금속재료산업기사 필기 기출문제복원 (2002-05-26)

금속재료산업기사
(2002-05-26 기출문제)

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1과목: 금속재료

1. 금속의 상변태와 관련된 내용이 잘못된 것은?

  1. 온도가 높아짐에 따라 고체가 액체 또는 기체로 변하는 것은 대부분의 금속원소에서 볼 수 있는 상태의 변화이다.
  2. 순철에서는 약 912℃ 및 1394℃에서 동소변태가 일어난다.
  3. 자기변태는 상의 변화가 아닌 에너지적 변화이다.
  4. 자기변태에서는 일정한 온도 범위 안에서 급격하고 비연속적인 변화가 일어난다.
(정답률: 60%)
  • "자기변태에서는 일정한 온도 범위 안에서 급격하고 비연속적인 변화가 일어난다."가 잘못된 것이 아니다.

    자기변태는 온도나 압력의 변화와는 무관하게 자기장의 변화에 따라 일어나는 변태이다. 따라서 자기변태에서는 온도 변화와는 관련이 없으며, 일정한 자기장 강도 범위 안에서 급격하고 비연속적인 변화가 일어난다.
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2. 마우러 조직도에 의한 주철의 종류를 나타낸 것 중 Ⅱ구역(빗금 친부분)의 설명으로 옳은 것은?

  1. Pearlite + Fe3C 조직의 백주철이다.
  2. Pearlite + Fe3C + 흑연조직의 반주철이다.
  3. Pearlite + 흑연 조직의 강력한 회주철이다.
  4. Ferrite + 흑연 조직의 연질 반주철이다.
(정답률: 35%)
  • Ⅱ구역은 Pearlite + 흑연 조직의 강력한 회주철인 Spheroidite(구형주철)이다. 이는 Pearlite와 흑연이 혼합된 구조로, Pearlite의 강도와 흑연의 연성을 모두 가지고 있어서 인성이 뛰어나다.

    "Pearlite + Fe3C 조직의 백주철이다."는 Ⅰ구역인 White Cast Iron(백주철)의 설명이다.

    "Pearlite + Fe3C + 흑연조직의 반주철이다."는 Ⅲ구역인 Malleable Cast Iron(연성주철)의 설명이다.

    "Ferrite + 흑연 조직의 연질 반주철이다."는 Ⅳ구역인 Ductile Cast Iron(연질주철)의 설명이다.
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3. Fe-Fe3C-Fe3P의 3원 공정물로 재질을 취약하게 하는 주철의 조직은?

  1. 칠(chill)
  2. 스테다이트(steadite)
  3. 주상조직(columnar structure)
  4. 비드만 스테텐조직(widman statten)
(정답률: 31%)
  • 주철의 냉각속도가 빠를수록 스테다이트 조직이 형성되며, 이는 재질을 취약하게 만든다. 스테다이트 조직은 고온에서 빠르게 냉각되면서 형성되는 조직으로, 주로 주철에서 발생한다. 이 조직은 불균일하게 분포된 시멘타이트와 주변에 분포한 펄라이트로 이루어져 있으며, 이러한 불균일한 분포로 인해 재료의 강도와 인성이 감소하게 된다. 따라서 스테다이트 조직은 주철의 취약한 조직 중 하나이다.
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4. 7/3황동(Cu 70% - Zn 30%)의 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. α 고용체 이다.
  2. 연신율이 최대인 황동 이다.
  3. 상온 가공성이 양호 하다.
  4. 인장강도가 최대인 황동 이다.
(정답률: 60%)
  • "연신율이 최대인 황동 이다."가 옳지 않은 설명이다. 7/3황동은 α 고용체로 구성되어 있어 연신율이 낮고, 인장강도가 높은 특징을 가지고 있다. 이는 결정 구조와 결정 합금화에 의한 것이다. α 고용체는 고체 용융 후 냉각하면 형성되는 구조로, 황동에서는 Cu와 Zn의 원자가 교대로 배열되어 있다. 이 구조는 인장강도를 높이는 효과가 있지만, 연신율은 낮아지는 단점이 있다.
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5. Cu, Sn,흑연 분말을 적정 혼합하여 소결에 의해 제조한 분말야금용 합금으로 급유가 곤란한 부분의 베어링으로 사용되는 재료는?

  1. 배빗메탈(babbit metal)
  2. 켈멧(kelmet)
  3. 자마크(zamak)
  4. 오일라이트(oillite)
(정답률: 62%)
  • 오일라이트는 급유가 곤란한 부분의 베어링으로 사용되는 재료로, Cu, Sn, 흑연 분말을 적정 혼합하여 소결에 의해 제조된 분말야금용 합금입니다. 이 재료는 자가윤활성이 뛰어나기 때문에 추가적인 윤활유가 필요하지 않으며, 내식성과 내마모성이 높아서 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다. 또한, 오일라이트는 경제적이고 가공성이 우수하여 다양한 형태로 제작할 수 있습니다. 이러한 이유로 오일라이트는 베어링 등의 부품으로 널리 사용되고 있습니다.
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6. 고체 상태에서 결정구조의 변화는?

  1. 구조변태
  2. 자기변태
  3. 동소변태
  4. 분자변태
(정답률: 75%)
  • 고체 상태에서 결정구조의 변화는 동소변태이다. 이는 고체 상태에서 원소나 화합물의 결정구조가 온도나 압력 등의 조건에 따라 변화하는 것을 말한다. 이러한 변화는 결정 내부의 원자나 이온의 위치, 결합 상태, 결정 셀의 크기와 형태 등이 변화함으로써 일어난다.
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7. 니켈-구리의 실용합금이 아닌 것은?

  1. 백동
  2. 콘스탄탄
  3. 모넬메탈
  4. 엘린바
(정답률: 38%)
  • 엘린바는 니켈-철 합금으로, 니켈-구리의 실용합금이 아닙니다.
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8. 열전대의 재료가 아닌 것은?

  1. 크로멜-알루멜
  2. 콘스탄탄
  3. 백금-로듐
  4. 하스텔로이
(정답률: 75%)
  • 열전대는 열을 전기로 바꾸는 장치인데, 하스텔로이는 합금으로서 전기 저항이 낮아 전기를 통과시키기에 적합하지 않기 때문에 열전대의 재료로 사용되지 않는다.
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9. Bi, Pb, Sn, Cd 등 2개이상의 공정합금으로 이루어지며 화재경보기, 압축공기용 탱크 안전밸브, 저온땜납 등에 쓰이는 합금은?

  1. 저융점합금
  2. 초내열합금
  3. 내마모합금
  4. 초경합금
(정답률: 46%)
  • 이 합금은 저융점합금이라고 불리는 이유는 그 구성 요소들의 융점이 낮기 때문입니다. 이 합금은 화재경보기, 압축공기용 탱크 안전밸브, 저온땜납 등에 쓰이는데, 이러한 용도에서는 높은 내화성과 내부식성이 필요합니다. 이를 위해 Bi, Pb, Sn, Cd 등의 구성 요소들이 함유되어 있으며, 이들의 융점이 낮아서 저온에서도 용이하게 가공할 수 있습니다. 따라서 이 합금은 저융점합금이라고 불리게 된 것입니다.
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10. 구리의 성질 중 틀린 것은?

