm2가 압력의 단위로 적합하다. erg는 에너지의 단위이므로 압력의 단위로 사용될 수 없다. cm2/erg와 cm2/dyne은 압력의 역수를 나타내므로 압력의 단위로 사용될 수 없다.
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32. 가로축을 부피 ,세로축을 압력으로 하는 좌표면에서 등온선의 형태는? (단, 이상기체의 경우를 가정하시오

  1. 직선
  2. 쌍곡선
  3. 포물선
  4. 대수곡선
(정답률: 88%)
  • 이상기체의 등온선은 가스 상태 방정식인 PV=nRT에서 P와 V의 관계를 나타내는 곡선이다. 이 때, n과 R은 일정하므로 P와 V의 관계는 곡선으로 나타난다. 따라서 가로축을 부피, 세로축을 압력으로 하는 좌표면에서 등온선의 형태는 "쌍곡선"이다. 이는 PV=nRT에서 P와 V의 곱이 일정하므로, V가 0에 가까워질수록 P는 무한대로 증가하게 되어 쌍곡선의 형태를 띄게 된다.
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33. 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 공기의 정압비열은 정적비열보다 크다.
  2. 공기의 온도 변화에 대한 엔탈피(enthalpy)의 변화는 일정하며 이는 정압 비열과 같다.
  3. 온위의 대수적 변화에 대한 엔트로피의 변화는 일정하며 이는 정압 비열과 같다.
  4. 임의 기체 온도의 변화에 대한 내부 에너지 변화율은 일정하며 이는 정압 비열과 같다.
(정답률: 59%)
  • "임의 기체 온도의 변화에 대한 내부 에너지 변화율은 일정하며 이는 정압 비열과 같다."가 틀린 설명입니다.

    정압 비열은 기체가 일정한 압력에서 열을 받았을 때, 그 기체의 온도가 1도 상승하는 데 필요한 열의 양을 말합니다. 내부 에너지 변화율은 기체의 내부 에너지가 변화하는 비율을 말하는데, 이는 기체의 온도뿐만 아니라 압력, 부피 등의 다양한 조건에 따라 달라집니다. 따라서, 임의 기체의 온도 변화에 대한 내부 에너지 변화율은 일정하지 않습니다.
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34. 두 등압면의 고도차 즉 대기층의 층두께(thickness)와 가온도(virtual temperature)에 대한 관계식으로 맞는 것은? (단, △h는 층후, 는 그 대기층의 평균 가온도이다.)

(정답률: 43%)
  • 정답: ""

    등압면은 대기의 압력이 같은 고도면을 말한다. 따라서 두 등압면 사이의 고도차는 그 사이의 대기의 압력차에 의해 결정된다. 대기의 압력은 고도가 증가함에 따라 감소하므로, 두 등압면 사이의 고도차는 그 사이의 대기의 압력차에 반비례한다.

    가온도는 대기의 온도를 보정한 값으로, 대기의 습도와 공기의 성분 등에 따라 변화한다. 따라서 두 등압면 사이의 가온도 차이는 그 사이의 대기의 성분 및 습도 차이에 의해 결정된다.

    따라서 두 등압면의 고도차와 가온도 사이에는 반비례 관계가 성립한다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

    △h ∝ 1/

    따라서, 두 등압면의 고도차가 커질수록 대기층의 가온도는 작아지게 된다. 이에 따라 ""이 정답이 된다.
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35. 정역학 방정식(Hydrostatic equation)△P = -ρg△z에서 음의 부호는 고도에 따른 무엇을 의미하는가?

  1. 기압 갑소
  2. 기압 증가
  3. 중력 감소
  4. 증력 증가
(정답률: 75%)
  • 음의 부호는 고도가 증가함에 따라 압력이 감소한다는 것을 의미한다. 이는 기압 갑소를 의미한다. 이유는 고도가 증가하면 대기의 무게가 줄어들기 때문에 대기의 밀도가 감소하고, 따라서 압력도 감소하게 된다.
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36. 밀도가 균일한 등밀대기(homogeneous atmosphere)에서 중력이 5 ms2 ,기체상수가 250 JK-1kg-1인 대기에서의 건조공기의 기온감률은?

  1. 1 K/100m
  2. 1.25 K/ 100m
  3. 2K/ 100m
  4. 5K/ 100m
(정답률: 64%)
  • 기체상수가 250 JK-1kg-1이므로, 대기의 기온감률은 g/CP = 5/250 = 0.02 K/m이다. 이를 100m 단위로 환산하면 2K/100m가 된다. 따라서 정답은 "2K/100m"이다.
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37. 등온 등압 상태에서 같은 부피에 포함되어 있는 기체 분자 수가 같다는 법칙은?

  1. 달톤의 법칙
  2. 보일의 법칙
  3. 샤롤의 법칙
  4. 아보가드로의 법칩
(정답률: 62%)
  • 이 법칙은 기체의 상태를 나타내는 기본적인 법칙 중 하나로, 같은 부피에 포함되어 있는 기체 분자 수가 같다는 것을 말합니다. 이는 기체 분자의 운동에너지와 온도, 압력 등의 상태 변수들이 서로 연관되어 있기 때문에 성립하는 법칙입니다. 이 법칙은 이탈리아의 화학자 아보가드로에 의해 발견되어 "아보가드로의 법칙"으로 불리게 되었습니다.
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38. 압력 P, 온도 T인 공기를 습윤단열 과정으로 1000 hPa 고도면까지 가져왔을 때, 이 공기의 온도는?

  1. 상당온도
  2. 상당온위
  3. 습구온도
  4. 습구온위
(정답률: 54%)
  • 습윤단열 과정에서는 공기가 상승하면서 냉각되고, 이때 포화수증기압에 따라 수증기가 응축되어 구름이 형성된다. 이 과정에서 공기의 온도는 상승하지만, 포화수증기압에 따라 상승하는 속도가 감소하게 된다. 이때 공기의 온도를 나타내는 단위가 "습구온도"이고, 이를 나타내는 단위가 "습구온위"이다. 따라서 이 문제에서도 공기의 온도를 나타내는 단위는 "습구온위"이다.
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39. 지위고도(geopotential height)에 대한 올바른 표현은? (단. R은 기체상수, g는 중력상수, T는 기온, P는 기압)

(정답률: 67%)
  • 지위고도는 대기의 밀도와 기압이 일정한 고도를 의미하므로, 지구 중심으로부터의 거리가 일정한 등압면(isobaric surface)을 따라 측정된다. 이 때, 등압면은 중력과 기체의 상태 방정식에 의해 결정되므로, 지위고도는 기체상수 R, 중력상수 g, 기온 T, 기압 P에 의해 결정된다. 따라서, ""가 올바른 표현이다.
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40. 건조공기의 비기체상수 값은?

