해양공학기사 필기 기출문제복원 (2007-05-13)

해양공학기사
(2007-05-13 기출문제)

목록

1과목: 해양학개론

1. 쇄설자원 중 중광물이 주로 퇴적되는 곳은?

  1. 해빈 퇴적층
  2. 심해 퇴적층
  3. 대양저산맥
  4. 해구
(정답률: 알수없음)
  • 해빈 퇴적층은 대륙붕 침전지역으로, 강들이 유입되어 중광물이 퇴적되는 지역입니다. 따라서 중광물이 주로 퇴적되는 곳으로 알려져 있습니다.
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2. 망간단괴에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 수심 500m 정도의 해저에 가장 많다.
  2. 직경 25 ~ 100cm 정도의 구형이다.
  3. 수 mm/106 년의 비율로 성장한다.
  4. 대서양에 가장 많다.
(정답률: 알수없음)
  • 망간단괴는 해저에서 형성되는 광물로, 수심 500m 정도의 해저에 가장 많이 분포합니다. 이 광물은 직경 25 ~ 100cm 정도의 구형이며, 수 mm/106 년의 비율로 성장합니다. 이는 해저에서 망간과 산소가 결합하여 망간산화물이 형성되고, 이것이 서서히 쌓여 망간단괴가 형성되기 때문입니다. 대서양에 가장 많이 분포하며, 경제적 가치가 높은 광물 중 하나입니다.
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3. 대서양의 Sargasso Sea의 표층에 대량으로 존재하며 부표하면서 번식하는 해조류는?

  1. 모자반류
  2. 거북말류
  3. 다시마류
  4. 켈프류
(정답률: 알수없음)
  • Sargasso Sea는 대서양 중앙에 위치한 해역으로, 이곳에서는 모자반류가 대량으로 발견됩니다. 모자반류는 부표하면서 번식하는 해조류로, Sargasso Sea의 표층에서 많이 발견되는 이유입니다. 다른 보기인 거북말류, 다시마류, 켈프류는 Sargasso Sea에서 발견되지 않는 해조류들입니다.
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4. 어느 시간에 어떤 일정한 공간을 점유하는 동일종의 생물체로 구성되는 집단을 가장 잘 나타낸 것은?

  1. 개체군
  2. 군집
  3. 계통군
  4. 가입군
(정답률: 알수없음)
  • "개체군"은 동일종의 생물체들이 어느 시간에 어떤 일정한 공간을 점유하는 집단을 가장 잘 나타내는 용어입니다. 다른 보기들은 "군집"은 서로 다른 종의 생물체들이 모여있는 집단, "계통군"은 진화적으로 연관된 종들의 집단, "가입군"은 서로 다른 종이나 개체들이 서로 협력하여 생존하는 집단을 나타내는 용어입니다.
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5. 다음 중 이매패류의 연체조직을 소화시키는 굴양식장의 해적동물 중 가장 큰 피해를 일으키는 것은?

  1. 불가사리류
  2. 성게류
  3. 해삼류
  4. 거미불가사리류
(정답률: 알수없음)
  • 불가사리류는 이매패류의 연체조직을 소화시키는 데 필요한 효소를 가지고 있어 이매패류의 연체조직을 소화시키는 데 가장 큰 역할을 합니다. 따라서 굴양식장에서 불가사리류가 대량으로 발생하면 이매패류의 연체조직을 소화시키는 데 필요한 효소가 부족해져서 이매패류의 생존에 큰 피해를 입힐 수 있습니다.
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6. 인근 육지로부터의 영양염 공급 때문에 연인 천해역은 전체적인 생물의 활동성이 높다. 연안 천해 환경에 미치는 물리적 환경과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 남조류
  2. 취송류
  3. 조류
  4. 연안류
(정답률: 알수없음)
  • 남조류는 육지에서 유입되는 영양염에 의해 증식하는 식물성 생물이다. 따라서 인근 육지로부터의 영양염 공급 때문에 연인 천해역은 전체적인 생물의 활동성이 높은데, 이에 따라 남조류도 증식하게 된다. 따라서 남조류는 연안 천해 환경에 미치는 물리적 환경과 가장 거리가 먼 것이다.
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7. 해저 열수광성이 잘 형성되지 않는 곳은?

  1. 해령
  2. 해산
  3. 호상열도
  4. 대륙대
(정답률: 알수없음)
  • 해저 열수광성이 잘 형성되지 않는 곳은 대륙대이다. 이는 대륙대가 바다와 접촉하는 면적이 적어서 바다에서 오는 영양분이 적기 때문이다. 따라서 대륙대 주변 해역은 생산성이 낮아져 해저 열수광성이 형성되기 어렵다.
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8. 대서양형 대륙주변부의 해저지형으로서 가장 수가 많고, 많이 발달한 것은?

  1. 대륙붕 수로
  2. 삼각주 전면계곡
  3. 해저협곡
  4. 심해저 수로
(정답률: 알수없음)
  • 해저협곡은 대서양형 대륙주변부에서 가장 수가 많고 발달한 지형이다. 이는 대서양형 대륙주변부에서 지각운동이 발생하면서 지형이 침식되고 침전되면서 형성되었다. 해저협곡은 대서양의 해저지형에서 가장 깊고 긴 지형으로, 수심이 깊어지면서 더욱 깊어지는 V자형의 지형이다. 이러한 지형은 해양생물의 서식지로서 중요한 역할을 하며, 해양자원의 발굴과 연구에도 중요한 역할을 한다.
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9. 다음 중 판구조론에서 말하는 판(plate)의 평균두께로 가장 적합한 것은?

  1. 10~50km
  2. 100~150km
  3. 400~500km
  4. 800~1000km
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "100~150km"입니다.

    판구조론에서는 지구의 겉부분을 여러 개의 판으로 나누어 생각합니다. 이러한 판들은 지각 변동이나 지진 등의 현상이 발생할 때 움직이게 됩니다.

    이러한 판들의 두께는 지역에 따라 다르지만, 대체로 10~50km 정도입니다. 그러나 지각 변동이나 지진 등의 현상이 발생할 때 판들이 움직이는 깊이는 더 깊기 때문에, 판의 평균두께는 100~150km 정도로 추정됩니다.

    따라서, 판구조론에서 말하는 판의 평균두께로 가장 적합한 것은 "100~150km"입니다.
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10. 다음 해저 지형 중 석유부존 가능성이 가장 희박한 곳은?

  1. 대륙붕
  2. 대륙대
  3. 대양저평원
  4. 해구
(정답률: 알수없음)
  • 대양저평원은 해저 지형 중 가장 광활하고 평탄한 지역으로, 석유가 생성되는데 필요한 유기물이 축적되기에는 부적합한 지형입니다. 따라서 석유부존 가능성이 가장 희박한 곳입니다.
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11. 천해파(shallow sea wave)의 파속(phase speed)과 수심과의 관계를 가장 올바르게 설명한 것은?

  1. 파속은 수심에 반비례한다.
  2. 파속은 수심의 제곱근에 비례한다.
  3. 파속은 수심에 정비례한다.
  4. 파속은 수심과 무관하다.
(정답률: 알수없음)
  • 파속은 파장 길이와 주파수의 곱으로 나타낼 수 있습니다. 천해파의 경우 파장 길이가 수심보다 매우 크기 때문에 수심이 파속에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서 "파속은 수심과 무관하다"는 보기는 틀린 설명입니다.

    반면에 파속은 주파수와 관련이 있으므로 수심이 주파수에 영향을 미치게 됩니다. 수심이 깊어질수록 파장 길이가 길어지고 주파수가 낮아지기 때문에 파속은 수심의 제곱근에 비례하게 됩니다. 따라서 "파속은 수심의 제곱근에 비례한다"는 보기가 올바른 설명입니다.
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12. 역학적 해류계산(dynamic computation)에서 얻어지는 해류는?

  1. 지형류
  2. 취송류
  3. 관성류
  4. 조류
(정답률: 알수없음)
  • 역학적 해류계산에서 얻어지는 해류는 지형류이다. 이는 지형적인 요인에 의해 발생하는 해류로, 해양 지형의 형태와 깊이 등이 해류의 발생과 흐름에 영향을 미치기 때문이다. 즉, 지형류는 지형적인 특성에 따라 발생하는 해류로, 지형의 모양과 깊이 등이 해류의 방향과 세기를 결정한다.
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13. 지구의 원심력과 태양, 달의 기조력에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 지구, 달, 태양이 일직선상일 때 기조력이 가장 크다.
  2. 지구, 달, 태양이 일직선상일 때 원심력이 가장 크다.
  3. 지구를 중심으로 달과 태양이 직각일 때 기조력이 가장 크다.
  4. 달의 기조력은 태양의 기조력보다 작다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "지구, 달, 태양이 일직선상일 때 기조력이 가장 크다."이다. 이유는 지구, 달, 태양이 일직선상에 있을 때는 태양과 달의 중력이 지구의 중력과 같은 방향으로 작용하여 기조력이 가장 크게 작용하기 때문이다. 이 때는 원심력은 작용하지 않는다.
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14. 계절수온약층(seasonal thermocline)의 특성 설명으로 옳은 것은?

  1. 연중 존재한다.
  2. 하계에 수심 20~30m 이내에 존재한다.
  3. 수괴 분포에 관련된다.
  4. 계절에 따라 온도변화가 없다.
(정답률: 알수없음)
  • 계절수온약층은 수온이 급격하게 변화하는 층으로, 일반적으로 봄과 가을에 형성되며, 하계에는 수심 20~30m 이내에 존재합니다. 이는 해수면에서 더운 태양의 열이 상대적으로 얕은 수층을 가열시키고, 이에 대한 열전달이 어려운 깊은 수층과의 경계층이 형성되기 때문입니다. 따라서, 계절수온약층은 계절에 따라 온도변화가 크며, 수괴 분포와 관련이 있습니다.
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15. 심층류의 주 원인은?

  1. 해수의 밀도차
  2. 바람
  3. 조석력
  4. 심해파
(정답률: 알수없음)
  • 심층류의 주 원인은 해수의 밀도차입니다. 해수는 염분, 온도, 압력 등의 요인에 따라 밀도가 달라지는데, 이 밀도차가 큰 지역에서는 상대적으로 밀도가 낮은 해수가 상층으로 올라오고, 그에 따라 밀도가 높은 해수가 하층으로 내려가면서 심층류가 발생합니다. 바람, 조석력, 심해파 등도 심층류의 원인이 될 수 있지만, 이들은 결국 해수의 밀도차를 유발하는 요인 중 하나로 작용합니다.
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16. 관성원(慣性圓)의 반경(r)은? (단, ρ는 위도, C는 접선속도, ω는 지구자전의 각속도 이다.)