  1. 고유의 담적색이나 공기 중에서 표면이 산화되어 암적색이 된다.
  2. 자성체이며 전기 전도율이 나쁘다.
  3. 용융점은 약 1083℃ 이며, 비중은 약 8.96 이다.
  4. 면심입방격자이며 열전도율이 크다.
(정답률: 89%)
  • 구리는 전기 전도율이 매우 높은 금속 중 하나이므로 "자성체이며 전기 전도율이 나쁘다."는 틀린 설명입니다. 오히려 전기 전도율이 매우 높기 때문에 전기선, 전선 등에 많이 사용됩니다.
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11. 림드강을 변형시킨 것으로서 용강을 주입 후 뚜껑을 씌워 용강의 비등을 억제시켜 림드 부분을 얇게하여 내부의 편석을 적게한 강괴는?

  1. 킬드강괴
  2. 림드강괴
  3. 쎄미킬드강괴
  4. 캐프드강괴
(정답률: 40%)
  • 캐프드강괴는 용강을 주입하여 림드 부분을 얇게 만들어 편석을 적게한 강괴이다. 이와 달리 킬드강괴는 편석을 많이 남겨둔 강괴이고, 림드강괴는 용강을 사용하지 않고 직접 뚜껑을 씌워 만든 강괴이다. 쎄미킬드강괴는 킬드강괴와 캐프드강괴의 중간 형태로, 편석을 적게 하면서도 용강을 사용하지 않는 강괴이다.
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12. 형상 기억합금과 관련되는 설명이 잘못된 것은?

  1. 외부의 응력에 의해 소성 변형된 것이 특정온도 이상으로 가열되면 원래의 상태(모양)로 회복되는 현상을 형상 기억효과(shape memory effect)라 한다.
  2. 형상 기억효과를 나타내는 합금을 형상 기억합금(shape memory alloy)이라 한다.
  3. 형상 기억효과에 의해서 회복할 수 있는 변형량은 일정한 한도가 있다.
  4. Ti-Ni계 합금의 특징은 Ti과 Ni의 원자비를 1:1로 혼합한 금속간 화합물이지만 소성가공이 불가능한 특성을 갖고 있다.
(정답률: 81%)
  • "Ti-Ni계 합금의 특징은 Ti과 Ni의 원자비를 1:1로 혼합한 금속간 화합물이지만 소성가공이 불가능한 특성을 갖고 있다."가 잘못된 설명이다. Ti-Ni계 합금은 소성가공이 가능하며, 형상 기억효과를 나타내는 대표적인 합금이다.
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13. 탄소량에 따른 조직의 구성을 나타낸 것 중 0.2% C강의 상온에서의 Pearlite의 양(%)은 약 얼마인가?

  1. 75
  2. 64
  3. 43
  4. 25
(정답률: 39%)
  • 0.2% C강의 상온에서의 Pearlite의 양(%)은 Pearlite의 양(%) = 100 - Ferrite의 양(%) - Cementite의 양(%) 이므로, Pearlite의 양(%) = 100 - 25 - 50 = 25 이다. 따라서 정답은 "25"이다.
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14. 의료용(치열 교정용)이나 안경테에 많이 쓰이는 것은?

  1. 방진 합금
  2. 세라믹스 합금
  3. 초탄성 합금
  4. 자성유체 합금
(정답률: 56%)
  • 치열 교정용이나 안경테에 많이 쓰이는 합금은 충격에 강하고 유연성이 뛰어나며, 가벼우면서도 내구성이 높은 소재가 필요합니다. 이러한 조건을 만족하는 합금 중에서도 초탄성 합금은 탄성이 뛰어나서 변형이 적고, 내구성이 높아서 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다. 따라서 의료용(치열 교정용)이나 안경테에 많이 쓰이는 것입니다.
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15. 요업재료와 금속과의 소결 복합체로써 내산화성, 내식성이 좋고 고온강도 및 열전도율이 높은 재료는?

  1. 스텔라이트(stellite)
  2. 서미트(cermet)
  3. 해면강(sponge)
  4. 다이아몬드(diamond)
(정답률: 43%)
  • 서미트는 요업재료와 금속의 소결 복합체로써 내산화성, 내식성이 좋고 고온강도 및 열전도율이 높은 재료입니다. 이는 요업재료와 금속이 결합하여 각각의 장점을 살릴 수 있기 때문입니다. 스텔라이트는 내식성이 좋지만 고온강도나 열전도율이 서미트보다 낮습니다. 해면강은 철계 금속으로 내식성이 좋지만 내산화성이나 고온강도, 열전도율 면에서는 서미트보다 떨어집니다. 다이아몬드는 결정체로써 내식성이나 내산화성은 좋지만 고온강도나 열전도율 면에서는 서미트보다 떨어집니다.
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16. 이온화 경향이 가장 큰 금속은?

  1. K
  2. Ba
  3. Ca
  4. Mg
(정답률: 53%)
  • 이온화 에너지는 원자에서 하나의 전자를 제거하는 데 필요한 에너지를 말합니다. 이 때, 전자의 수가 적을수록 이온화 에너지는 작아지며, 전자의 수가 많을수록 이온화 에너지는 커집니다. 따라서, 이온화 경향이 가장 큰 금속은 전자의 수가 적은 금속입니다. K(칼륨)은 이 보기 중에서 전자의 수가 가장 적기 때문에 이온화 경향이 가장 큰 금속입니다.
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17. 1일(日)에 용해할 수 있는 선철의 총 생산량으로 표시하는 로는?

  1. 용선로(Cupola)
  2. 용광로(B.F)
  3. 제강로(L.D)
  4. 전기로(E.F)
(정답률: 63%)
  • 용광로(B.F)는 철광석을 용해하여 철을 추출하는 공정에서 사용되는 로로, 1일 생산량을 표시하는 로로 사용됩니다. 이는 용선로(Cupola)와 제강로(L.D)는 각각 주로 주철과 고로슈슬을 생산하는 로이고, 전기로(E.F)는 전기를 이용하여 철을 생산하는 로이기 때문입니다.
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18. 선을 중심으로 하여 그 주위에 격자의 뒤틀림을 일으켜 격자가 1 열 옮아간 상태의 격자결함은?

  1. 공격자점
  2. 전위
  3. 격자간 원자
  4. 이상결함
(정답률: 52%)
  • 선을 중심으로 격자를 뒤틀리는 것은 전위 변환입니다. 따라서 이 문제에서는 전위가 정답입니다. 다른 보기들은 이와 관련이 없습니다.
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19. 재료자체에 의한 진성(intrinsic)강화 메카니즘은?

  1. 입도강화
  2. 고용체강화
  3. 석출강화
  4. 분산강화
(정답률: 39%)
  • 입도강화는 재료 내부에 존재하는 미세한 입자들이 결정화되어 결함이나 구멍을 막아내는 것으로, 이는 재료의 강도를 증가시키는 진성강화 메카니즘 중 하나입니다.
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20. 상온에서 체심입방격자는?

  1. 구리
  2. 크롬
  3. 니켈
(정답률: 45%)
  • 체심입방격자는 크롬이다. 이는 크롬이 상온에서 가장 안정적인 상태를 유지하기 때문이다. 구리와 니켈은 상온에서 산화되기 쉽고, 금은 비교적 부식성이 낮기 때문에 체심입방격자로는 적합하지 않다.
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2과목: 금속조직

21. 내마모성만이 요구되는 주철부품으로 냉경주물이라고도 하는 것은?