  1. 0.286J kg-1K-1
  2. 8.314J kg-1K-1
  3. 28.96J kg-1K-1
  4. 287J kg-1K-1
(정답률: 48%)
  • 건조공기는 이상기체가 아니기 때문에 비기체상수 값인 R의 대체값인 Rdry를 사용해야 한다. Rdry의 값은 대략 287J kg-1K-1이다. 이 값은 건조공기의 분자량과 기체상수를 고려하여 계산된 값이다. 따라서 정답은 "287J kg-1K-1"이다.
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3과목: 대기운동학

41. 만유인력의 vector와 중력 vector가 이루는 각이 최대인 곳은?

  1. 적도
  2. 30°N
  3. 45°N
  4. 60°N
(정답률: 40%)
  • 만유인력의 vector와 중력 vector가 이루는 각이 최대인 곳은 적도와 수직인 방향이므로, 이는 북극과 남극에서 일어나지 않고, 중간 지역에서 일어납니다. 따라서, 30°N과 60°N은 제외되고, 45°N이 최대 각도가 됩니다. 이는 중력 vector와 만유인력 vector가 최대한 멀리 떨어져 있기 때문입니다.
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42. 전향력과 원심력이 균형을 이루는 흐름은?

  1. 관성류
  2. 지균류
  3. 경도류
  4. 선형류
(정답률: 63%)
  • 전향력과 원심력이 균형을 이루는 흐름은 관성력이 작용하기 때문에 "관성류"이다. 관성력은 유체의 질량과 운동량에 비례하며, 유체의 운동 방향에 수직으로 작용한다. 따라서, 전향력과 원심력이 균형을 이루는 흐름에서는 유체의 운동 방향이 일정하게 유지되며, 관성력이 작용하여 관성류가 형성된다.
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43. 코리올리힘(Coriolis force)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 바람이 등고선에 평행하게 불게 되는 원인이 된다.
  2. 코리올리힘은 운동의 방향과 속력을 변화시킨다.
  3. 코리올리힘은 물체가 움직이는 방향에 직각으로 작용한다.
  4. 위도 Φ에서 수평속도 로 움직이고 있으면 코리올리힘은 2Ωu sinΦ이다.
(정답률: 65%)
  • "코리올리힘은 운동의 방향과 속력을 변화시킨다."가 틀린 것이다. 코리올리힘은 물체가 움직이는 방향에 직각으로 작용하여 운동의 방향을 바꾸는 것이 아니라, 물체의 운동 경로를 휘어주는 힘이다. 따라서 코리올리힘은 운동의 방향을 변화시키는 것이 아니라 운동 경로를 변화시킨다고 말할 수 있다.
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44. 온도풍(thermal wind)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 두 층의 바람 벡터의 차
  2. 두층의 바람 크기의 차
  3. 두층의 지균풍의 벡터 차
  4. 고온에서 저온으로 부는 바람
(정답률: 81%)
  • 온도풍(thermal wind)은 대기의 수평적인 온도 차이로 인해 발생하는 바람으로, 두 층의 지균풍의 벡터 차이에 의해 발생한다. 즉, 상층과 하층의 지균풍이 서로 다르면, 그 차이에 따라서 온도풍이 발생하게 된다. 이 때, 온도풍의 방향은 상층 지균풍의 방향과 반대 방향이며, 크기는 지균풍 벡터 차이의 크기에 비례한다. 따라서 "두층의 지균풍의 벡터 차"가 온도풍의 발생 원인이 된다.
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45. 절대와도 보존의 법칙에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 절대와도는 항상 보존된다.
  2. 순압 와도 방정식은 곧 절대와도 보존의 법칙을 말한다.
  3. 절대와도 보존의 법칙에 의하면 남쪽으로 이동하는 공기는 오른쪽으로 힘을 받는다.
  4. 회전하던 스케이터가 양팔을 오므리면 더 빠르게 회전을 하는데 이것을 절대와도 보존의 법칙으로 설명할 수 있다.
(정답률: 40%)
  • 절대와도 보존의 법칙은 물리학에서 운동량과 에너지가 보존된다는 법칙을 말한다. 이 법칙에 따르면 시스템 내부에서 운동량과 에너지의 변화가 있더라도 시스템 전체의 운동량과 에너지는 변하지 않는다. 순압 와도 방정식은 유체 역학에서 유체의 운동을 설명하는 방정식 중 하나로, 이 방정식은 절대와도 보존의 법칙을 나타낸다. 따라서 "순압 와도 방정식은 곧 절대와도 보존의 법칙을 말한다."는 설명이 옳다. 다른 보기들은 절대와도 보존의 법칙과 직접적인 연관성이 없거나, 부분적인 설명이기 때문에 정답이 될 수 없다.
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46. 말 위도 (horse latitude)는 무엇의 결과인가?

  1. 극 전선대
  2. 극 고기압
  3. 열대 수렴대
  4. 아열대 고기압
(정답률: 69%)
  • 말 위도는 아열대 고기압의 결과입니다. 말 위도는 30도에서 발생하는 저압 지대로, 이 지역에서는 바람이 약하고, 해류도 둔화하여 선박이 멈추는 경우가 많았습니다. 이 지역에서 선박이 멈추는 것을 방지하기 위해 선원들은 말을 태우고 바다에 내려보내어 무게를 줄이는 방법을 사용했습니다. 이러한 이유로 말 위도는 "horse latitude"라고 불리게 되었습니다.
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47. 다음 ( )에 알맞은 내용으로 짝지은 것은?

  1. A : 왼쪽, B:등온선
  2. A : 왼쪽, B:등고선
  3. A : 오른쪽, B:등온선
  4. A : 오른쪽, B:등고선
(정답률: 62%)
  • 이 그림은 등온선을 나타내는 것으로, A 지점이 오른쪽에 위치하고 있기 때문에 정답은 "A : 오른쪽, B:등온선" 입니다.
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48. 온난이류(warm advection)를 나타내는 것은? (단, 는 바람벡터, T는 기온을 나타낸다.)