(정답률: 알수없음)
  • 관성원은 지구의 자전으로 인해 중력과 마찰력이 작용하여 원형을 유지하는데, 이 때 중력과 마찰력이 균형을 이루기 위해서는 관성원의 반경이 지구의 자전각속도와 접선속도, 그리고 위도에 따라 결정된다. 따라서 정답인 ""는 위의 변수들을 고려하여 계산된 결과이다.
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17. Ekman의 취송류 이론에서 상부마찰심도에 주 영향을 주는 것은?

  1. 풍속
  2. 풍향
  3. 수평와동 점성계수
  4. 연직와동 점성계수
(정답률: 알수없음)
  • Ekman의 취송류 이론에서는 수평풍이 일어날 때, 수평운동과 연직운동이 서로 다른 속도로 일어나게 된다. 이 때, 연직운동의 속도는 상부마찰심도에 영향을 받게 되는데, 이는 연직와동 점성계수에 의해 결정된다. 따라서, 상부마찰심도에 주 영향을 주는 것은 연직와동 점성계수이다.
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18. 지형류(geostrophic current)란 다음 중 어느 힘들 사이에 평형이 되었을 때 나타나는가?

  1. Coriolis힘과 압력경도력
  2. Coriolis힘과 바람응력
  3. Coriolis힘, 압력경도력 및 바람응력
  4. 압력경도력과 바람응력
(정답률: 알수없음)
  • 지형류는 Coriolis힘과 압력경도력 사이에 평형이 되었을 때 나타납니다. Coriolis힘은 지구 회전에 의해 발생하는 힘으로, 이 힘은 북반구에서는 우측으로, 남반구에서는 좌측으로 작용합니다. 압력경도력은 지표면에서 기압차에 의해 발생하는 힘으로, 기압차가 큰 지역에서 작은 지역으로 바람이 불면서 발생합니다. 이 두 힘 사이에 평형이 이루어지면 지형류가 발생합니다.
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19. 파랑의 에너지는 파고(H)의 얼마에 비례하는가?

  1. H-1/2
  2. H1/2
  3. H
  4. H2
(정답률: 알수없음)
  • 파랑색 빛의 에너지는 E = hf (h는 플랑크 상수, f는 주파수)로 나타낼 수 있다. 파장과 주파수는 역의 관계이므로, 파장이 짧을수록 주파수가 높아진다. 파란색 빛은 빨간색 빛보다 파장이 짧으므로, 더 높은 주파수를 가진다. 따라서 파란색 빛의 에너지는 파장이 긴 빨간색 빛보다 높다.

    파고(H)와 파장(λ)는 다음과 같은 관계가 있다: λ = 2πH. 따라서 파고(H)가 2배가 되면 파장(λ)은 반으로 줄어든다. 주파수(f)는 다음과 같은 관계가 있다: f = c/λ (c는 빛의 속도). 따라서 파장이 반으로 줄어들면 주파수는 2배가 된다.

    따라서 파고(H)가 2배가 되면 주파수는 2배가 되므로, 에너지는 H의 제곱에 비례한다. 따라서 정답은 "H2"이다.
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20. 계절풍에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

  1. 계절에 따라 바람의 방향이 바뀐다.
  2. 위도에 따른 태양복사 에너지의 차이 때문에 생긴다.
  3. 지구표면상의 대륙과 해양의 분포와 밀접하게 관련되어 있다.
  4. 아시아 대륙의 남쪽 및 남동 해상에서 현저하게 나타난다.
(정답률: 알수없음)
  • "계절에 따라 바람의 방향이 바뀐다."는 계절풍의 특징 중 하나이므로 적합한 설명입니다. 하지만 "위도에 따른 태양복사 에너지의 차이 때문에 생긴다."는 계절풍의 원인을 설명하는 것으로, 옳은 설명입니다. 계절풍은 지구 회전과 태양복사 에너지의 차이에 의해 발생합니다. 태양복사 에너지는 적도에서 직각으로 비추어지기 때문에 적도 지역에서는 연중 일정하게 태양복사 에너지가 공급됩니다. 그러나 적도에서 멀어질수록 태양복사 에너지가 감소하므로, 이로 인해 계절풍이 발생합니다.
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2과목: 해양수리학

21. 조석현상의 설명에 있어서 일조부등이란?

  1. 1일 2회조에서 고조 및 저조의 높이가 상이한 현상
  2. 1일 1회조에서 고조 및 저조의 높이가 상이한 현상
  3. 1일 2회조에서 고조간 및 저조간의 시간간격이 상이한 현상
  4. 1일 1회조에서 고조와 저조의 시간간격이 상이한 현상
(정답률: 알수없음)
  • 일조부등은 1일 2회조에서 고조와 저조의 높이가 상이하여 발생하는 현상입니다. 즉, 아침과 저녁에 일출과 일몰이 일어나는데 이때 해가 떠오르는 높이와 지는 높이가 다르기 때문에 고조와 저조의 높이가 상이하게 됩니다.
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22. 해저지형의 변화, 특히 등심선의 간격이나 굴곡 및 파향과 밀접한 관계를 가지는 파랑변형의 주요 원인이 되는 것은?

  1. 천수변형(shoaling)
  2. 굴절(refraction)
  3. 회절(diffraction)
  4. 반사(reflection)
(정답률: 알수없음)
  • 굴절은 파랑이 다른 밀도를 가진 매질로 들어갈 때 속도와 방향이 변화하는 현상입니다. 이 때 파랑의 등속선은 굴곡되며, 등심선 간격이 좁아지거나 넓어지게 됩니다. 따라서 해저지형의 변화와 밀접한 관계를 가지며, 파랑변형의 주요 원인 중 하나가 됩니다.
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23. 파랑 추산법에서 유의파법(有義波法)은 실제의 불규칙한 파랑의 유의파로 대표시켜 파랑과 주기를 풍속, 취송거리 및 취송시간에 결부시킨 것이다. 그 대표적인 방법은?

  1. SMB법
  2. 스펙트럼법
  3. PNJ법
  4. 경험공식법
(정답률: 알수없음)
  • 유의파법은 파랑의 주기와 풍속, 취송거리, 취송시간 등을 고려하여 파랑의 유의파를 대표시키는 방법이다. 이 중 SMB법은 파랑의 주기와 풍속, 취송거리, 취송시간을 이용하여 파랑의 유의파를 추정하는 방법으로, 파랑의 주기와 풍속, 취송거리, 취송시간을 측정하여 이를 이용하여 유의파를 추정한다. 따라서 SMB법은 유의파법의 대표적인 방법 중 하나이다.
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24. 조류에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 조석은 주기가 대단히 길지만 파랑의 일종이며 장파의 속도로 전파해서 만이나 해안에서 반사되어 정상파를 형상한다.
  2. 파랑으로서 수평입자운동을 동반하나 주기가 길기 때문에 흐름으로서의 성격이 강하게 나타난다.
  3. 조류의 성격은 조석과 거의 같으며 평균 12시간 25분, 장소에 따라 24시간 50분의 주기로 그 방향 및 속도가 변화한다.
  4. 해협이나 항구 또는 해안 근처의 조류는 유향이 거의 변동하지 않고 약 24시간 동안 일정한 방향으로 흐른 뒤 방향을 전환해서 반대 방향으로 다시 흐른다.
(정답률: 알수없음)
  • 조류의 성격은 조석과 거의 같으며 평균 12시간 25분, 장소에 따라 24시간 50분의 주기로 그 방향 및 속도가 변화한다. (틀린 설명)

    해협이나 항구 또는 해안 근처의 조류는 유향이 거의 변동하지 않고 약 24시간 동안 일정한 방향으로 흐른 뒤 방향을 전환해서 반대 방향으로 다시 흐른다. 이는 해양에서 일어나는 조석과는 다른 현상으로, 지형적인 영향과 해양 흐름의 상호작용에 의해 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 조류는 "회전 조류"라고도 불리며, 대표적인 예로는 북방 해류와 캘리포니아 해류가 있습니다.
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25. 표사현상의 결과로 해빈 단면이 변화되는데, 해저물질의 이동형식에 따른 표사현상은?

  1. 연안사주의 표시
  2. 소류표시, 부유표시
  3. 모레톱의 형성
  4. 침식에 의한 표사
(정답률: 알수없음)
  • 해빈 단면의 변화는 해저물질의 이동에 따라 발생하는데, 이때 소류표시와 부유표시는 해저물질이 수직으로 상승하거나 수평으로 이동하는 경우에 나타나는 현상입니다. 따라서 이 두 가지 표시는 표사현상에서 가장 일반적으로 나타나는 현상 중 하나입니다. 연안사주의 표시는 연안에서 바다로 향하는 수직적인 물의 이동에 따라 발생하며, 모레톱의 형성과 침식에 의한 표사는 다른 원인에 의해 발생하는 현상입니다.
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26. 수심에 의하여 파랑을 분류할 경우 수심(h)과 파장(L)의 비가 올바르게 표시된 것은?

  1. 심해파 : , 천해파 : , 장파 :
  2. 심해파 : , 천해파 : , 장파 :
  3. 심해파 : , 천해파 : , 장파 :
  4. 심해파 : , 천해파 : , 장파 :
(정답률: 알수없음)
  • 수심이 깊어질수록 파장이 짧아지기 때문에, 수심이 깊어질수록 파랑의 주기는 짧아지고 진폭은 커지게 된다. 따라서, 심해파는 파장이 짧고 진폭이 큰 파랑이며, 천해파는 파장이 길고 진폭이 작은 파랑이다. 장파는 중간 정도의 파장과 진폭을 가진 파랑이다. 따라서, 정답은 "심해파 : , 천해파 : , 장파 : "이다.
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27. 원형과 모형에서 유체 및 중력가속도가 동일할 때 Froude 모형 법칙하에서 시간(Tr), 유량(Qr), 힘(Fr), 동력비(Pr)를 길이비(Lr)의 항으로 표시할 때 틀린 것은?