  1. 회주철
  2. 칠드주철
  3. 가단주철
  4. 구상흑연주철
(정답률: 35%)
  • 칠드주철은 내마모성이 뛰어나고 내식성이 낮아서 냉경주물로 많이 사용되는 주철 부품입니다. 이는 주철 내부의 칠드라는 화학물질이 주철의 내식성을 낮추기 때문입니다. 따라서 칠드주철은 고온에서의 내식성이 필요한 부품에는 적합하지 않지만, 내마모성이 요구되는 부품에는 매우 적합합니다.
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22. 그림과 같은 상태도에서 초석선은?

  1. ac
  2. gf
  3. abj
  4. idk
(정답률: 43%)
  • 초석선은 A와 C를 연결하는 선이기 때문에 정답은 "ac"입니다.
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23. 배율 100배의 현미경 사진에서 1in2 내에 결정입도수가 16개일 때 ASTM 결정입도 번호는?

  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
(정답률: 39%)
  • ASTM 결정입도 번호는 1in2 내에 결정입도수에 따라 결정된다. 1in2 내에 16개의 결정입도수가 있으므로, ASTM 결정입도 번호는 5이다. 이는 ASTM 결정입도 번호 표에서 14-20 범위에 해당하는 번호이다.
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24. 고급주철의 Matrix structure(기지조직)로서 가장 바람직한 것은?

  1. Ferrite
  2. Ledeburite
  3. Pearlite
  4. Martensite
(정답률: 40%)
  • 고급주철의 Matrix structure(기지조직)로서 가장 바람직한 것은 "Pearlite"입니다. 이는 주철과 강철의 중간 정도의 탄소 함량을 가지며, 강도와 연성이 모두 적절하게 유지되기 때문입니다. 또한, Pearlite는 열처리 과정에서 형성되는 구조로, 고온에서 빠르게 냉각되는 Martensite와 달리 내부 응력이 적어 파손 위험이 적습니다.
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25. 고체상태에서 철의 동소체(allotropy)와 관련이 없는 것은?

  1. γ- Fe
  2. α -Fe
  3. δ -Fe
  4. θ -Fe
(정답률: 82%)
  • 정답인 "θ -Fe"는 고체상태에서는 존재하지 않기 때문입니다. 다른 보기들은 모두 철의 동소체로서 고체상태에서 존재합니다. "γ- Fe"는 강철의 주요 구성 성분으로서 고온에서 안정적이며, "α -Fe"는 일반적인 강철의 구성 성분으로서 상온에서 안정적입니다. "δ -Fe"는 고온에서 안정적이며, "θ -Fe"는 고체상태에서는 존재하지 않지만, 압력이나 온도의 변화에 따라 생성될 수 있습니다.
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26. 재결정이 일어날 수 있는 임계가공도는 풀림온도와 어떠한 관계가 있는가?

  1. 풀림온도가 높을수록 임계가공도가 적어진다.
  2. 풀림온도가 높을수록 임계가공도가 커진다.
  3. 풀림온도가 낮을수록 임계가공도가 적어진다.
  4. 임계가공도는 풀림온도와 관계없이 항상 일정하다.
(정답률: 57%)
  • 재결정이 일어날 수 있는 임계가공도는 풀림온도와 밀접한 관련이 있습니다. 풀림온도가 높을수록, 즉 물질이 높은 온도에서 녹아 풀리는 온도가 높을수록 임계가공도는 적어집니다. 이는 물질이 높은 온도에서 녹아 풀리는 온도가 높아지면, 물질의 분자 구조가 더욱 안정화되어 결정이 재결정되기 어려워지기 때문입니다. 따라서, 풀림온도가 높을수록 임계가공도는 적어지게 됩니다.
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27. 편정형 합금 상태도에서 조성이 다른 두 융체가 공존하는 현상은?

  1. 공석
  2. 포정
  3. 편석
  4. 공액
(정답률: 24%)
  • 편정형 합금 상태도에서 조성이 다른 두 융체가 공존하는 현상은 공액입니다. 이는 두 융체가 서로 불용해성을 가지고 있어서 서로 섞이지 않고, 대신에 경계면에서 서로 균형을 이루며 공존하는 것을 의미합니다. 이러한 현상은 합금의 성질을 조절하는 데 중요한 역할을 합니다.
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28. 순철이 변압기용 박철판으로 많이 사용하는 가장 큰 이유는?

  1. 투자율이 크기 때문이다.
  2. 전기 전도도가 크기 때문이다.
  3. 용융점이 높기 때문이다.
  4. 항장력이 높기 때문이다.
(정답률: 39%)
  • 변압기용 박철판은 전기 전도도가 높기 때문에 투자율이 크다. 이는 전기 에너지의 손실을 최소화하고 효율적인 전력 변환을 가능하게 한다.
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29. 금속간 화합물을 설명한 것 중 옳은 것은?

  1. 연하고 취약하지 않다.
  2. 소성변형이 대단히 쉽다.
  3. 1차 용융체에 속하며 역수비로 되어있다.
  4. 일반적으로 복잡한 결정구조를 갖는다.
(정답률: 50%)
  • 금속간 화합물은 다른 원소와 결합하여 형성되는 화합물로, 이들은 일반적으로 복잡한 결정구조를 갖습니다. 이는 금속 원자들이 서로 다른 크기와 전자 수를 가지고 있기 때문에 발생합니다. 이러한 구조는 물리적, 화학적 성질에 영향을 미치며, 소성변형이 쉽지 않고 연하고 강한 성질을 가지는 경향이 있습니다. 또한, 이러한 화합물은 1차 용융체에 속하며 역수비로 되어있습니다.
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30. 다음 조직 중 혼합물에 속하는 것은?

  1. 페라이트
  2. 시멘타이트
  3. 오스테나이트
  4. 트루스타이트
(정답률: 53%)
  • 혼합물은 두 가지 이상의 성분으로 이루어진 물질을 말합니다. "페라이트", "시멘타이트", "오스테나이트"는 모두 순수한 금속 구조체이므로 혼합물이 아닙니다. 반면에 "트루스타이트"는 철, 탄소, 그리고 다른 합금 원소들이 혼합된 구조체로, 따라서 혼합물에 속합니다.
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31. α 고용체+융체→ β 고용체의 반응은?

  1. 공정반응
  2. 공석반응
  3. 포정반응
  4. 편석반응
(정답률: 50%)
  • α 고용체와 융체가 반응하여 β 고용체가 생성되는 반응은 포정반응입니다. 이는 두 개의 물질이 반응하여 새로운 물질이 생성되는 반응으로, 반응물과 생성물이 모두 고체 상태인 경우를 포정반응이라고 합니다.
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32. 마텐자이트변태가 철-탄소 상태도상에서 나타나지 않는 이유로써 가장 적합한 것은?

  1. 확산 변태이기 때문에
  2. Free energy가 너무 높기 때문에
  3. FCC 가 BCC로 격자변태가 일어나기 때문에
  4. 고온에서 급냉시 격자의 비틀림에 의해 내부응력이 너무 크기 때문에
(정답률: 47%)
  • 마텐자이트 변태는 철-탄소 상태도상에서 나타나지 않는데, 이는 Free energy가 너무 높기 때문입니다. 마텐자이트 변태는 고온에서 급냉시 격자의 비틀림에 의해 내부응력이 너무 커져서 일어나지 않는 것이 아니라, Free energy가 높기 때문에 일어나지 않습니다.
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33. Austenite 에서 Pearlite 로 변태할 때 가장 먼저 변태하기 시작하는 곳은?

