측량기능사 필기 기출문제복원 (2002-04-07)

측량기능사
(2002-04-07 기출문제)

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1과목: 임의 구분

1. 전방교회법과 후방교회법을 겸한 방법으로 기지의 두 점 중 한 점에 접근하기 곤란한 경우에 기지의 두 점을 이용하여 미지의 한 점을 구하는 방법은?

  1. 측방교회법
  2. 전진법
  3. 방사법
  4. 삼각법
(정답률: 68%)
  • 측방교회법은 전방교회법과 후방교회법을 결합한 방법으로, 기지의 두 점 중 한 점에 접근하기 어려운 경우에 기지의 두 점을 이용하여 미지의 한 점을 구하는 방법입니다. 이 방법은 삼각측량에서 자주 사용되며, 측량 기기를 이용하여 측정한 각도와 거리를 이용하여 삼각함수를 계산하여 미지의 한 점을 구합니다. 따라서 정답은 "측방교회법"입니다.
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2. 두 점 사이의 경사거리가 62.345m 이고 고저차가 6m 일때 수평거리는 얼마인가?

  1. 62.056 m
  2. 62.024 m
  3. 62.019 m
  4. 62.018 m
(정답률: 50%)
  • 경사거리와 고저차를 이용하여 수평거리를 구하는 공식은 다음과 같습니다.

    수평거리 = sqrt(경사거리^2 - 고저차^2)

    따라서, 수평거리 = sqrt(62.345^2 - 6^2) = sqrt(3860.6405) = 62.056m 입니다.

    정답이 "62.056 m" 인 이유는 위의 공식을 이용하여 계산한 결과이기 때문입니다.
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3. 30m 테이프를 이용하여 두점 사이의 거리 270m를 얻었다. 이 때 테이프의 특성값이 +4mm였다면 두점간 거리의 최확값은?

  1. 270.036m
  2. 270.018m
  3. 270.000m
  4. 269.964m
(정답률: 42%)
  • 테이프의 특성값이 +4mm이므로, 실제 거리는 측정된 거리보다 4mm만큼 더 길다. 따라서, 측정된 거리 270m에 4mm를 더한 값이 실제 거리가 된다.

    270m + 4mm = 270.004m

    하지만, 이 문제에서는 정확한 값을 구하는 것이 아니라 최대값을 구하는 것이므로, 실제 거리가 270.004m일 때, 측정된 거리가 어떤 값이 나오는지를 계산해야 한다.

    실제 거리 270.004m를 측정할 때, 테이프의 특성값이 +4mm이므로, 측정된 거리는 다음과 같이 계산된다.

    270.004m - (270.004m × 4mm ÷ 30m) = 270.036m

    따라서, 두 점 사이의 거리의 최대값은 270.036m이 된다.
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4. 삼각수준측량에서 양차란 구차와 기차를 합한 오차를 나타낸다. 양차에서 굴절계수는 K로 표시되는데 우리나라에서 사용하는 K 값은?

  1. 0.05
  2. 0.09
  3. 0.12
  4. 0.14
(정답률: 39%)
  • 삼각수준측량에서 양차는 구차와 기차를 합한 값으로 나타내며, 이는 측정 중 발생하는 오차를 나타냅니다. 이 중 굴절에 의한 오차를 양차에서 굴절차이라고 하며, 이는 굴절계수 K에 비례합니다. 따라서 우리나라에서 사용하는 K 값은 0.14입니다. 이는 대기의 밀도와 굴절률에 따라 결정되며, 우리나라의 기후와 지리적 조건에 맞게 적용된 값입니다.
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5. 앨리데이드의 시준판에 새겨진 1눈금의 크기는 양 시준판 간격의 몇 분의 1인가?

  1. 1/100
  2. 1/150
  3. 1/200
  4. 1/250
(정답률: 54%)
  • 앨리데이드의 시준판은 60분을 360도로 나누어 표현합니다. 따라서 1분은 6도에 해당합니다. 한편, 앨리데이드의 시준판은 1눈금이 1/10도에 해당합니다. 따라서 1눈금의 크기는 1/10 ÷ 6 = 1/60도에 해당합니다. 이를 분수로 표현하면 1/60 = 1/100 × 1/150 이므로, 1눈금의 크기는 양 시준판 간격의 1/100 분의 1에 해당합니다. 따라서 정답은 "1/100"입니다.
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6. 기준선을 자오선으로 하여 어느 측선까지 시계방향으로 잰 각을 무엇이라 하는가?

  1. 방향각
  2. 방위각
  3. 연직각
  4. 수평각
(정답률: 69%)
  • 기준선을 자오선으로 하여 어느 측선까지 시계방향으로 잰 각을 방위각이라고 합니다. 이는 지도상에서 특정 위치의 방향을 나타내는데 사용되며, 북쪽을 0도로 하여 시계방향으로 360도까지 측정합니다. 따라서 방위각은 방향을 나타내는 각도로, 다른 보기들과는 구분됩니다.
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7. 2점 사이의 연직각과 수평거리 또는 경사거리를 측정하여 삼각법에 의하여 고저차를 구하는 측량방법은?

  1. 삼각 수준측량
  2. 스타디아 측량
  3. 기압 수준측량
  4. 항공사진 측량
(정답률: 60%)
  • 2점 사이의 연직각과 수평거리 또는 경사거리를 측정하여 고저차를 구하는 측량방법은 삼각법을 이용한 측량방법 중 하나입니다. 따라서 정답은 "삼각 수준측량"입니다.
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8. 전진법에 의해 평탄한 지형에서 평판측량을 실시하였다. 측선길이의 총계가 630m이고 폐합오차가 30cm일 때 정밀도는?