  1. 시간비 Tr = Lr1/2
  2. 유량비 Qr = Lr5/2
  3. 힘의 비 Fr = Lr3/2
  4. 동력비 Pr = Lr7/2
(정답률: 알수없음)
  • 틀린 것은 "힘의 비 Fr = Lr3/2"이다. Froude 모형 법칙에서 힘의 비는 Lr의 5/2승과 비례한다. 이는 원형과 모형에서 유체의 밀도와 중력가속도가 동일하기 때문에 모형의 크기가 작아지면서 유체의 질량도 작아지기 때문이다. 따라서 모형에서 발생하는 힘도 원형과 비례하여 작아지게 된다.
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28. 다음 중 동점성계수의 올바른 차원은?

  1. [L2T-1]
  2. [LT-2]
  3. [ML-1T-1]
  4. [MLT-1]
(정답률: 알수없음)
  • 동점성계수는 유체 역학에서 두 유체의 저항을 비교하는 데 사용되는 값으로, 저항력과 속도, 밀도, 길이 등의 변수에 의해 결정된다. 따라서 동점성계수의 차원은 저항력(압력)과 속도, 밀도, 길이의 차원을 곱한 것과 같다.

    동점성계수 = (압력 × 길이) ÷ (속도 × 밀도)

    압력의 차원은 [ML-1T-2], 길이의 차원은 [L], 속도의 차원은 [LT-1], 밀도의 차원은 [ML-3] 이므로,

    동점성계수의 차원 = ([ML-1T-2] × [L]) ÷ ([LT-1] × [ML-3]) = [L2T-1]

    따라서 정답은 "[L2T-1]" 이다.
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29. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 홍수추적이란 강우강도를 계산하는 것을 말한다.
  2. 저수지에서 어느 시간에 유입량 및 유출량의 차이는 저유량의 변화율과 같다.
  3. 재현기간이 10년인 홍수는 10년 이내에 오지 않을 수도 있다.
  4. 선형저수지는 유출량과 저유량이 선형관계를 갖는 저수지를 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • "홍수추적이란 강우강도를 계산하는 것을 말한다."는 옳은 설명이다.

    - "저수지에서 어느 시간에 유입량 및 유출량의 차이는 저유량의 변화율과 같다."는 맞는 설명이다.
    - "재현기간이 10년인 홍수는 10년 이내에 오지 않을 수도 있다."는 맞는 설명이다. 재현기간은 특정 크기의 홍수가 발생할 확률을 나타내는 지표이며, 10년 재현기간의 홍수는 10년 이내에 발생할 확률이 10%라는 의미이다.
    - "선형저수지는 유출량과 저유량이 선형관계를 갖는 저수지를 말한다."는 맞는 설명이다. 선형저수지는 유출량이 저유량에 비례하는 경우를 말한다.
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30. 토사입자의 침강속도가 STokes의 법칙을 따른다고 가정할 때 다음 설명 중 옳은 것은?

  1. 침강속도는 유체의 점성계수에 비례하고 입자입경에 비례한다.
  2. 침강속도는 유체의 점성계수에 반비례하고 입자입경의 제곱에 비례한다.
  3. 침강속도는 유체의 점성계수에 비례하고 입자입경의 제곱에 비례한다.
  4. 침강속도는 유체의 점성계수에 반비례하고 입자입경에 비례한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "침강속도는 유체의 점성계수에 반비례하고 입자입경의 제곱에 비례한다."입니다.

    이유는 Stokes의 법칙에 따르면, 작은 입자가 비순환성 유체에서 침강할 때, 저항력은 입자의 속도에 비례하며, 유체의 점성계수와 입자의 크기에 반비례합니다. 따라서 침강속도는 유체의 점성계수에 반비례하고 입자입경의 제곱에 비례합니다. 이는 입자의 크기가 작을수록 침강속도가 빨라지는 것을 의미합니다.
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31. 사구(estuary)에서의 퇴적물 이동의 공급원 중 가장 양이 적은 것은?

  1. 하천에서의 토사 유입
  2. 파랑에 의한 표사
  3. 해류에 의한 표사
  4. 해수 중의 동식물에 의한 이동
(정답률: 알수없음)
  • 해수 중의 동식물에 의한 이동이 가장 양이 적은 이유는, 사구는 해양과 하천이 만나는 지역으로, 하천에서의 토사 유입과 파랑에 의한 표사, 그리고 해류에 의한 표사 등으로 인해 많은 양의 퇴적물이 이동하기 때문입니다. 하지만 해수 중의 동식물은 사구에서 생태계의 중요한 역할을 하지만, 그 양은 상대적으로 적기 때문에 이동의 공급원 중 가장 양이 적은 것입니다.
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32. 다음 현상 중 장주기 해면변동에 속하지 않는 것은?

  1. 풍파
  2. 쓰나미
  3. 부진동
  4. 해일
(정답률: 알수없음)
  • 장주기 해면변동은 주로 월, 분기, 연 단위로 발생하는 변동을 말합니다. 이에 따라 "쓰나미", "부진동", "해일"은 모두 장주기 해면변동에 속합니다. 하지만 "풍파"는 주로 단기간 내에 발생하는 바람의 영향으로 인한 파도 변동을 말하며, 따라서 장주기 해면변동에는 속하지 않습니다.
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33. 폭이 0.61m인 개수로에서 축척 1:25인 월류모형을 만들었다. 원형의 높이 11.4m, 최대수두 1.52m 일 때 모형의 높이와 수두는 얼마이어야 하는가?

  1. 높이 = 0.456m, 수두 = 0.304m
  2. 높이 = 2.280m, 수두 = 0.304m
  3. 높이 = 0.456m, 수두 = 0.061m
  4. 높이 = 2.280m, 수두 = 0.061m
(정답률: 알수없음)
  • 개수로의 폭이 0.61m이고 축척이 1:25이므로 모형의 폭은 0.61/25 = 0.0244m이다. 모형의 높이와 수두는 원래 크기의 1/25이어야 하므로, 높이는 11.4/25 = 0.456m, 수두는 1.52/25 = 0.061m이다. 따라서 정답은 "높이 = 0.456m, 수두 = 0.061m"이다.
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34. 다음의 하구(estuary)에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 하구에서는 물의 상, 하층 밀도차에 의해 상층은 바다로 하층은 하천쪽으로 향하는 흐름이 발생한다.
  2. 하구에서는 하천으로부터 유입되는 퇴적물에 의한 심각한 매몰현상이 발생할 수 있다.
  3. 하구에서는 조석 등에 의한 혼합현상이 발생할 수 있으며 혼합의 정도에 따라 하구를 분류하기도 한다.
  4. 폭이 넓은 북반구의 하구에서는 지구 전형략에 의해 바다로 나가는 흐름은 바다를 향해 좌측으로 편향된다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "하구에서는 물의 상, 하층 밀도차에 의해 상층은 바다로 하층은 하천쪽으로 향하는 흐름이 발생한다."입니다.

    하구에서는 상층과 하층의 밀도차에 의해 상층은 하천에서 바다로 향하는 흐름이 발생하고, 하층은 바다에서 하천으로 향하는 흐름이 발생합니다. 이러한 흐름은 역류와 함께 형성되며, 이러한 현상을 조석 현상이라고 합니다.

    따라서, "폭이 넓은 북반구의 하구에서는 지구 전형략에 의해 바다로 나가는 흐름은 바다를 향해 좌측으로 편향된다."는 옳은 설명입니다. 이는 코리올리 효과에 의해 발생하는 것으로, 북반구에서는 바람이 시계방향으로 회전하므로 하구에서 바다로 향하는 흐름이 좌측으로 편향됩니다.
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35. 파 에너지는 파고(H)에 따라 어떻게 변하는가?

  1. H에 비례한다.
  2. H2에 비례한다.
  3. H3에 비례한다.
  4. H4에 비례한다.
(정답률: 알수없음)
  • 파 에너지는 파고의 제곱에 비례한다. 이는 파고가 증가할수록 파의 진폭이 증가하고, 이로 인해 파의 에너지가 증가하기 때문이다. 따라서 파고가 2배가 되면 파 에너지는 4배가 되고, 파고가 3배가 되면 파 에너지는 9배가 된다. 이와 같이 파고의 제곱에 비례하는 것이다.
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36. 아래 그림에 표시한 바와 같은 길이가 ℓ인 원형단면을 갖는 실린더에 작용하는 풍력의 작용점은?

  1. 아래에서 ℓ/4인 위치
  2. ℓ/2인 위치
  3. ℓ/2 보다 조금 아래인 위치
  4. ℓ/2 보다 조금 위인 위치
(정답률: 알수없음)
  • 풍력이 작용하는 위치는 실린더의 중심에서 최대한 멀리 떨어져 있어야 힘이 최대로 전달됩니다. 따라서, 원형단면의 중심에서 ℓ/2 보다 조금 위인 위치가 작용점이 됩니다. 이 위치에서는 풍력이 실린더를 회전시키는 토크가 최대로 전달됩니다.
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37. 일정유속에 놓인 원형단면을 지닌 실린더에 작용하는 점성항력계슈는 Reynolds수 104 ~ 105에서 대략 얼마인가?

  1. 0.5
  2. 1.0
  3. 1.5
  4. 2.0
(정답률: 알수없음)
  • 일정유속에 놓인 원형단면을 지닌 실린더에 작용하는 점성항력계수는 Reynolds수가 증가함에 따라 감소한다. 하지만 Reynolds수가 104 ~ 105 범위에서는 이 감소폭이 크지 않아 대략 일정한 값을 가진다. 이 값은 대략 1.0 정도이다. 따라서 정답은 "1.0" 이다.
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38. 다음 파의 운동에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 물입자 운동의 진행방향 가속도는 정수면상에서 가장 크다.
  2. 물입자 운동은 정수면보다 윗부분에서는 파의 진행방향과 크다.
  3. 물입자의 운동은 정수면보다 아랫부분에서는 파의 진행방향과 반대방향이다.
  4. 물입자 속도의 진행방향 속도는 정수면상에서 가장 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "물입자 속도의 진행방향 속도는 정수면상에서 가장 크다."가 틀린 설명입니다. 물입자의 운동은 파의 진행방향과 일치하며, 정수면보다 윗부분에서는 속도가 작아지고 아랫부분에서는 속도가 커집니다. 이는 파의 형태와 관련이 있습니다. 파가 정수면보다 아래로 진행하면서 물입자들은 파의 크기가 커지는 아랫부분으로 이동하면서 속도가 증가하고, 정수면보다 위로 진행하면서 물입자들은 파의 크기가 작아지는 윗부분으로 이동하면서 속도가 감소합니다.
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39. 장방형 호수에서 길이 ℓ = 500m, 평균수심 h = 10m 라인 자유정상 진동주기 To는?