(정답률: 62%)
  • 온난이류는 바람이 따뜻한 지역에서 차가운 지역으로 이동할 때 발생한다. 이 때 바람벡터와 기온의 기울기가 같은 방향을 가리키면 온난이류가 발생한다. 따라서 보기에서 바람벡터와 기온의 기울기가 같은 방향을 가리키는 ""이 온난이류를 나타낸다.
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49. 기순환의 다음 규모 중 온대저기압이 속하는 것은?

  1. 대규모
  2. 작은 규모
  3. 종관규모
  4. 중간 규모
(정답률: 75%)
  • 온대저기압은 대기의 상승기류와 함께 발생하는 대규모 기상현상이며, 지구상의 넓은 지역에 영향을 미치는 종관규모에 속합니다. 작은 규모나 중간 규모의 기상현상은 지역적인 영향을 미치지만, 온대저기압은 대기의 상승기류와 함께 발생하는 대규모 현상으로서 지구상의 넓은 지역에 영향을 미치기 때문에 종관규모에 속합니다.
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50. 북반구에서 코리올리힘의 작용방향은 물체 운동 방향에 때하여 어떠한가?

  1. 우측직각
  2. 좌측지각
  3. 같은방향
  4. 반대방향
(정답률: 85%)
  • 북반구에서 코리올리힘은 우측으로 작용한다. 이는 지구의 자전 방향과 북반구에서 물체의 운동 방향이 수직이기 때문이다. 즉, 북반구에서 물체가 북쪽으로 이동하면 코리올리힘은 우측으로 작용하고, 남쪽으로 이동하면 좌측으로 작용한다. 이는 지구의 회전 방향과 물체의 운동 방향이 수직이기 때문에 발생하는 현상이다.
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51. 는 수평발산 또는 수렴에 따른 절대와도의 변화를 기술하는 와도방정식이다. 다음 설명 중 맞는 것은? (단, f:행정와도, ξ:상대와도)

  1. 수평발산이 있으면 상대와도는 감소한다.
  2. 수평발산이 있으면 행성와도는 감소한다.
  3. 수평수렴이 있으면 절대와도는 증가한다.
  4. 수평수렴이 있으면 시계방향의 흐름이 약화된다.
(정답률: 58%)
  • 정답은 "수평발산이 있으면 상대와도는 감소한다."이다.

    와도방정식에서 수평발산은 행성과 상대의 상대운동속도가 일정하게 유지되는 상태를 말한다. 이때 상대와도는 행성과 상대의 상대운동속도가 작아지므로 감소한다. 따라서 수평발산이 있으면 상대와도는 감소한다.
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52. 다음 대기파(atmospherie wave) 중 가장 빠른 파는?

  1. 음파
  2. 관성파
  3. 중력파
  4. 로스비파
(정답률: 75%)
  • 정답은 "음파"입니다.

    대기파는 대기 중에서 발생하는 파동으로, 대기의 밀도, 압력, 온도 등이 변화함에 따라 발생합니다. 이 중에서 가장 빠른 파는 음파입니다. 음파는 속도가 매우 빠르기 때문에 대기 중에서 가장 빠르게 전파됩니다. 반면에 관성파, 중력파, 로스비파는 음파보다 전파 속도가 느리거나, 특정한 매체에서만 발생하는 파동입니다.
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53. 에너지 캐스케이드(cascade)란 다음 중 어떠한 에너지 변환을 나타내는가? (단, E는 에너지를 의미한다.)

  1. 위치 E → 평균 운동 E → 에디 운동 E
  2. 위치 E → 에디 운동 E → 평균 운동 E
  3. 평균 운동 E → 위치 E → 에디 운동 E
  4. 평균 운동 E → 에디 운동 E → 위치 E
(정답률: 47%)
  • 정답: "위치 E → 평균 운동 E → 에디 운동 E"

    에너지 캐스케이드란, 한 종류의 에너지가 다른 종류의 에너지로 변환되는 과정을 일컫는다. 이 중 "위치 E → 평균 운동 E → 에디 운동 E"는 위치 에너지가 평균 운동 에너지로 변환되고, 이 평균 운동 에너지가 다시 에디 운동 에너지로 변환되는 과정을 나타낸다. 예를 들어, 물체가 높은 곳에서 떨어지면 위치 에너지가 발생하고, 이 위치 에너지는 물체가 떨어지면서 평균 운동 에너지로 변환된다. 그리고 이 평균 운동 에너지는 물체가 떨어지는 속도가 빨라질수록 에디 운동 에너지로 변환된다.
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54. 북반구 상층 원형 고기압에서 부는 바람의 특성이 아닌 것은?

  1. 시계방향으로 분다.
  2. 전향력 방향의 각각 오른쪽으로 분다.
  3. 고기압 중심으로 갈수록 풍속이 약해진다.
  4. 기압경도력, 전향력, 원심력이 균형을 이루며 분다.
(정답률: 27%)
  • 정답은 "전향력 방향의 각각 오른쪽으로 분다." 이다. 북반구 상층 원형 고기압에서 부는 바람은 기압경도력, 전향력, 원심력이 균형을 이루며 분다. 이 중에서 전향력은 바람의 방향을 오른쪽으로 편향시키는 힘이다. 따라서 북반구에서는 고기압 중심에서 바람이 분향하는 방향이 전향력 방향의 각각 오른쪽으로 분다.
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55. 아래 그림과 같은 경우, 남반구에서 A지점의 지균퓽향은?

  1. B
  2. C
  3. D
  4. E
(정답률: 53%)
  • 정답은 "D"입니다.

    이유는 지균퓽향은 항상 북쪽을 향하기 때문입니다. 따라서, A 지점의 지균퓽향은 북쪽입니다.
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56. 속도장이 u=u0+Ucos(kr), u=Vsin(kr+ly)로 주어졌을 경우 와도장을 바르게 표시한 것은?

  1. l Vcos(kx+ly)
  2. k Vcos(kx+ly)
  3. Ucos(kx)+Vsin(kx+ly)
  4. -kU sin(kx)+l Vcos(kx+ly)
(정답률: 50%)
  • 정답은 "k Vcos(kx+ly)"이다.

    속도장이 u=u0+Ucos(kr), u=Vsin(kr+ly)로 주어졌을 때, 이를 바르게 표시하려면 x, y 방향의 속도 성분을 구해야 한다.

    x 방향의 속도 성분은 ux = -kVsin(kx+ly)이다. 이는 u=Vsin(kr+ly)에서 x 방향의 성분을 구한 것이다.

    y 방향의 속도 성분은 uy = lVcos(kx+ly)이다. 이는 u=Ucos(kr)+Vsin(kr+ly)에서 y 방향의 성분을 구한 것이다.