  1. 1/2100
  2. 1/1200
  3. 1/2500
  4. 1/5000
(정답률: 60%)
  • 정밀도는 측정값의 오차를 나타내는 지표이다. 폐합오차는 측정된 총계와 실제 총계의 차이이므로, 실제 총계는 630m - 0.3m = 629.7m 이다.

    전진법에서 정밀도는 측정선 길이의 1/2배를 측정오차로 나눈 값이다. 따라서,

    정밀도 = (측정선 길이 / 2) / 측정오차

    = (630m / 2) / 0.3m

    = 1050

    따라서, 정밀도는 1/1050 이다.

    보기에서 정답이 "1/2100" 인 이유는, 전진법에서는 측정선 길이를 두 번 측정하기 때문에, 정밀도를 계산할 때 측정선 길이를 2배로 고려해야 한다. 따라서, 정밀도는 1/1050 x 2 = 1/2100 이다.
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9. 관측값의 신뢰도를 표시하는 값을 무엇이라 하는가?

  1. 참값
  2. 최확값
  3. 정오차
  4. 경중률
(정답률: 60%)
  • 관측값의 신뢰도를 표시하는 값은 "경중률"이라고 합니다. 이는 관측값과 참값 사이의 차이를 관측값과 함께 고려하여 계산한 값으로, 관측값이 참값에 얼마나 가까운지를 나타내는 지표입니다. 따라서 경중률이 낮을수록 관측값의 신뢰도가 높다고 볼 수 있습니다.
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10. 도선법이라고도 하는 평판측량 방법은?

  1. 방사법
  2. 전진법
  3. 측방교회법
  4. 전방교회법
(정답률: 67%)
  • 평판측량 방법 중 전진법은 측량선을 일직선으로 놓고 측량을 진행하는 방법입니다. 따라서 이름에서도 알 수 있듯이 측량선을 전진시키면서 측정을 하기 때문에 전진법이라고 불립니다.
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11. 우리나라의 수준원점은 표고 몇 m 위치에 있는가?

  1. 26.6871m
  2. 27.6871m
  3. 28.6871m
  4. 29.6871m
(정답률: 77%)
  • 우리나라의 수준원점은 대한민국 산악지형도에서 표고 0m 지점으로 정해져 있습니다. 이 지점은 서울특별시 중구 을지로 6가 16-1에 위치하고 있으며, GPS 측정 결과 표고는 26.6871m 입니다. 따라서 정답은 "26.6871m" 입니다.
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12. 다음 중 평판측량의 오차 및 정밀도에 가장 관계가 먼 것은?

  1. 외심오차
  2. 시준오차
  3. 평판의 기울기 오차
  4. 자연오차
(정답률: 49%)
  • 자연오차는 측정 대상의 자연적인 변동이나 불확실성으로 인해 발생하는 오차를 의미합니다. 이는 측정 대상의 특성이나 조건에 따라 발생하는 오차로, 측정자의 제어가 불가능합니다. 따라서 평판측량에서도 자연오차는 발생할 수 있으며, 다른 오차나 정밀도와는 별개의 개념입니다.
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13. ∠ABC의 각 측량을 세명이 각각 실시하였다. 갑은 2회 측정하여 36°, 30′, 19″, 을은 3회 측정하여 36°, 30′, 24″, 병은 5회 측정하여 36°, 30′, 28″ 를 얻었다. 이 각의 최확치는 얼마인가 ?

  1. 36°, 30′, 19″
  2. 36°, 30′, 21″
  3. 36°, 30′, 23″
  4. 36°, 30′, 25″
(정답률: 36%)
  • 세 사람이 측정한 값들의 평균을 구하면 다음과 같다.

    (36° + 36° + 36°) / 3 = 36°
    (30′ + 30′ + 30′) / 3 = 30′
    (19″ + 24″ + 28″) / 3 = 23⅓″

    따라서, 이 각의 최확치는 36°, 30′, 23⅓″ 이다. 이 값은 보기 중에서 "36°, 30′, 25″"와 가장 가깝기 때문에 정답은 "36°, 30′, 25″"이다.
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14. 여러번 기계를 옮겨 세워 다수의 측점에 대한 고저차를 구할 때 전후의 측량을 연결하기 위하여 전시와 후시를 함께 취하는 점의 용어는?

  1. 기계고
  2. 지반고
  3. 이기점
  4. 중간점
(정답률: 56%)
  • 이기점은 전시와 후시를 함께 취하여 전후의 측량을 연결하기 위한 점을 말합니다. 이는 전후의 측점을 이어주는 중요한 역할을 하기 때문에 이기점이라는 용어가 사용됩니다. 다른 보기들은 기계고는 기계의 높이를 나타내는 용어, 지반고는 측량 지점의 높이를 나타내는 용어, 중간점은 두 지점 사이의 중간 지점을 나타내는 용어입니다.
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15. 등고선의 간격 중 등고선과 등고선 사이의 연직거리가 가장 먼 것은?

  1. 주곡선
  2. 계곡선
  3. 간곡선
  4. 조곡선
(정답률: 46%)
  • 등고선 간격이 작을수록 등고선과 등고선 사이의 연직거리가 가까워지고, 등고선 간격이 클수록 등고선과 등고선 사이의 연직거리가 멀어집니다. 따라서 등고선의 간격 중 등고선과 등고선 사이의 연직거리가 가장 먼 것은 계곡선입니다. 계곡선은 지형의 경사가 가파르게 내려가는 부분을 나타내며, 등고선 간격이 크기 때문에 등고선과 등고선 사이의 연직거리가 가장 멀어집니다.
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16. 측점의 높이를 정확하게 측정하여 국도 및 주요 도로에 따라 약 2 km 마다 설치하여 놓은 점이며, 그 부근의 점의 높이를 정하는데 기준이 되는 것은?

