금속재료산업기사 필기 기출문제복원 (2008-03-02)

금속재료산업기사
(2008-03-02 기출문제)

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1과목: 금속재료

1. 과냉도가 큰 금속의 경우 융체에 진동을 주거나 작은 금속편을 첨가함으로써 결정의 핵생성을 촉진시키는 방법은?

  1. 시효(aging)
  2. 접종(inoculaion)
  3. 확산(diffusion)
  4. 회복(recovery)
(정답률: 75%)
  • 접종은 작은 금속편을 첨가하여 결정의 핵생성을 촉진시키는 방법입니다. 이는 작은 금속편이 큰 금속 내부에서 결정의 핵이 되어 성장을 시작하게 하기 때문입니다. 따라서 과냉도가 큰 금속의 경우 접종을 통해 결정의 핵생성을 촉진시키는 것이 효과적입니다.
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2. 저융점 섬유강화 금속(FRM)에 사용되는 섬유의 종류가 아닌 것은?

  1. 보론
  2. FeS
  3. SiC
  4. Al2O3(알루미나)
(정답률: 66%)
  • 저융점 섬유강화 금속(FRM)에 사용되는 섬유는 주로 고온에서도 안정적인 성질을 가지는 섬유가 사용됩니다. 따라서 보론, SiC, Al2O3 등의 고온에서 안정적인 섬유가 사용되는 반면, FeS는 고온에서 안정적이지 않기 때문에 저융점 섬유강화 금속(FRM)에 사용되는 섬유의 종류가 아닙니다.
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3. 용질 원자가 침입 혹은 치환형태로 고용되어 격자의 왜곡이 발생할 때 생기는 현상이 아닌 것은?

  1. 전기저항이 증가한다.
  2. 합금의 강도, 경도가 커진다.
  3. 소성변형에 대한 저항이 크다.
  4. 전도전자가 산란되어 이동을 쉽게 한다.
(정답률: 69%)
  • 전도전자가 산란되어 이동을 쉽게 한다는 것은, 격자의 왜곡이 발생하여 전자가 방해받지 않고 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 전기전류의 흐름이 원활해지고 전기저항이 감소한다는 것을 의미합니다.
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4. Ni 35~36%, C 0.1~0.3%, Mn 0.4% 와 Fe 합금으로 20℃에서 열팽창계수가 0.9×10-6이고, 바이메탈, 시계진자, 줄자, 계측기 부품 등에 사용하는 불변강은?

  1. 인바(invar)
  2. 니칼로이(nicalloy)
  3. 퍼멀로이(permalloy)
  4. 플래티나이트(platinite)
(정답률: 70%)
  • 인바는 니켈과 철의 합금으로, 열팽창계수가 매우 낮아서 온도 변화에도 크게 영향을 받지 않습니다. 따라서 바이메탈, 시계진자, 줄자, 계측기 부품 등과 같이 정밀한 측정이 필요한 분야에서 사용됩니다. 반면, 니칼로이는 니켈과 크롬, 철 등의 합금으로, 내식성이 뛰어나고 전기 저항이 낮아서 전자기기 부품 등에 사용됩니다. 퍼멀로이는 니켈과 철, 모리브덴 등의 합금으로, 자기장 차단 등의 용도로 사용됩니다. 플래티나이트는 백금과 니켈의 합금으로, 전기 저항이 높아서 전기 저항체나 전기 연결 부품 등에 사용됩니다.
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5. 철이 910℃에서 α상에서 γ상으로 결정격자가 변화하는 변태는 무엇이라 하는가?

  1. 자기변태
  2. 동형변태
  3. 동소변태
  4. 동질변태
(정답률: 88%)
  • 철이 910℃에서 α상에서 γ상으로 변화하는 것은 동소변태이다. 이는 같은 원소 내에서 결정격자 구조가 변화하는 것을 의미한다. 즉, 철의 원자들이 동일한 화학성분을 가지고 있지만, 결정격자 구조가 변화하여 물리적 성질이 달라지는 것이다.
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6. 다음 중 치과용(치열 교정용)이나 안경테 등에 사용되는 합금은?

