기상기사 필기 기출문제복원 (2022-03-05)

기상기사
(2022-03-05 기출문제)

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1과목: 기상관측법

1. 다음 중 증발이 가장 빠르게 일어나는 날은?

  1. 지표면에 접촉한 수증기량과 그 상방 기층의 수증기량이 차기가 크고 상, 하층 풍속의 차이가 5m/s인 맑은 날
  2. 지표면에 접촉한 수증기량과 그 상방 기층의 수증기량이 차기가 없고 상, 하층 풍속의 차이가 5m/s인 맑은 날
  3. 지표면에 접촉한 수증기량과 그 상방 기층의 수증기량이 차기가 크고 상, 하층 풍속의 차이가 5m/s인 흐린 날
  4. 지표면에 접촉한 수증기량과 그 상방 기층의 수증기량이 차기가 없고 상, 하층 풍속의 차이가 5m/s인 흐린 날
(정답률: 알수없음)
  • 증발이 가장 빠르게 일어나는 날은 "지표면에 접촉한 수증기량과 그 상방 기층의 수증기량이 차기가 크고 상, 하층 풍속의 차이가 5m/s인 맑은 날"입니다. 이는 수증기량이 많고, 상, 하층의 풍속 차이가 크기 때문에 수증기가 빠르게 상승하여 대기 중으로 이동하고, 이로 인해 증발이 빠르게 일어나기 때문입니다.
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2. 지상기상전문의 운량표기(Nh)에서 짙은 안개 때문에 하늘이 전혀 보이지 않는 경우, 이 때의 운량 표시(8분법)는?

  1. 0
  2. 5
  3. 8
  4. 9
(정답률: 알수없음)
  • 운량은 하늘을 덮고 있는 구름의 양을 나타내는 지표이다. 하지만 안개는 구름이 아니기 때문에 운량으로 표시되지 않는다. 따라서 안개 때문에 하늘이 전혀 보이지 않는 경우에는 운량을 표시하지 않는다. 따라서 정답은 "운량을 표시하지 않음"이다.
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3. 종관기상관측에서 일반적으로 관측하고 있는 시정은?

  1. 특정 방향의 시정만을 관측한다.
  2. 방향별로 관측하여 평균치를 취한다.
  3. 모든 방향의 시정 중에서 최대의 것을 관측한다.
  4. 모든 방향의 시정 중에서 최소의 것을 관측한다.
(정답률: 알수없음)
  • 종관기상관측에서는 대기 중 먼지, 스모그, 안개 등으로 인해 시야가 가려지는 시정을 관측합니다. 이때 모든 방향의 시정 중에서 최소의 것을 관측하는 이유는, 대기 중 먼지나 스모그 등이 일정 방향으로 집중되어 있을 수 있기 때문입니다. 따라서 특정 방향의 시정만을 관측하거나 방향별로 관측하여 평균치를 취하는 것보다 모든 방향의 시정 중에서 최소의 것을 관측하는 것이 보다 정확한 시정 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
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4. 통풍건습계로 습도 관측 시 오차 발생의 주요 원인이 될 수 없는 항목은?

  1. 통풍시간
  2. 습구의 청결 상태
  3. 각 온도계의 설치 각도
  4. 각 온도계의 기차(index error)
(정답률: 알수없음)
  • 각 온도계의 설치 각도는 습도와 직접적인 연관성이 없기 때문에 습도 관측 시 오차 발생의 주요 원인이 될 수 없습니다. 다른 항목들은 습도 측정에 영향을 미치는 요소들이기 때문에 주요 원인이 될 수 있습니다.
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5. 계류형 해양기상관측부이에 탑재되어 파고를 측정하는데 가장 적합한 센서는?

  1. 압력 센서
  2. 가속도 센서
  3. 초음파 센서
  4. 해수면 저항센서
(정답률: 알수없음)
  • 가속도 센서는 계류형 해양기상관측부에 탑재되어 파고를 측정하는데 가장 적합한 센서입니다. 이는 파고의 높이와 주기를 측정하기 위해 파동의 가속도를 측정하는 방식으로 작동하기 때문입니다. 따라서 파도의 높이와 주기를 정확하게 측정할 수 있어, 해양기상 예측 및 안전한 항해를 위한 정보를 제공할 수 있습니다.
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6. 기상레이더 관측 변수에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 펄스길이(PL) : 분해능
  2. 펄스폭(PQ) : 최대관측거리
  3. 신호대잡음비(SNR) : 수신감도
  4. 펄스반복주파수(PRF) : 유효관측거리
(정답률: 알수없음)
  • 펄스폭(PQ)은 최대 관측 거리와는 관련이 없습니다. 올바른 설명은 "펄스폭(PQ) : 하나의 펄스가 소요되는 시간으로, 이 값이 작을수록 고해상도의 관측이 가능합니다."입니다.
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7. 우리나라에서 사용하고 있는 기상현상의 강도 판정 분류기준은?

  1. 0(약), 1(중), 2(강)의 3종류
  2. 0(약), 1(중), 2(강), 3(초강)의 4종류
  3. 1(보통), 2(강함)의 2종류
  4. 1(보통), 2(강함), 3(아주 강함)의 3종류
(정답률: 알수없음)
  • 우리나라에서 사용하는 기상현상의 강도 판정 분류기준은 "0(약), 1(중), 2(강)의 3종류"이다. 이는 기상청에서 사용하는 기상용어표준안에 따라 결정되었는데, 이 표준안은 기상현상의 강도를 판정할 때 기상학적인 지표와 함께 인간의 주관적인 판단을 최소화하기 위해 간단하고 명료한 3단계로 구분하도록 규정하고 있다. 따라서, 0(약), 1(중), 2(강)의 3종류로 구분하여 기상현상의 강도를 판정하게 된다.
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8. 구름입자의 구성물질에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

  1. 수적(水滴)으로만 이루어짐
  2. 빙정(氷晶)으로만 이루어짐
  3. 수적 또는 빙정 또는 이들의 공존
  4. 응결핵, 빙정핵, 수적, 빙정, 빗방울, 눈 등이 공존할 수 있음
(정답률: 알수없음)
  • 구름입자는 대기 중에 존재하는 수증기가 응결하여 형성되는 입자로, 이 입자는 응결핵이라는 작은 입자에 수증기가 응결하여 형성됩니다. 이 응결핵은 대기 중에 존재하는 먼지, 염화물, 황산염 등의 물질로 이루어져 있습니다. 이후 응결핵에 물방울이 형성되면서 수적이 형성되거나, 응결핵에 빙정핵이 추가로 결합하여 빙정이 형성됩니다. 따라서 구름입자는 응결핵, 빙정핵, 수적, 빙정, 빗방울, 눈 등이 공존할 수 있습니다.
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9. 기상위성에 탑재된 가시센서에서 탐사된 가시영상으로 알 수 있는 정보가 아닌 것은?

  1. 안개 탐지
  2. 운량 탐지
  3. 황사 탐지
  4. 운정 고도 탐지
(정답률: 알수없음)
  • 운정 고도 탐지는 기상위성이 아닌 기상기관에서 측정하는 정보이기 때문에 가시센서에서 탐사된 가시영상으로 알 수 있는 정보가 아닙니다. 기상위성은 대기 상태를 관측하기 위한 용도로 사용되며, 안개, 운량, 황사 등의 정보는 기상위성에서 탑재된 가시센서를 통해 탐사할 수 있습니다.
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10. 대기현상에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 연무 - 육안으로는 보이지 않는 극히 작고 건조한 고체 입자가 대기 중에 떠다니는 현상으로, 공기는 유백색으로 탁해 보인다.
  2. 싸락눈 - 백색의 불투명한 얼음 입자의 강수로, 직경은 대략 2~5mm이다.
  3. 박무 - 극히 작은 수적이 떠 있는 현상으로, 수평시정이 1km 이하인 경우를 말한다.
  4. 이슬비 - 직경이 0.5mm 미만의 아주 작은 물입자의 다수가 하늘에서 내리는 현상이다.
(정답률: 알수없음)
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11. 다음 기상관측용 측기 중 원리가 가장 비슷한 것으로 연결된 것은?

  1. 우량계 - 증발계
  2. 온도계 - 습도계
  3. 기압계 - 고도계
  4. 풍속계 - 풍향계
(정답률: 알수없음)
  • 기압계와 고도계는 모두 대기압을 측정하는데 사용되는 측기이다. 기압계는 대기압의 변화를 감지하여 기압의 크기를 측정하고, 고도계는 대기압의 변화로 인해 고도가 변화하는 것을 감지하여 고도를 측정한다. 따라서 두 측기의 원리는 대기압의 변화를 감지하여 측정하는 것으로 비슷하다고 할 수 있다.
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12. 수직측풍장비(wind profiler)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 도플러 변이를 이용한다.
  2. 라이다 원리와 비슷하다.
  3. 반사도 변화를 이용한다.
  4. 도플러레이더 원리와 비슷하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "도플러 변이를 이용한다."이다.

    수직측풍장비는 대기 중의 풍속, 풍향, 고도 등을 측정하는 기기로, 레이더 원리를 이용하여 작동한다. 레이더 원리는 전파를 대상물에 쏘아보내고, 반사되는 전파를 다시 받아와서 대상물의 위치, 속도, 크기 등을 파악하는 원리이다.

    따라서, 수직측풍장비는 레이더 원리와 비슷하게 작동하며, 반사도 변화를 이용하여 대기 상황을 파악한다. 이 때, 반사도란 전파가 대상물에 부딪혀 반사되어 돌아오는 정도를 나타내는 지표이다.
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13. 대기 전기 현상을 나타내는 날씨 분류 기호가 아닌 것은?