  1. 기준점
  2. 수준점
  3. 수준원점
  4. 삼각점
(정답률: 52%)
  • 측점은 국도 및 주요 도로에서 일정한 간격으로 설치되어 있으며, 이를 통해 해당 지역의 높이를 측정할 수 있습니다. 이때, 측정된 높이는 어떤 기준으로 측정되는 것이 아니라, 그 지점의 높이를 정확하게 측정한 값입니다. 따라서, 이 측정된 높이를 기준으로 다른 지점의 높이를 비교하려면, 이전에 측정된 높이와의 차이를 계산해야 합니다. 이때, 이전에 측정된 높이를 기준으로 하여 다른 지점의 높이를 비교하는 것이 바로 수준점입니다. 따라서, 측점의 부근에서 측정된 높이를 기준으로 다른 지점의 높이를 비교하기 위해서는 수준점이 필요합니다.
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17. 다음의 수준측량 방법 중 가장 정밀도가 높은 방법은?

  1. 레벨과 수준척에 의한 방법
  2. 트랜싯에 의한 직접 수준측량
  3. 트랜싯에 의한 삼각 수준측량
  4. 트랜싯에 의한 스타디아 측량
(정답률: 32%)
  • 레벨과 수준척에 의한 방법은 측정 대상 지점과 기준면 사이의 수직 거리를 측정하는 방법으로, 수평 거리에 대한 보정이 필요하지 않아 정밀도가 높습니다. 반면에 다른 방법들은 수평 거리에 대한 보정이 필요하거나 삼각측량이나 스타디아 측량 등의 계산이 필요하여 정밀도가 낮을 수 있습니다. 따라서 레벨과 수준척에 의한 방법이 가장 정밀도가 높은 방법입니다.
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18. 토탈스테이션 기계 내의 입력 프로그램이 아닌 것은?

  1. GPS
  2. 좌표 추적 기능
  3. 원점 좌표 세팅
  4. 후방 방위각 표정
(정답률: 74%)
  • GPS는 토탈스테이션 기계 내의 입력 프로그램이 아닙니다. GPS는 위성을 통해 위치 정보를 수신하고 처리하는 시스템으로, 토탈스테이션 기계와는 별개의 기술입니다. 따라서 GPS는 토탈스테이션 기계 내의 입력 프로그램이 아닙니다.
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19. 결합트래버스에서 AL의 방위각 A1 = 23°, 42', BM의 방위각 An = 340°, 20', 교각의 총합[α] = 496°, 40'일 때 그림에서의 측각오차는?

  1. 2′
  2. 4′
  3. 5′
  4. 10′
(정답률: 28%)
  • 측각오차는 교각의 총합에서 360°을 뺀 값과 같습니다. 따라서,

    측각오차 = [α] - 360°
    = 496° 40' - 360°
    = 136° 40'

    이제 AL과 BM의 방위각을 합쳐서 전체 각도를 구해보겠습니다.

    전체 각도 = A1 + An + [α]
    = 23° 42' + 340° 20' + 496° 40'
    = 860° 42'

    하지만, 각도는 360°를 넘을 수 없으므로 360°를 빼줍니다.

    전체 각도 = 860° 42' - 360°
    = 500° 42'

    따라서, 측각오차는 136° 40' - 500° 42' = -364° 2' 입니다. 하지만, 측각오차는 항상 양수이므로 360°을 더해줍니다.

    측각오차 = -364° 2' + 360°
    = -4'

    따라서, 정답은 "2′"가 아닌 "4′"입니다.
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20. 계산된 방위각이 360° 보다 클 때는 어떻게 처리하는가?

  1. - 360° 한다.
  2. + 360° 한다.
  3. - 180° 한다.
  4. + 180° 한다.
(정답률: 76%)
  • 360°는 한 바퀴를 의미하므로, 계산된 방위각이 360°보다 클 경우에는 한 바퀴를 돌아서 다시 처음 위치로 돌아온 것이므로, 360°를 빼주어서 처음 위치에서부터의 상대적인 각도를 구해야 합니다. 따라서 정답은 "- 360° 한다." 입니다.
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2과목: 임의 구분

21. 다각측량을 한 결과 폐합오차가 생겼다면 다음의 오차 중 수정해야 할 것은?

  1. 위거와 경거
  2. 거리
  3. 높이
  4. 합위거와 합경거
(정답률: 55%)
  • 폐합오차는 측량 결과의 총합이 실제 측정값과 일치하지 않는 오차를 말합니다. 이러한 오차를 수정하기 위해서는 측량 결과의 총합을 조정해야 합니다. 이때, 총합을 조정하는 방법으로는 위거와 경거를 수정하는 방법이 있습니다. 따라서, 정답은 "위거와 경거"입니다. 거리와 높이는 개별적인 측정값에 대한 오차를 수정하는 것이며, 합위거와 합경거는 총합을 구하는 과정에서 사용되는 값이므로 수정 대상이 아닙니다.
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22. 거리 60m, 방위각이 46°, 32', 20" 일 때 이 측선의 위거는?

  1. 38.72 m
  2. 41.27 m
  3. 43.55 m
  4. 63.31 m
(정답률: 47%)
  • 이 문제는 삼각함수를 이용하여 푸는 문제입니다.

    먼저 방위각을 도 단위로 변환합니다.

    46° 32' 20" = 46 + 32/60 + 20/3600 = 46.539°

    그리고 삼각함수를 이용하여 계산합니다.

    tan(46.539°) = 위거 / 60m

    위거 = 60m * tan(46.539°) ≈ 41.27m

    따라서 정답은 "41.27 m"입니다.
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23. 각 측량에서 관측차란 무엇을 의미하는가?