  1. 결정입내
  2. 결정입의 적당한 장소
  3. 결정입계
  4. 임의의 장소
(정답률: 91%)
  • Austenite에서 Pearlite로 변태할 때, 가장 먼저 변태하기 시작하는 곳은 결정입계이다. 이는 결정 구조의 경계면으로, 이곳에서 원자들이 배열이 바뀌어 Pearlite의 형태로 변태가 시작된다. 따라서 결정입계가 가장 먼저 변태하는 곳이다.
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34. 다음 상태도 중 Xo 조성에서 고상 : 액상의 비를 바르게 나타낸 것은?

  1. 고상 : 액상 = ab : bc
  2. 고상 : 액상 = ac : bc
  3. 고상 : 액상 = bc : ab
  4. 고상 : 액상 = bc : ac
(정답률: 38%)
  • 이 그림에서는 Xo 조성에서 고상과 액상이 함께 존재하고 있습니다. 이때, 고상과 액상의 비율을 구하려면 먼저 고상과 액상이 차지하는 부피의 합을 구해야 합니다. 그리고 그 합을 1로 놓고, 고상과 액상의 부피 비율을 구하면 됩니다.

    이 그림에서는 고상과 액상이 각각 ab와 bc의 부피를 차지하고 있습니다. 따라서, 고상과 액상의 부피 합은 ab + bc가 됩니다. 이 값은 전체 부피인 1과 같으므로, 고상과 액상의 비율은 ab : bc가 됩니다. 따라서, 정답은 "고상 : 액상 = ab : bc"입니다.
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35. 마텐자이트 변태의 특징이 아닌 것은?

  1. 변태할 때 조성의 변화가 생긴다.
  2. 단상에서 단상으로의 변화이다.
  3. 변태에 수반하여 표면의 기복이 생긴다.
  4. 마텐자이트 상태에는 다수의 격자결함이 존재한다.
(정답률: 36%)
  • 정답: "마텐자이트 상태에는 다수의 격자결함이 존재한다."

    마텐자이트는 강철의 한 종류로, 고온에서 단상에서 단상으로의 변화를 겪으면서 조성의 변화가 생긴다. 이 때 변태에 수반하여 표면의 기복이 생기는 것도 특징 중 하나이다. 하지만 마텐자이트의 특징 중 변태할 때 조성의 변화가 생기는 것은 아니다. 이는 다른 금속의 변태 과정에서 나타나는 특징이다.
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36. 니켈과 구리는 상온에서 FCC격자구조를 가지며 원자반경이 각각 1.234Å와 1.275Å이다. 니켈과 구리로 합금을 만들 경우 상온 상태는?

  1. 칩입형 전율 고용체
  2. 금속간 화합물
  3. 치환형 환율 고용체
  4. 치환형 전율 고용체
(정답률: 59%)
  • 니켈과 구리는 원자 반경이 비슷하므로 FCC 격자 구조에서 서로 대체할 수 있다. 이러한 혼합은 치환형 전율 고용체로 분류된다. 이는 두 원소가 격자 구조에서 서로 대체하면서 고체의 구조를 유지하는 것을 의미한다. 따라서, 니켈과 구리로 합금을 만들 경우 상온에서는 치환형 전율 고용체 구조를 가지게 된다.
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37. 순철에서 퀴리점(curie point)은?

  1. A1
  2. A2
  3. A3
  4. A4
(정답률: 52%)
  • 퀴리점은 자성체가 자기장에 노출되면 자기화되는 온도를 말합니다. 순철은 철의 합금으로, 퀴리점은 합금의 구성에 따라 달라집니다. A1은 순철의 상변화를 일으키는 저온의 점이고, A3은 고온에서의 상변화를 일으키는 점입니다. 따라서, 퀴리점은 A2입니다.
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38. 선결함(line defect)에 속하는 것은?

  1. Vacancy
  2. Dislocation
  3. Grain boundary
  4. Stacking fault
(정답률: 59%)
  • 선결함은 결정 구조 내에서 원자 배열의 결함으로, 이중으로 쌓인 원자들이나 원자 배열의 일부가 빠져나가는 등의 결함을 말합니다. 따라서 이중으로 쌓인 원자들이나 결함이 발생한 부분을 따라 원자 배열이 일정하게 이어지는 결함을 선결함이라고 합니다. 이에 따라, "Dislocation"은 결정 구조 내에서 발생하는 선결함을 의미하므로 정답입니다.
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39. 1차 고용체 생성을 좌우하는 Hume Rothery의 인자에 속하지 않는 것은?

  1. 원자반지름
  2. 전기음성도
  3. 결정구조
  4. 공공(Vacancy)
(정답률: 31%)
  • Hume Rothery의 인자는 원자반지름, 전기음성도, 결정구조로 구성되어 있습니다. 공공(Vacancy)은 결정 구조와 관련이 있지만, Hume Rothery의 인자에는 포함되지 않습니다. 공공은 결정 구조에서 원자가 빠져나간 빈 공간을 의미하며, 결정 구조의 안정성과 기계적 성질에 영향을 미칩니다.
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40. Fe-C 상태도에서 일어나는 반응 중 격자 변태가 아닌것은?

  1. A1 변태
  2. A2 변태
  3. A3 변태
  4. A4 변태
(정답률: 43%)
  • 격자 변태란, 고체의 구조가 변화하는 것을 말한다. Fe-C 상태도에서 일어나는 변화 중 격자 변태가 아닌 것은 A2 변태이다. A2 변태는 Fe-C 상태도에서 고온에서 일어나는 변화로, 강철 내부의 성분이 변화하여 격자 구조가 변하는 것이다. 하지만 Fe-C 상태도에서는 A1 변태, A3 변태, A4 변태가 일어나는데, 이들은 모두 격자 구조의 변화를 동반한다. 따라서 A2 변태는 격자 변태가 아닌 반응이다.
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3과목: 금속열처리

41. 고온의 물체를 육안으로 추정하는 대신 물체의 휘도와 표준 휘도를 가진 백열 전구 필러먼트의 휘도를 수동으로 일치시켜 그 때 전구에 흐르는 전류값을 읽어내어 온도를 알아내는 것은?

  1. 열전 온도계
  2. 방사 온도계
  3. 광고온계
  4. 광전관 온도계
(정답률: 48%)
  • 백열 전구 필러먼트의 휘도를 이용하여 온도를 측정하는 방법은 광도계 원리를 이용한 것입니다. 이러한 방법을 사용하는 온도계를 광고온계라고 합니다. 따라서 정답은 "광고온계"입니다. 열전 온도계는 열전효과를 이용하여 온도를 측정하는 방법이고, 방사 온도계는 물체가 방출하는 복사 에너지를 측정하여 온도를 측정하는 방법입니다. 광전관 온도계는 광전효과를 이용하여 온도를 측정하는 방법입니다.
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42. 구상흑연주철의 연화 풀림에서 페라이트화 풀림처리에 해당되는 것은?