  1. 방진 합금
  2. 오일리스 합금
  3. 초탄성 합금
  4. 자성유체 합금
(정답률: 87%)
  • 치열 교정용이나 안경테 등에 사용되는 합금은 탄성이 높아야 하고, 변형 후에도 복원력이 유지되어야 합니다. 이러한 조건을 만족하는 합금 중에서 초탄성 합금이 선택됩니다. 초탄성 합금은 변형 후에도 원래 모양으로 복원력이 뛰어나며, 탄성이 높아서 교정용 장치나 안경테 등에 사용하기에 적합합니다.
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7. 다음 중 대표적인 비철계 초소성 재료가 아닌 것은?

  1. 알루미늄(Al)계
  2. 티타늄(Ti)계
  3. 니켈(Ni)계
  4. IM 744 계
(정답률: 82%)
  • IM 744 계는 비철계 초소성 재료가 아닙니다. 이는 인듐, 마그네슘, 텅스텐, 백금 등의 원소로 이루어진 합금으로, 비철계 초소성 재료와는 구성 원소가 다릅니다.
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8. 내열용 Al 합금으로써 조성은 Al-Cu-Mg-Ni 이며, 주로 피스톤에 사용되는 합금은?

  1. Y 합금
  2. 켈밋
  3. 오일라이트
  4. 화이트메탈
(정답률: 84%)
  • "Y 합금"은 Al-Cu-Mg-Ni 합금으로, 내열성과 내부식성이 우수하며, 고강도와 경도를 가지고 있어 피스톤 등 고부하 부품에 적합합니다. 따라서, 주로 피스톤에 사용됩니다.
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9. 전자강판(규소강판)에 요구되는 특성으로 틀린 것은?

  1. 투자율 및 포화자속밀도가 낮을 것
  2. 용접성 등의 가공성이 좋을 것
  3. 자화에 의한 치수변화가 적을 것
  4. 사용 중 자기적 성질의 변화가 적을 것
(정답률: 85%)
  • 전자강판은 전자기기의 부품으로 사용되는데, 이때 투자율이나 포화자속밀도가 높으면 전자기기의 부피가 커지고 무게가 무거워지기 때문에 요구되는 특성이 아닙니다. 따라서 "투자율 및 포화자속밀도가 낮을 것"이 틀린 것입니다.
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10. 다음 중 제품과 그에 따른 합금의 주성분이 틀린 것은?

  1. 황동 : Cu + Zn 합금
  2. 모넬메탈 : Al + Si 합금
  3. 청동 : Cu + Sn 합금
  4. 스테인리스강 : Cr + Ni 합금
(정답률: 77%)
  • 모넬메탈은 니켈, 철, 코발트, 몰리브덴 등의 합금으로 이루어진 합금입니다. 따라서 "모넬메탈 : Al + Si 합금"이 틀린 것입니다.
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11. 황동의 가공제품에서 나타나는 자연균열에 대한 방지책으로 옳은 것은?

  1. 습기 또는 수은 속에 보관한다.
  2. 탄산가스나 암모니아 분위기속에 보관한다.
  3. 약 180~260℃에서 응력 제거 풀림처리한다.
  4. 아연이 많은 경우 높은 온도에서 담금질처리한다.
(정답률: 77%)
  • 황동은 냉간가공 후 가열하면 자연균열이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 황동 가공제품은 약 180~260℃에서 응력 제거 풀림처리를 합니다. 이는 가공 후 발생한 내부 응력을 제거하여 균열 발생을 예방하기 위한 것입니다. 따라서 정답은 "약 180~260℃에서 응력 제거 풀림처리한다." 입니다.
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12. WC-Co 합금에서 Co의 첨가비율에 따라 기계적 성질의 변화를 옳게 설명한 것은?