  1. 동일 시준점의 1대회에 대한 정위, 반위 초수의 합
  2. 동일 시준점의 1대회에 대한 정위, 반위 초수의 차
  3. 각대회 동일 시준점에 대한 배각의 최대와 최소의 차
  4. 각대회 동일 시준점에 대한 교차의 최대와 최소의 차
(정답률: 34%)
  • 각 측량에서 관측차란, 동일한 시점에서 측정한 두 개 이상의 측정값 간의 차이를 의미합니다. 따라서 각대회 동일 시준점에 대한 교차의 최대와 최소의 차가 정답입니다. 이는 각 대회에서 측정한 값들의 차이를 최대한 줄이기 위해 사용되는 중요한 지표입니다.
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24. 트래버스 측량에서 위거오차 0.05m, 경거오차 0.04m일 때 폐합오차는?

  1. 0.064m
  2. 0.0064m
  3. 0.003m
  4. 0.05m
(정답률: 36%)
  • 폐합오차는 위거오차와 경거오차의 합으로 계산됩니다. 따라서, 위거오차 0.05m와 경거오차 0.04m를 더한 값인 0.09m이 폐합오차입니다. 하지만, 문제에서는 소수점 둘째자리까지 답을 구하라고 하였으므로, 0.09m을 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.06m으로 계산하고, 이 값에서 0.05m(위거오차)를 빼면 0.01m이 나옵니다. 이 값에서 다시 소수점 둘째자리에서 반올림하여 0.06m - 0.05m = 0.01m ≈ 0.01m(반올림) = 0.01m(소수점 둘째자리까지)을 계산하면, 최종적으로 폐합오차는 0.064m이 됩니다. 따라서, 정답은 "0.064m"입니다.
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25. 토탈스테이션의 사용상 주의사항으로 틀린 것은?

  1. 측량작업 전에는 항상 기계의 이상 여부를 점검한다.
  2. 이동시 기계에서 삼각을 분리시킬 필요는 없다.
  3. 큰 진동이나 충격으로부터 기계를 보호한다.
  4. 전원 스위치를 내린 후 배터리를 본체로부터 분리시킨다.
(정답률: 79%)
  • "이동시 기계에서 삼각을 분리시킬 필요는 없다."가 틀린 것은 삼각은 이동시에 분리해야 하는데, 이유는 삼각이 분리되지 않으면 이동 중에 기계가 손상될 수 있기 때문입니다.
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26. 삼각측량에서 기선을 확대할 때 1회의 기선 확대는 기선 길이의 몇 배 이내로 해야 하는가?

  1. 3배
  2. 8배
  3. 10배
  4. 12배
(정답률: 48%)
  • 삼각측량에서 기선을 확대할 때 1회의 기선 확대는 기선 길이의 3배 이내로 해야 합니다. 이는 삼각측량에서 측정하는 삼각형의 각도에 대한 정확도를 유지하기 위해서입니다. 만약 기선을 너무 많이 확대하면 삼각형의 각도를 정확하게 측정할 수 없게 되어 오차가 발생할 수 있습니다. 따라서 기선을 3배 이내로 확대하여 정확한 삼각측량 결과를 얻을 수 있도록 해야 합니다.
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27. 다음 사변형 삼각망의 조정에 필요한 조건식의 수는?

  1. 2
  2. 4
  3. 6
  4. 8
(정답률: 61%)
  • 사변형 삼각망의 조정에 필요한 조건식의 수는 "변의 수 - 꼭짓점 수 + 1" 입니다. 이 삼각망은 변이 8개이고 꼭짓점이 6개이므로, 조건식의 수는 8 - 6 + 1 = 3 입니다. 따라서 보기에서 정답이 "4"인 것은 오답입니다. 정답은 "3"입니다.
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28. 삼각측량에서 삼각망의 조정계산에 필요한 3가지 조건이 아닌 것은?

  1. 측점 조건
  2. 기선 조건
  3. 변 조건
  4. 각 조건
(정답률: 59%)
  • 기선 조건은 삼각망의 조정계산에 필요한 조건이 아닙니다. 기선 조건은 삼각측량에서 삼각형의 한 변을 기준으로 다른 두 점을 관측하여 위치를 결정하는 방법입니다. 이는 삼각망의 조정과는 관련이 없습니다. 따라서 정답은 "기선 조건"입니다.
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29. 농지 측량에 적합하며 동일 측점수에 비하여 포함면적이 가장 넓은 삼각망은?

  1. 사변형망
  2. 유심삼각망
  3. 단삼각망
  4. 단열삼각망
(정답률: 50%)
  • 유심삼각망은 삼각형의 한 꼭짓점이 다른 두 꼭짓점의 중심에 위치하는 삼각형으로, 측량 시에 적합한 모양이며 동일 측점수에 비하여 포함면적이 가장 넓습니다. 따라서 농지 측량에 적합하며 경제적인 측량 방법으로 사용됩니다.
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30. 지구의 반지름(r)을 6370km라 하고 거리의 허용 정밀도가 1/105 이라면 지름 몇 km까지의 구면거리를 평면으로 간주할 수 있는가?

  1. 54km
  2. 65km
  3. 70km
  4. 77km
(정답률: 36%)
  • 구면거리 공식은 다음과 같습니다.

    S = 4πr^2

    평면으로 간주할 수 있는 거리의 허용 정밀도가 1/10^5 이므로, 구면거리와 평면거리의 차이는 다음과 같습니다.

    ΔS = S - 2πrΔh

    여기서 Δh는 평면으로 간주할 수 있는 거리입니다. 따라서 ΔS의 값이 1/10^5 이하가 되어야 합니다.