    따라서, 와도장은 u = ux + uy = -kVsin(kx+ly) + lVcos(kx+ly) = k Vcos(kx+ly)이다.
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57. 다음 중 혼합층에서 연직방향으로 변화가 가장 심한 것은?

  1. 비습
  2. 열속
  3. 온위
  4. 운동량
(정답률: 31%)
  • 정답은 "열속"입니다. 혼합층에서 연직방향으로 온도가 급격하게 변화하는 것을 열속 경사라고 합니다. 이는 대기 중의 열이 상승하는 과정에서 발생하는데, 일반적으로 태양복사에 의해 지표면이 가열되면 지표면에서 대기로 열이 전달되고, 이에 따라 대기 중의 열이 상승하면서 혼합층에서 열속 경사가 형성됩니다. 따라서 혼합층에서 연직방향으로 변화가 가장 심한 것은 열속입니다.
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58. Rossby에 의한 장파이동속도(C)는 다음과 같이 나타난다. 이 때 장파가 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 경우에 해당하는 것은? (단, U는 평균대상풍속, L은 파장, B는 코리올리 인자의 위도 변화)

  1. U>C>0
  2. U>C=0
  3. U>0>C
  4. C>0>U
(정답률: 70%)
  • 장파가 서쪽에서 동쪽으로 이동하는 경우에는 C가 양수여야 한다. 따라서 C>0이어야 한다. Rossby에 의한 장파이동속도식에서 U는 평균대상풍속이므로 항상 양수이다. 따라서 U>0이다. 그리고 C의 식에서 B는 위도에 따라 변화하므로 0에 가까워질 수도 있다. 하지만 U>C가 되어야만 장파가 서쪽에서 동쪽으로 이동할 수 있다. 따라서 U>C>0이다.
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59. 700hPa과 500hPa 사이의 평균 온도가 같은 두 공기덩이를 가정할 때, 수증기의 포함정도에 따른 층후 두께변화는?

  1. 둘 다 같다.
  2. 건조공기의 경우가 더 크다.
  3. 습윤공기의 경우가 더 크다.
  4. 건조공기, 습윤공기 모두 클 수도 작을 수도 있다.
(정답률: 34%)
  • 습윤공기는 건조공기보다 수증기를 더 많이 포함하고 있기 때문에, 층후 두께 변화가 더 큽니다. 수증기는 공기가 더 많이 포함할수록 공기의 밀도를 낮추기 때문에, 습윤공기는 건조공기보다 부피가 크고 더 많은 공간을 차지하게 됩니다. 따라서, 같은 온도에서 습윤공기는 건조공기보다 더 두꺼운 층을 형성하게 됩니다.
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60. 대기대순환에서 경도적으로 변하는 대표적인 순환을 크게 몇 개로 구분되는가?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 69%)
  • 대기대순환에서 경도적으로 변하는 대표적인 순환은 크게 3가지로 구분됩니다. 이는 지구의 자전과 태양복사에 의해 발생하는 열의 불균형으로 인해 서로 다른 지역 간의 기압차가 형성되기 때문입니다. 이러한 기압차는 대기의 수직운동을 유발하며, 이에 따라 대기순환이 발생합니다. 이 3가지 대표적인 순환은 폴러, 페렐, 하드리 순환으로 불리며, 각각 극지방, 중위도, 적도 지역에서 발생합니다.
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4과목: 기후학

61. 다음 중 최근의 소빙기가 나타난 사기로 가장 적합한 것은?

  1. 3세기~7세기
  2. 7세기~11세기
  3. 11세기~15세기
  4. 16세기~19세기
(정답률: 67%)
  • 정답은 "16세기~19세기"입니다. 이는 소빙기가 최초로 발명된 시기가 16세기 후반인 네덜란드에서부터 19세기까지 지속적으로 발전하면서 널리 사용되었기 때문입니다. 이전 시기에는 얼음을 보존하는 방법이 제한적이었고, 소빙기와 같은 기술이 없었기 때문에 얼음을 이용한 음식 보존이 어려웠습니다.
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62. 지구로 들어오는 태양에너지 중 지면으로 직접 도달되는 에너지의 양은?

  1. 약 40%
  2. 약 50%
  3. 약 80%
  4. 약 100%
(정답률: 83%)
  • 태양에서 지구로 나아가는 에너지 중 일부는 대기권에서 반사되거나 흡수되어 지면으로 도달하지 못하고 다시 우주로 돌아가게 됩니다. 따라서 지구로 직접 도달되는 태양에너지의 양은 전체 중 약 50% 정도입니다.
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63. 습도의 연변화형 중 우기가 있는 계정에만 습도가 높게 나타나는 것끼리 이어진 것은?

  1. 대륙성-열대성
  2. 몬순선-열대성
  3. 열대성-해양성
  4. 해양성-몬순성
(정답률: 54%)
  • 몬순선-열대성은 습도의 연변화형 중 우기가 있는 지역에서 습도가 높게 나타나는 것끼리 이어진 것입니다. 이는 몬순선 지역에서는 여름철에 강한 습도가 발생하고, 이 지역에서 북쪽으로 이어지는 지역들도 비슷한 기후적 특성을 가지기 때문입니다. 따라서 몬순선-열대성이 정답입니다.
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64. 보웬 비(Bowen ratio)에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?

  1. 위도에 상관없이 거의 일정하다.
  2. 적도에서 작고, 고위도로 갈수록 커진다.
  3. 고위도에서 작고, 저위도로 갈수록 커진다.
  4. 중위도에서 가장 작고 고위도와 적도에서 크다.
(정답률: 63%)
  • 보웬 비(Bowen ratio)는 대기 중에서 수증기와 열의 이동 비율을 나타내는 지표이다. 이 비율은 지표면과 대기 간의 열 및 수증기 교환에 영향을 미치는 여러 요인에 따라 달라진다. 적도 지역은 일년 내내 태양 고도가 높아서 지표면에서의 증발이 많이 일어나기 때문에 보웬 비가 작다. 그러나 고위도 지역은 태양 고도가 낮아서 지표면에서의 증발이 적기 때문에 보웬 비가 크다. 따라서 "적도에서 작고, 고위도로 갈수록 커진다."가 맞는 설명이다.
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65. 1816년 여름이 없는 해(Year without summer)의 직접적인 원인은?