  1. Co 첨가량이 증가할수록 내마모성은 증가한다.
  2. Co 첨가량이 증가할수록 항절력은 감소한다.
  3. Co 첨가량이 증가할수록 경도는 감소한다.
  4. Co 첨가량이 증가할수록 항압력은 증가한다.
(정답률: 36%)
  • WC-Co 합금에서 Co는 경도와 내마모성에 영향을 미치는 주요 요소입니다. Co 첨가량이 증가할수록 WC와 Co 사이의 결합이 약화되어 경도가 감소합니다. 따라서 "Co 첨가량이 증가할수록 경도는 감소한다."가 옳은 설명입니다.
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13. 다음 중 형상기억합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. Ti-Ni 합금은 형상기억합금으로 이용되고 있다.
  2. 형상기억효과에는 일방향(one way)성의 효과도 있다.
  3. 형상기억합금은 마텐자이트의 역변태를 이용한 것이다.
  4. 형상기억합금은 항복영역 도중에 변형응력을 제거하면 소성변형이 남는 것으로 특정한 온도 이상으로 가열하면 원상태로 회복되지 않는 것을 말한다.
(정답률: 65%)
  • "형상기억합금은 항복영역 도중에 변형응력을 제거하면 소성변형이 남는 것으로 특정한 온도 이상으로 가열하면 원상태로 회복되지 않는 것을 말한다."라는 설명이 틀린 것은 없다. 이유는 형상기억합금의 특징 중 하나가 바로 이러한 소성변형과 원상태 회복의 특성이기 때문이다.
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14. 다음 금속 중 비중이 가장 큰 것은?

  1. Li
  2. Al
  3. Ir
  4. Fe
(정답률: 78%)
  • 비중은 단위 부피당 물질의 질량을 의미합니다. 따라서 밀도가 높은 금속일수록 비중이 큽니다. 이 중에서 비중이 가장 큰 금속은 Iridium (Ir)입니다. Ir은 밀도가 매우 높아서 비중이 크기 때문입니다.
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15. 재료를 열간 또는 냉간가공하기 위하여 회전하는 롤러사이에 금속재료의 소재를 통과시켜 성형하는 방법은?

  1. 압축가공
  2. 인발가공
  3. 압연가공
  4. 프레스가공
(정답률: 85%)
  • 압연가공은 금속재료를 롤러사이에 통과시켜 압력과 열을 가하여 형상을 바꾸는 가공 방법이다. 따라서 이 방법이 정답이다. 압축가공은 압력을 가하여 형상을 바꾸는 방법이지만, 롤러를 사용하지 않는다. 인발가공은 금속재료를 끌어당겨 형상을 바꾸는 방법이다. 프레스가공은 금속재료를 금형에 넣고 압력을 가하여 형상을 바꾸는 방법이다.
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16. 체심임방격자의 단위격자 내의 원자수와 충전율은?

  1. 원자수 : 4, 충전율 : 74%
  2. 원자수 : 2, 충전율 : 74%
  3. 원자수 : 4, 충전율 : 68%
  4. 원자수 : 2, 충전율 : 68%
(정답률: 83%)
  • 체심임방격자는 4개의 원자로 이루어져 있으며, 이 중 중심에 위치한 원자는 2개의 원자와 공유결합을 형성하고 있습니다. 이 때, 중심에 위치한 원자는 2개의 전자를 공유하고 있으므로 충전율은 68%가 됩니다. 따라서 정답은 "원자수 : 2, 충전율 : 68%"입니다.
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17. 강(Steel)에 미치는 성질 중 망간(Mn)의 영향이 아닌 것은?