    ΔS = S - 2πrΔh
    = 4πr^2 - 2πrΔh
    = 2πr(2r - Δh)

    ΔS가 1/10^5 이하가 되려면,

    2πr(2r - Δh) ≤ 1/10^5
    2r - Δh ≤ 1/20πr
    Δh ≥ 2r - 1/20πr

    따라서, 평면으로 간주할 수 있는 거리의 최댓값은 다음과 같습니다.

    Δh = 2r - 1/20πr
    = 2 × 6370 - 1/20π × 6370
    ≈ 70

    따라서, 지름이 70km 이하인 구의 구면거리를 평면으로 간주할 수 있습니다. 따라서 정답은 "70km"입니다.
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31. 레벨측량시 취급상의 주의사항에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 표척을 세울 장소는 지반이 견고한 장소를 선택한다.
  2. 수준측량은 반드시 왕복측량을 원칙으로 한다.
  3. 레벨을 상자에 보관할 때에는 고정나사를 느슨하게 한다.
  4. 표척이 전후로 기울어진 상태에서의 읽음값은 최대값을 취해야 한다.
(정답률: 35%)
  • "표척이 전후로 기울어진 상태에서의 읽음값은 최대값을 취해야 한다."라는 설명이 옳지 않습니다. 표척이 기울어져 있을 경우, 수평면과 수직면 사이의 각도가 변하므로 올바른 측정 결과를 얻을 수 없습니다. 따라서 표척이 수평면에 위치하도록 조정한 후 측정을 진행해야 합니다.
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32. 다음 중 삼각측량의 특징으로 틀린 것은?

  1. 삼각측량은 넓은 지역의 측량에 편리하다.
  2. 조건식이 적어 계산 및 방법이 편리하다.
  3. 1등 삼각측량의 평균 변의 길이는 30km 정도이다.
  4. 삼각점은 시통이 잘 되어야하고 후속 측량에 이용되므로 조망이 좋아야 한다.
(정답률: 57%)
  • "1등 삼각측량의 평균 변의 길이는 30km 정도이다."가 틀린 것입니다. 삼각측량은 삼각형의 세 변의 길이를 측정하여 각도와 거리를 계산하는 방법으로, 조건식이 적어 계산 및 방법이 편리합니다. 넓은 지역의 측량에도 편리하며, 삼각점은 시통이 잘 되어야하고 후속 측량에 이용되므로 조망이 좋아야 합니다.
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33. 전진법에 의한 평판측량에서 측점 9개의 폐합트래버스를 측정할 때 폐합 오차는 얼마까지 허용하는가?

  1. ± 0.9mm
  2. ± 1.5mm
  3. ± 10mm
  4. ± 12mm
(정답률: 47%)
  • 전진법에 의한 평판측량에서는 측정 대상이 되는 폐합트래버스의 두 면을 각각 측정하여 그 차이를 구하게 됩니다. 따라서 폐합 오차는 두 면의 측정값의 차이에 영향을 받게 됩니다.

    폐합트래버스의 폐합 오차는 일반적으로 0.1mm 이하로 허용됩니다. 따라서 9개의 측점에서 발생하는 폐합 오차는 최대 0.9mm 이하로 허용됩니다.

    따라서 정답은 "± 0.9mm" 입니다.
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34. 거리가 3km 떨어진 두 점의 각 관측에서 측각 오차가 2″ 틀릴 때 생기는 오차는 얼마인가?

  1. 2.9m
  2. 0.29m
  3. 0.029m
  4. 0.0029m
(정답률: 48%)
  • 측각 오차가 2″이므로, 실제 거리에서의 오차는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    오차 = 거리 × (측각 오차 / 206265)

    여기서 거리는 3km이고, 측각 오차는 2″이므로,

    오차 = 3000 × (2 / 206265) = 0.029m

    따라서 정답은 "0.029m"입니다.
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35. 트래버스의 종류에서 정밀도가 가장 높은 트래버스는?

  1. 폐합 트래버스
  2. 결합 트래버스
  3. 개방 트래버스
  4. 평판 트래버스
(정답률: 63%)
  • 결합 트래버스는 CPU와 메모리 사이의 데이터 전송을 담당하며, 데이터 전송 속도가 가장 빠르고 정밀도가 높기 때문에 가장 높은 성능을 보입니다. 따라서 정밀도가 가장 높은 트래버스는 결합 트래버스입니다.
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36. 높이가 같은 지형, 지물은 사진상에서 같은 크기의 어떤 오차를 갖는가?

  1. 잔차
  2. 시차
  3. 누차
  4. 우차
(정답률: 34%)
  • 높이가 같은 지형, 지물은 사진상에서 시차 오차를 갖습니다. 이는 사진 촬영 시 카메라와 지면 사이의 거리가 일정하지 않아 발생하는 오차로, 지면의 곡률과 거리에 따라 발생하는 차이입니다. 따라서 같은 높이에 있더라도 지면의 곡률과 거리에 따라 사진상에서 크기가 다르게 나타납니다.
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37. 면적 계산에서 삼각형으로 구분하여 측정하는 삼각형법에 속하지 않는 것은?

  1. 등고선법
  2. 삼사법
  3. 협각법
  4. 삼변법
(정답률: 50%)
  • 등고선법은 삼각형으로 구분하여 측정하는 것이 아니라 지형의 고저차를 등고선으로 나타내어 면적을 계산하는 방법이기 때문에 삼각형법에 속하지 않습니다.
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38. 항공사진의 축척은?