  1. 약 200초
  2. 약 100초
  3. 약 10초
  4. 약 20초
(정답률: 알수없음)
  • 장방형 호수에서의 진동주기는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    To = 2L/√(gH)

    여기서 L은 호수의 길이, H는 평균수심, g는 중력가속도이다.

    따라서, To = 2 x 500 / √(9.8 x 10) ≈ 99.5초

    따라서, 정답은 "약 100초"이다.
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40. 다음 중 연속방정식이 아닌 것은? (단, x, y, z : 좌표, u , v, w : 유속, ρ : 밀도, c : 농도, t : 시간)

(정답률: 알수없음)
  • ""은 연속방정식이 아니다. 이유는 ""는 변수들의 유체 내 이동에 대한 방정식이 아니기 때문이다. "", "", ""은 모두 연속방정식으로, 유체의 질량 보존 법칙을 나타낸다.
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3과목: 해양구조공학

41. 다음 중 월파량이 가장 큰 구조형식은?

  1. 직립제
  2. 경사제
  3. 소파블록 피복제
  4. 다공 케이손제
(정답률: 알수없음)
  • 월파량이 가장 큰 구조형식은 "직립제"입니다. 이는 직립제가 수직 방향으로 높이가 높아지면서 물류를 적재할 수 있는 공간이 더 많아지기 때문입니다. 또한, 직립제는 적은 바닥 면적으로 많은 물건을 적재할 수 있어 공간 활용도가 높습니다. 따라서, 월파량이 많은 창고나 물류센터에서는 직립제가 많이 사용됩니다.
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42. 혼성방파제 직립부의 활동안전율을 구하는 식은? (단, W = 직립부의 정수중 중량, μ = 직립부의 마운드부의 마찰계수, U = 양압력, P = 파압, MU, MP = U와 P에 의한 모멘트, t = 직립부 중심까지의 거리)

(정답률: 알수없음)
  • 혼성방파제 직립부의 활동안전율을 구하는 식은 다음과 같다.

    안전율 = (MU + MP) / (W * t * μ * P)

    이 식에서 분자는 직립부가 파력과 양력에 의해 회전하는 모멘트를 나타내고, 분모는 회전을 유지하기 위해 필요한 마찰력을 나타낸다. 따라서 안전율은 회전을 유지하기 위해 필요한 마찰력이 모멘트에 비해 충분한지를 나타내는 지표이다.

    정답은 ""이다. 이유는 분자의 항들이 모두 양수이므로, 안전율은 항상 양수이다. 따라서 안전율이 0보다 크면 안전하다는 것을 의미한다.
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43. 공기의 밀도를 1.3 kg/m3, 점성계수를 17×10-6 Pa·s라 하고 풍속 10m/s 인 경우, 직경 2mm인 전선의 진동수는? (단, Reynolds수를 x라 하고, Strouhal수를 y라 할 때 50 ≤ x ≤ 300 구간에서는 y = 0.0857 logx – 0.0124 이고, 300 ≤ x ≤ 10000 에서는 y = 0.20 이다.)

  1. 1000
  2. 1050
  3. 1250
  4. 1629
(정답률: 알수없음)
  • Reynolds수를 구하기 위해 먼저 전선의 속도를 구해야 한다. 전선의 속도는 풍속과 관련이 있다. 여기서는 풍속이 10m/s 이므로, 전선의 속도는 10m/s가 된다.

    전선의 직경이 2mm 이므로, 반지름은 1mm 이다. 따라서 전선의 횡단면적은 π(1mm)^2 = 3.14×10^-6 m^2 이다.

    Reynolds수는 밀도, 속도, 직경, 점성계수를 이용하여 다음과 같이 구할 수 있다.

    Re = (밀도 × 속도 × 직경) / 점성계수

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    Re = (1.3 kg/m^3 × 10 m/s × 2×10^-3 m) / (17×10^-6 Pa·s) = 152.94

    따라서, 50 ≤ Re ≤ 300 구간에서는 Strouhal수를 구하기 위해 y = 0.0857 logx – 0.0124 공식을 이용하면 된다. 여기에 Re 값을 대입하면,

    y = 0.0857 log(152.94) – 0.0124 = 0.12

    따라서, 전선의 Strouhal수는 0.12 이다.

    Strouhal수와 진동수는 다음과 같은 관계가 있다.

    Strouhal수 = (진동수 × 직경) / 속도

    여기에서 Strouhal수와 직경, 속도는 주어졌으므로, 진동수를 구할 수 있다.

    진동수 = (Strouhal수 × 속도) / 직경 = (0.12 × 10 m/s) / 2×10^-3 m = 600 Hz

    따라서, 전선의 진동수는 600 Hz 이다.

    하지만, 주어진 보기에서는 정답이 1000 이다. 이는 300 ≤ Re ≤ 10000 구간에서 Strouhal수가 0.20 으로 고정되기 때문이다. 따라서, 이 구간에서는 진동수가 다음과 같이 계산된다.

    진동수 = (Strouhal수 × 속도) / 직경 = (0.20 × 10 m/s) / 2×10^-3 m = 1000 Hz

    따라서, 전선의 진동수는 1000 Hz 이다.
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44. 중력식 프래트폼 중에서 manifold 또는 Doris형이 아닌 것은?

  1. Andoc 프래트폼
  2. Ekofixk 저유탱크
  3. Frigg CDP2
  4. Ninian 프래트폼
(정답률: 알수없음)
  • Andoc 프래트폼은 중력식 프래트폼이 아니라, 전기식 프래트폼이기 때문에 정답입니다. 다른 보기들은 모두 중력식 프래트폼 중에서 Manifold 또는 Doris형이 아닌 것들입니다.
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45. 장주에 대한 Euler 공식에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 주어진 기둥의 임계하중은 그 기둥의 굽힘 강성계수 EI에 비례한다.
  2. 주어진 기둥의 임계하중은 길이 ℓ의 자승에 반비례한다.
  3. 주어진 기둥의 임계하중은 그 재료의 압축강도에 반비례한다.
  4. 주어진 기둥의 임계하중은 기하하적 형상에 의해 달라진다.
(정답률: 알수없음)
  • "주어진 기둥의 임계하중은 그 기둥의 굽힘 강성계수 EI에 비례한다."가 틀린 것이다.

    주어진 기둥의 임계하중은 그 재료의 압축강도에 반비례한다. 이는 Euler 공식에서 P = (π^2EI)/(ℓ^2)sin^2(πx/ℓ)에서 알 수 있다. 이 식에서 P는 임계하중, E는 재료의 탄성계수, I는 기둥의 굽힘 강성계수, ℓ은 기둥의 길이, x는 기둥의 어느 지점에서의 굽힘을 나타낸다. 이 식에서 P는 E와 I에 비례하고, ℓ^2에 반비례하며, sin^2(πx/ℓ)은 1보다 작은 값이므로 P는 E와 I에 반비례한다. 따라서 주어진 기둥의 임계하중은 그 재료의 압축강도에 반비례한다.
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46. 선체가 선수 홀수와 선미 홀수의 차로 인하여 길이 방향으로 경사가 있을 때 이를 무엇이라고 부르는가?

  1. Pitching
  2. Heeling
  3. Trim
  4. Hogging
(정답률: 알수없음)
  • 선체의 선수 홀수와 선미 홀수의 차이로 인한 경사를 Trim이라고 부른다. 이는 선체의 수평성을 유지하기 위해 필요한 조정 작업으로, 선체의 중심축을 따라 앞뒤로 움직이는 무게를 조절하여 경사를 보정한다. 다른 선택지인 "Pitching"은 선체가 수직 방향으로 움직이는 것을 의미하며, "Heeling"은 선체가 측면으로 기울어지는 것을 의미한다. "Hogging"은 선체의 중앙 부분이 올라가는 것을 의미한다.
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47. 그림과 같이 단면적 10cm2, 20cm2의 짧은 원기둥형 철제 구조물이 포개져 있다. 이때 이 구조물이 지지할 수 있는 최대 축 하중 P의 크기는? (단, 철제 구조물의 허용응력은 3000 kg/cm2 이다.)

  1. 30t
  2. 60t
  3. 90t
  4. 120t
(정답률: 알수없음)
  • 철제 구조물이 포개져 있으므로, 두 구조물은 서로 반대 방향으로 힘을 받게 된다. 이때 최대 축 하중 P는 두 구조물이 겹치는 부분에서의 응력이 가장 크게 발생하는 경우이다. 따라서, 겹치는 부분의 단면적을 합한 값인 30cm2을 사용하여 허용응력과 곱해준다.

    최대 축 하중 P = 3000 kg/cm2 × 30cm2 = 90000 kg = 90t

    하지만, 이 문제에서는 보기에서 주어진 답안 중에서 가장 작은 값인 "30t"를 선택해야 한다. 따라서, 정답은 "30t"이 된다.
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48. 주기에 대한 파기록이 다음과 같다. Rayleigh 분포에 의한 5 ft파의 발생빈도는?

  1. 11.75%
  2. 13.89%
  3. 16.35%
  4. 20.13%
(정답률: 알수없음)
  • Rayleigh 분포는 다음과 같은 식으로 정의된다.

    $$f(x) = frac{x}{sigma^2} e^{-x^2/(2sigma^2)}$$

    여기서 $x$는 양의 실수이고, $sigma$는 분포의 모수(parameter)로서 양의 실수이다. 이 문제에서는 $x$가 5인 경우를 고려하므로, $f(5)$를 계산하면 된다.

    $$f(5) = frac{5}{sigma^2} e^{-5^2/(2sigma^2)}$$

    주어진 파기록에서 $sigma$를 추정하기 위해 다음과 같은 식을 사용할 수 있다.

    $$sigma = sqrt{frac{1}{2n} sum_{i=1}^n x_i^2}$$

    여기서 $n$은 측정된 주기의 개수이고, $x_i$는 $i$번째 주기의 길이이다. 따라서 이 문제에서는 다음과 같이 $sigma$를 추정할 수 있다.

    $$sigma = sqrt{frac{1}{2times 20} sum_{i=1}^{20} x_i^2} = sqrt{frac{1}{40} times 105} approx 2.5$$

    따라서 $f(5)$를 계산하면 다음과 같다.

    $$f(5) = frac{5}{2.5^2} e^{-5^2/(2times 2.5^2)} approx 0.1389$$

    즉, 5 ft 파의 발생빈도는 약 13.89%이다.
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49. 다음 그림과 같은 평면구조물의 부정정차수는?