  1. 강의 점성을 증가시킨다.
  2. 담금질 효과를 적게 한다.
  3. 강의 강도, 경도, 인성을 증가시킨다.
  4. 고온에서의 결정 성장을 감소시킨다.
(정답률: 66%)
  • "담금질 효과를 적게 한다."는 망간이 강에 첨가될 때, 강의 냉각속도를 늦추어 담금질 효과를 감소시키기 때문이다. 담금질 효과란 강이 냉각될 때, 결정이 성장하면서 강의 강도와 경도가 증가하는 현상을 말한다. 따라서 망간이 첨가된 강은 담금질 효과가 적어지므로, 강의 인성이 증가하게 된다.
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18. 영구자석으로 널리 사용되는 합금으로 MK 강이라고도 하는 소결강은?

  1. 알니코합금
  2. 규소강
  3. 철-망간합금
  4. 구리-베릴륨합금
(정답률: 71%)
  • 알니코합금은 알루미늄, 니켈, 코발트의 합금으로 이루어져 있으며, 이 합금은 영구자석으로 사용되는데, 이는 합금 내부의 마그네틱 도메인이 정렬되어 있기 때문입니다. 따라서, 영구자석으로 널리 사용되는 소결강인 MK 강은 알니코합금입니다.
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19. 황동의 평형상태도상에는 6개의 상이 있다. 이 중에서 α상의 결정구조는?

  1. 체심입방격자
  2. 면심입방격자
  3. 조밀육방격자
  4. 정방격자
(정답률: 52%)
  • 황동은 FCC(face-centered cubic) 구조를 가지며, 이는 면심입방격자 구조를 가진다. FCC 구조는 각 코너와 면 중심에 원자가 위치하며, 이는 면심입방격자 구조와 일치한다. 따라서, 황동의 α상의 결정구조는 면심입방격자이다.
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20. 다음의 강 중에 탄소함량은 중탄소이며, 바나듐(V)을 첨가하여 열피로성을 개선한 열간 가공용 금형강은?

  1. SKH51
  2. STD11
  3. STS
  4. STD61
(정답률: 82%)
  • 정답은 "STD61"입니다. 이는 열간 가공용 금형강이며, 바나듐(V)을 첨가하여 열피로성을 개선한 중탄소 강입니다. SKH51은 고속도로 사용되는 고급 자재이며, STD11은 일반적인 공구강, STS는 스테인리스강입니다.
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2과목: 금속조직

21. 금속 내에 원자공공(vacancy)이 생성되는 경우가 아닌 것은?

  1. 격자점에 있던 원자가 금속표면의 빈자리로 이동될 때
  2. 격자점에 있던 원자가 결정립계로 이동될 때
  3. 금속 내의 엔트로피가 감소될 때
  4. 칼날전위의 상승운동으로 인해
(정답률: 55%)
  • 금속 내의 엔트로피가 감소될 때는, 즉 무질서한 상태에서 질서있는 상태로 변화할 때는 원자공공이 생성되는 것이 아니라, 오히려 격자 구조가 더욱 강화되어 원자들이 더욱 밀집하게 배열되는 것이기 때문이다. 따라서 이 경우에는 원자공공이 생성되는 것이 아니다.
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22. 응력(stress)-변형량(strain) 곡선에서 완전강소성체를 나타내는 것은?

(정답률: 56%)
  • 완전강소성체는 응력이 증가해도 변형량이 전혀 변하지 않는 물질을 말한다. 따라서 응력-변형량 곡선에서 완전강소성체를 나타내는 것은 변형량이 0인 지점이다. 이에 해당하는 보기는 ""이다.
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23. 액체금속이 응고할 때 용융점보다 다소 낮은 온도에서 응고가 시작되는 현상은?

  1. 엠브리오(embryo)
  2. 주상정(columnar crystal)
  3. 수지상정(dendrite)
  4. 과냉각(super cooling)
(정답률: 87%)
  • 액체금속이 응고할 때, 일반적으로 용융점보다 높은 온도에서 응고가 시작됩니다. 그러나 때로는 용융점보다 다소 낮은 온도에서 응고가 시작되는데, 이는 액체금속이 과냉각되어 응고가 억제되기 때문입니다. 즉, 액체금속이 응고하기 위해 필요한 결정핵이 형성되지 않아 응고가 지연되는 것입니다. 이러한 현상을 과냉각이라고 합니다.
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24. 다음 중 전율고용체의 상태도로 옳은 것은?