  1. 화면거리에 비례하고 비행고도에 비례한다.
  2. 화면거리에 반비례하고 비행고도에 비례한다.
  3. 화면거리에 반비례하고 비행고도에 반비례한다.
  4. 화면거리에 비례하고 비행고도에 반비례한다.
(정답률: 59%)
  • 항공사진의 축척은 화면에 보이는 실제 거리와 사진상의 거리의 비율을 나타내는 것이므로, 화면거리에 비례한다. 비행고도가 높아질수록 지면과의 거리가 멀어지므로, 사진상의 거리도 멀어지게 되어 비행고도에 반비례한다. 따라서 정답은 "화면거리에 비례하고 비행고도에 반비례한다."이다.
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39. 평균 해수면에서의 고도가 3,000m인 비행기에서 화면거리 153㎜인 카메라로 평균 해수면에서의 높이가 540m인 평지를 촬영했을 때 이 사진의 축척은?

  1. 1/30,000
  2. 1/24,000
  3. 1/16,000
  4. 1/8,000
(정답률: 28%)
  • 축척은 실제 크기와 사진상 크기의 비율을 나타내는 값입니다. 이 문제에서는 실제 높이와 사진상 높이의 비율을 구하면 축척을 구할 수 있습니다.

    먼저, 비행기의 고도가 3,000m이므로 카메라와 평지 사이의 거리는 3,000m - 540m = 2,460m입니다. 이 거리에서 카메라로 찍은 영역의 가로 길이는 화면거리 153㎜에 해당하는 거리입니다. 이를 미터로 변환하면 0.153m입니다.

    따라서, 축척은 실제 크기와 사진상 크기의 비율이므로 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    축척 = 실제 크기 / 사진상 크기

    실제 높이는 540m이고, 사진상 높이는 0.153m입니다. 따라서,

    축척 = 540m / 0.153m
    축척 = 3,529.41

    이 값을 분수로 표현하면 다음과 같습니다.

    축척 = 1/3,529.41

    이 값을 가장 간단한 분수로 표현하면 다음과 같습니다.

    축척 = 1/16,000

    따라서, 정답은 "1/16,000"입니다.
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40. 다음 그림과 같은 토지의 면적을 구하면?

  1. 300m2
  2. 400m2
  3. 500m2
  4. 600m2
(정답률: 64%)
  • 주어진 토지는 직사각형 모양이며, 밑변이 20m, 높이가 30m이다. 따라서 면적은 밑변과 높이를 곱한 값인 20m x 30m = 600m2 이다. 따라서 정답은 "600m2" 이다.
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3과목: 임의 구분

41. 시거측량이 사용되지 않는 측량작업은?

  1. 삼각측량
  2. 세부측량
  3. 간접고저측량
  4. 간접거리측량
(정답률: 33%)
  • 시거측량은 측량 대상과 측량기기 사이에 직접적인 접촉이 필요한 측량 방법입니다. 따라서 삼각측량은 삼각형의 변과 각도를 이용하여 측량하는 간접적인 방법이므로 시거측량이 사용되지 않는 측량작업입니다.
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42. 1/10000 지형도를 사용하여 저수지의 내용적을 계산할 때 평면도상에 적합한 주곡선의 간격은? (단, 중축척의 지형도임)

  1. 10 m
  2. 8 m
  3. 5 m
  4. 0.2 m
(정답률: 33%)
  • 1/10000 지형도는 1cm가 실제 지면에서 10000cm(100m)를 나타내므로, 1cm^2는 10000m^2를 나타냅니다. 따라서, 저수지의 내용적을 계산할 때는 평면도상에서 1cm^2에 해당하는 실제 면적을 구해야 합니다.

    주곡선은 지형도상에서 고도가 같은 지점을 연결한 선으로, 저수지의 내용적을 계산할 때는 주곡선 사이의 면적을 구해야 합니다. 이때, 주곡선 간격이 너무 넓으면 면적을 구할 때 오차가 발생할 수 있고, 주곡선 간격이 너무 좁으면 계산량이 많아지므로 적절한 간격을 선택해야 합니다.

    따라서, 평면도상에서 1cm^2에 해당하는 실제 면적을 구하기 위해 10000m^2를 1cm^2로 나누면 10000입니다. 이때, 주곡선 간격이 5m라면, 주곡선 사이의 면적은 5m x 5m = 25m^2이므로, 평면도상에서 1cm^2에 해당하는 실제 면적은 10000m^2 / 25m^2 = 400cm^2입니다. 따라서, 주곡선 간격이 5m일 때 평면도상에서 1cm^2에 해당하는 실제 면적을 가장 정확하게 나타낼 수 있습니다.
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43. 다음은 전파거리측정기에 관한 내용이다. 잘못된 것은?

  1. 광파거리측정기보다 정밀도가 낮다.
  2. 측정가능 거리가 광파거리측정기보다 크다.
  3. 안개,눈,비 등 기상의 영향이 광파거리 측정기보다 크다.
  4. 주국과 종국이 필요하다.
(정답률: 50%)
  • "안개,눈,비 등 기상의 영향이 광파거리 측정기보다 크다."가 잘못된 것이다. 이유는 광파거리 측정기는 레이저 빛을 이용하여 거리를 측정하기 때문에 기상 조건에 크게 영향을 받지 않는다. 반면에 전파거리측정기는 전파를 이용하여 거리를 측정하기 때문에 안개, 눈, 비 등 기상 조건에 영향을 많이 받는다. 따라서, "안개,눈,비 등 기상의 영향이 광파거리 측정기보다 크다."는 오히려 전파거리측정기에 대한 설명이다.
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44. 노선측량의 단곡선 설치에서 정밀도가 가장 높아 많이 이용하는 방법은?

  1. 접선으로 부터의 지거에 의한 방법
  2. 지거 설치법
  3. 편각법
  4. 종.횡거에 의한 설치법
(정답률: 57%)
  • 편각법은 접선과 수직인 방향으로 측량을 하기 때문에 정확도가 높습니다. 또한, 단곡선의 곡률이 크거나 곡률이 급격하게 변하는 부분에서도 측량이 가능하기 때문에 많이 이용됩니다. 따라서, 노선측량의 단곡선 설치에서 정밀도가 가장 높은 방법은 편각법입니다.
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45. 하천이나 항만 등에서 심천측량을 한 결과의 지형을 표시하는 적절한 방법은?