  1. 제 1 단계 흑연화 처리
  2. 제 2 단계 흑연화 처리
  3. 제 3 단계 흑연화 처리
  4. 제 4 단계 흑연화 처리
(정답률: 71%)
  • 구상흑연주철의 연화 풀림은 철의 결정구조 변화로 인해 일어나는 것이다. 이때, 페라이트화 풀림은 제 2 단계 흑연화 처리에 해당된다. 이는 구상흑연주철이 고온에서 냉각되면서 페라이트가 우선적으로 결정되고, 이후에 흑연화가 일어나는 과정이다. 따라서, 제 2 단계 흑연화 처리가 정답이다.
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43. 기어나 스프링 등 변형을 일으켜서는 안되는 제품 또는 얇은 물건을 금형에 고정하여 담금질 하는 방법은?

  1. 분사 담금질
  2. 인상 담금질
  3. 열욕 담금질
  4. 프레스 담금질
(정답률: 79%)
  • 기어나 스프링 등 변형을 일으켜서는 안되는 제품이나 얇은 물건은 프레스 담금질 방법을 사용한다. 이는 금형에 고정된 제품을 프레스 기계를 이용하여 강력하게 압축하여 담금질하는 방법으로, 제품의 형태나 크기에 따라 다양한 프레스 기계를 사용할 수 있다. 이 방법은 제품의 정확한 크기와 모양을 유지하면서도 고객의 요구에 따라 다양한 디자인을 적용할 수 있어 매우 유용하다.
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44. 열처리 냉각 방법 중 항온 냉각에 속하지 않는 것은?

  1. 오스템퍼링(austempering)
  2. 마퀜칭(marquenching)
  3. 인상 담금질(quenching)
  4. 마템퍼링(martempering)
(정답률: 65%)
  • 인상 담금질은 물질을 빠르게 냉각하여 경도를 높이는 열처리 방법이다. 따라서 항온 냉각에 속하지 않는다. 오스템퍼링, 마퀜칭, 마템퍼링은 모두 항온 냉각 방법에 속한다.
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45. 풀림의 목적이 아닌 것은?

  1. 잔류응력 제거
  2. 조직의 균일화
  3. 재료의 취성화
  4. 조직의 표준화
(정답률: 80%)
  • 풀림의 목적은 잔류응력 제거, 조직의 균일화, 조직의 표준화입니다. 재료의 취성화는 풀림의 목적이 아닙니다. 대신, 재료의 취성화는 열처리 과정에서 일어나는 현상으로, 재료의 구조와 성질을 변화시키는 역할을 합니다.
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46. 철계 소결품의 제조공정이 맞는 것은?

  1. 원료분말 Fe,C→ 혼합→ 압축성형→ 소결→ 사이징
  2. 원료분말 Fe,C→ 혼합→ 소결→ 압축성형→ 사이징
  3. 원료분말 Fe,C→ 혼합→ 사이징→ 압축성형→ 소결
  4. 원료분말 Fe,C→ 혼합→ 압축성형→ 사이징→ 소결
(정답률: 40%)
  • 철계 소결품은 원료분말 Fe,C를 혼합한 후 압축성형하여 소결한 후에 사이징하는 공정을 거칩니다. 이는 먼저 원료분말을 혼합하여 균일한 혼합물을 만든 후, 이를 압축성형하여 원하는 모양으로 만듭니다. 그리고 이를 소결하여 고온에서 결합시키고 강도를 높입니다. 마지막으로 사이징하여 정확한 크기와 모양을 만들어줍니다. 따라서 "원료분말 Fe,C→ 혼합→ 압축성형→ 소결→ 사이징"가 정답입니다.
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47. 임계구역 이상의 온도에서 여러가지 속도로 담금질한 공석강의 냉각곡선에 나타난 정지점(c)에서의 조직은?

  1. Ferrite
  2. Pearlite
  3. Austenite
  4. Martensite
(정답률: 53%)
  • 임계구역 이상의 온도에서 담금질한 공석강은 냉각 과정에서 강도와 경도가 높아지는데, 이는 강의 조직이 변화하기 때문이다. 이 중에서도 정지점(c)에서의 조직은 Martensite이다. 이는 냉각 속도가 매우 빠르기 때문에 강의 조직이 변화하지 않고, 고체 상태로 유지되기 때문이다. 따라서, Martensite가 정답이다.
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48. 표면 침탄 작업에서 과잉 침탄의 조직이 생길 때의 대책으로 맞는 것은?

  1. 침탄 온도를 상승시킨다.
  2. 과공정 조직을 만든다.
  3. 확산 풀림을 한다.
  4. 탄소를 증가시킨다.
(정답률: 70%)
  • 과잉 침탄의 조직이 생기면 그것은 확산에 의한 것이므로, 확산 풀림을 통해 조직을 해소할 수 있다. 확산 풀림은 고온에서 급속한 냉각을 통해 조직 내부의 확산이 방지되어 조직이 해소되는 것을 말한다.
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49. 단조용 알루미늄 합금(Al-Si-Mg-Cu-Mn)의 열처리에서 155℃전, 후로 가열하여 실시하는 것은?

  1. 인공시효
  2. 석출시효
  3. 안정화시효
  4. 자연시효
(정답률: 41%)
  • 단조용 알루미늄 합금의 열처리에서 155℃전, 후로 가열하여 실시하는 것은 "인공시효"이다. 이는 합금 내부의 석출물을 더욱 세밀하게 분포시켜 강도와 경도를 높이기 위한 과정이다. 이와 달리 "석출시효"는 합금을 높은 온도에서 가열한 후 냉각하여 석출물을 형성하는 과정이며, "안정화시효"는 합금을 고온에서 가열한 후 냉각하여 구조를 안정화시키는 과정이다. 마지막으로 "자연시효"는 합금을 자연적으로 냉각시켜 구조를 안정화시키는 과정이다.
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50. 이온질화(ion nitriding)법의 특징 중 틀린 것은?

  1. 400℃ 이하의 저온에서도 질화가 가능하다.
  2. 질화속도가 비교적 빠르다.
  3. 형상에 관계없이 질화층이 균일하다.
  4. 특별한 가열장치가 필요없다.
(정답률: 53%)
  • "형상에 관계없이 질화층이 균일하다."가 틀린 것이다. 이온질화법은 부식성이 강한 질소 이온을 이용하여 표면에 질화층을 형성하는 공정으로, 부식성이 강한 부위일수록 질화층이 더 두껍게 형성된다. 따라서 형상에 따라 질화층의 두께가 다르게 형성될 수 있다.
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51. 고주파 담금질 냉각방법이 아닌 것은?

  1. 분사 냉각
  2. 염욕 냉각
  3. 지체 냉각
  4. 낙하 투입 냉각
(정답률: 31%)
  • 고주파 담금질은 금속을 빠르게 냉각시켜 경도를 높이는 방법 중 하나입니다. 이 중에서 염욕 냉각은 열처리 과정 중 하나로, 금속을 염화물 용액에 담가 냉각시키는 방법입니다. 따라서 염욕 냉각은 고주파 담금질 냉각방법 중 하나입니다. 반면에 분사 냉각, 지체 냉각, 낙하 투입 냉각은 고주파 담금질과는 관련이 없는 다른 냉각 방법입니다.
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52. 스테인리스강의 금속 조직상 분류에 속하지 않는 것은?