  1. 적도 라니냐 현상
  2. 적도 엘니뇨 현상
  3. 상층 대기 흐름의 저지(blocking)
  4. 인도네시아 Tambora 화산 폭발
(정답률: 77%)
  • 인도네시아 Tambora 화산 폭발로 인해 대량의 화산재와 먼지가 대기 중에 방출되어 태양광을 차단하고 대기 온도를 낮추어 여름이 없는 해가 되었다.
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66. 기후인자로서 적합하지 않은 것은?

  1. 위도
  2. 해류
  3. 해발고도
  4. 지구자전
(정답률: 59%)
  • 위도, 해류, 해발고도는 모두 기후를 결정하는 중요한 인자들이지만, 지구자전은 기후와는 직접적인 연관성이 없는 지구의 운동 현상이기 때문에 적합하지 않은 것입니다.
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67. Koppen의 기후구분 중 우리나라는 어느 분류에 해당하는가?

  1. Af
  2. Bw
  3. Cs
  4. Dw
(정답률: 36%)
  • 우리나라는 Koppen의 기후구분에서 "Dw"에 해당한다. 이는 대륙성 습도기후를 나타내며, 겨울에는 매우 추워지고 여름에는 무더운 기후를 가지고 있다는 것을 의미한다. 또한, 강수량은 계절에 따라 크게 차이가 나며, 봄과 가을에 비가 많이 내리고 여름과 겨울에는 비가 적게 내린다.
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68. 위도에 따른 강수량의 분포를 옳게 나타낸 그림은? (단, 가로축 위도(-90°~90°), 세로축 강수량)

(정답률: 72%)
  • 정답은 "" 이다. 이 그림은 적도 부근에서 강수량이 많고, 극지방에서는 강수량이 적은 것을 보여준다. 이는 지구의 기후적 특성을 잘 나타내고 있으며, 다른 보기들은 위도에 따른 강수량의 분포를 잘못 나타내고 있다.
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69. 마파람이란 무슨 바람인가?

  1. 동풍
  2. 서풍
  3. 남풍
  4. 북풍
(정답률: 60%)
  • 마파람은 인도네시아에서 불어오는 열대성 남풍을 뜻합니다. 따라서 정답은 "남풍"입니다.
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70. 우리나라 기후의 일반적 특성이 아닌 것은?

  1. 남부지방의 연강수량은 1500mm 정도이다.
  2. 연평균 기온은 6~16°C 분포로 지역 차가 크다.
  3. 습도는 9월에 가장 높아 80~90%의 분포를 보인다.
  4. 쾨펜의 11개 주요 기후구 중 주로 C와 D의 기후구에 속한다.
(정답률: 91%)
  • 습도는 일반적인 기후의 특성이 아니라 계절에 따라 변화하는 요소이기 때문에, 다른 보기들과는 달리 일반적인 특성이 아니다. 따라서 "습도는 9월에 가장 높아 80~90%의 분포를 보인다."가 정답이다.
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71. 다음 중 불쾌지수가 가장 높은 경우는?

  1. 건구온도: 15도, 습구온도: 10도
  2. 건구온도: 15도, 습구온도: 12도
  3. 건구온도: 20도, 습구온도: 12도
  4. 건구온도: 20도, 습구온도: 15도
(정답률: 50%)
  • 불쾌지수는 건구온도와 습구온도에 따라 결정되는데, 건구온도와 습구온도가 모두 높을수록 불쾌지수가 높아진다. 따라서 "건구온도: 20도, 습구온도: 15도"가 가장 불쾌지수가 높은 경우이다.
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72. 기후분류의 근거가 될 수 없는 것은?

  1. 물수지
  2. 대기작용
  3. 식생분포
  4. 인구밀도
(정답률: 84%)
  • 인구밀도는 기후와 직접적인 연관성이 없기 때문에 기후분류의 근거가 될 수 없습니다. 기후분류는 지리적인 위치, 대기작용, 물수지, 식생분포 등과 같은 기후와 관련된 요소들을 고려하여 분류하는 것이기 때문입니다.
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73. 다음 중 우리나라의 전국 연평균 기온으로서 가장 적합한 것은?

  1. 약 6℃
  2. 약 9℃
  3. 약 12℃
  4. 약 18℃
(정답률: 75%)
  • 우리나라는 대체로 4계절이 분명하게 나뉘어져 있으며, 겨울에는 춥고 여름에는 덥다는 특징이 있습니다. 이에 따라 전국 연평균 기온은 대체로 10℃에서 15℃ 사이에 위치하며, 이 중에서도 약 12℃가 가장 적합한 값입니다. 이는 겨울과 여름의 기온 차이를 고려하여 전체적으로 평균적인 기온을 나타내기에 적합하기 때문입니다.
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74. 지구를 기압대로 구분할 때 적당하지 않은 것은?

  1. 극 고압대
  2. 적도 저압대
  3. 아열대 고압대
  4. 아한대 고압대
(정답률: 77%)
  • 아한대 고압대는 존재하지 않는 용어이기 때문에 적당하지 않은 것입니다. 다른 보기들은 지구의 기압대를 나누는데 있어서 과학적으로 인정받는 용어들입니다.
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75. 대기의 대순환과 관련이 없는 풍계는?

  1. 몬순
  2. 무역풍
  3. 편서풍
  4. 해륙풍
(정답률: 85%)
  • 해륙풍은 대기의 대순환과 관련이 없는 풍계입니다. 이는 해안선에서 내륙으로 불어오는 바람으로, 지형적인 영향을 받아 발생하는 지역풍으로 분류됩니다. 따라서 대기의 대순환과는 관련이 없습니다.
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76. 쾨펜은 수목(壽木)기후를 기온에 따라 A, C, D 기후로 나누고 이를 다시 f, w 및 s 기후로 세분하였다. 이 중에서 연중 습윤하여 건기가 없는 기후형은?

  1. f 기후형
  2. w 기후형
  3. s 기후형
  4. s 및 w 기후형
(정답률: 50%)
  • 쾨펜 기후 분류에서 f 기후형은 연중 습윤하고 건기가 없는 기후형을 의미한다. 따라서 A, C, D 기후 중에서 연중 습윤한 기후형을 선택해야 한다. A 기후는 열대우림 기후로서 건기가 있으므로 제외된다. C 기후는 지중해성 기후로서 여름에 건조한 기간이 있으므로 제외된다. 따라서 D 기후가 연중 습윤하고 건기가 없는 기후형이다. D 기후는 또한 f, w, s 기후로 세분화되는데, w 기후는 겨울에 건조한 기간이 있고, s 기후는 여름에 건조한 기간이 있으므로 이 둘도 제외된다. 따라서 정답은 f 기후형이다.
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77. 다음 기단 중 위치적으로 가장 저위도에 형성되는 기단은?