(정답률: 알수없음)
  • ""은 대기 전기 현상을 나타내는 것이 아니라, 바람의 방향을 나타내는 것이기 때문에 정답이다.
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14. 다음 중 시정목표물을 선택하는데 가장 적절한 시각의 크기는?

  1. 0.5°이하
  2. 10°이상
  3. 0.5° ~ 5°
  4. 5° ~ 10°
(정답률: 알수없음)
  • 시정목표물을 선택할 때는 너무 작거나 큰 크기의 시각은 적절하지 않습니다. 0.5° 이하의 시각은 너무 작아서 목표물을 식별하기 어렵고, 10° 이상의 시각은 너무 크기 때문에 목표물과 주변환경이 섞여서 식별하기 어렵습니다. 따라서, 0.5° ~ 5°의 시각이 가장 적절합니다. 이 범위는 목표물을 명확하게 식별할 수 있는 크기이면서도 주변환경과 구분이 가능한 크기입니다.
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15. 다음 기상위성영상 중에서 화산재나 황사의 연속적 감시에 주로 활용하는 영상은?

  1. 가시영상
  2. 적외영상
  3. 수증기영상
  4. 적외차분영상
(정답률: 알수없음)
  • 화산재나 황사는 열을 발생시키기 때문에 적외선 영상으로 감지할 수 있습니다. 그 중에서도 적외차분영상은 이전 영상과 현재 영상의 차이를 계산하여 변화를 감지하는 기술로, 연속적인 감시에 적합합니다. 따라서 화산재나 황사의 감시에 주로 활용됩니다.
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16. 레이더영상 분석 시 고려해야 할 요소가 아닌 것은?

  1. 밝기온도
  2. 거리분해능
  3. 방위각분해능
  4. 지구곡률효과
(정답률: 알수없음)
  • 레이더영상 분석 시 고려해야 할 요소는 거리분해능, 방위각분해능, 지구곡률효과 등이 있습니다. 이 중 "밝기온도"는 레이더영상에서는 적용되지 않는 개념입니다. 밝기온도는 열화상 카메라에서 사용되는 개념으로, 물체의 온도에 따라 빛의 밝기가 변하는 것을 나타내는 지표입니다. 따라서 레이더영상 분석 시에는 밝기온도를 고려할 필요가 없습니다.
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17. 다음 중 일사관측 방법이 아닌 것은?

  1. 직달일사
  2. 지구복사
  3. 하늘복사
  4. 수평면일사
(정답률: 알수없음)
  • 지구복사는 지구의 표면에서 방출되는 열복사를 의미하며, 일사관측 방법 중 하나가 아닙니다. 직달일사는 태양에서 직접 발생한 일사를 측정하는 방법, 하늘복사는 대기나 구름 등에서 반사되는 일사를 측정하는 방법, 수평면일사는 지표면에 수직으로 떨어지는 일사를 측정하는 방법입니다.
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18. 열대폭풍(Tropical Storm)으로 분류되는 풍속의 기준으로 가장 적합한 것은?

  1. 중심부근의 최대풍속이 34 knots 미만
  2. 중심부근의 최대풍속이 34~47 knots
  3. 중심부근의 최대풍속이 48~64 knots
  4. 중심부근의 최대풍속이 64 knots 이상
(정답률: 알수없음)
  • 열대폭풍은 열대지방에서 발생하는 강한 바람의 현상으로, 그 풍속 기준은 중심부근의 최대풍속으로 결정됩니다. 이 중심부근의 최대풍속이 34~47 knots인 것이 가장 적합한 기준이라고 할 수 있습니다. 이유는 이 범위 내의 풍속은 강하면서도 너무 과격하지 않아서, 열대폭풍으로 분류하기에 적합하다고 판단되기 때문입니다.
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19. 라디오존데(Radiosonde)로 관측되지 않는 것은?

  1. 기압
  2. 기온
  3. 습도
  4. 운량
(정답률: 알수없음)
  • 라디오존데는 대기 상태를 측정하여 기압, 기온, 습도 등을 측정할 수 있지만, 운량은 측정할 수 없습니다. 운량은 구름의 양과 밀도를 나타내는 것으로, 눈이나 비와 같은 강수량과 함께 기상 상황을 파악하는 데 중요한 정보이지만, 라디오존데로는 측정할 수 없습니다.
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20. 안개비를 나타내는 기호는?

(정답률: 알수없음)
  • 안개비는 비가 내리면서 물방울이 공기 중에 떠다니는 현상을 말합니다. 이러한 현상을 나타내기 위해 물방울 모양의 기호가 사용되는데, ""가 물방울 모양으로 가장 잘 표현되어 있기 때문에 정답입니다.
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2과목: 대기열역학

21. 대기 경계층에서 역전층이 잘 형성되는 층으로 짝지어진 것은?

  1. 지표층-전이층
  2. 지표층-혼합층
  3. 혼합층-구름층
  4. 에크만층-구름층
(정답률: 알수없음)
  • 지표층은 지표면에서 대기 중의 물과 물방울이 형성되는 층이며, 전이층은 대기 중의 온도가 급격히 변화하는 층입니다. 이 두 층은 대기 경계층에서 역전층이 잘 형성되는 층으로 짝지어져 있습니다. 따라서 정답은 "지표층-전이층"입니다.
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22. 지표면에서 증발을 억제하는 물리적 과정이 아닌 것은?

  1. 비가 내림
  2. 풍속의 증가
  3. 지표면의 냉각
  4. 공기의 수증기압 증가
(정답률: 알수없음)
  • 풍속의 증가는 지표면에서 증발을 억제하는 물리적 과정이 아니기 때문에 정답입니다. 풍속이 증가하면 공기가 빠르게 움직이기 때문에 수증기가 증발하기 어려워지지만, 이는 물리적인 과정이 아니라 기상 조건의 변화로 인한 결과입니다. 비가 내리면 지표면이 축축해져 증발이 억제되고, 지표면의 냉각은 수증기가 공기 중에서 응축되어 증발을 억제합니다. 공기의 수증기압 증가는 수증기가 공기 중에서 더 많이 증발하기 어려워지기 때문에 증발을 억제합니다.
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23. 밀도가 1.2kg/m3으로, 지상의 기온과 기압이 15℃, 100hPa로 일정한 대기에서 1kg의 물체를 100m 높이는 데 필요한 에너지는? (단, 중력가속도는 10m/s2로 일정하다고 가정한다.)

  1. 1X103J
  2. 1.2X103J
  3. 1X105J
  4. 1.2X105J
(정답률: 알수없음)
  • 물체를 100m 높이는 데 필요한 에너지는 위치에너지로 변환되는데, 위치에너지는 다음과 같이 계산된다.

    위치에너지 = 물체의 무게 × 높이 × 중력가속도

    여기서 물체의 무게는 질량 × 중력가속도로 계산할 수 있다. 따라서 물체의 질량은 1kg이고 중력가속도는 10m/s2이므로 물체의 무게는 10N이다.

    위치에너지 = 10N × 100m = 1000J

    따라서 정답은 "1X103J"이다.
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24. 밀도가 1kg/m3인 균질대기에서 1000hPa-500hPa간의 평균 두께는? (단, 중력가속도는 10m/s2로 일정하다고 가정한다.)

  1. 5km
  2. 5.5km
  3. 6km
  4. 10km
(정답률: 알수없음)
  • 기압이 1000hPa인 지면에서 500hPa인 고도까지 대기의 평균 두께를 구하는 문제이다. 대기의 밀도는 고도가 증가함에 따라 감소하므로, 대기의 밀도가 균일하지 않다는 것을 고려해야 한다.

    대기의 밀도는 아래의 식으로 계산할 수 있다.

    ρ = P / (R * T)

    여기서, ρ는 밀도, P는 기압, R은 기체상수, T는 온도이다. 이 식에서 R과 T는 일정하므로, 밀도는 기압에 반비례한다는 것을 알 수 있다.

    따라서, 1000hPa와 500hPa의 기압 차이가 500hPa이므로, 이 기압 차이에 해당하는 고도까지의 대기의 평균 두께는 밀도가 일정하다고 가정할 경우 2배가 된다. 즉, 1000hPa와 500hPa 사이의 대기의 평균 두께는 10km이 된다.

    하지만, 이 문제에서는 밀도가 균일하다고 가정하고 있으므로, 대기의 밀도가 고도에 따라 감소하는 것을 고려하지 않아도 된다. 따라서, 1000hPa와 500hPa 사이의 대기의 평균 두께는 10km의 절반인 5km가 된다.
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25. 다음 ()안에 알맞은 용어는?

  1. 상대습도
  2. 수증기압
  3. 평균 가온도
  4. 평균 노점온도
(정답률: 알수없음)
  • 이 그림은 대기의 수증기압과 온도의 변화를 보여주고 있습니다. 평균 가온도는 대기의 평균 온도를 의미하며, 이 그림에서는 온도의 변화를 보여주고 있기 때문에 평균 가온도가 정답입니다.
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26. 기온이 273K인 어떤 공기덩이를 압력을 일정하게 유지시키면서 그 체적을 2배로 팽창시켰을 때 기온은?

  1. 373 K
  2. 546 K
  3. 819 K
  4. 1092 K
(정답률: 알수없음)
  • 이 문제는 기체의 상태방정식을 이용하여 풀 수 있습니다. 상태방정식은 PV=nRT로 표현되며, 이 중에서 P, V, T는 각각 압력, 체적, 절대온도를 나타냅니다. 이 문제에서 압력은 일정하게 유지되므로, PV = nRT에서 P와 n은 일정합니다. 따라서, V/T = 일정한 상수가 됩니다.

    팽창 전의 체적을 V1, 팽창 후의 체적을 V2라고 하면, V2 = 2V1입니다. 이때, 기온이 T1일 때의 체적은 V1이므로, V1/T1 = V2/T2가 성립합니다. 이를 정리하면, T2 = 2T1가 됩니다.