  1. 오스테나이트계 스테인리스강
  2. 페라이트계 스테인리스강
  3. 마텐자이트계 스테인리스강
  4. 펄라이트계 스테인리스강
(정답률: 46%)
  • 펄라이트계 스테인리스강은 스테인리스강의 금속 조직상 분류에 속하지 않습니다. 이는 펄라이트계 스테인리스강이 아주 낮은 항복강도와 인성을 가지고 있기 때문입니다. 대신, 오스테나이트계, 페라이트계, 마텐자이트계 스테인리스강은 각각 다른 금속 조직상을 가지고 있으며, 각각의 특징과 용도가 다릅니다.
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53. 담금질에 따른 용적변화의 설명이 가장 옳은 것은?

  1. 오스테나이트가 마텐자이트로 변태하는것은 수축이다.
  2. 오스테나이트가 페라이트로 변한것은 팽창이다.
  3. 완전히 펄라이트로 되면 마텐자이트보다 팽창량이 크다.
  4. 펄라이트 양이 많을수록 팽창량이 많아진다.
(정답률: 44%)
  • 오스테나이트가 페라이트로 변한 것은 팽창이다. 이는 담금질 과정에서 용체에서 고체로 변화하는 과정에서 발생하는 현상으로, 고체의 결정구조가 용체보다 더 크기 때문에 용적이 증가하는 것이다. 따라서, 페라이트는 오스테나이트보다 용적이 크다.
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54. 질화처리의 특징 중 잘못 설명된 것은?

  1. 높은 표면 경도를 얻을 수 있다.
  2. 내마모성이 커진다.
  3. 고온강도가 높다.
  4. 처리강의 종류에 제한을 받지 않는다.
(정답률: 70%)
  • "처리강의 종류에 제한을 받지 않는다."는 잘못된 설명이 아니다. 질화처리는 다양한 종류의 강에 적용할 수 있으며, 처리강의 종류에 제한을 받지 않는다는 특징이 있다.
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55. 다음 반응은 백선을 열처리하여 백심가단주철을 제조하는 반응을 나타낸 것이다. 900℃에서 반응상자내의 CO와 CO2의 포텐셜(potential)은 얼마가 적당한가?

  1. 80 : 20
  2. 70 : 30
  3. 60 : 40
  4. 50 : 50
(정답률: 27%)
  • 백선을 열처리하여 백심가단주철을 제조하는 반응은 다음과 같다.

    FeO(s) + CO(g) ↔ Fe(s) + CO2(g)

    이 반응에서 CO와 CO2의 포텐셜은 서로 반대방향으로 영향을 미치므로, 적당한 포텐셜은 두 가지 가스의 비율에 따라 결정된다. 즉, CO와 CO2의 비율이 70:30일 때, 이 반응이 가장 잘 일어나며, 이는 백심가단주철을 제조하는 최적의 조건이다. 이유는 CO와 CO2의 비율이 70:30일 때, CO가 FeO를 환원시키는 능력이 가장 높아지기 때문이다. 따라서, 이 반응을 일으키기 위해서는 900℃에서 CO와 CO2의 포텐셜이 70:30이 되어야 한다.
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56. 침탄용강이 구비해야할 조건이 아닌 것은?

  1. 저탄소강이어야 한다.
  2. 장시간 가열시 결정립성장이 없어야 한다.
  3. 표면에 결점이 없어야 한다.
  4. 마모성과 피로성이 우수 하여야 한다.
(정답률: 43%)
  • 마모성과 피로성은 침탄용강의 내구성과 연관된 요소이지만, 저탄소강이어야 한다는 조건은 침탄용강의 가공성과 연관된 요소이며, 장시간 가열시 결정립성장이 없어야 한다는 조건은 침탄용강의 열처리 특성과 연관된 요소입니다. 따라서, 마모성과 피로성이 우수 하여야 한다는 조건이 아닌 것입니다.
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57. 강재의 가열시 결함 검출방법으로 맞지 않는 것은?

  1. 불꽃 시험법
  2. 파단면 검사
  3. 현미경 조직검사
  4. 죠미니 시험
(정답률: 48%)
  • 강재의 가열시 결함 검출 방법으로 "죠미니 시험"은 맞지 않는다. 이는 실제로 존재하지 않는 검사 방법으로, 장난스러운 용어로 사용되는 것이다. 따라서, 이 보기에서 정답은 "죠미니 시험"이다.
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58. 담금질시의 체적변화에서 용적팽창이 가장 큰 조직은?

  1. 마텐자이트
  2. 펄라이트
  3. 오스테나이트
  4. 베이나이트
(정답률: 70%)
  • 마텐자이트는 담금질시에 가장 큰 용적팽창을 보이는 조직입니다. 이는 마텐자이트가 담금질시에 용체에서 고체로 변화하면서 크기가 증가하기 때문입니다. 반면, 펄라이트, 오스테나이트, 베이나이트는 담금질시에도 용적팽창이 있지만, 마텐자이트보다는 적은 용적팽창을 보입니다.
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59. 일반적으로 가열된 강재가 냉각액 중에서 냉각되는 3단계 과정의 순서가 옳은 것은?

  1. 1단계 : 증기막단계, 2단계 : 대류단계, 3단계 : 비등단계
  2. 1단계 : 증기막단계, 2단계 : 확산단계, 3단계 : 대류단계
  3. 1단계 : 증기막단계, 2단계 : 비등단계, 3단계 : 대류단계
  4. 1단계 : 비등단계, 2단계 : 대류단계, 3단계 : 증기막단계
(정답률: 71%)
  • 강재가 냉각액 중에서 냉각되는 과정은 증기막단계, 비등단계, 대류단계의 순서로 진행됩니다. 이는 냉각액이 강재의 표면에 접촉하여 증기막이 형성되고, 이어서 비등단계에서는 증기막이 붕괴되면서 열이 냉각액으로 전달되며, 대류단계에서는 냉각액이 열을 흡수하여 냉각되는 과정입니다. 따라서 정답은 "1단계 : 증기막단계, 2단계 : 비등단계, 3단계 : 대류단계"입니다.
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60. 구리의 열처리에 가장 적합한 것은?

  1. 하드페이싱
  2. 고주파 담금질
  3. 재결정 풀림
  4. 고온 뜨임
(정답률: 40%)
  • 재결정 풀림은 구리의 결정 구조를 재배열하여 더 강한 결정을 형성하는 열처리 방법입니다. 이는 구리의 강도와 경도를 높이는 데 가장 효과적이며, 구리의 가공성을 유지하면서도 높은 강도를 얻을 수 있습니다. 따라서 구리의 열처리에 가장 적합한 것은 재결정 풀림입니다.
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4과목: 재료시험

61. 제 4과목: 재료시험 금속조직내의 상의 양을 측정하는 방법이 아닌 것은?

  1. 면적의 측정법
  2. 직선의 측정법
  3. 원의 측정법
  4. 점의 측정법
(정답률: 56%)
  • 원의 측정법은 금속조직내의 상의 양을 측정하는 방법이 아니라, 원의 지름이나 반지름, 둘레 등을 측정하는 방법이기 때문에 정답입니다.
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62. KS B 0809에서 규정하는 아이조드 충격시험편은?

  1. 2 호 시험편
  2. 3 호 시험편
  3. 4 호 시험편
  4. 5 호 시험편
(정답률: 39%)
  • KS B 0809에서 규정하는 아이조드 충격시험편은 시험편의 형상과 크기가 정해져 있습니다. 이 중에서 "2 호 시험편"은 가장 일반적으로 사용되는 시험편으로, 다른 시험편들보다 크기가 적당하고 형상이 적절하여 일반적인 제품의 충격시험에 적합하기 때문입니다. 따라서 "2 호 시험편"이 정답입니다.
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63. 금속의 결정구조를 해석하기 위한 X 선 회절 시험의 nλ= 2dsinθ 로 표시되는 법칙은?