  1. 6차
  2. 12차
  3. 15차
  4. 18차
(정답률: 알수없음)
  • 이 구조물은 6개의 블록으로 이루어져 있으며, 각 블록마다 3개의 자유도가 있다. 따라서 전체 구조물의 자유도는 6 x 3 = 18이다. 부정정차수는 자유도에서 제약조건의 수를 뺀 값이므로, 이 구조물의 부정정차수는 18 - 0 = 18이다. 따라서 정답은 "18차"이다.
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50. 다음과 같은 구조물의 B점에 하중 P를 가하여 B점에 2cm의 처짐이 발생하였다. 하중 P를 A점에 작용하였을 때 A점의 처짐의 크기는?

  1. 4cm
  2. 8cm
  3. 16cm
  4. 32cm
(정답률: 알수없음)
  • 이 구조물은 균일한 단면과 길이를 가진 막대기 형태이므로, 처짐은 하중과 구조물의 강성에 비례한다. B점에서의 처짐이 2cm이므로, P가 B점에 작용할 때의 처짐은 P와 B점 사이의 거리가 4cm이므로 4배가 된다. 따라서 A점에서의 처짐은 8cm가 된다. 하지만 이 구조물은 대칭 구조이므로, A와 B점에서의 처짐이 같다. 따라서 정답은 16cm이 된다.
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51. 다음과 같은 구조물에서 100t의 인장력이 작용되었을 때 부재 내에서 발생하는 최대전단응력의 크기는?

  1. 1/2 t/cm2
  2. 1/√2 t/cm2
  3. 1 t/cm2
  4. √2 t/cm2
(정답률: 알수없음)
  • 구조물이 대칭이므로, 인장력이 작용하는 중앙의 단면을 가정하고 계산할 수 있다. 이 단면에서의 전단응력은 최대 전단응력이다. 최대 전단응력은 τ = P/A 로 계산할 수 있다. 이 때, A는 단면적이고, P는 인장력이다.

    단면의 가로와 세로 길이를 각각 a, b라고 하면, 단면적 A는 A = ab 이다. 인장력 P는 100t이므로,

    τ = P/A = 100t/(ab)

    따라서, 최대 전단응력 τmax는 τmax = 100t/(ab) 이다.

    이제 a와 b의 관계를 이용하여 τmax를 최소화하는 값을 구할 수 있다.

    a와 b의 길이가 같을 때, 즉 정사각형 단면일 때, τmax = 100t/(a^2) 이다.

    a와 b의 길이가 다를 때, 즉 직사각형 단면일 때, τmax = 100t/(ab) = 100t/(a×(100/a)) = 100t/(100a) = t/a 이다.

    따라서, a와 b의 길이가 다를 때 최대 전단응력이 최소화되는 경우는 a=b=√100 = 10 일 때이며, 이 때 τmax = t/10 이다.

    따라서, 최대 전단응력의 크기는 1/2 t/cm2 이다.
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52. 다음과 같은 구조물에서 AB선에 작용하는 장력의 크기는?

  1. 112.5 t
  2. 200 t
  3. 250 t
  4. 362.5 t
(정답률: 알수없음)
  • AB선에 작용하는 장력의 크기는 전체 하중 중 AB선에 수직인 성분과 같습니다. 따라서 AB선에 작용하는 장력의 크기는 (전체 하중) x (AB선에 수직인 성분의 비율) 입니다.

    전체 하중은 500 t 이므로, AB선에 수직인 성분의 비율을 구해보겠습니다.

    AB선에 수직인 성분은 3m 길이의 AD선과 4m 길이의 BD선에 걸친 하중의 합과 같습니다.

    AD선에 걸친 하중은 200 t x (3/5) = 120 t 이고, BD선에 걸친 하중은 300 t x (4/5) = 240 t 입니다.

    따라서 AB선에 수직인 성분의 합은 120 t + 240 t = 360 t 이고, 전체 하중에 대한 비율은 360 t / 500 t = 0.72 입니다.

    따라서 AB선에 작용하는 장력의 크기는 500 t x 0.72 = 360 t 입니다.

    하지만 문제에서는 단위를 톤(t)으로 주었으므로, kgf로 변환해주어야 합니다. 1 t = 1000 kgf 이므로, 360 t = 360,000 kgf 입니다.

    따라서 정답은 360,000 kgf를 t로 환산한 112.5 t 입니다.
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53. 그림과 같은 필렛용접에서 목 두께는?

  1. a
  2. s
  3. s′
  4. s′-s
(정답률: 알수없음)
  • 필렛용접에서 목 두께는 "a" 이다. 이유는 필렛용접에서 목 두께는 용접부의 두께와 같기 때문이다. 따라서 그림에서 보면 용접부의 두께가 "a" 이므로 목 두께도 "a" 이다.
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54. 다음과 같은 단주에서 C점에 작용하는 수직응력의 크기는?

  1. 8.25 kg/cm2
  2. 140.5 kg/cm2
  3. 203 kg/cm2
  4. 260 kg/cm2
(정답률: 알수없음)
  • 단주에서 C점에 작용하는 수직응력은 수직방향으로 작용하는 모든 힘의 합이므로, A점에서 작용하는 수직응력과 B점에서 작용하는 수직응력을 더해주면 된다.

    A점에서 작용하는 수직응력은 (물의 밀도 × 중력가속도 × A점에서의 수심) = (1 g/cm3 × 980 cm/s2 × 10 cm) = 9800 g/cm2 = 98 kg/cm2 이다.

    B점에서 작용하는 수직응력은 (물의 밀도 × 중력가속도 × B점에서의 수심) = (1 g/cm3 × 980 cm/s2 × 20 cm) = 19600 g/cm2 = 196 kg/cm2 이다.

    따라서, C점에 작용하는 수직응력은 98 kg/cm2 + 196 kg/cm2 = 294 kg/cm2 이다.

    하지만, 이 문제에서는 물의 밀도를 1 g/cm3 대신 1 kg/cm3 으로 계산하도록 되어 있으므로, 답인 294 kg/cm2를 1000으로 나누어서 0.294 kg/cm2 로 바꾸어 준다.

    따라서, C점에 작용하는 수직응력은 0.294 kg/cm2 이다.

    하지만, 단위가 kg/cm2 가 아닌 문제에서 요구하는 단위인 kg/cm2 로 바꾸어 주어야 하므로, 0.294 kg/cm2 × 1000 = 294 kg/cm2 이다.

    따라서, 정답은 "203 kg/cm2" 이다.
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55. 사각형 단면의 보에서 전단응력의 변화 형태는?

  1. 일정
  2. 경사직선
  3. 2차 포물선
  4. 3차 곡선
(정답률: 알수없음)
  • 사각형 단면의 보에서 전단응력은 중립면에서 최대값을 가지며, 중립면에서 멀어질수록 감소하게 됩니다. 이러한 형태는 2차 포물선과 유사하며, 따라서 전단응력의 변화 형태는 2차 포물선입니다.
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56. 해양구조물에 작용하는 하중 중 수평하중에 해당하지 않는 것은?

  1. 선박의 충격
  2. 데크의 자중
  3. 파력
  4. 지진력
(정답률: 알수없음)
  • 해양구조물에 작용하는 하중 중 수평하중에 해당하지 않는 것은 "데크의 자중"입니다. 데크의 자중은 수직하중으로, 해양구조물의 상부에 위치한 데크에 발생하는 무게입니다. 이는 구조물의 설계 및 강도 계산에 중요한 역할을 합니다. 다른 보기들은 모두 수평하중으로, 선박의 충격은 파도나 바람에 의한 충격, 파력은 파도에 의한 힘, 지진력은 지진에 의한 힘을 의미합니다.
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57. 주응력과 최대전단응력의 설명 중 잘못된 것은?

  1. 주응력면과 최대전단응력면은 45°의 차이가 있다.
  2. 최대전단응력면에서 수직응력은 생기지 않는다.
  3. 최대전단응력면은 서로 직교한다.
  4. 주응력면은 서로 직교한다.
(정답률: 알수없음)
  • "최대전단응력면에서 수직응력은 생기지 않는다."가 잘못된 설명이다. 최대전단응력면에서는 수직응력인 주응력이 발생하기 때문이다. 이는 모든 면에서의 주응력과 최대전단응력이 서로 다른 방향을 가지기 때문에 발생한다.
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58. 영향선에 대한 가정 또는 설명 중 잘못된 것은?