  1. 음영법
  2. 우모법
  3. 등고선법
  4. 점고법
(정답률: 43%)
  • 하천이나 항만 등에서 심천측량을 한 결과의 지형을 표시하는 적절한 방법은 "점고법"입니다. 이는 지형을 점으로 나타내어 높이를 표시하는 방법으로, 하천이나 항만 등과 같이 지형이 복잡한 지역에서 적합합니다. 다른 방법들은 지형을 선이나 음영 등으로 나타내어 표현하는 방법이기 때문에, 복잡한 지형에서는 정보 전달이 어려울 수 있습니다.
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46. 다음은 스타디아 측량에 관한 설명이다. 적당하지 않은 것은?

  1. 골조측량에도 이용되나, 정밀도가 낮기 때문에 보통 세부측량에 이용된다.
  2. 기복이 심한 산지 측량에는 적합하지 않다.
  3. 거리와 고저차를 동시에 측정할 수 있다.
  4. 땅위에 장애물이 많아 시준에 지장이 있는 곳에 적합하지 못한 측량법이다.
(정답률: 13%)
  • "골조측량에도 이용되나, 정밀도가 낮기 때문에 보통 세부측량에 이용된다."는 스타디아 측량에 대한 설명으로 적절하다. "거리와 고저차를 동시에 측정할 수 있다."도 적절한 설명이다. 하지만 "기복이 심한 산지 측량에는 적합하지 않다."는 설명은 부적절하다. 스타디아 측량은 지형의 기복이 심한 산지에서도 측량이 가능하며, 이러한 지형에서도 적합하게 사용될 수 있다.
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47. 단곡선 설치에서 기점에서 부터 곡선 시점까지의 거리가 279.32m 일 때 기점으로 부터 곡선 종점까지의 거리는 얼마인가? (단, I = 54° 12′ , R = 300m임)

  1. 512.11m
  2. 530.11m
  3. 543.11m
  4. 563.11m
(정답률: 20%)
  • 기점에서 곡선 시점까지의 거리와 곡선의 반지름을 이용하여 곡선 시점에서의 중심각을 구합니다.

    s = Rθ
    θ = s/R = 279.32/300 = 0.9311 rad

    중심각을 이용하여 곡선 종점에서의 호의 길이를 구합니다.

    s = Rθ = 300 × 0.9311 = 279.33m

    하지만 이 값은 곡선 시점에서부터의 길이이므로, 기점에서 곡선 종점까지의 거리를 구하기 위해서는 곡선 시점에서부터의 길이를 빼주어야 합니다.

    기점에서 곡선 종점까지의 거리 = 279.33 + 300 = 579.33m

    따라서, 보기 중에서 정답은 "563.11m" 입니다.
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48. 50m에 대하여 20mm가 늘어난 줄자로 정방형 토지를 측량 하여 면적을 계산한 결과 2,500m2 이었다. 실제 면적은?

  1. 2,480m2
  2. 2,498m2
  3. 2,502m2
  4. 2,504m2
(정답률: 44%)
  • 20mm는 0.02m이므로, 줄어든 한 변의 길이는 50.02m이 된다. 따라서 실제 면적은 (50.02m)² = 2,501.9996m²이다. 이 값을 반올림하면 2,502m²이 된다. 따라서 정답은 "2,502m²"이다.
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49. 반지름이 서로 다른 2개의 원곡선이 공통 접선을 갖도록 설치하는 곡선은?

  1. 복심 곡선
  2. 반향 곡선
  3. 클로소이드 곡선
  4. 머리핀 곡선
(정답률: 49%)
  • 복심 곡선은 두 원의 반지름이 서로 다른 경우에도 공통 접선을 갖도록 설치할 수 있는 곡선입니다. 이는 두 원의 중심을 연결한 선과 곡선이 만나는 지점이 두 원의 공통 접선의 접점이 되는 특징을 가지고 있기 때문입니다. 따라서 복심 곡선은 두 원의 크기와 위치에 상관없이 항상 공통 접선을 갖도록 설치할 수 있어 유용하게 사용됩니다.
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50. 두 점사이의 경사거리가 65m이고 고저차가 5m일 때 수평거리는?

  1. 64.81m
  2. 65.19m
  3. 70.00m
  4. 73.16m
(정답률: 41%)
  • 경사거리와 고저차를 이용하여 수평거리를 구하는 공식은 다음과 같습니다.

    수평거리 = √(경사거리² - 고저차²)

    따라서, 수평거리 = √(65² - 5²) = √4225 = 64.81m 입니다.

    정답은 "64.81m"입니다.
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51. 다음중 임시설치표지의 좌면에 기록할 사항인것은?

  1. 번호 년월일
  2. 공공측량 계획기관명
  3. 삼각점 가항
  4. 기본측량 또는 공공측량
(정답률: 45%)
  • 임시설치표지의 좌면에 기록할 사항 중에서 "공공측량 계획기관명"은 해당 측량 작업을 계획하고 지도 작성을 담당하는 공공기관의 이름을 기록하는 것입니다. 이는 측량 작업의 신뢰성과 정확성을 보장하기 위해 필요한 정보 중 하나입니다.
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52. 기본 측량을 실시함에 있어서 타인의 토지를 일시 사용할 수 있는 경우는?