  1. 상사의 법칙(Barba´ s law)
  2. 밀러의 법칙(Miller´ s law)
  3. 브라그 법칙(Bragg´ s law)
  4. 마르텐스의 법칙(Martens law)
(정답률: 78%)
  • X선이 결정격자의 결정면에 충돌하여 회절되는 경우, 회절각도와 결정면 간의 각도를 θ라고 하면, 그 각도에 대응하는 회절패턴은 결정면 간격 d와 X선의 파장 λ에 의해 결정된다. 이때, 브라그 법칙은 결정면 간격 d와 회절각도 θ, 그리고 X선의 파장 λ 간의 관계를 나타내는 법칙으로, nλ= 2dsinθ로 표시된다. 따라서, X선 회절 시험에서 결정구조를 해석하기 위해 사용되는 법칙은 브라그 법칙이다.
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64. 방사선 투과사진을 암실에서 작업하는 순서로 맞는 것은?

  1. 정지→ 정착→ 현상→ 수세→ 건조
  2. 현상→ 정지→ 정착→ 수세→ 건조
  3. 정착→ 정지→ 현상→ 수세→ 건조
  4. 현상→ 정지→ 수세→ 정착→ 건조
(정답률: 38%)
  • 정답은 "현상→ 정지→ 정착→ 수세→ 건조"입니다.

    방사선 투과사진을 만들기 위해서는 먼저 필름을 현상액에 담아 현상을 시켜야 합니다. 현상액은 필름에 노출된 방사선을 반영하여 이미지를 만들어주는 역할을 합니다. 그 다음으로는 이미지를 고정시키기 위해 정지액에 필름을 담아 정지를 시켜야 합니다. 정지액은 현상액에서 남아있는 화학물질을 제거하여 이미지가 더 이상 변하지 않도록 고정시켜주는 역할을 합니다.

    이미지가 고정된 후에는 필름을 정착액에 담아서 불필요한 화학물질을 제거해야 합니다. 정착액은 필름에 남아있는 화학물질을 제거하여 이미지의 선명도와 내구성을 높여주는 역할을 합니다. 그 다음으로는 필름을 물에 담아서 수세를 시켜야 합니다. 수세는 필름에 남아있는 화학물질을 제거하여 이미지의 내구성을 높여주는 역할을 합니다.

    마지막으로 필름을 건조시켜야 합니다. 건조는 필름에 남아있는 물기를 제거하여 이미지의 완성도를 높여주는 역할을 합니다. 따라서 방사선 투과사진을 암실에서 작업하는 순서는 "현상→ 정지→ 정착→ 수세→ 건조"입니다.
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65. X-선을 이용한 비파괴 시험에서 안전상 주의해야 할 사항으로 맞지않는 것은?

  1. 검사 시작에서 끝까지 한사람의 작업자가 장시간 작업해야 한다.
  2. 작업 전에 반드시 포겟 선량계와 필름 뺏지를 착용 해야한다.
  3. 촬영 상자내의 납(Pb) 차폐막을 확인한다.
  4. X-선 발생장치와 조정기는 충격을 금하고 서늘한 곳에 보관한다.
(정답률: 80%)
  • 검사 시작에서 끝까지 한사람의 작업자가 장시간 작업해야 한다. - 이는 안전상 주의해야 할 사항이 아니라 오히려 위험한 상황이다. X-선은 방사선으로 인해 장시간 노출될 경우 건강에 해를 끼칠 수 있으므로 작업자는 일정 시간마다 교대해야 한다.
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66. 인장시험에서 재료의 특성을 알기 위해 많이 쓰이는 일반 측정이 아닌 것은?

  1. 인장강도
  2. 항복강도
  3. 연신율
  4. 압축취성강도
(정답률: 89%)
  • 압축취성강도는 인장시험에서는 측정되지 않는 특성이기 때문에 일반 측정이 아닙니다. 인장강도, 항복강도, 연신율은 모두 인장시험에서 측정되는 특성이며, 재료의 강도와 변형 특성을 알아내는 데에 많이 사용됩니다. 하지만 압축취성강도는 압축시험에서 측정되는 특성으로, 재료가 압축력에 얼마나 잘 견디는지를 나타내는 지표입니다. 따라서 인장시험에서는 측정되지 않는 특성이기 때문에 일반 측정이 아닙니다.
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67. 용접부의 내부 결함 검사에 가장 적합한 것은?

  1. 열분석시험
  2. 불꽃시험
  3. X선 방사선투과시험
  4. 침투탐상시험
(정답률: 71%)
  • 용접부의 내부 결함을 검사하기 위해서는 X선 방사선투과시험이 가장 적합합니다. 이는 용접부의 내부를 비파괴적으로 검사할 수 있기 때문입니다. 열분석시험은 용접부의 화학적 성분을 분석하기 위한 시험이며, 불꽃시험은 금속의 성질을 파악하기 위한 시험입니다. 침투탐상시험은 용접부의 표면 결함을 검사하기 위한 시험입니다.
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68. 압축시험에서 단면 변화율(%)을 구하는 식은?

  1. [(A-Ao)/Ao]x100
  2. (A -Ao)/A
  3. (P/Ao)/Ao
  4. (Ao -A)/A
(정답률: 56%)
  • 압축시험에서 단면 변화율은 초기 단면 면적(Ao)과 압축 후 단면 면적(A)의 차이를 초기 단면 면적으로 나눈 후 100을 곱한 값입니다. 따라서 정답은 "[(A-Ao)/Ao]x100"입니다.
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69. 어느 조건에서 마모가 가장 많이 일어나는가?

  1. 표면경도가 낮을 때
  2. 접촉압력이 적을 때
  3. 윤활상태가 좋을 때
  4. 접촉면이 매끄러울 때
(정답률: 80%)
  • 표면경도가 낮을 때는 표면이 부드럽고 쉽게 마모가 일어납니다. 따라서 접촉면이 매끄럽고 윤활상태가 좋아도 표면경도가 낮으면 마모가 많이 일어납니다. 또한 접촉압력이 적을 때는 마찰력이 작아져 마모가 줄어듭니다.
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70. 재료시험에서 기계적인 스트레인 측정기구를 갖춘 장치가 아닌 것은?

  1. 레버식 확대 장치를 사용한 것
  2. 레버와 다이얼 게이지를 사용한 것
  3. 옵티컬 레버를 사용한 것
  4. 샤르피 시험기를 사용한 것
(정답률: 62%)
  • 샤르피 시험기는 기계적인 스트레인 측정기구를 갖춘 장치가 아니라, 재료의 경도를 측정하는데 사용되는 장치이기 때문에 정답이다. 다른 보기들은 모두 기계적인 스트레인 측정기구를 사용한 것이다. 레버식 확대 장치는 레버와 다이얼 게이지를 사용하여 변형을 측정하는데 사용되며, 옵티컬 레버는 빛을 이용하여 변형을 측정하는데 사용된다.
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71. 비금속 개재물 검사에 분류되지 않는 것은?

  1. A형
  2. B형
  3. C형
  4. D형
(정답률: 64%)
  • D형은 비금속 개재물이 아닌 다른 종류의 물질이기 때문입니다.
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72. 설퍼 프린트(Sulphur Print)법에 의한 검사방법의 설명이 적합치 못한 것은?