    따라서, 기온이 273K인 공기덩이를 압력을 일정하게 유지시키면서 그 체적을 2배로 팽창시켰을 때 기온은 2배가 되어 546K가 됩니다.
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27. 대기 중에서 공기가 팽창하여 주위에 대해서 일을 할 때 일의 변화량(dw)으로 알맞은 것은?

  1. dw > 0
  2. dw < 0
  3. dw = 0
  4. dw ≤ 0
(정답률: 알수없음)
  • 정답: dw > 0

    공기가 팽창하면 체적이 증가하므로, 일의 변화량(dw)은 양수가 된다. 이는 공기 분자들이 주위로 일을 하는 것으로, 주위에 대해 일을 하는 양이 증가하므로 일의 변화량(dw)은 양수가 된다. 따라서 dw > 0 이다.
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28. 건조 단열감율, 습윤 간열감율, 실제 기온감율을 각각 γd, γs, γ라고 할 때 γd>γ>γs, 인 경우의 대기 상태는?

  1. 대류 불안정
  2. 잠재 불안정
  3. 절대 불안정
  4. 조건부 불안정
(정답률: 알수없음)
  • 조건부 불안정이다. 이는 대기가 건조한 상태에서는 안정하지만, 습도가 높아지면 불안정해지는 상태를 의미한다. γd>γ>γs인 경우, 대기가 건조한 상태에서는 단열감율이 크기 때문에 상승기류가 발생하지 않고 안정한 상태를 유지한다. 하지만 습도가 높아지면 간열감율이 단열감율보다 크기 때문에 상승기류가 발생하게 되고, 이로 인해 대기가 불안정한 상태가 된다. 따라서 조건부 불안정한 상태이다.
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29. 기체의 정압비열의 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 풍속에 따라 다르다.
  2. 풍향에 따라 다르다.
  3. 절대온도에 따라 다르다.
  4. 기체의 종류에 따라 다르다.
(정답률: 알수없음)
  • 기체의 정압비열은 기체의 종류에 따라 다르다. 이는 각 기체의 분자 구조와 상호작용에 따라 정압비열 값이 결정되기 때문이다. 예를 들어, 수소와 산소는 분자 구조가 다르기 때문에 같은 온도와 압력에서도 정압비열 값이 다르다. 따라서, 기체의 종류에 따라 정압비열 값을 다르게 고려해야 한다.
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30. 일반적으로 단열온도변화를 좌우하는 것은?

  1. 공기덩이의 가열
  2. 공기덩이의 수평적 이동
  3. 공기덩이의 팽창과 수축
  4. 공기덩이의 일중의 일사량 증가
(정답률: 알수없음)
  • 단열온도변화는 공기덩이의 팽창과 수축에 의해 좌우됩니다. 이는 공기덩이가 팽창하면 내부의 분자들이 서로 멀어지면서 열이 흩어지고, 수축하면 분자들이 서로 가까워져서 열이 집중되기 때문입니다. 따라서 공기덩이의 팽창과 수축은 단열온도변화를 결정하는 중요한 요소입니다.
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31. 15℃에서 2.5kg의 공기 중에 수증기가 50g 들어있을 때 이 공기의 비습은?

  1. 15 g/kg
  2. 20 g/kg
  3. 25 g/kg
  4. 30 g/kg
(정답률: 알수없음)
  • 비습은 공기 중에 포함된 수증기의 무게를 공기의 무게로 나눈 값입니다. 따라서, 비습은 (50g / 2500g) x 1000 = 20 g/kg 입니다.
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32. 대기 중에서 관측값이 큰 값에서 작은 값 순으로 나열된 것은? (단, T는 기온, Tw는 습구온도, Td는 이슬점온도이다.)

  1. T > Tw > Td
  2. Td > T > Tw
  3. T > Td > Tw
  4. Td > Tw > T
(정답률: 알수없음)
  • 이유: 대기 중에서 기온(T)은 습구온도(Tw)보다 높고, 습구온도(Tw)는 이슬점온도(Td)보다 높습니다. 따라서 T > Tw > Td가 올바른 순서입니다.
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33. 다음 선도 중 등온선이 곡선인 것은?

  1. Emagram
  2. Tephigram
  3. Stuve 선도
  4. Clapeyron 선도
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "Clapeyron 선도"입니다.

    Clapeyron 선도는 등온선이 곡선인 선도입니다. 이는 수증기 대기에서 수증기의 포화수증기압이 온도에 따라 변화하는 것을 고려한 선도로, 수증기의 포화수증기압이 온도에 따라 변화하는 것을 고려하기 때문에 등온선이 곡선으로 나타납니다. 이에 비해 Emagram, Tephigram, Stuve 선도는 등온선이 직선으로 나타납니다.
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34. 건조 공기의 질량 Ms 중에 수증기의 질량이 Mv인 습윤 공기의 평균 분자량 은? (단, M = Md + Mv, m = md + mv이고, md 와 mv는 각각 건조 공기와 수증기의 분자량이다.)

(정답률: 알수없음)
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35. 다음 중 Skew T-log P 선도에서 등치선의 기울어진 방향을 왼쪽에서 오른쪽으로 차례대로 나열한 것은?

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

    - 포화단열선: 대기가 포화 상태에서 상승하면서 냉각되는 과정에서 그린 등치선으로, 기울어진 방향은 왼쪽에서 오른쪽으로 기울어져 있습니다.
    - 건조단열선: 대기가 건조한 상태에서 상승하면서 냉각되는 과정에서 그린 등치선으로, 기울어진 방향은 왼쪽에서 오른쪽으로 기울어져 있습니다.
    - 등포화혼합비선: 대기의 수증기 함량이 일정한 상태에서 상승하면서 냉각되는 과정에서 그린 등치선으로, 기울어진 방향은 왼쪽에서 오른쪽으로 기울어져 있습니다.
    - 등온선: 대기의 온도가 일정한 상태에서 그린 등치선으로, 수평 방향으로 그려집니다.
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36. 대기열역학에서 Poisson의 식에 대한 설명이 맞는 것은?

  1. 이상기체의 상태 방정식을 대기에 적용시킨 것이다.
  2. 유체정역학 방정식의 변형으로부터 유도된다.
  3. 이상기체의 상태 방정식과 유체정역학 방정식으로부터 유도된다.
  4. 열역학 제1법칙과 이상기체의 상태 방정식으로부터 유도된다.
(정답률: 알수없음)
  • Poisson의 식은 압축성 유체의 흐름을 설명하는 방정식 중 하나이며, 이상기체의 상태 방정식과 열역학 제1법칙으로부터 유도된다. 이상기체의 상태 방정식은 압력, 체적, 온도 간의 관계를 나타내며, 열역학 제1법칙은 에너지 보존 법칙을 나타낸다. 따라서 Poisson의 식은 이상기체의 상태와 열역학적 원리를 기반으로 하여 유도된 것이다.
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37. 2개의 원자로 이루어진 분자로 구성된 이상기체의 정압비열 Cp = 7/2 R 일 때 정적비열 Cv는? (단, R은 기체 상수이다.)

  1. 1/2 R
  2. 3/2 R
  3. 5/2 R
  4. 7/2 R
(정답률: 알수없음)
  • 이상기체의 경우 Cp와 Cv는 다음과 같은 관계를 가진다.

    Cp - Cv = R

    따라서 Cp = Cv + R 이다.

    문제에서 Cp = 7/2 R 이므로 Cv = Cp - R = 7/2 R - R = 5/2 R 이다.

    따라서 정적비열 Cv는 5/2 R이 된다.
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38. 대기 중의 에너지를 위치에너지, 내부에너지, 운동에너지로 나눌 때 내부에너지가 증가하면 위치에너지는?

  1. 증가한다.
  2. 없어진다.
  3. 변환한다.
  4. 점점 감소한다.
(정답률: 알수없음)
  • 내부에너지가 증가하면 입자들의 운동이 더 빠르고 불안정해지므로 위치에너지가 증가한다. 따라서 정답은 "증가한다."이다.
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39. 어떤 온도계의 빙점이 -0.5℃, 비등점이 100.5℃를 가리킬 때 이 온도계로 20℃는 몇 ℃ 인가?

  1. 19.8℃
  2. 20.1℃
  3. 20.2℃
  4. 20.3℃
(정답률: 알수없음)
  • 이 온도계의 빙점과 비등점 사이의 온도 간격은 100℃이므로, 1℃당 온도 간격은 100℃/101도 = 0.9901℃이다. 따라서 20℃는 20 × 0.9901℃ = 19.802℃이다. 그러나 이 온도계는 소수점 첫째 자리까지만 나타내므로, 19.8℃로 표시된다. 따라서 보기에서 정답은 "19.8℃"이 아니라 "20.3℃"이다.
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40. 혼합비(w)와 비습(q)의 관계를 옳게 나타낸 식은?

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 ""이다. 이유는 혼합비(w)는 공기 중에 포함된 수증기의 질량 비율을 나타내는 것이고, 비습(q)은 공기 중에 포함된 수증기의 양을 나타내는 것이기 때문에 둘은 비례 관계에 있다. 즉, 혼합비(w)가 증가하면 공기 중에 포함된 수증기의 양도 증가하므로 비습(q)도 증가한다. 따라서 w와 q는 다음과 같은 관계식으로 나타낼 수 있다: q = w x P / (0.622 + w), 여기서 P는 대기압을 나타낸다.
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3과목: 대기운동학

41. 수십 m 규모의 작은 소용돌이 바람에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

  1. 선형류의 한 종류이다.
  2. 주위보다 중심에서 기압이 더 낮다.
  3. 북반구에서 항상 반시계 방향으로 분다.
  4. 기압경도력이나 원심력에 비하여 전항력이 무시된다.
(정답률: 알수없음)
  • "기압경도력이나 원심력에 비하여 전항력이 무시된다."는 소용돌이 바람에 대한 설명으로 적절하지 않습니다.