(정답률: 82%)
  • 전율고용체의 상태도는 "" 이다. 이유는 전율고용체는 분자 내 전자의 이동으로 전류를 생성하는데, 이때 전자의 이동이 자유롭고 많을수록 전류가 원활하게 흐르기 때문이다. 따라서 "" 상태일수록 전류의 흐름이 원활하고 빠르게 일어난다.
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25. 순철에서 [γ]⇆[δ](1400℃)로 변태하는 점은?

  1. A1 변태점
  2. A2 변태점
  3. A3 변태점
  4. A4 변태점
(정답률: 76%)
  • γ와 δ는 모두 철계열의 상이며, A4 변태점은 강철에서 FCC 구조에서 BCC 구조로 변화하는 지점이다. 따라서 γ와 δ가 변태하는 온도인 1400℃는 A4 변태점이다.
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26. 다음 중 금속간 화합물에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 성분금속의 특성이 없어진다.
  2. 일반적으로 성분금속의 융점보다 낮다.
  3. 복잡한 결정구조를 가지며, 소성변형이 어렵다.
  4. 주기율표 중의 동족원소는 거의 화합물을 형성하지 않는다.
(정답률: 61%)
  • "성분금속의 특성이 없어진다."는 금속간 화합물에 대한 설명과 관련이 없으므로 옳은 설명이 아니다. 금속간 화합물은 일반적으로 성분금속의 융점보다 낮은 온도에서 융해되는데, 이는 성분금속의 전자밀도가 낮아져서 결합력이 약화되기 때문이다. 따라서 금속간 화합물은 성분금속보다 상대적으로 더 낮은 온도에서 가공이 가능하다. "복잡한 결정구조를 가지며, 소성변형이 어렵다."와 "주기율표 중의 동족원소는 거의 화합물을 형성하지 않는다."는 금속간 화합물에 대한 일반적인 특징이다.
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27. 강 중에 탄소량이 증가함에 따라 기계적 성질에 미치는 영향으로 옳은 것은?

  1. 연신율의 증가
  2. 인장강도의 감소
  3. 경도의 감소
  4. 충격값의 감소
(정답률: 53%)
  • 탄소량이 증가하면 강의 경도는 증가하지만, 인장강도는 감소합니다. 또한, 연신율은 증가합니다. 이러한 변화로 인해 강의 기계적 성질 중 충격값은 감소하게 됩니다. 이는 강이 충격에 노출될 때 파괴되기 쉬워지는 것을 의미합니다.
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28. 다른 종류의 원자 A, B가 접촉면에서 서로 반대방향으로 이루어지는 확산은?

  1. 반응확산
  2. 전위확산
  3. 자기확산
  4. 상호확산
(정답률: 74%)
  • 상호확산은 서로 다른 종류의 원자나 분자가 접촉면에서 서로 반대 방향으로 이동하는 확산 현상을 말합니다. 이는 두 종류의 입자가 서로의 농도 차이를 줄이기 위해 서로 이동하면서 발생하는 현상으로, 접촉면에서의 농도 차이가 크면 더욱 빠르게 일어납니다. 따라서 A와 B 원자가 서로 반대 방향으로 이동하는 경우, 이는 상호확산이라고 할 수 있습니다.
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29. [그림]과 같이 면심입방격자(FCC)로 된 A원자와 B원자의 규칙격자 원자배열에서 A와 B의 조성을 나타내는 것은?