  1. S의 분포를 검출한다.
  2. 3% 황산 수용액을 이용한다.
  3. 철강의 검사면에 인화지를 붙인다.
  4. S가 많은 것에 접한 인화지는 붉은색으로 된다.
(정답률: 30%)
  • 정답: "S가 많은 것에 접한 인화지는 붉은색으로 된다."

    설퍼 프린트법은 철강의 검사면에 인화지를 붙인 후 3% 황산 수용액을 뿌려 S의 분포를 검출하는 방법이다. 인화지에 뿌린 황산 수용액은 S와 반응하여 붉은색으로 변하는데, 이는 S가 많은 부분에서 더 짙은 붉은색이 나타나는 것이다. 따라서 "S가 많은 것에 접한 인화지는 붉은색으로 된다."는 설명이 적합하다.
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73. 비커스 경도시험 방법의 특징이 아닌 것은?

  1. 시험하중을 절대로 임의 변화시킬 수 없다.
  2. 30kg의 하중에서 HV가 250일 때 HV(30)250으로 표시한다.
  3. 대단히 작은 재료나 연한 재료의 측정이 가능하다.
  4. 꼭지각이 136° 인 다이아몬드 4각추를 압입자로 사용한다.
(정답률: 38%)
  • 시험하중을 절대로 임의 변화시킬 수 없다는 것은 비커스 경도시험에서 시험하중이 고정되어 있어야 한다는 것을 의미합니다. 이는 시험 결과의 정확성과 일관성을 보장하기 위한 것입니다. 따라서 시험 중에 하중을 변화시키거나 조절하는 것은 불가능합니다.
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74. 항절시험은 어떤 시험에 속하는가?

  1. 인장시험
  2. 충격시험
  3. 전단시험
  4. 굽힘시험
(정답률: 67%)
  • 항절시험은 물체가 굽힘에 의해 파괴되는 것을 측정하는 시험으로, 따라서 이 시험은 물체의 굽힘 강도를 측정하는 굽힘시험에 속합니다. 인장시험은 물체가 인장에 의해 파괴되는 것을 측정하는 시험, 충격시험은 물체가 충격에 의해 파괴되는 것을 측정하는 시험, 전단시험은 물체가 전단에 의해 파괴되는 것을 측정하는 시험입니다.
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75. 충격 시험시 충격 흡수 에너지(E)를 구하는 식은? (α : 파단 전의 각도, β : 파단 후의 각도)

  1. WR(cosβ -cosα )
  2. WR(cosβ -1)
  3. WR(cosα -cosβ )
  4. WR(cosα -1)
(정답률: 52%)
  • 충격 시험에서 충격 흡수 에너지(E)는 파단 전과 파단 후의 운동 에너지 차이로 계산할 수 있습니다. 파단 전의 운동 에너지는 1/2mv^2, 파단 후의 운동 에너지는 1/2m(vcosβ)^2입니다. 이를 빼면 E = 1/2m(v^2 - v^2cos^2β) = 1/2m(v^2 - w^2cos^2β)입니다. 여기서 w는 파단 전의 각속도이며, v와 w는 관성 모멘트 I와 관련되어 있습니다. I = mw^2r^2 = mv^2sin^2α, 따라서 w = vsinα/cosβ입니다. 이를 E에 대입하면 E = 1/2m(v^2 - v^2sin^2α/cos^2β) = 1/2m(v^2cos^2β - v^2sin^2α)/cos^2β = 1/2m(v^2cos^2β - v^2sin^2α)/cos^2β = 1/2m(v^2cos^2β/cos^2α - v^2sin^2α/cos^2α) = 1/2m(v^2/cos^2α)(cos^2β - sin^2α) = WR(cosβ - cosα), 여기서 W는 충격하중을 나타내며, R은 시험체의 반지름입니다. 따라서 정답은 "WR(cosβ -cosα)"입니다.
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76. 반복충격식 피로시험기는?

  1. 센크식
  2. 히사노식
  3. 헤이식
  4. 마쯔무라식
(정답률: 47%)
  • 반복충격식 피로시험기는 일정한 주파수와 진폭으로 반복적인 충격을 가해 품질을 검사하는 기기이다. 이 중에서 "마쯔무라식"은 일본의 기업인 마쯔무라가 개발한 것으로, 충격파의 주파수와 진폭을 자동으로 조절하여 더욱 정확한 품질 검사를 가능하게 한다는 특징이 있다. 따라서, "마쯔무라식"이 가장 정확하고 고급스러운 반복충격식 피로시험기라고 할 수 있다.
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77. 다음 중 안전율(S)을 가장 크게 해야 하는 하중은?

  1. 정하중(Static load)
  2. 충격하중(Impulsive load)
  3. 반복하중(Repeated load)
  4. 교번하중(Alternated load)
(정답률: 70%)
  • 안전율(S)을 가장 크게 해야 하는 하중은 "충격하중(Impulsive load)"입니다. 이는 다른 하중들과 달리 갑작스러운 충격으로 인해 구조물에 큰 영향을 미치기 때문입니다. 충격하중은 구조물의 내구성을 크게 저하시키므로 안전율을 높이기 위해서는 충격하중에 대한 고려가 필수적입니다.
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78. 비파괴검사법을 선택하기 전에 고려해야할 사항으로 관련이 가장 적은것은?

  1. 발생하기 쉬운 불연속의 크기와 종류
  2. 검사적용 목적
  3. 부품의 표면처리 상태
  4. 재료의 비중
(정답률: 66%)
  • 재료의 비중은 비파괴검사법 선택과는 직접적인 관련이 없는 요소이다. 비파괴검사법은 부품의 내부 결함을 검출하기 위한 방법으로, 재료의 비중과는 관련이 없다. 따라서, 비파괴검사법을 선택하기 전에 고려해야할 사항으로는 "발생하기 쉬운 불연속의 크기와 종류", "검사적용 목적", "부품의 표면처리 상태"가 있다.
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79. 자분탐상 시험에 관한 설명으로 관계가 없는것은?

  1. 자화곡선
  2. 통전법
  3. 탈자
  4. γ선
(정답률: 55%)
  • γ선은 자분탐상 시험과는 관련이 없는 것입니다. 자분탐상 시험은 원자핵 내부의 입자들을 측정하여 원자핵의 구조를 파악하는 실험입니다. 반면 γ선은 전자기파의 일종으로, 원자핵 내부에서 방출되는 전자기파 중 하나입니다. 따라서 γ선은 자분탐상 시험과는 직접적인 관련이 없습니다.
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80. 압축시험에서 단면치수에 대한 길이의 비에 따라 파괴현상에 차이가 있다. 가늘고 긴 직주(slender column)를 압축하였을 때 굽히면서 파괴되는 현상은?

  1. 취성파괴(Brittle Fracture)
  2. 연성파괴(Ductile Fracture)
  3. 전단파괴(Shear Fracture)
  4. 좌굴(Buckling)
(정답률: 65%)
  • 가늘고 긴 직주를 압축하면, 단면치수에 대한 길이의 비가 일정 이상일 때 굽히면서 파괴되는 현상이 발생한다. 이는 좌굴(Buckling)이라고 불리며, 압축하면서 생기는 굽힘력이 단면의 안정성을 상실시켜 파괴가 발생하는 것이다.
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