    북반구에서 소용돌이 바람은 항상 반시계 방향으로 분리하는 이유는 지구의 자전 방향과 관련이 있습니다. 지구는 서쪽에서 동쪽으로 자전하고 있기 때문에, 공기도 서쪽에서 동쪽으로 이동하면서 동시에 오른쪽으로 편향되는 코리올리 효과가 발생합니다. 이로 인해 공기는 북쪽에서 남쪽으로 이동하면서 반시계 방향으로 회전하게 됩니다.
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42. 어느 한 지점의 850hPa 면에서 남풍이 5m/s로 관측되고 700hPa면에서 남서풍이 7m/s로 관측되었다면 온도풍의 풍향은?

  1. 동풍
  2. 서풍
  3. 남풍
  4. 북풍
(정답률: 알수없음)
  • 온도풍은 항상 기온이 높은 지역에서 낮은 지역으로 향하므로, 850hPa면에서는 남쪽에서 북쪽으로 향하고, 700hPa면에서는 서쪽에서 동쪽으로 향한다. 따라서, 이 두 풍향을 합치면 남서풍이 된다.
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43. 공기덩이를 기온감율이 4℃C/km이고 평균기온이 300k인 안정된 대기속에서 연직으로 옳겼을 때 이 공기덩이는 일정한 주기를 가진 진동운동을 하게 된다. 이 진동운동의 주기는? (단, 건조단열 감율 Γd은 10℃/km이다.)

  1. 약 10분
  2. 약 9분
  3. 약 7.5분
  4. 약 5분
(정답률: 알수없음)
  • 공기덩이가 일정한 주기를 가진 진동운동을 하기 위해서는, 공기덩이가 일정한 시간 간격으로 같은 위치에 도달해야 한다. 이를 위해서는 공기덩이가 일정한 거리를 이동해야 하며, 이 거리는 공기덩이가 한 번 진동하는데 걸리는 시간과 기온감율에 의해 결정된다.

    공기덩이가 한 번 진동하는데 걸리는 시간은 주기(T)로 나타낼 수 있다. 주기는 진동수(f)의 역수로 정의되며, 진동수는 공기덩이가 일정한 시간 간격으로 같은 위치에 도달하는 횟수를 의미한다. 따라서, 주기는 다음과 같이 구할 수 있다.

    T = 1/f

    공기덩이의 진동수는 소리의 진동수와 마찬가지로, 소리의 진동수와 관련된 공식인 f = c/λ (c는 속도, λ는 파장)을 이용하여 구할 수 있다. 이때, 공기덩이의 파장은 공기덩이가 한 번 진동할 때 이동한 거리와 같다. 따라서, 파장은 다음과 같이 구할 수 있다.

    λ = 2h

    여기서 h는 공기덩이가 한 번 진동할 때 이동한 거리이다. h는 다음과 같이 구할 수 있다.

    h = Γd * H

    여기서 H는 공기덩이의 높이이다. 따라서, 파장은 다음과 같이 구할 수 있다.

    λ = 2Γd * H

    공기덩이의 속도는 기온에 따라 변화하며, 기온이 높아질수록 속도가 빨라진다. 따라서, 공기덩이가 한 번 진동하는데 걸리는 시간은 기온에 따라 달라진다. 이를 고려하여, 공기덩이가 한 번 진동하는데 걸리는 시간은 다음과 같이 구할 수 있다.

    T = 2H / (Γd * c)

    여기서 c는 기체 상태 방정식인 PV = nRT에서 구할 수 있는 속도이다. 이를 다시 정리하면,

    T = 2H / (Γd * sqrt(γRT))

    여기서 γ는 기체의 비열비이다. 따라서, 공기덩이가 한 번 진동하는데 걸리는 시간은 다음과 같이 구할 수 있다.

    T = 2H / (10 * sqrt(1.4 * 8.31 * 300))

    여기서 1.4는 공기의 비열비이다. 이를 계산하면, T는 약 7.5분이 된다. 따라서, 정답은 "약 7.5분"이다.
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44. 지오포텐셜 고도(geopotential height)가 수평거리 1000km에 걸쳐 100m 증가한 경우 지균풍속(m/s)은? (단, f=10-4s-1이다.)

  1. 약 10
  2. 약 12
  3. 약 14
  4. 약 16
(정답률: 알수없음)
  • 지균풍속은 다음과 같은 식으로 계산된다.

    Vg = (g/2π) * (∆z/∆x)

    여기서 g는 중력가속도, ∆z는 고도의 변화량, ∆x는 수평거리의 변화량이다.

    따라서 이 문제에서 ∆z는 100m, ∆x는 1000km = 1,000,000m 이다.

    g는 대략 9.8m/s2로 계산할 수 있다.

    그러면 Vg = (9.8/2π) * (100/1,000,000) = 약 0.000156m/s 이다.

    하지만 이 문제에서는 단위를 m/s가 아니라 km/h로 표시하라고 하였으므로, m/s를 km/h로 변환해줘야 한다.

    1m/s = 3.6km/h 이므로, Vg = 0.000156 * 3.6 = 약 0.00056km/h 이다.

    이 값을 반올림하면 약 0.001km/h 이다.

    하지만 이 문제에서는 보기에서 주어진 값 중에서 가장 가까운 값으로 답을 선택하라고 하였으므로, 0.001km/h를 가장 가까운 값으로 변환해줘야 한다.

    약 10km/h = 0.0028m/s 이므로, 0.001km/h는 약 0.00028m/s이다.

    따라서 정답은 "약 10"이다.
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45. 마찰이 없는 경우 절대소용돌이도가 보존된다고 할 때 북상하는 공기덩이의 상태소용돌이도는?

  1. 일정하다.
  2. 감소한다.
  3. 증가한다.
  4. 증가와 감소를 되풀이한다.
(정답률: 알수없음)
  • 북상하는 공기덩이는 상승하면서 압력이 낮아지고, 이로 인해 부피가 증가하게 된다. 부피가 증가하면서 속도가 감소하게 되고, 이에 따라 상태소용돌이도도 감소하게 된다. 따라서 정답은 "감소한다."이다.
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46. 다음은 (x, y, z) 좌표계로 표현된 운동 방정식의 항들이다. 이들 중 곡률항(curvature trem)이 아닌 항은? (단, a는 지구평균반경, ∂는 위도, u, v, w는 동서, 남북, 연직방향의 속도 성분이다.)

(정답률: 알수없음)
  • 곡률항(curvature term)은 이다. 이유는 곡률항은 속도 벡터와 가속도 벡터의 외적으로 나타나는데, 위의 항들 중에서는 항만이 속도 벡터와 가속도 벡터의 외적으로 나타나기 때문이다. 나머지 항들은 모두 속도 벡터와 가속도 벡터의 내적으로 나타난다.
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47. 기온이 250K인 등온대기의 1000hPa-500hPa의 지오포텐셜 총두께는? (단, 기체상수 287Jkg-1K-1, 중력가속도 9.8ms-2, ln2=0.93)

  1. 약 4.50 × 104ms-2
  2. 약 4.97 × 104m2s-2
  3. 약 5.3 × 104m
  4. 약 5.3 × 104m2s-2
(정답률: 알수없음)
  • 등온대기에서 지오포텐셜 총두께는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    H = (R/g) * T * ln(P1/P2)

    여기서 R은 기체상수, g은 중력가속도, T는 기온, P1은 상층기압, P2는 하층기압이다.

    따라서, 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    H = (287/9.8) * 250 * ln(1000/500)
    ≈ 49700m2s-2

    따라서, 정답은 "약 4.97 × 104m2s-2" 이다.
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48. 각속도가 Ω, 회전 중심축으로부터의 거리가 a인 원주에 대한 순환(circulation)은?

  1. Ωπa
  2. 2Ωπa
  3. Ωπa2
  4. 2Ωπa2
(정답률: 알수없음)
  • 순환은 각속도와 반지름의 곱으로 계산됩니다. 따라서 이 문제에서는 각속도인 Ω와 반지름인 a를 곱한 후, 다시 반지름인 a를 곱해줍니다. 이렇게 하면 순환은 Ωπa2 가 됩니다. 하지만 문제에서는 순환을 묻는 것이 아니라, 순환에 대한 원주를 묻고 있습니다. 따라서 이 값을 구하기 위해서는 순환에 대한 원주인 2πa를 곱해주어야 합니다. 따라서 최종적으로는 2Ωπa2 가 됩니다.
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49. 질량 보존을 표현하는 식은?

  1. 연속 방정식
  2. 운동 방정식
  3. 정역학 방정식
  4. 에너지 방정식
(정답률: 알수없음)
  • 질량 보존은 시간에 따라 시스템 내의 질량이 변하지 않는 물리 법칙이다. 따라서, 시스템 내의 질량 유출 또는 유입이 없는 경우, 시스템 내의 질량은 일정하게 유지된다. 이를 수학적으로 표현한 것이 연속 방정식이다. 연속 방정식은 유체 역학에서 유체의 질량 보존을 나타내는 중요한 방정식으로, 유체의 입구와 출구에서 유체의 유속과 밀도를 고려하여 유체의 질량이 일정하게 유지되는 것을 나타낸다.
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50. 북위 45°에서 10m/s의 속도로 관성운동을 하는 유체의 관성반경은 대략 몇 km인가? (단, 코리올리 파라미터는 10-4/s이다.)