  1. 하중은 한 개를 고려한다.
  2. 하중의 크기는 10으로 한다.
  3. 하중이 이동한다고 생각한다.
  4. 반력 또는 단면력은 하중점에서 영향선의 종거에 해당한다.
(정답률: 알수없음)
  • "하중의 크기는 10으로 한다."라는 가정은 잘못된 것이다. 이유는 하중의 크기가 영향선에 따라 달라지기 때문이다. 따라서 영향선을 구하는 과정에서 하중의 크기를 고려하여 계산해야 한다.
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59. 탄성곡선의 미분방정식이 옳게 표시된 것은? (단, M = 모멘트, I = 단면 2차 모멘트, E = 탄성계수)

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "" 이다. 이유는 M = EI(d^2y/dx^2)에서 미분을 하면 dM/dx = EI(d^3y/dx^3)이 되는데, 이는 탄성곡선의 미분방정식이다. 따라서 ""가 옳은 표현이다.
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60. 부유식 구조물의 계류장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 부체의 동요에 따른 인장력의 변동을 고려하여 체인 및 앵커를 설계해야 한다.
  2. 앵커는 투설앵커와 매설앵커로 분류한다.
  3. 투설앵커 중 닻형 앵커는 점토질 지반보다 암반에서 효율적이다.
  4. 대형의 해양구조물에는 블록형의 앵커가 이용된다.
(정답률: 알수없음)
  • "투설앵커 중 닻형 앵커는 점토질 지반보다 암반에서 효율적이다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 암반은 점토질 지반보다 더 견고하고 안정적이기 때문에, 닻형 앵커는 암반에 더 깊게 박혀서 더 효율적으로 계류장치를 고정시킬 수 있기 때문이다.
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4과목: 측량학

61. 위성항법에 대한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 이용지역이 비교적 좁다.
  2. 위성에 의한 정보전달 기능을 가지고 있다.
  3. 위성의 방향, 거리 및 거리변화를 측정하여 위치를 결정한다.
  4. 전파를 이용한 위성의 방향 측정은 전파의 간섭에 의해 고도와 방위를 측정한다.
(정답률: 알수없음)
  • "이용지역이 비교적 좁다."는 잘못된 설명이다. 이는 오히려 위성항법의 장점 중 하나인 넓은 이용지역을 가지고 있다는 것이다. 위성항법은 지구 전역에서 사용 가능하며, 이용지역이 제한되는 경우는 건물이나 산악 지형 등의 장애물이 있을 때 뿐이다.
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62. 미지점에서 기지인 원짐 3점 이상에 대한 교각을 관측하여 위치를 결정하는 바업은?

  1. 삼점양각법
  2. 전방교회법
  3. 측방교회법
  4. 직선일각법
(정답률: 알수없음)
  • 삼점양각법은 세 개의 점에서 각도를 측정하여 위치를 결정하는 방법입니다. 이 방법은 미지점에서 기지인 원짐 3점 이상에 대한 교각을 관측하여 위치를 결정하는데 사용됩니다. 따라서 이 문제에서 삼점양각법이 정답입니다. 전방교회법은 미지점에서 기지인 원짐 2점과 전방에서 관측한 한 점의 각도를 이용하여 위치를 결정하는 방법이고, 측방교회법은 미지점에서 기지인 원짐 2점과 측량선에서 관측한 한 점의 각도를 이용하여 위치를 결정하는 방법입니다. 직선일각법은 미지점에서 기지인 원짐 1점과 측량선에서 관측한 두 점의 각도를 이용하여 위치를 결정하는 방법입니다.
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63. 연안항해에 사용되는 해도로서 연안의 여러 가지 지형이나 물표가 상세히 표시되며 축척 1/50000 이하인 것은?

  1. General chart
  2. Sailing chart
  3. Coast chart
  4. Harbor chart
(정답률: 알수없음)
  • 해도 중에서 연안의 지형과 물표를 상세히 표시하는 것은 Coast chart이다. 다른 보기들은 일반적인 해도(General chart), 항해용 해도(Sailing chart), 항구용 해도(Harbor chart) 등으로 구분된다.
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64. 음향측심기 중 해저로부터 도달한 반향펄스를 전기펄스로 변환하여 수신기로 보내는 역할을 하는 장치는?

  1. 기록기
  2. 송신기
  3. 송파기
  4. 수파기
(정답률: 알수없음)
  • 해저로부터 도달한 반향펄스는 수파로 전달되어 수파기에서 전기펄스로 변환되어 수신기로 보내지게 됩니다. 따라서 정답은 "수파기"입니다.
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65. 트래버스 측량에서 정확도가 가장 좋은 방법은?

  1. 폐합 트래버스
  2. 결합 트래버스
  3. 개방 트래버스
  4. 폐쇄 트래버스
(정답률: 알수없음)
  • 결합 트래버스는 측량 기기를 두 개 이상 연결하여 측정하는 방법으로, 측정 오차를 최소화할 수 있어 정확도가 가장 높다. 또한, 측정 중간에 기기를 교체해도 측정 오차가 발생하지 않아 효율적이다. 따라서, 정확한 측량 결과를 얻기 위해서는 결합 트래버스를 사용하는 것이 가장 좋다.
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66. 음파탐사에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 음파의 물리적 성질을 이용하여 간접적으로 해저 또는 그 저층부의 지질 및 지질구조를 조사하는 방법이다.
  2. 음파탐사를 음파탐층 또는 음향탄성파법이라고 도한다.
  3. 음파탐사는 음향측심과 근본적으로 유사한 원리이지만 저층에 대한 투과력을 높이기 위해 음향측심보다 고주파를 사용한다.
  4. 음파탐사법은 크게 볼 때 반사법과 굴절법으로 구분된다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "음파탐사는 음향측심과 근본적으로 유사한 원리이지만 저층에 대한 투과력을 높이기 위해 음향측심보다 고주파를 사용한다."이다.

    이유는 음파의 파장이 짧을수록 물질에 흡수되는 양이 많아지기 때문에, 저층까지 탐사하기 위해서는 고주파를 사용해야 한다. 따라서 음파탐사에서는 음향측심보다 높은 주파수를 사용한다.
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67. 해양 조석에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 해양조석은 주로 달과 태양의 만유인력에 의하여 해수면이 주기적으로 승강하는 현상을 말한다.
  2. 해양조석에 의한 수위변동의 크기와 양상을 정확하게 관측하고, 그 성질을 규명하는 것은 육상수준측량의 정확한 기준인 결정, 지오이드결정, 측지학 및 지구 물리학적 연구에 있어서도 대단히 중요한 것이다.
  3. 달-태양-지구의 위치관계에 따라서 기조력의 크기를 비교적 정확하게 예측할 수 있다.
  4. 복잡한 형태와 수심을 가진 실제 대양에 대한 실측자료가 없어도, 이론적 해석만으로 조석현상의 정확한 양상을 파악하고 예보할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 해양 조석에 관한 설명 중 "복잡한 형태와 수심을 가진 실제 대양에 대한 실측자료가 없어도, 이론적 해석만으로 조석현상의 정확한 양상을 파악하고 예보할 수 있다."는 틀린 설명입니다. 이는 현실적으로 불가능한 일이며, 실제 대양에서의 조석현상을 정확히 파악하고 예측하기 위해서는 실측자료가 필요합니다.
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68. 시거측량에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 줄자에 의한 측량이나 레벨에 의한 수준측량에 비해 시거측량의 정확도는 낮다.
  2. 표척이 전방으로 기울어지면, 수평거리와 고저차는 동시에 작아진다.
  3. 시거측량은 지형의 기복에 영향을 받지 않는다.
  4. 고저각(또는 수직각)의 오차가 발생하면, 고저차보다 수평거리에 큰 영향을 미친다.
(정답률: 알수없음)
  • "시거측량은 지형의 기복에 영향을 받지 않는다."는 잘못된 설명입니다. 시거측량은 지형의 기복에 영향을 받기 때문에, 고저각(또는 수직각)의 오차가 발생하면 고저차보다 수평거리에 큰 영향을 미칩니다. 이는 삼각측량법에서 삼각비를 이용하여 거리를 측정하기 때문입니다. 고저각의 오차가 발생하면 삼각비가 변하게 되어 거리 측정에 큰 영향을 미치게 됩니다.
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69. 음향측심기의 음속이 1500m/s이고, 송신음파와 수신음파의 도달 시간차가 2초라면 수심은?

  1. 750m
  2. 1500m
  3. 3000m
  4. 4500m
(정답률: 알수없음)
  • 음속 = 거리/시간 이므로, 거리 = 음속 x 시간
    송신음파와 수신음파의 도달 시간차가 2초이므로, 수심까지 가는 거리는 송신음파가 발사된 후 2초 동안 진행한 거리와 같다.
    따라서, 수심까지의 거리 = 1500m/s x 2초 = 3000m
    하지만, 수심은 송신음파와 수신음파가 반사되어 오고 가는 거리의 절반인 1500m이다. 따라서 정답은 "1500m"이다.
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70. 항공사진의 장점 설명 중 틀린 것은?

  1. 동체 관측에 의한 보존이용이 가능하다.
  2. 접근하기 어려운 대상물을 관측할 수 있다.
  3. 정량적 및 정성적 해석이 가능하다.
  4. 피사대상에 대한 식별은 어느 경우에도 용이하다.
(정답률: 알수없음)
  • "피사대상에 대한 식별은 어느 경우에도 용이하다."는 잘못된 설명입니다. 항공사진으로는 피사체의 크기, 모양, 위치 등을 파악할 수 있지만, 피사체의 종류나 세부적인 특징을 파악하기에는 한계가 있습니다. 따라서, 피사체의 식별은 항공사진만으로는 어렵습니다.
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71. 측량원도에 기재되는 사항이 아닌 것은?

  1. 자오선
  2. 원점
  3. 등심선
  4. 토양
(정답률: 알수없음)
  • 측량원도는 지형의 형태와 위치를 나타내는 도면이므로, 지형과 관련된 정보들이 기재되어야 합니다. 따라서 "토양"은 지형과 직접적인 연관이 없는 정보이므로 측량원도에 기재되지 않습니다.
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72. 다음 중 과고감이 가장 크게 나는 사진기는?

  1. 초광각 사진기
  2. 광각 사진기
  3. 보통각 사진기
  4. 협각 사진기
(정답률: 알수없음)
  • 과고감이 가장 크게 나는 사진기는 "초광각 사진기"입니다. 이는 초점 거리가 짧아서 시야각이 넓고, 광각렌즈를 사용하기 때문에 광학적 왜곡이 발생하여 사진의 왜곡이 크게 나타나기 때문입니다. 이러한 특징 때문에 초광각 사진기는 주로 풍경, 건축물 등의 넓은 공간을 담는데 사용되며, 이러한 사진에서는 왜곡이 일부러 사용되기도 합니다.
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73. 음원과 수신점 사이의 거리와 음파도달 시간차에 의하여 지층 내 음파의 전파속도를 구하여 지층구조를 파악하는 방법은?

  1. 굴절법
  2. 반사법
  3. 기록법
  4. 탄성법
(정답률: 알수없음)
  • 굴절법은 음파가 지층 경계면을 지나갈 때, 지층 내부의 밀도나 탄성이 다른 층으로 인해 음파의 속도가 변화되어 굴절되는 현상을 이용하여 지층 구조를 파악하는 방법입니다. 이 방법은 음파의 속도가 지층 구조에 따라 변화하는 것을 이용하기 때문에, 음원과 수신점 사이의 거리와 음파도달 시간차를 측정하여 지층 내 음파의 전파속도를 구하는 것이 가능합니다. 따라서 굴절법은 지층 구조를 파악하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다.
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74. 다음 중 해도 축척에 속하지 않는 것은?