  1. cP와 cT
  2. cP와 mP
  3. mP와 cT
  4. mT와 cT
(정답률: 72%)
  • 정답은 "mT와 cT"입니다.

    mT는 해양에서 올라오는 습한 공기로, 위치적으로 가장 저위도에 형성됩니다. cT는 대륙에서 올라오는 건조한 공기로, mT와 충돌하여 대규모의 대류운동을 유발합니다. 따라서 mT와 cT가 충돌하는 지역에서는 강한 대류운동과 번개, 폭우 등의 기상현상이 발생할 수 있습니다.

    cP는 대륙에서 올라오는 차가운 공기로, mP는 대륙에서 올라오는 습한 공기입니다. 이들은 위치적으로 상대적으로 높은 위도에서 형성됩니다. 따라서 이들이 충돌하는 지역에서는 겨울철의 강한 한파와 눈 등의 기상현상이 발생할 수 있습니다.
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78. 기후요소(氣候要素)라고 볼 수 없는 것은?

  1. 연강수량
  2. 태양고도
  3. 적산온도
  4. 건조지수
(정답률: 54%)
  • 태양고도는 기후요소가 아니라 일일 지구상의 태양 위치를 나타내는 지리학적인 개념이기 때문입니다. 다른 보기들은 모두 기후요소에 해당합니다.
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79. 다음은 열대태평량에 일어나는 현상을 그림으로 나타낸 것이다. 어떤 상태를 나타낸 것인가?

  1. 라니냐
  2. 엘니뇨
  3. 라니냐에서 엘니뇨로의 전환기
  4. 엘니뇨에서 라니냐로의 전환기
(정답률: 87%)
  • 정답은 "엘니뇨"이다. 그림은 열대태평양에서 수온이 상승하고, 기압이 하강하는 엘니뇨 현상을 나타낸다. 엘니뇨는 태평양의 수온 변화로 인해 일어나며, 이는 태평양의 대기와 해양 간 상호작용에 의해 발생한다. 엘니뇨는 전 세계 기상에 영향을 미치며, 폭염, 가뭄, 홍수 등의 현상을 일으킨다.
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80. 우리나라의 겨울철에 영향을 주는 기단으로써 3한 4한온, 북서 계정풍, 꽃샘추위 등의 기후현상과 관련 있는 기단은?

  1. 적도 기단
  2. 북태평양 기단
  3. 시베리아 기단
  4. 오호츠크해 기단
(정답률: 88%)
  • 시베리아 기단은 북쪽에서 남하하면서 차가운 공기를 우리나라로 가져오기 때문에 겨울철에 영향을 주는 기단으로 알려져 있습니다. 이에 비해 적도 기단은 온난한 지역에서 발생하며, 북태평양 기단과 오호츠크해 기단은 시베리아 기단과 비슷한 영향을 미치지만, 지역적으로 차이가 있습니다. 따라서, 겨울철에 영향을 주는 기단으로써 시베리아 기단이 선택되는 것입니다.
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5과목: 일기분석 및 예보론

81. 다음 중 대기의 운동을 단열과정으로 취급할 수 있는 요인으로 가장 적합한 것은?

  1. 대기의 온실효과
  2. 대기의 열전도도
  3. 태양복사의 산란
  4. 대기는 단시간 내에 태양 복사를 잘 흡수함
(정답률: 62%)
  • 단열과정은 온도 변화가 발생하면서 열이 주고받는 과정에서 일어나는데, 이때 대기의 열전도도가 가장 적합한 요인이다. 이는 대기가 열을 전달하는 능력이 매우 낮기 때문이다. 대기는 공기의 움직임에 의해 열이 전달되는 대류열과 태양 복사에 의해 열이 전달되는 복사열이 주요한 열전달 방식이며, 이 중에서도 대류열이 더욱 중요하다. 따라서 대기의 열전도도가 낮기 때문에 대기의 운동을 단열과정으로 취급할 수 있다.
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82. 지상기상전문의 Nddff란이 21299 00125이면 풍속은?

  1. 99knots
  2. 125knots
  3. 129knots
  4. 299knots
(정답률: 85%)
  • Nddff에서 00125은 풍속을 나타내는 부분이다. 이 값은 단위가 knot이므로, 00125를 그대로 읽으면 125knots가 된다. 따라서 정답은 "125knots"이다.
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83. 상층일기도에서 등압면 일기도의 사용이 편리한 이유로 가장 적합한 것은?

  1. 전향력항이 고도에 따라 급격히 변하는 것을 고려할 필요가 없다.
  2. 원심력항이 고도에 따라 급격히 변하는 것을 고려할 필요가 없다.
  3. 밀도항이 고도에 따라 급격히 변하는 것을 고려할 필요가 없다.
  4. 중력 가속도항이 고도에 따라 급격히 변하는 것을 고려할 필요가 없다.
(정답률: 54%)
  • 상층일기도에서는 대기의 수직 구조를 파악하는 것이 중요하므로 등압면 일기도를 사용한다. 이때 밀도항이 고도에 따라 급격히 변하는 것을 고려할 필요가 없는 이유는, 상층에서는 대기가 매우 희박하므로 밀도 변화가 작기 때문이다. 따라서 밀도항은 대부분 일정하게 유지되며, 등압면 일기도에서는 밀도항을 고려하지 않아도 된다.
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84. 장마전선은 일반적으로 어느 기단 사이에서 형성되는가?

  1. cP와 cT
  2. cP와 mP
  3. cT와 mP
  4. mP와 mT
(정답률: 72%)
  • 장마전선은 일반적으로 mP(해양성 극지방 공기)와 mT(열대성 대기) 사이에서 형성됩니다. 이는 mP가 남쪽으로 이동하면서 mT와 충돌하여 비를 일으키기 때문입니다. cP(대륙성 극지방 공기)와 cT(대륙성 열대성 대기)는 서로 다른 지역에서 형성되기 때문에 장마전선의 형성과는 직접적인 관련이 없습니다.
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85. 블로킹(Blocking) 현상을 설명한 것 중 가장 적절한 것은?