  1. 10
  2. 100
  3. 1000
  4. 5000
(정답률: 알수없음)
  • 코리올리 파라미터는 지구의 자전과 관련된 값으로, 북위 45°에서는 약 10-4/s이다. 이 값은 유체의 관성운동에 영향을 미치는데, 이를 나타내는 관성반경은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    r = V/f

    여기서 V는 유체의 속도, f는 코리올리 파라미터이다. 따라서 문제에서 주어진 조건에 따라 계산하면,

    r = 10/(10-4)
    r = 100,000 m = 100 km

    따라서 정답은 "100"이다.
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51. 다음 중 지면 근처에서 난류가 가장 약한 경우는?

  1. 바람이 강한 저녁
  2. 복사안개 낀 아침
  3. 여름철 맑은 날
  4. 바람 약하고 구름 없는 날 정오
(정답률: 알수없음)
  • 복사안개 낀 아침은 지면과 대기 사이에 온도 차이가 적어서 대기가 안정적이고, 바람이 거의 없어서 난류가 발생하기 어렵기 때문에 가장 난류가 약한 경우입니다.
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52. 온퐁도에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

  1. 온도풍은 기압경도력에 의해 발생한다.
  2. 온도풍의 오른쪽에 온난이류가 발생한다.
  3. 등온선을 알면 온도풍의 방향을 알 수 있다.
  4. 온도풍은 상충과 하층의 온도차에 의해서 발생한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "등온선을 알면 온도풍의 방향을 알 수 있다." 이다. 이유는 등온선은 같은 온도를 가진 지점들을 연결한 선으로, 온도풍은 등온선과 수직이며, 등온선을 따라 온도가 변하지 않는 방향으로 불어오기 때문이다. 따라서 등온선의 기울기와 방향을 파악하면 온도풍의 방향을 알 수 있다.
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53. 북위 30°에서 두께가 10km인 유체가 동쪽으로 초속 5m로 이동하고 있다. 이 공기층이 높이 5km인 산맥을 넘는다고 가정할 때 산의 정상에서의 상대와도는? (단, 지구각속도 Ω는 7.29×10-5이다.)

  1. -3.65×10-5s-1
  2. -1.82×10-5s-1
  3. 1.82 × 10-5s-1
  4. 3.65 × 10-5s-1
(정답률: 알수없음)
  • 이 문제는 코리올리 힘을 이해하는 것이 중요하다. 코리올리 힘은 지구의 자전에 의해 발생하는 힘이며, 북반구에서는 오른쪽으로, 남반구에서는 왼쪽으로 작용한다. 이 문제에서는 북위 30°에서 동쪽으로 이동하는 유체를 다루고 있으므로, 코리올리 힘은 북쪽으로 작용한다.

    산맥을 넘을 때, 유체는 상승하게 되고, 상승하는 동안에는 기압이 낮아지게 된다. 이로 인해 코리올리 힘의 크기도 작아지게 된다. 따라서, 산맥을 넘을 때의 코리올리 힘은 산의 남쪽에서는 북쪽으로 작용하고, 산의 북쪽에서는 남쪽으로 작용한다.

    이 문제에서는 산의 정상에서의 상대와도를 구하는 것이므로, 유체가 산을 넘을 때의 코리올리 힘의 크기를 구하면 된다. 코리올리 힘의 크기는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    F = 2mΩv

    여기서, m은 유체의 질량, Ω은 지구각속도, v는 유체의 속도이다. 이 문제에서는 유체의 두께가 10km이므로, 유체의 질량은 단위 면적당 질량 × 면적 = 밀도 × 두께로 계산할 수 있다. 대기의 밀도는 대략 1.2kg/m³이므로, 유체의 질량은 1.2 × 10³ × 10⁴ = 1.2 × 10⁷kg이다.

    따라서, 코리올리 힘의 크기는 다음과 같다.

    F = 2 × 1.2 × 10⁷ × 7.29 × 10⁻⁵ × 5 = 8.748N

    이제, 이 값을 유체의 질량으로 나누어서 단위 면적당 코리올리 힘의 크기를 구하면 된다.

    f = F/m = 8.748/1.2 × 10⁷ = 7.29 × 10⁻⁵m/s²

    이 값은 유체가 산을 넘을 때의 코리올리 힘의 크기이다. 이 값은 북쪽으로 작용하므로, 상대와도는 -7.29 × 10⁻⁵s⁻¹이 된다. 하지만, 이 문제에서는 상대와도를 구하는 것이므로, 부호를 바꾸어 주어야 한다.

    따라서, 상대와도는 3.65 × 10⁻⁵s⁻¹이 된다.
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54. 북위 30°에서 북쪽으로 일정하게 시속 120km로 날아가는 물체가 코리올리힘에 의해 5시간 후에 얻게 될 동서방향 속도의 변화량은? (단, 지구각속도는 7.29°10-5 reds-1이다.)

  1. 서쪽으로 시속 43.7km
  2. 동쪽으로 시속 43.7km
  3. 서쪽으로 초속 43.7km
  4. 동쪽으로 초속 43.7km
(정답률: 알수없음)
  • 북위 30°에서 북쪽으로 일정하게 날아가는 물체는 지구의 회전으로 인해 동쪽으로 편향된다. 이것이 코리올리힘이다. 코리올리힘은 물체의 속도와 지구의 회전 방향에 따라 방향이 결정된다. 북쪽으로 날아가는 물체는 동쪽으로 편향되므로, 5시간 후에는 동쪽으로 향하는 속도가 더 높아진다. 이 때, 변화량을 구하기 위해서는 코리올리힘의 크기와 시간, 그리고 물체의 질량과 속도가 필요하다. 이 문제에서는 코리올리힘의 크기와 물체의 질량은 주어지지 않았으므로, 구할 수 없다. 하지만, 코리올리힘의 크기는 물체의 속도와 지구각속도에 비례하므로, 물체의 속도가 높을수록 코리올리힘의 크기도 커진다는 것을 알 수 있다. 따라서, 물체가 동쪽으로 향하는 속도가 더 높아진다는 것은 코리올리힘이 동쪽으로 작용하여 물체의 속도를 증가시켰다는 것을 의미한다. 따라서, 정답은 "동쪽으로 초속 43.7km"이다.
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55. 로스비 수(Rossby number)가 가장 큰 것은?

  1. 관성류(Inertial flow)
  2. 경도풍(Gradient wind)
  3. 지균풍(Geostrophic wind)
  4. 선형풍(Cyclostrophic wind)
(정답률: 알수없음)
  • 로스비 수는 회전하는 유체에서 관성력과 코리올리력의 상대적 크기를 나타내는 비율입니다. 로스비 수가 가장 큰 경우는 관성력이 코리올리력보다 훨씬 큰 경우입니다. 이 경우, 유체는 회전 중심에서 멀어질수록 회전 속도가 빨라지며, 이를 보존하기 위해 중심 방향으로 가속됩니다. 이러한 상황에서는 선형풍이 형성되며, 이는 회전하는 유체에서 관성력과 압력 그라디언트력이 균형을 이루는 상태입니다. 따라서 로스비 수가 가장 큰 경우에는 선형풍이 형성됩니다.
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56. 남북 차등 가열과 가장 관련이 깊은 파는?

  1. 로스비파
  2. 관성중력파
  3. 천수중력파
  4. 경압불안정파
(정답률: 알수없음)
  • 남북 차등 가열은 지구 대기의 온도 차이로 인해 발생하는 대기 현상이다. 이 때, 온도 차이로 인해 밀도 차이가 발생하고, 이는 공기의 운동을 유발한다. 이러한 운동은 파동으로 전파될 수 있는데, 이 중에서 경압불안정파가 가장 관련이 깊다. 경압불안정파는 대기의 밀도 차이로 인해 발생하는 파동으로, 대기 중의 수증기와 함께 상승하면서 구름을 형성하게 된다. 이러한 구름은 강한 비와 폭우를 유발할 수 있으며, 남북 차등 가열과 관련된 기상 현상 중 하나이다.
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57. 로스비 수(Rossby number)에 대한 정의로 옳은 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 로스비 수는 회전하는 유체에서 관성력과 코리올리력의 상대적 크기를 나타내는 비율이다. 즉, 유체의 회전성이 얼마나 강한지를 나타내는 지표이다. 로스비 수가 작을수록 유체의 회전성이 강하며, 큰 값일수록 회전성이 약해진다. 따라서 ""가 정답이다.
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58. 경압대기에서 일어날 수 있는 것은?

  1. 제트류가 존재한다.
  2. 온도풍의 존재하지 않는다.
  3. 등압면에서 온도경도가 없다.
  4. 등압면이 등밀도면과 일치한다.
(정답률: 알수없음)
  • 경압대기에서는 고도가 높아질수록 기압이 낮아지기 때문에 공기가 빠르게 상승하면서 팽창하게 됩니다. 이 때, 공기의 속도가 빨라지면서 압력이 낮아지고, 이로 인해 공기 분자들이 충돌하면서 열이 발생합니다. 이 열은 공기 분자들이 충돌하면서 발생하는 운동 에너지로 인해 발생하는데, 이 운동 에너지가 충분히 커지면 제트류가 발생합니다. 따라서 "제트류가 존재한다."가 정답입니다.
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59. 열대교란인 경우 로스비 수의 규모(scale)는?

  1. 10-2
  2. 10-1
  3. 100
  4. 101
(정답률: 알수없음)
  • 열대교란은 대규모의 기상현상으로, 수십만 km2 이상의 면적을 영향을 미칩니다. 따라서 로스비 수의 규모는 크게 됩니다. 로스비 수는 수의 크기에 따라서 10의 지수로 표현되는데, 이 중에서 면적이 수십만 km2 이상인 경우에는 100의 규모로 표현됩니다. 따라서 정답은 "100"입니다.
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60. 등압면 일기도에서 위도 30°에서 지균풍이 20m/s인 경우 등압면의 기울기는? (단, 중력가속도는 10m/s2로 가정한다.)