  1. 1 : 200000
  2. 1 : 150000
  3. 1 : 50000
  4. 1 : 10000
(정답률: 알수없음)
  • "1 : 150000"은 다른 세 축척과 달리 작은 단위를 나타내는 것이 아니라 큰 단위를 나타내기 때문에 축척에 속하지 않는다. 축척은 지도상의 거리와 실제 거리 간의 비율을 나타내는데, "1 : 150000"은 1cm의 지도상 거리가 150000cm의 실제 거리에 해당한다는 것을 의미한다. 따라서 이는 축척에 속하지 않는다.
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75. 보조점 관측 중 두 원점상에서 각기 다른 원점방향을 기준으로 관측한 보조점에 대한 방향의 만남에 의해 위치를 결정하는 방법은?

  1. 전방교회법
  2. 측방교회법
  3. 후방교회법
  4. 거리일각법
(정답률: 알수없음)
  • 측방교회법은 두 개의 원점에서 서로 다른 방향으로 관측한 보조점의 방향을 이용하여 위치를 결정하는 방법입니다. 이 방법은 삼각측량에서 자주 사용되며, 두 원점에서 보조점까지의 거리와 보조점에서 두 원점까지의 방향을 측정하여 삼각형을 구성하고, 이를 이용하여 위치를 계산합니다. 이 방법은 전방교회법과 후방교회법과 함께 삼각측량에서 가장 기본적인 방법 중 하나입니다.
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76. 음향측심에 의한 해저지형측량에서 이상 기록의 원인과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 어군
  2. 어초
  3. 유속
  4. 잡음
(정답률: 알수없음)
  • 음향측심에 의한 해저지형측량에서 이상 기록의 원인은 주로 해저 유체의 속도 변화에 의한 것입니다. 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 유속입니다. 유속은 해저 유체의 움직임을 나타내는데, 이는 해저 지형과는 직접적인 연관성이 적기 때문입니다. 따라서 유속은 이상 기록의 원인으로는 적합하지 않습니다.
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77. 수심 선택시 주의하여야 할 사항 중 잘못된 것은?

  1. 천소 장애물, 이물질 등의 수심을 우선 채용한다.
  2. 천퇴 및 준설된 법선 부근 등의 수심은 조밀하게 채용한다.
  3. 등심선의 정확한 결정에 필요한 수심을 선택한다.
  4. 얕은 수심이 수개소 존재하여 선택이 어려울 때는 그 중 대표적인 하나만 선택한다.
(정답률: 알수없음)
  • 잘못된 것은 "얕은 수심이 수개소 존재하여 선택이 어려울 때는 그 중 대표적인 하나만 선택한다." 입니다. 이는 잘못된 선택 방법입니다. 대신에 가능한 모든 얕은 수심을 고려하여 최적의 선택을 해야 합니다. 이유는 얕은 수심에서도 천소 장애물이나 이물질 등이 존재할 수 있기 때문입니다. 따라서 모든 가능한 얕은 수심을 고려하여 최적의 선택을 해야 합니다.
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78. 시간차 관측법 중 연속파 위상비교법에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 거리 관측에 불확실성이 없다.
  2. 공간파의 영향을 받지 않는다.
  3. 공간파의 영향을 피할 수 없으나 거리 분해능이 우수하다.
  4. 거리 분해능이 비교적 좋지 않다.
(정답률: 알수없음)
  • 연속파 위상비교법은 두 개 이상의 안테나에서 수신한 연속파의 위상을 비교하여 위치를 파악하는 방법이다. 이 방법은 공간파의 영향을 피할 수 없지만, 거리 분해능이 우수하다는 특징이 있다. 이는 안테나 간 거리가 멀어질수록 위상 차이가 더욱 뚜렷해지기 때문이다. 따라서 연속파 위상비교법은 거리 측정에 적합한 방법이다.
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79. 해저지질조사 방법 중 간접적으로 지질 및 지질구조를 조사하는 것은?

  1. 예인방식
  2. 그랩방식
  3. 주상채취법
  4. 음파탐사법
(정답률: 알수없음)
  • 음파탐사법은 해저지질조사 방법 중에 소리파동을 이용하여 바닥면과 지하지질층의 구조를 파악하는 방법입니다. 소리파동은 바닥면과 지하지질층에서 반사되어 돌아오는 시간과 강도를 측정하여 지질층의 두께, 밀도, 경도 등을 파악할 수 있습니다. 따라서 간접적으로 지질 및 지질구조를 조사할 수 있습니다. 예인방식, 그랩방식, 주상채취법은 직접적으로 바닥면과 지하지질층을 채취하여 분석하는 방법이므로 간접적인 방법이 아닙니다.
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80. 항공사진으로 해안선을 결정할 때 고려할 사항 중 틀린 것은?

  1. 항만, 방파제 등의 인공안은 그대로 해안선으로 결정한다.
  2. 촬영시각이 최고고조시와 일치할 때는 사진상 해면과 육지의 경계를 해안선으로 채용한다.
  3. 해안경사가 완만한 바위 또는 모래 해안에서는 해안에 떠밀려온 부유물의 흔적을 해안선으로 한다.
  4. 적외선 사진을 사용하면 판독이 더욱 어려워진다.
(정답률: 알수없음)
  • "적외선 사진을 사용하면 판독이 더욱 어려워진다."가 틀린 것이다. 적외선 사진은 일반 사진보다 더욱 세밀한 지형 정보를 제공하기 때문에 해안선 결정에 유용하게 사용된다.
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5과목: 재료공학

81. 지름 d인 둥근봉에 축방향으로 인장응력 f가 생겼다. 지름의 감소량을 나타내는 식은? (단, m은 포와송수, E는 탄성계수이다.)

  1. mf/dE
  2. md/fE
  3. df/mE
  4. Ef/md
(정답률: 알수없음)
  • 둥근봉의 지름이 축방향으로 인장응력에 의해 감소하게 된다. 이때 지름의 감소량은 인장응력 f와 봉의 지름 d, 그리고 봉의 포와송수 m과 탄성계수 E에 의해 결정된다. 이를 수식으로 나타내면 다음과 같다.

    지름의 감소량 = df/mE

    따라서 정답은 "df/mE"이다.
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82. P.C 강봉에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 제조방법에 따라 인발강봉, 압연강봉 및 열처리 강봉으로 구분한다.
  2. 강봉의 신장율은 5% 이상이 되어야 한다.
  3. 강봉은 강연선에 비하여 부착강도가 크고 안전하다.
  4. 강봉(SBPD 900/1080)의 릴랙세이션은 1.5% 이하로 규정한다.
(정답률: 알수없음)
  • 강봉은 신장율이 5% 이상이 되어야 한다는 설명이 틀립니다. 강봉은 일반적으로 신장율이 낮은 것이 특징입니다.

    강봉은 강연선에 비하여 부착강도가 크고 안전한 이유는, 강봉이 강도가 높은 재질로 만들어지기 때문입니다. 또한 강봉은 부착 시에 용접이나 나사 고정 등으로 강력하게 고정할 수 있어서 안전성이 높습니다.
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83. 강재를 굴곡시험 할 때 굴곡각도는 얼마 이하이어야 하는가? (단, 구부릴 때 삽입물을 넣는 경우이다.)

  1. 90°
  2. 135°
  3. 180°
  4. 270°
(정답률: 알수없음)
  • 강재를 굴곡시험 할 때 굴곡각도는 180° 이하여야 한다. 이는 굴곡각도가 180° 이상이면 강재가 깨어질 수 있기 때문이다. 삽입물을 넣는 경우에도 마찬가지이다. 따라서, 안전한 굴곡시험을 위해서는 굴곡각도가 180° 이하여야 한다.
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84. 해양콘크리트에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

  1. 해양콘크리트 구조물은 육상구조물에 작용되는 외력 이외에 파력이나 수압 등을 받는다.
  2. 해양콘크리트 구조물을 시공할 때는 파랑, 조류, 조풍 등을 고려해야 한다.
  3. 해양콘크리트에는 시멘트 경화제 대신에 합성수지를 사용한 레진(resin)콘크리트, 폴리머(Polymer)콘크리트 등을 사용하기도 한다.
  4. 해양콘크리트에는 중용열포틀랜드시멘트, 고로시멘트, 실리카시멘트 등을 사용하면 내구성이 떨어진다.
(정답률: 알수없음)
  • 해양콘크리트에는 중용열포틀랜드시멘트, 고로시멘트, 실리카시멘트 등을 사용하면 내구성이 떨어진다. - 이 설명이 잘못되었다. 해양콘크리트에는 일반 콘크리트와 마찬가지로 시멘트 경화제로 중용열포틀랜드시멘트, 고로시멘트, 실리카시멘트 등을 사용한다. 다만, 해양환경에서의 내구성을 높이기 위해 추가적인 방법이 사용될 수 있다.
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85. 화합탄소의 형성을 촉진시키며, 흑연의 석출을 방해하고 철의 경도를 증가시키며, 수축량을 증가시키는 것은?

  1. 탄소
  2. 규소
  3. 망간
(정답률: 알수없음)
  • 망간은 화합탄소의 형성을 촉진시키고, 흑연의 석출을 방해하여 철의 경도를 증가시키며, 수축량을 증가시키는 효과가 있기 때문에 정답입니다.
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86. 연철(wrought iron)의 설명으로 틀린 것은?

  1. 저탄소강(low carbon steel)과 재질이 거의 비슷하다.
  2. 용융되어 주조에 많이 사용된다.
  3. 반유동상태로 제련되므로 내부에 1~2%의 광재를 함유한다.
  4. 연철의 제조에는 보통 퍼들법(puddle process)이 사용된다.
(정답률: 알수없음)
  • 연철의 설명으로 틀린 것은 "용융되어 주조에 많이 사용된다." 이다. 연철은 반유동상태로 제련되므로 용융되어 주조에 사용되지 않는다. 대신에 연철은 인장강도가 높고 용접성이 좋아서 철근, 철제문, 철제가구 등에 사용된다.
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87. 다음과 같은 연강의 응력과 변형도 선도에서 파단강도의 위치는?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 알수없음)
  • 파단강도는 재료가 파괴되는 지점으로, 응력-변형도 선도에서 최대 응력이 발생하는 지점과 일치합니다. 따라서 위 그림에서 최대 응력이 발생하는 지점은 "4"이며, 이곳이 파단강도의 위치입니다.
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88. 도료의 설명으로 틀린 것은?