  1. 상층 블로킹 저기압은 따뜻한 성질을 보인다.
  2. 고압능에서 심한 악기상이 유발되는 경우가 많다.
  3. 고ㆍ저기압성 흐름이 동시에 나타나 장기간 머무른다.
  4. 상층 고기압이 우리나라에 위치할 때 우박 등 악기상이 발생하기 쉽다.
(정답률: 65%)
  • 블로킹(Blocking) 현상은 상층 대기에서 고기압과 저기압이 동시에 나타나서, 고기압이 일정한 위치에 머무르면서 대기의 흐름을 막는 현상을 말한다. 따라서 "고ㆍ저기압성 흐름이 동시에 나타나 장기간 머무른다."가 가장 적절한 설명이다.
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86. 중위도 서풍계에서 상층의 서풍 풍속이 일정할 때 장파(Rossby wave)의 이동에 대한 설명으로 적합한 것은?

  1. 파장이 긴 파가 더 빨리 진행한다.
  2. 파장과 진행속도와의 관계가 없다.
  3. 파장이 짧은 파가 더 빨리 진행한다.
  4. 여름에는 파장이 긴 파가, 겨울에는 짧은 파가 더 빨리 진행한다.
(정답률: 60%)
  • 파장이 짧은 파는 상층의 서풍 풍속이 빠른 지역에서 발생하며, 이 지역에서는 장파의 진행속도가 빠르기 때문에 더 빨리 진행하게 됩니다. 따라서 "파장이 짧은 파가 더 빨리 진행한다."가 적합한 설명입니다.
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87. 소용돌이도가 영(0)이 아닌 지역은?

  1. 기압골
  2. 500hPa의 강풍 축
  3. 제트기류(Jet stream)의 축
  4. 양의 소용돌이도와 음의 소용돌이도의 경계
(정답률: 63%)
  • 소용돌이도는 대기의 회전운동으로, 기압골과 제트기류의 영향을 받아 형성됩니다. 따라서, 영(0)이 아닌 지역은 기압골이나 제트기류와 관련된 지역으로, 이 중에서도 기압골은 소용돌이도의 형성에 가장 큰 영향을 미치기 때문에 정답이 됩니다. 500hPa의 강풍 축과 제트기류의 축은 소용돌이도와 관련이 있지만, 직접적으로 소용돌이도의 형성과는 덜 관련되어 있습니다. 양의 소용돌이도와 음의 소용돌이도의 경계는 소용돌이도 내부에서의 구조적인 변화를 나타내는 것으로, 소용돌이도의 형성과는 직접적인 연관성이 있지만, 영(0)이 아닌 지역을 나타내는 것은 아닙니다.
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88. 온난전선 통과 시 바람이 변화하는 상태는?

  1. 풍향은 시계방향으로 변화하고 풍속은 증가한다.
  2. 풍향은 시계방향으로 변화하고 풍속은 감소한다.
  3. 풍향은 반시계방향으로 변화하고 풍속은 증가한다.
  4. 풍향은 반시계방향으로 변화하고 풍속은 감소한다.
(정답률: 65%)
  • 온난전선은 따뜻한 공기와 차가운 공기가 충돌하여 형성되는 경계면이다. 이 때, 따뜻한 공기는 상승하면서 차가운 공기는 하강하면서 회전하는 원통형 구조를 가지게 된다. 이 구조에서 바람은 시계방향으로 회전하며, 따라서 풍향은 시계방향으로 변화하게 된다. 또한, 상승하는 따뜻한 공기는 냉각되면서 밀도가 증가하고, 하강하는 차가운 공기는 압축되면서 밀도가 증가한다. 이로 인해 바람의 속도는 감소하게 된다. 따라서 풍향은 시계방향으로 변화하고 풍속은 감소한다.
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89. 대기운동의 기본형에서 전선의 발생이나 소멸에 영향을 주지 못하는 운동은?

  1. 발산
  2. 수렴
  3. 변형운동
  4. 저기압성 회전
(정답률: 34%)
  • 저기압성 회전은 대기의 저기압 부분에서 일어나는 회전운동으로, 전선의 발생이나 소멸에 영향을 주지 않습니다. 이는 대기의 수평적인 기압차에 의해 발생하는 운동으로, 저기압 부분에서는 대기가 시계방향으로 회전하고, 고기압 부분에서는 반시계방향으로 회전합니다. 이러한 회전운동은 대기의 수직적인 이동과 결합하여 대기의 전반적인 움직임을 결정합니다.
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90. 지구가 자전하지 않는다면 지표면의 바람은 등압선에 대해서 어떻게 볼 것인가?

  1. 등압선과 평행하게
  2. 등압선과 직각으로
  3. 등압선에 대해서 수직 상향으로
  4. 동압선에 대해서 수직 하향으로
(정답률: 27%)
  • 지구가 자전하지 않는다면 코리올리 효과가 발생하지 않아서 바람은 등압선과 직각으로 불어서 기압의 차이를 보완하려고 할 것이다. 이는 바람이 항상 고기압에서 저기압으로 흐르는 것을 의미한다.
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91. 다음 중 한랭전선에서 잘 나타나는 구름의 종류는?

  1. Ac
  2. As
  3. Cb
  4. Sc
(정답률: 79%)
  • 한랭전선은 찬 공기와 따뜻한 공기가 충돌하여 생기는 대기 현상이다. 이 때, 따뜻한 공기가 찬 공기 위로 올라가면서 상승기류가 형성되고, 이 상승기류에서 수증기가 응결하여 구름이 생긴다. 이때, 구름의 종류 중에서는 대형 세균운인 Cb 구름이 잘 나타난다. Cb 구름은 수직으로 높이가 매우 높은 구름으로, 번개와 같은 강한 기상 현상을 동반할 수 있다.
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92. 단열선도에서 850hPa면의 상승응결 고도에서 포화단열선을 따라 올라가 500hPa면과 만난 점의 온도 T를 500hPa면의 실제온도 T에서 뺀 값은?

  1. K 지수(Kl)
  2. 토털 지수(TTl)
  3. 치올림 안정지수(Ll)
  4. 쇼월터 안정지수(SSI)
(정답률: 75%)
  • 단열선도에서 850hPa면의 상승응결 고도에서 포화단열선을 따라 올라가 500hPa면과 만난 점의 온도 T를 500hPa면의 실제온도 T에서 뺀 값은 대기가 안정한 상태일 때의 대기 상태를 나타내는 지수인 쇼월터 안정지수(SSI)를 구하기 위한 중간 과정이다. 즉, 이 값을 이용하여 쇼월터 안정지수를 계산할 수 있다.