  1. 약 1.5/1000
  2. 약 1.5/10000
  3. 약 3.0/1000
  4. 약 3.0/10000
(정답률: 알수없음)
  • 등압면 일기도에서 지균풍은 등압면을 따라 일정한 기울기를 가지고 불어오게 된다. 이 기울기를 등압면 기울기라고 한다. 등압면 기울기는 다음과 같이 구할 수 있다.

    기울기 = (지균풍의 크기) / (중력가속도 x 위도 각도에 해당하는 코사인 값)

    여기서 위도는 지균풍이 불어오는 위치의 위도를 말한다. 따라서 위도 30°에서의 등압면 기울기는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    기울기 = 20 / (10 x cos 30°) = 20 / (10 x 0.866) ≈ 2.309

    단위는 m/km이므로, 약 2.309/1000이 된다. 따라서 보기에서 정답은 "약 2.309/1000"이다. 그러나 보기에서는 답을 "약 1.5/10000"으로 주었다. 이는 계산 과정에서 실수가 있었을 가능성이 있으며, 혹은 문제에서 제시한 값들이 정확하지 않아서 생긴 오차일 수도 있다.
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4과목: 기후학

61. 온량지수(Warmth index)의 기준이 되는 온도는?

  1. 월평균 기온이 0℃ 이상
  2. 월평균 기온이 5℃ 이상
  3. 월평균 기온이 10℃ 이상
  4. 월평균 기온이 15℃ 이상
(정답률: 알수없음)
  • 온량지수는 인간이 느끼는 체감온도를 나타내는 지수이다. 따라서 온량지수의 기준이 되는 온도는 인간이 느끼기 시작하는 온도인 5℃ 이상이다. 0℃ 이하에서는 추위로 인해 체감온도가 더 낮아지기 때문에 온량지수를 적용하기에는 부적절하다.
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62. 우리나라 지방풍 중 마파람에 해당하는 풍계의 바람은?

  1. 서풍
  2. 동풍
  3. 남풍
  4. 북풍
(정답률: 알수없음)
  • 마파람은 한반도 서쪽에서 북서쪽으로 불어오는 바람으로, 이는 남풍이 불어오는 영향으로 인해 발생합니다. 따라서 정답은 "남풍"입니다.
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63. 대륙성 열대기단의 발원지는?

  1. 인도양
  2. 그린랜드
  3. 사하라사막
  4. 캐나다북부
(정답률: 알수없음)
  • 대륙성 열대기단은 대기순환과 해류 등의 여러 요인에 의해 형성되는데, 이 중에서도 가장 중요한 역할을 하는 것이 태양에서 비추는 열입니다. 따라서 대륙성 열대기단의 발원지는 태양이 가장 직접적으로 비추는 지역인 사하라사막입니다.
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64. 쾨펜(Koppen)의 기후분류에서 C와 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 각각 온난한 기후와 차가운 기후를 나타내는데, 이는 여름과 겨울의 강수량 차이에 따라 결정된다. 여름 최습월의 강수량이 겨울철 최건월 강수량의 최소 10배 이상이어야 C기후로 분류된다. 이는 온도와 습도의 조화가 이루어져 온난하고 습한 기후를 나타내기 때문이다. 따라서 정답은 "10배"이다.
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65. 산맥이 국지기후에 주는 영향에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 산맥과 해안선 사이의 지역은 지형적인 구름과 지형적 강수가 유발된다.
  2. 내륙에 동서로 놓인 산맥의 경우 극 쪽의 여름철 강수량이 증가하고 적도 쪽의 겨울철 강수량은 감소한다.
  3. 중위도에서 남북으로 놓여있는 해안선에 나란한 산맥의 경우 국지풍이 더 커지고 구름과 강수량이 증가한다.
  4. 내륙에 동서로 놓인 산맥의 경우 여름에는 남과 북이 모두 따뜻하나 겨울에는 극 쪽이 적도 쪽보다 더 추워져 기온차가 커진다.
(정답률: 알수없음)
  • "내륙에 동서로 놓인 산맥의 경우 극 쪽의 여름철 강수량이 증가하고 적도 쪽의 겨울철 강수량은 감소한다."이 부분이 틀린 것이다. 실제로는 내륙에 동서로 놓인 산맥의 경우 극 쪽의 겨울철 강수량이 증가하고 적도 쪽의 여름철 강수량은 감소한다. 이는 산맥이 있는 지역에서는 지형적인 강수량이 발생하기 때문이다. 산맥의 북쪽에서는 차가운 공기가 내려와서 구름이 생기고 강수량이 많아지고, 남쪽에서는 따뜻한 공기가 오르면서 구름이 사라지고 강수량이 적어진다.
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66. 하이더그래프(hythergraph) 작성 시 이용되는 기후요소는?

  1. 기온, 기압
  2. 기온, 강수량
  3. 증발량, 기압
  4. 일사량, 강수량
(정답률: 알수없음)
  • 하이더그래프는 시간에 따른 강수량과 기온의 변화를 나타내는 그래프이다. 따라서 이를 작성하기 위해서는 기온과 강수량이 필요하다. 기압, 증발량, 일사량 등은 하이더그래프 작성에 직접적으로 필요하지 않다.
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67. 기후의 장기적 변화(long term change)의 천문학적 원인이 아닌 것은?

  1. 달의 광도변화
  2. 태양의 광도변화
  3. 지구축의 기울기 변화
  4. 지구궤도의 이심률 변화
(정답률: 알수없음)
  • 달의 광도변화는 지구의 기후에 영향을 미치지 않는다. 달의 광도변화는 지구와 달 사이의 상대적 위치에 따라 변하는 것으로, 지구의 기후와는 직접적인 연관성이 없다. 반면, 태양의 광도변화, 지구축의 기울기 변화, 지구궤도의 이심률 변화는 지구의 기후에 영향을 미치는 천문학적 원인들이다.
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68. 윈드칠(windchill)지수 계산에 사용되는 기상요소는?

  1. 기온과 풍속
  2. 기온과 상대습도
  3. 상대습도와 풍속
  4. 습구온도와 증발량
(정답률: 알수없음)
  • 윈드칠 지수는 바람이 불 때 인체가 느끼는 추위의 정도를 나타내는 지수이므로, 기온과 풍속이 가장 중요한 기상요소이다. 바람이 강할수록 인체의 열을 빨리 빼앗기기 때문에, 같은 기온에서 바람이 강할수록 더 추운 느낌을 받게 된다. 따라서 윈드칠 지수를 계산할 때는 기온과 풍속을 함께 고려해야 한다. 상대습도나 습구온도는 윈드칠 지수 계산과는 직접적인 연관성이 없다.
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69. 지표면이 받는 실제 일사량이 가장 많은 곳은?

  1. 적도 부근
  2. 남북위 20° 부근
  3. 남북위 40° 부근
  4. 남북위 60° 부근
(정답률: 알수없음)
  • 남북위 20° 부근은 태양이 수직으로 비추는 지역이기 때문에 일사량이 가장 많습니다. 적도 부근은 일년 내내 일사량이 비슷하기 때문에 가장 많은 곳은 아닙니다. 남북위 40° 부근과 60° 부근은 태양이 비스듬하게 비추기 때문에 일사량이 적습니다.
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70. 해풍과 육풍에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 하루 단위로 그 풍계가 바뀐다.
  2. 해풍은 낮에 해양에서 육지로 분다.
  3. 일반적으로 육풍이 해풍보다 더 강하다.
  4. 일사가 강한 저위도 지방에서는 고위도 지방보다 뚜렷하다.
(정답률: 알수없음)
  • "일반적으로 육풍이 해풍보다 더 강하다."가 틀린 것이다. 일반적으로 해풍이 육풍보다 더 강한 경우가 많다. 이는 해양에서 불어오는 바람이 육지에서 불어오는 바람보다 더 많은 수분을 함유하고 있기 때문이다. 따라서 해풍은 더 많은 수분을 지닌 상태로 육지로 분출되어 육지에서 강한 비나 폭우를 일으키는 경우가 많다.
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71. 태양상수(solar constant)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 약 136W/m2값을 가진다.
  2. 산랑광과 반사광을 포함시킨다.
  3. 지구와 태양간의 평균거리를 취한다.
  4. 태양광선에 수직인 면이 받는 복사량이다.
(정답률: 알수없음)
  • "산랑광과 반사광을 포함시킨다."가 틀린 설명입니다. 태양상수는 지구 대기권 상단에서 수직으로 태양으로부터 들어오는 복사 에너지의 양을 나타내는 값으로, 산랑광과 반사광은 제외됩니다. 따라서 태양상수는 지구 대기권 상단에서 수직으로 태양으로부터 들어오는 직접 복사 에너지의 양만을 나타내는 값입니다.
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72. 동기후인자(dynamical climatic factor)인 것은?

  1. 위도
  2. 지형
  3. 해발고도
  4. 고, 저기압
(정답률: 알수없음)
  • 고, 저기압은 대기의 움직임과 관련된 동기 후인자로, 대기의 상승과 하강으로 인해 발생하는 기압 변화가 기후에 영향을 미치기 때문입니다. 고기압은 대기가 하강하여 맑은 날씨를 유발하고, 저기압은 대기가 상승하여 비와 바람 등의 날씨 현상을 유발합니다.
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73. 쾨펜(Koppen)의 기후구분을 따를 때 우리나라가 해당되는 기후구로 가장 적합한 것은?