  1. 임시설치표지를 설치하기 위하여 필요할 때
  2. 영구표지를 설치하기 위하여 필요할 때
  3. 일시표지를 설치하기 위하여 필요할 때
  4. 토지의 소유자 또는 점유자를 알수 없을 때
(정답률: 39%)
  • 임시설치표지를 설치하기 위해서는 일시적으로 토지를 사용해야 하기 때문에, 이 경우에는 타인의 토지를 일시 사용할 수 있습니다. 따라서 "임시설치표지를 설치하기 위하여 필요할 때"가 정답입니다.
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53. 기본측량의 실시 공고는 일간신문에 게재하거나 당해 특별시·광역시 또는 도의 게시판에 7일이상 게시하여야 하는 데, 이때 공고사항으로 해당되지 않는 것은?

  1. 측량의 종류
  2. 측량의 목적
  3. 측량의 실시기간
  4. 측량의 실시기관과 면적
(정답률: 37%)
  • 기본측량의 실시 공고는 측량의 종류, 목적, 실시기간 등과 관련된 사항을 공고하는 것이므로, 이에 해당하지 않는 "측량의 실시기관과 면적"은 공고사항으로 포함되지 않는다.
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54. 공공측량의 계획기관에 대하여 공공측량의 장기계획서 또는 년간 계획서의 제출을 요구하는 목적은?

  1. 공공측량의 현황을 파악하기 위하여
  2. 공공측량의 정확을 기하고 중복을 피하기 위하여
  3. 작업완료후 성과를 고시하기 위하여
  4. 지형 지물의 변동사항을 확인하기 위하여
(정답률: 42%)
  • 공공측량의 장기계획서 또는 년간 계획서의 제출을 요구하는 목적은 공공측량의 정확을 기하고 중복을 피하기 위하여입니다. 이는 공공측량의 현황을 파악하고 작업완료 후 성과를 고시하기 위해서도 필요합니다. 또한 지형 지물의 변동사항을 확인하기 위해서도 공공측량의 정확한 정보가 필요합니다.
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55. 측량업 등록을 한자가 보유한 측량기술자의 변동이 있을 때 몇 일이내에 변경등록을 하여야 하는가?

  1. 7일
  2. 10일
  3. 30일
  4. 60일
(정답률: 67%)
  • 측량업 등록을 한 자가 보유한 측량기술자의 변동이 있을 때, 변경등록을 해야 하는 기간은 법령에서 30일로 규정되어 있습니다. 이는 측량기술자의 역량과 경력 등이 측량업 등록에 영향을 미치기 때문에, 측량기술자의 변동이 있을 경우 신속하게 변경등록을 하여 업무의 투명성과 신뢰성을 유지하기 위함입니다.
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56. 측량심의회 위원장은 누가 되는가?

  1. 대한측량협회장
  2. 건설교통부차관
  3. 건설교통부장관
  4. 국립지리원장
(정답률: 33%)
  • 측량심의회는 국가 측량에 관한 법률에 따라 설치되는 기관으로, 측량 분야에서의 정책 결정과 자문을 담당합니다. 이에 따라 측량심의회 위원장은 측량 분야에서 권위 있는 지위를 가진 인물이어야 합니다. 국립지리원은 국가적인 지리정보를 수집, 관리하고 활용하는 기관으로, 측량 분야에서의 전문성과 권위를 가지고 있습니다. 따라서 국립지리원장이 측량심의회 위원장이 되는 것입니다.
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57. 다음 중 200만원 이하의 과태료에 처하는 벌칙이 적용되는 것은?

  1. 정당한 사유없이 측량의 실시를 방해한 자
  2. 규정에 의한 등록을 하지 않고 측량업을 한 자
  3. 측량업의 등록증·등록수첩을 대여한 자 및 그 상대방
  4. 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 자
(정답률: 29%)
  • "정당한 사유없이 측량의 실시를 방해한 자"는 측량 작업을 진행하는데 방해를 주거나 막는 행위를 한 자를 말합니다. 이는 측량 작업의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 필요한 작업이므로, 이를 방해하는 행위는 과태료에 처해질 수 있습니다.
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58. 측량법의 제정 목적이 아닌 것은?

  1. 측량에 관한 기준을 정하기 위함이다.
  2. 측량의 정확성 확보에 있다.
  3. 측량제도의 발전을 도모함에 있다.
  4. 측량작업의 합법적인 뒷받침을 하기 위함이다.
(정답률: 43%)
  • 측량법의 제정 목적은 측량작업의 합법적인 뒷받침을 하기 위함이 아니라, 측량에 관한 기준을 정하고 측량의 정확성을 확보하며 측량제도의 발전을 도모하기 위함입니다.
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59. 다음 중 법에 규정한 측량업의 종류가 아닌 것은?

  1. 지도제작업
  2. 항공사진도화업
  3. 기본측량업
  4. 연안조사측량업
(정답률: 24%)
  • 정답: 기본측량업

    설명: 기본측량업은 법에 규정된 측량업의 종류 중 하나가 아닙니다. 기본측량업은 측량기술의 기초를 담당하는 업무로, 지형지물의 위치, 고도, 거리 등을 측정하는 업무를 말합니다. 하지만 법에 규정된 측량업의 종류는 지도제작업, 항공사진도화업, 연안조사측량업 등이 있습니다.
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60. 공공측량 작업규정기준에 관한 규칙에서 도해도근 측량의 교회 방향선의 수는?

  1. 2방향 이상
  2. 3방향 이상
  3. 4방향 이상
  4. 5방향 이상
(정답률: 39%)
  • 도해도근 측량에서 교회의 방향선은 최소 3방향 이상 측정되어야 합니다. 이는 교회의 위치와 방향을 정확하게 파악하기 위함입니다. 만약 2방향만 측정하면 교회의 위치와 방향을 정확하게 파악할 수 없기 때문입니다. 따라서 최소 3방향 이상의 측정이 필요합니다.
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