    쇼월터 안정지수는 대기 안정도를 나타내는 지수로, 대기 안정도가 높을수록 값이 작아진다. 이는 대기 안정도가 높을수록 상승기류가 더 느리게 상승하고, 상승기류와 주변 대기의 차이가 작아져서 대기가 안정한 상태가 되기 때문이다. 따라서, 쇼월터 안정지수가 낮을수록 대기가 불안정한 상태이며, 높을수록 안정한 상태이다.

    다른 보기들은 대기 안정도를 나타내는 지수들이지만, 쇼월터 안정지수는 대기 안정도를 나타내는 지수 중에서 가장 보편적으로 사용되는 지수이다.
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93. 등순압모형(Equivalent Barotropic model)에서 연직속도를 유발하는 것은?

  1. 고도이류
  2. 습도이류
  3. 온도이류
  4. 와도이류
(정답률: 62%)
  • 등순압모형에서 연직속도를 유발하는 것은 와도이류입니다. 와도이류는 수평방향의 기압차에 의해 발생하는 수직 운동이며, 대기의 수직 교류를 유발합니다. 이러한 와도이류는 대기의 수직 구조와 열역학적 상태를 변화시키는 중요한 역할을 합니다.
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94. 장마전선에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 일종의 정체전선이다.
  2. 위치를 파악할 때 지상의 노점온도, 850hPa의 전선대, 제트기류 등을 사용한다.
  3. 장마 말기에 기압골이 통과하거나, 태풍이 북상하게 되면 장마전선이 북상하여 종료되기도 한다.
  4. 저기압이 장마전선을 거느리고 진행하면 전면에서는 날씨가 비교적 좋고, 후면에서는 날씨가 악화된다.
(정답률: 53%)
  • 위치를 파악할 때 지상의 노점온도, 850hPa의 전선대, 제트기류 등을 사용한다는 설명이 틀린 것이다. 장마전선의 위치를 파악할 때는 지상의 기압, 풍향, 풍속 등을 이용한다.
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95. 풍향과 풍속(ddff)의 보고는?

  1. 풍향과 풍속 모두 관측시각의 값이다.
  2. 풍향과 풍속 모두 관측시각 전 10분간의 평균값이다.
  3. 풍향은 관측시각의 값이며 풍속은 10분간의 평균값이다.
  4. 풍속은 관측시각의 값이며, 풍향은 10분간의 평균값이다.
(정답률: 50%)
  • 풍향과 풍속은 시간에 따라 변화하는 값이기 때문에, 단일 시점의 관측값만으로는 해당 지역의 실제 풍상태를 파악하기 어렵습니다. 따라서, 풍향과 풍속의 보고는 일정한 시간 동안의 평균값을 사용하여 해당 지역의 대표적인 풍상태를 파악하도록 합니다. 이 때, 보통은 10분간의 평균값을 사용하며, 이는 충분한 시간 동안의 데이터를 수집하여 대표적인 풍상태를 파악하기 위함입니다. 따라서, "풍향과 풍속 모두 관측시각 전 10분간의 평균값이다."가 정답입니다.
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96. 함수 f(x±△x)의 전진차분근사식(forward difference approximation)으로서 알맞은 것은?

(정답률: 58%)
  • 전진차분근사식은 f(x+△x) - f(x)로 나타낼 수 있다. 따라서 보기 중에서 f(x+△x) - f(x)인 ""가 정답이다. 이유는 전진차분근사식에서는 x+△x에서의 함수값과 x에서의 함수값을 빼는 것이기 때문에 ""가 정답이다.
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97. 장마전선에 의한 호우 시의 기압계 특징이 아닌 것은?

  1. 강풍대의 출현
  2. 상층기압골이 동쪽에 위치
  3. 소형저기압이 전선을 따라 이동
  4. 고온다습한 남서기류가 전선에 유입
(정답률: 50%)
  • 정답: "상층기압골이 동쪽에 위치"

    설명: 장마전선은 일반적으로 남쪽에서 북쪽으로 이동하면서, 전선 위쪽은 상층에서 낮은 기압이 형성되고, 전선 아래쪽은 지표면에서 낮은 기압이 형성됩니다. 이때, 상층기압골이 동쪽에 위치하면, 전선이 동쪽으로 이동하면서 상층에서 낮은 기압이 전선을 따라 이동하게 되어 호우가 발생할 가능성이 높아집니다. 따라서, 상층기압골이 동쪽에 위치하는 것은 장마전선에 의한 호우 시의 기압계 특징 중 하나입니다.
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98. 지상풍이 등압선과 평행하게 불지 않고 등압선을 가로지르는 이유는 무엇 때문인가?

  1. 원심력
  2. 기압 경도
  3. 지구의 중력
  4. 지표면의 마찰
(정답률: 69%)
  • 지상풍이 등압선을 가로지르는 이유는 지표면의 마찰 때문입니다. 지상과 지표면 사이의 마찰로 인해 공기의 속도가 감소하고, 이로 인해 기압이 상승합니다. 따라서 지상에서는 기압이 높아지고, 고도가 높아질수록 기압이 낮아지는 등압선이 형성됩니다. 이에 따라 지상풍은 등압선을 따라 흐르지 않고, 등압선을 가로지르게 됩니다.
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99. 그림과 같이 흐름의 모양(실선)과 풍속(점선)의 분포를 가질 때 고기압성 소용돌이도가 가장 강하게 나타나는 것은? (단, 북반구를 기준으로 한다.)

(정답률: 62%)
  • 정답은 "" 이다. 이유는 고기압성 소용돌이도는 고기압의 중심에서 발생하며, 흐름의 모양과 풍속의 분포가 동일한 방향을 가질 때 가장 강하게 나타난다. ""는 흐름의 모양과 풍속의 분포가 모두 시계방향으로 회전하고 있으므로 고기압성 소용돌이도가 가장 강하게 나타난다.
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100. 가을철 자주 발생하는 이동성 고기압의 설명으로 틀린 것은?

  1. 기온의 일교차가 크다.
  2. 반드시 이류무가 생긴다.
  3. 중심부근에서는 바람이 약하다.
  4. 중심부근에서는 대개 맑은 날씨이다.
(정답률: 63%)
  • "반드시 이류무가 생긴다."는 틀린 설명입니다. 이동성 고기압이 발생할 때 이류무가 생기는 것은 아니며, 이류무는 대기 중 물이 응축되어 생기는 구름의 일종으로, 고기압이 아닌 다른 기상 현상에서도 발생할 수 있습니다. 따라서 이동성 고기압이 발생한다고 해서 반드시 이류무가 생기는 것은 아닙니다.
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