  1. A와 B
  2. B와 C
  3. C와 D
  4. A와 D
(정답률: 알수없음)
  • 쾨펜 기후구분은 기온과 강수량을 기반으로 지구상의 기후를 분류하는 방법이다. 우리나라는 대체로 습한 대륙성 기후(Cfa)와 습한 지중해성 기후(Cwa)가 혼합된 지역으로, 더운 여름과 춥고 건조한 겨울이 특징이다. 따라서 C와 D가 해당되는 것이다. A와 B는 기온이 너무 낮고 강수량이 적어 해당되지 않으며, A와 D는 기온이 너무 높고 강수량이 적어 해당되지 않는다.
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74. 강수량의 영향인자와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 지형
  2. 기온의 일교차
  3. 대기층의 요란
  4. 기류의 수렴, 발산
(정답률: 알수없음)
  • 강수량은 대기 중 수증기의 양과 대기 중 물방울의 크기, 수송 속도 등에 영향을 받는데, 이러한 영향인자들 중에서 기온의 일교차는 강수량과 직접적인 연관성이 없습니다. 기온의 일교차는 하루 중 최고기온과 최저기온의 차이를 말하며, 이는 대기 중 수증기의 양과 물방울의 크기, 수송 속도 등과는 관련이 없습니다. 따라서 기온의 일교차가 강수량의 영향인자 중에서 가장 거리가 먼 것입니다.
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75. 위도에 따라 열대, 온대, 한 대로 기후구분을 할 경우 이 구분과 분포가 가장 잘 일치하는 요소는?

  1. 기온
  2. 기압
  3. 바람
  4. 강수
(정답률: 알수없음)
  • 위도가 높아질수록 기온이 낮아지는 경향이 있기 때문에, 열대, 온대, 한대로 기후를 구분할 때 가장 중요한 요소는 기온입니다. 따라서, 위도에 따라 기온이 어떻게 변화하는지를 고려하여 기후를 구분하게 됩니다. 기압, 바람, 강수도 기후를 결정하는 중요한 요소이지만, 위도에 따른 분포와는 직접적인 연관성이 적기 때문에 기온보다는 중요도가 낮습니다.
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76. 기후변화의 영향과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 성층권의 냉각
  2. 적운계열 구름의 증가
  3. 전지구평균 해빙면적의 감소
  4. 화산폭발로 인한 에어로졸 증가
(정답률: 알수없음)
  • 화산폭발로 인한 에어로졸 증가는 기후변화와 직접적인 연관성이 적기 때문에 가장 거리가 먼 것이다. 화산폭발로 인해 대기 중에 에어로졸이 증가하면 일시적으로 지구 온도가 낮아질 수 있지만, 이는 일시적인 현상이며 기후변화와는 직접적인 연관성이 없다.
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77. 푄(Fohn)과 보라(Bora)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 푄과 보라는 모두 농작물에 이익을 주는 바람이다.
  2. 푄에서는 기온이 내려감으로 체감은 상쾌하나, 보라에서는 기온이 급상승하여 나른하고 두통이 온다.
  3. 풍하측(Lee side)에서 푄과 보라의 습도는 모두 낮아지나, 기온은 푄이 높아지고 보라는 낮아진다.
  4. 푄은 여름을 중심으로 봄, 가을에 현저하며, 보라는 겨울을 중심으로 가을에서 봄에 걸쳐 현저하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "푄은 여름을 중심으로 봄, 가을에 현저하며, 보라는 겨울을 중심으로 가을에서 봄에 걸쳐 현저하다." 이다. 푄과 보라는 지형적인 요인에 따라 발생하는 바람으로, 푄은 주로 여름에 발생하며 봄과 가을에도 현저하게 나타나고, 보라는 겨울에 발생하며 가을에서 봄까지 지속된다. 다른 보기들은 푄과 보라의 특징과는 관련이 없다.
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78. 쾨펜(Koppen)의 기후분류 기호에 대한 내용으로 틀린 것은?

  1. Af : 열대우림기후
  2. BS : 사막기호
  3. Df : 냉대습윤기후
  4. ET : 툰드라기후
(정답률: 알수없음)
  • 쾨펜 기후분류에서 BS는 습한 대륙성 기후와 습한 대륙성 지중해 기후를 나타내는 기호입니다. 따라서 "BS : 사막기호"는 틀린 내용입니다. 사막 기후를 나타내는 기호는 BWh와 BWk입니다.
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79. 열대 사바나 기후에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 건기와 우기가 뚜렷하게 구별된다.
  2. 열대 사바나지역의 연평균 강수량은 열대 습윤기후지역보다 적다.
  3. 일반적으로 열대우림기후와 열대몬순 기후지역을 둘러싸고 있다.
  4. 연중 습도가 높아서 체감온도가 실제관측 기온보다 더 높게 느껴진다.
(정답률: 알수없음)
  • "연중 습도가 높아서 체감온도가 실제관측 기온보다 더 높게 느껴진다."가 틀린 것은 아니다.

    열대 사바나 기후는 건기와 우기가 뚜렷하게 구별되며, 일반적으로 열대우림기후와 열대몬순 기후지역을 둘러싸고 있다. 그러나 연평균 강수량은 열대 습윤기후지역보다 적다. 연중 습도가 높아서 체감온도가 실제관측 기온보다 더 높게 느껴진다는 것은 맞는 설명이다.
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80. 제4빙기 동안에 유럽에서 나타났던 빙기의 명칭이 아닌 것은?

  1. 리스(Riss)
  2. 귄츠(Gunz)
  3. 민델(Mindel)
  4. 네브라스칸(Nebraskan)
(정답률: 알수없음)
  • 네브라스칸은 북미 대륙에서 나타난 빙기의 명칭이며, 유럽에서는 나타나지 않았습니다. 따라서 정답은 네브라스칸입니다.
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5과목: 일기분석 및 예보론

81. 전선에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 온난전선의 한기역에서 기압 하강구역이 나타난다.
  2. 한랭전선 통과 후, 연직방향으로 바람방향이 반전(Backing)한다.
  3. 전선면이 지나는 지역의 단열선도에서는 불안정층이 나타난다.
  4. 전선의 이동속도는 전선후면의 풍속의 직각성분에 비례한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "전선면이 지나는 지역의 단열선도에서는 불안정층이 나타난다." 이다. 이유는 전선면이 지나는 지역은 대기의 상승운동과 함께 불안정한 대기층이 형성되기 때문이다. 이러한 불안정층은 대기 중의 수증기가 상승하면서 냉각되어 구름이 형성되고, 이후 강한 강수로 이어질 수 있다.
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82. 우리나라에 영향을 주는 고기압의 특성에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시베리아 고기압은 겨울철의 춥고 건조한 날씨를 만든다.
  2. 오호츠크해 고기압은 동해안 지방의 고온현상을 일으킨다.
  3. 북태평양 고기압은 고온다습하며, 여름철의 무더운 날씨를 만든다.
  4. 이동성 고기압의 영향을 받으면 봄에는 따뜻한 날씨, 가을에는 맑은 날씨가 된다.
(정답률: 알수없음)
  • "오호츠크해 고기압은 동해안 지방의 고온현상을 일으킨다."이 틀린 설명입니다.

    오호츠크해 고기압은 일반적으로 겨울철에 형성되며, 건조하고 차가운 기류를 일으켜 동해안 지방의 추운 날씨를 유발합니다. 따라서, 올바른 설명은 "오호츠크해 고기압은 동해안 지방의 추운 날씨를 일으킨다."입니다.
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83. 지상 일기도 기입 모델에서 다음 그림과 같은 경우에 해당되지 않는 상황은?

  1. 하층운이 있다.
  2. 비가 오고 있다.
  3. 하늘 상태는 흐림이다.
  4. 현재 기압이 1010.2hPa이다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "하늘 상태는 맑음이다." 이다. 그림에서는 구름이 많이 끼어 있고 비가 내리고 있으며, 이는 하늘 상태가 흐림인 것을 나타낸다. 따라서 "하늘 상태는 맑음이다."는 해당되지 않는다. 나머지 보기들은 모두 그림에서 나타나는 상황과 일치한다.
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84. 순압대기(Barotropic Atmosphere)의 특징이 아닌 것은?

  1. 밀도는 기압만의 함수이다.
  2. 온도풍이 존재하지 않는다.
  3. 풍향은 고도에 따라 일정하다.
  4. 기압면과 온도면은 일치하지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • 기압면과 온도면은 일치하지 않는 것은 순압대기에서는 온도가 일정하지 않기 때문이다. 순압대기에서는 기압과 밀도만으로 대기의 상태를 설명하기 때문에, 온도가 일정하지 않아도 기압이 일정하다면 같은 상태로 간주된다. 따라서 기압면과 온도면이 일치하지 않는다.
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85. 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 진행 속도와는 관계가 없다.
  3. 파장이 짧은 파가 더 빨리 진행한다.
  4. 여름에는 파장이 긴 파가, 겨울에는 짧은 파가 더 빨리 진행한다.
(정답률: 알수없음)
  • 파장이 짧은 파는 상층의 서풍 풍속이 빠른 지역에서 발생하며, 이 지역에서는 장파의 진행 속도가 빠르기 때문에 더 빨리 진행하게 됩니다. 반면에 파장이 긴 파는 상층의 서풍 풍속이 느린 지역에서 발생하며, 이 지역에서는 장파의 진행 속도가 느리기 때문에 더 느리게 진행하게 됩니다. 따라서 "파장이 짧은 파가 더 빨리 진행한다."가 적합한 설명입니다.
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86. 건조공기 1kg에 대한 공존하는 수증기 질량(g)의 비로 나타낸 것은?

  1. 비습
  2. 혼합비
  3. 상대습도
  4. 절대습도
(정답률: 알수없음)
  • 건조공기와 공존하는 수증기의 질량 비율을 나타내는 것이 혼합비이다. 따라서 정답은 "혼합비"이다. 다른 보기들은 습도를 나타내는 지표이지만, 혼합비는 건조공기와 수증기의 질량 비율을 나타내는 것으로, 습도와는 직접적인 연관성이 없다.
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87. 수증기가 전혀 없는 건조공기의 기온과 같은 것은?