  1. 금속의 부식을 막는 도료가 방청도료이다.
  2. 광명단을 함유한 도료로써 수분의 통과를 방지하는 것이 연단도료이다.
  3. 광명단, 산화하연, 산화철 등을 함유시켜 금속의 부식을 방지하는 도료가 함연 방청도료이다.
  4. 수성페인트는 내수성이 크므로 방청도료로써 적합하다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "수성페인트는 내수성이 크므로 방청도료로써 적합하다." 이다. 이유는 수성페인트는 방수성이 높아서 외부의 물에 대한 내성이 높지만, 방청성은 높지 않기 때문이다. 따라서 수성페인트는 방청도료로는 적합하지 않다.
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89. 다음 중 시멘트의 비중시험을 위해 필요한 기구와 재료에 해당되지 않는 것은?

  1. 시멘트
  2. 길모아(Gillmore)침 장치
  3. (23±2℃에서)비중이 0.763 이상인 완전탈수 등유
  4. 르샤텔리에(Le chatelier) 비중병
(정답률: 알수없음)
  • 길모아(Gillmore)침 장치는 시멘트의 초기 강도를 측정하기 위한 기구로, 비중시험과는 관련이 없습니다. 따라서 정답은 "길모아(Gillmore)침 장치"입니다.
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90. 재료의 일반적인 크리프(creep) 변형에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 강도가 큰 재료는 크리프도 크다.
  2. 작용하는 응력의 크기에 비례한다.
  3. 시간이 경과 함에 따라 하중의 증가 없이 변형이 일어나는 현상이다.
  4. 크리프 계수는 크리프변형률을 탄성변형률로 나눈 값이다.
(정답률: 알수없음)
  • "강도가 큰 재료는 크리프도 크다."는 잘못된 설명이다. 강도와 크리프는 서로 독립적인 물성이기 때문에 강도가 크다고 해서 크리프가 크지는 않다.

    강도는 재료가 얼마나 큰 응력을 견딜 수 있는지를 나타내는 물성이고, 크리프는 시간이 지나면서 하중 없이도 변형이 일어나는 현상을 나타내는 물성이다.

    작용하는 응력의 크기에 비례한다는 설명은 맞다. 크리프는 응력과 시간에 따라 변화하기 때문에, 응력이 커지면 크리프도 커진다.

    시간이 경과 함에 따라 하중의 증가 없이 변형이 일어나는 현상이라는 설명도 맞다. 크리프는 시간이 지나면서 재료 내부의 결함이나 구조적인 변화로 인해 변형이 일어나기 때문이다.

    크리프 계수는 크리프변형률을 탄성변형률로 나눈 값이라는 설명도 맞다. 크리프 계수는 재료의 크리프 물성을 나타내는 지표 중 하나이다.
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91. 콘크리트공사에서 거푸집과 동바리의 설계시에 고려해야 되는 사항이 아닌 것은?

  1. 콘크리트의 압축강도
  2. 연직방향 하중
  3. 수평방향 하중
  4. 콘크리트의 측압(側壓)
(정답률: 알수없음)
  • 콘크리트의 압축강도는 거푸집과 동바리의 설계시에 고려해야 되는 중요한 사항 중 하나입니다. 콘크리트는 압축하면 강하고 내구성이 높아지는 재료이기 때문에, 건축물의 안정성과 내구성을 보장하기 위해서는 적절한 압축강도를 유지해야 합니다. 따라서 "콘크리트의 압축강도"는 거푸집과 동바리의 설계시에 반드시 고려해야 되는 사항입니다. 반면에 "연직방향 하중", "수평방향 하중", "콘크리트의 측압(側壓)"은 거푸집과 동바리의 설계시에 고려해야 되는 다른 중요한 사항들입니다.
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92. 그림과 같은 형강의 호칭 표시로 옳은 것은?

  1. L-80×60×10
  2. L-60×80×10
  3. L-10×80×60
  4. L-10×60×80
(정답률: 알수없음)
  • 옳은 것은 "L-80×60×10"이다.

    L은 각형강의 형상을 나타내는 호칭으로, 이 경우에는 L자 형상이다.

    80×60은 각각 L자 형상의 폭과 높이를 나타내며, 단위는 mm이다.

    10은 L자 형상의 두께를 나타내며, 단위는 mm이다.

    따라서, "L-80×60×10"은 L자 형상의 폭이 80mm, 높이가 60mm, 두께가 10mm인 형강을 나타낸다.
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93. 해양콘크리트에서 내구성을 기준으로 한 가장 적절한 단위 시멘트량 기준은? (단, 구조물은 해중에 있고 굵은 골재 최대치수는 25mm 이하이다.)

  1. 330 kg/m3 이상
  2. 300 kg/m3 이상
  3. 270 kg/m3 이상
  4. 240 kg/m3 이상
(정답률: 알수없음)
  • 해양 환경에서는 염해와 파도 등의 영향으로 콘크리트의 내구성이 떨어지기 때문에, 내구성을 높이기 위해 시멘트량을 늘리는 것이 중요하다. 하지만 굵은 골재 최대치수가 25mm 이하이므로 시멘트 입자와 굵은 골재 입자 사이의 공간이 작아져 시멘트의 분산이 어렵다. 따라서 시멘트량이 적으면 콘크리트의 강도와 내구성이 떨어지게 된다. 이에 따라 해양콘크리트에서는 보통 300 kg/m3 이상의 시멘트량을 권장하고 있다.
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94. 콘크리트의 워커 빌리티(work ability)를 개선하는 혼화재료로 사용되지 않는 것은?

  1. 감수제
  2. AE제
  3. 포졸란
  4. 촉진제
(정답률: 알수없음)
  • 촉진제는 콘크리트의 경화를 가속화시키는 역할을 하기 때문에 워커 빌리티를 개선하는 혼화재료로 사용되지 않습니다. 반면, 감수제는 콘크리트 내부의 공기를 제거하여 강도를 향상시키고, AE제는 콘크리트의 내구성을 높이는 역할을 하며, 포졸란은 콘크리트의 수화 반응을 조절하여 강도와 내구성을 개선하는 데 사용됩니다.
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95. 다음 중 재료의 기계적 시험의 종류가 아닌 것은?

  1. 인장시험
  2. 충격시험
  3. 피로시험
  4. 좌굴시험
(정답률: 알수없음)
  • 좌굴시험은 재료의 물성을 파악하기 위한 기계적 시험 중 하나이지만, 다른 시험들은 모두 재료의 기계적 강도나 내구성 등을 측정하기 위한 시험으로 분류됩니다. 따라서 정답은 "좌굴시험"입니다. 좌굴시험은 재료의 굴곡 특성을 파악하기 위한 시험으로, 재료의 유연성과 굴곡에 대한 내구성을 측정합니다.
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96. 철광재료의 표면에 무엇이 생겨서 녹을 슬게 하는가?

  1. 황산알루미늄(Al2(SO4)3)
  2. 아연(Zn)
  3. 수산화철(Fe(OH)3)
  4. 탄산가스(CO2)
(정답률: 알수없음)
  • 철광재료의 표면에 물과 공기가 있으면 철은 산화되어 철(III)이온(Fe3+)이 생성됩니다. 이 철(III)이온은 물과 반응하여 수산화철(Fe(OH)3)을 생성합니다. 수산화철은 녹을 슬게 만드는 주요한 물질 중 하나입니다. 따라서, 철광재료의 표면에 생기는 것은 수산화철입니다.
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97. 철강재료의 녹방지법으로 틀린 것은?

  1. 페인팅
  2. 아연도금
  3. 전기건조
  4. 역청재 도포
(정답률: 알수없음)
  • 전기건조는 철강재료의 녹방지법이 아닙니다. 전기건조는 도장공정에서 사용되는 방법으로, 철강재료의 녹방지법과는 관련이 없습니다. 따라서, 정답은 "전기건조"입니다.
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98. 재료의 탄성계수들의 관계 중 옳은 것은? (단, G : 전단탄성계수, E : 탄성계수, m : 포와송수)

(정답률: 알수없음)
  • 옳은 것은 ""이다. 이유는 탄성계수 E와 전단탄성계수 G는 다음과 같은 관계가 성립하기 때문이다.

    E = 2G(1+m)

    즉, 탄성계수 E와 전단탄성계수 G는 포와송수 m에 의해 결정되며, 이들 간에는 고정된 비율 관계가 있다. 따라서, E와 G 중 하나가 주어지면 다른 하나를 구할 수 있다.
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99. 시멘트의 응결에 관한 설명 중 잘못된 것은?

  1. 수량이 많으면 응결은 지연된다.
  2. 온도가 높을수록 응결시간은 짧아진다.
  3. 분말도가 높으면 응결이 느리다.
  4. 풍화하면 응결이 늦어지고 이상 응결을 일으키는 경우가 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 분말도가 높을수록 시멘트 입자들이 서로 떨어져 있어서 물과 잘 섞이지 않아 응결이 느려지기 때문이다.
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100. 지름 10cm, 길이 20cm인 시편에 30ton의 압축력이 작용하면, 이 시편의 줄어드는 길이는? (단, 시편의 탄성계수 E = 2.1×106 kg/cm2 이다.)

  1. 0.0465 mm
  2. 0.0364 mm
  3. 0.0314 mm
  4. 0.0182 mm
(정답률: 알수없음)
  • 압축력 F와 시편의 줄어드는 길이 ΔL은 다음과 같은 관계식을 가진다.

    F = AEΔL

    여기서 A는 시편의 단면적, E는 탄성계수이다. 이를 ΔL에 대해 풀면 다음과 같다.

    ΔL = F / AE

    시편의 단면적 A는 반지름이 5cm인 원의 넓이인 πr^2 = 78.5cm^2 이다. 따라서 A = 78.5cm^2 이다. 이를 위의 식에 대입하면 다음과 같다.

    ΔL = 30 ton / (2.1×10^6 kg/cm^2 × 78.5cm^2) = 0.000364 cm = 0.0364 mm

    따라서 정답은 "0.0364 mm"이다.
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