  1. 노점온도
  2. 대류온도
  3. 상당온도
  4. 습구온도
(정답률: 알수없음)
  • 수증기가 전혀 없는 건조공기는 상당온도와 같습니다. 이는 공기가 수증기를 포함하지 않고 건조한 상태에서의 온도를 의미합니다. 다른 온도들은 수증기와 관련이 있거나, 대기 중의 다른 요소들과 관련이 있기 때문에 건조공기의 온도와는 다른 값을 가집니다.
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88. 대기의 어떤 층이 시간의 경과함에 따라 높아지고 있다. 이와 관련되어 나타나지 않는 사항은?

  1. 온난이류가 있다.
  2. 층후가 증가하고 있다.
  3. 양의 와도가 증가하고 있다.
  4. 바람이 고도에 따라 순전(veering)하고 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 양의 와도는 지표면과 수평선 사이의 각도를 의미하며, 대기의 높이와는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서 대기의 어떤 층이 시간의 경과함에 따라 높아지고 있다는 사실과는 관련이 없습니다.
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89. 의 일기 부호로 나타내는 일기 현상은?

  1. 약한 눈, 단속
  2. 약한 눈, 계속
  3. 강한 눈, 계속
  4. 보통 눈, 계속
(정답률: 알수없음)
  • 일기 부호 "보통 눈, 계속"은 일반적인 눈이 내리면서 계속 지속되는 현상을 나타냅니다. "약한 눈, 단속"은 눈이 약하게 내리다가 멈추는 현상을, "약한 눈, 계속"은 눈이 약하게 내리면서 계속 지속되는 현상을, "강한 눈, 계속"은 강한 눈이 내리면서 계속 지속되는 현상을 나타냅니다.
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90. 지상 일기도에서 등압선의 분석 간격은 일반적으로 몇 hPa을 쓰고 있는가?

  1. 1 hPa
  2. 2 hPa
  3. 3 hPa
  4. 4 hPa
(정답률: 알수없음)
  • 지상 일기도에서 등압선의 분석 간격은 일반적으로 4 hPa을 쓰고 있다. 이는 대기의 수직 구조를 파악하기 위해 등압면을 구분하는데 적절한 간격으로 판단되기 때문이다. 또한, 4 hPa 간격은 대기의 수직 변화를 적절하게 반영하면서도 일반적인 기상 현상을 파악하는 데에도 충분한 정확도를 보장하기 때문이다.
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91. 다음 그림에서 나타난 역전층의 종류는?

  1. 난류역전
  2. 복사역전
  3. 전선역전
  4. 침강역전
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "복사역전"입니다.

    이유는 그림에서 보이는 전선이 복사되어 반대 방향으로 연결되어 있기 때문입니다. 따라서 전류의 방향이 역전되는 것이 아니라, 전선이 복사되어 연결되어 있어서 전류의 방향이 바뀌는 것처럼 보이는 것입니다.
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92. 층후가 같고 그 층의 평균기온과 기온경도가 일정할 때 위도에 따른 온도풍의 크기는?

  1. 어디서나 같다.
  2. 결정할 수 없다.
  3. 고위도에서 더 크다.
  4. 저위도에서 더 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 위도가 낮을수록 태양에서 받는 직사광선의 각도가 높아지기 때문에 지표면에 도달하는 에너지가 많아지고, 따라서 온도풍의 크기가 더 커지게 됩니다. 따라서 저위도에서 온도풍의 크기가 더 크다는 것이 정답입니다.
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93. 층후도와 이류도를 이용한 지상기압계 발달에 대한 내용 중 틀린 것은?

  1. 등층후선 골(온도골)의 전방에서는 상승기류가 발생하여 지상 저기압이 발달한다.
  2. 분류형온도제트(diffluent thermal jet)는 층후 값이 감소하는 쪽에서 지상 저기압이 발달한다.
  3. 합류형온도골(confluent thermal trough)의 경우 고기압은 온도골 후방에서 온난 공기쪽으로 편향하여 발달한다.
  4. 합류형온도골(confluent thermal trough)의 경우 저기압은 온도골 전방에서 온난 공기쪽으로 편향하여 발달한다.
(정답률: 알수없음)
  • "합류형온도골(confluent thermal trough)의 경우 저기압은 온도골 전방에서 온난 공기쪽으로 편향하여 발달한다."가 틀린 것이 아니라 올바른 설명입니다. 합류형온도골은 등층후선 골과 분류형온도제트의 영향을 받아 발생하는 형태로, 온도골 전방에서 상승기류가 만나면서 저기압이 발달합니다.
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94. 제트류(jet stream)에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 한랭전선과 무관하게 위치한다.
  2. 300hPa - 250hPa 고도에서 잘 나타난다.
  3. 풍속의 연직 및 수평시어(shear)가 크다.
  4. 북반구에서는 겨울철이 여름철보다 제트류의 강도가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "한랭전선과 무관하게 위치한다."는 틀린 설명입니다. 제트류는 대기의 수평적인 영역에서 발생하는데, 한랭전선은 대기의 수직적인 영역에서 발생합니다. 따라서 두 현상은 서로 무관합니다.
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95. 서울지방의 상공에서 700hPa면의 기울기가 200km 당 120gpm이던 것이 60gpm으로 되었다면 지균 풍속의 변화로서 맞는 것은?

  1. 변화가 없다.
  2. 1/2로 감소한다.
  3. 2배로 증가한다.
  4. 4배로 증가한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "1/2로 감소한다."이다.

    기울기는 대기의 밀도와 온도 차이에 의해 발생하는 기압 경도 변화의 크기를 나타내는 지표이다. 따라서 기울기가 감소한다는 것은 대기의 밀도 차이가 줄어들었다는 것을 의미한다.

    지균 풍속은 기울기와 직접적으로 관련이 있으며, 기울기가 감소하면 지균 풍속도 감소한다. 이는 기울기가 작아지면 대기의 수직 운동이 줄어들어서 지균 풍속이 느려지기 때문이다.

    따라서 기울기가 1/2로 감소하면 지균 풍속도 1/2로 감소한다.
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96. 8분수로 나타낸 운량과 그 기호의 연결이 옳지 않은 것은?

  1. 운량 : 1, 기호 :
  2. 운량 : 3, 기호 :
  3. 운량 : 5, 기호 :
  4. 운량 : 7, 기호 :
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "운량 : 3, 기호 : " 이다. 이 기호는 2/3을 나타내는데, 운량이 3인 경우에는 3/3이므로 1이 되어야 한다. 따라서 운량과 기호의 연결이 옳지 않다.
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97. 다음과 밀접한 관련이 있는 것은?

  1. 마찰력
  2. 원심력
  3. 전향력
  4. 기압경도력
(정답률: 알수없음)
  • 이미지에서 보이는 것은 회전하는 원반 위에 올려진 공이다. 이 공은 원반의 중심에서 멀어질수록 원반의 속도가 빨라지는 원심력에 의해 밖으로 밀려나게 된다. 그러나 이 공이 원반의 중심에서 멀어질수록 공의 진행 방향이 원반의 회전 방향과 다르게 휘어지는 것을 볼 수 있다. 이것은 전향력에 의한 것으로, 회전하는 물체 위에서 이동하는 물체에 작용하는 힘이다. 따라서 정답은 "전향력"이다.
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98. 영동지방에 많은 눈이 오는 경우 우리나라의 기랍계 유형은?

  1. 서쪽에 고기압, 동쪽에 저기압
  2. 남쪽에 고기압, 북쪽에 저기압
  3. 북쪽에 고기압, 남쪽에 저기압
  4. 동쪽에 고기압, 서쪽에 저기압
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "북쪽에 고기압, 남쪽에 저기압"이다.

    영동지방에 많은 눈이 오는 경우는 북쪽에 고기압이 형성되고, 이에 따라 남쪽에 저기압이 형성되기 때문이다. 고기압은 대기가 무거워져서 하강기류가 발생하고, 이로 인해 대기가 안정해지면서 구름이 생기지 않는다. 따라서 북쪽에 고기압이 형성되면 구름이 생기지 않아 맑은 날씨가 계속 유지된다.

    반면에 저기압은 대기가 가벼워져서 상승기류가 발생하고, 이로 인해 대기가 불안정해지면서 구름이 생긴다. 따라서 남쪽에 저기압이 형성되면 구름이 생겨서 비 또는 눈이 내리게 된다.
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99. 집중호우 예보에 해당되지 않는 조건은?

  1. 기압의 상승
  2. 대기성층의 불안정
  3. 하층 제트기류의 강화
  4. 전선 또는 중간규모의 저기압
(정답률: 알수없음)
  • 기압의 상승은 대기 중의 공기가 상승하여 압력이 낮아지는 현상이기 때문에, 비가 내리는 조건이 아니라 집중호우 예보에 해당되지 않는다. 집중호우는 대기성층의 불안정, 하층 제트기류의 강화, 전선 또는 중간규모의 저기압 등의 조건이 만나서 발생하는 현상이다.
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100. 저기압 영역에서 대체로 좋지 않은 날씨가 나타나는 원인으로 가장 적합한 것은?

  1. 기류의 수렵
  2. 기층의 침강
  3. 밀도의 증가
  4. 강수의 증발
(정답률: 알수없음)
  • 저기압 영역에서는 대기가 상승하면서 기류가 수렵됩니다. 이로 인해 공기가 상승하면서 냉각되고, 수증기가 응결하여 구름이 형성됩니다. 이러한 과정에서 강수가 발생하게 되어 대체로 좋지 않은 날씨가 나타나게 됩니다.
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