  1. AB
  2. AB3
  3. A3B
  4. AB2
(정답률: 56%)
  • 이 그림에서 A와 B는 각각 다른 색으로 표시되어 있으므로, 이는 A와 B가 서로 다른 원자임을 나타냅니다. 또한, FCC 구조에서 각 A 원자는 4개의 B 원자와 가장 가까운 이웃으로 둘러싸여 있으며, 반대로 각 B 원자는 4개의 A 원자와 가장 가까운 이웃으로 둘러싸여 있습니다. 따라서, 이 구조에서 A와 B의 비율은 1:4가 됩니다. 이 비율을 나타내는 화학식은 AB4가 됩니다. 그러나, 이 문제에서는 A와 B의 비율이 1:3이 되어야 하므로, B 원자의 수를 줄이기 위해 AB3이라는 화학식이 됩니다. 따라서, 정답은 "AB3"입니다.
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30. 회복과정에서 축적에너지의 양에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 불순물 원자를 첨가할수록 축적에너지의 양은 증가한다.
  2. 가공도가 클수록 축적에너지의 양은 감소한다.
  3. 높은 가공온도에서의 변형은 축적에너지의 양을 증가시킨다.
  4. 결정입도가 감소함에 따라 축적에너지의 양은 감소한다.
(정답률: 52%)
  • 불순물 원자를 첨가할수록 결정 구조가 불규칙해지고 결정입도가 감소하게 되어 결정 내부에 에너지가 축적되기 때문에 축적에너지의 양이 증가한다.
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31. 다음 금속 중 강자성체가 아닌 것은?

  1. Fe
  2. Ni
  3. Co
  4. Sb
(정답률: 75%)
  • "Sb"는 강자성체가 아닌 이유는 그것이 비자성 원소이기 때문입니다. 강자성체는 자기장에 의해 자기적으로 정렬되는 성질을 가진 금속으로, 비자성 원소는 이러한 성질을 가지지 않습니다. "Fe", "Ni", "Co"는 모두 강자성체입니다.
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32. Cu-Ni의 전율고용합금에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. Cu와 Ni의 결정구조는 같다.
  2. Ni의 인장강도가 Cu보다 2배 정도 높다.
  3. Ni의 원자 반경이 1.25Å, Cu의 원자반경이 1.28Å 정도로 차이가 적다.
  4. Cu와 Ni이 합금상태에서 결정격자의 뒤틀림이 나타나 인장당도는 감소한다.
(정답률: 61%)
  • "Cu와 Ni의 결정구조는 같다."는 틀린 설명이다. Cu와 Ni은 각각 face-centered cubic (FCC) 구조와 body-centered cubic (BCC) 구조를 가지고 있기 때문에 결정구조가 다르다.

    Cu와 Ni이 합금상태에서 결정격자의 뒤틀림이 나타나 인장당도는 감소하는 이유는, Cu와 Ni이 서로 다른 크기와 결정구조를 가지고 있기 때문에 합금이 형성될 때 결정격자가 뒤틀리게 된다. 이러한 뒤틀림은 결정구조의 안정성을 감소시키고 결정구조 내부에서 이동이 쉬워지기 때문에 인장당도가 감소하게 된다.
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33. 다음 중 규칙-불규칙변태에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 전체가 완전히 규칙화된 상태를 장범위규칙이라 한다.
  2. 규칙상태와 불규칙상태의 상호간의 변화를 규칙-불규칙 변태라 한다.
  3. 불규칙 배열에서 규칙배열로 형성되기 시작하는 온도를 전이 온도라 한다.
  4. 결정이 완전히 불규칙상태인 것은 1, 완전히 규칙상태인 것을 0으로 하여 규칙화의 정도를 나타낸다.
(정답률: 71%)
  • "결정이 완전히 불규칙상태인 것은 1, 완전히 규칙상태인 것을 0으로 하여 규칙화의 정도를 나타낸다."라는 설명이 틀린 것이다. 규칙화의 정도를 나타내는 것은 0과 1 사이의 값으로, 0은 완전히 불규칙한 상태를 나타내고 1은 완전히 규칙화된 상태를 나타낸다.
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34. 다음 중 정결합이 아닌 것은?

  1. 치환형 불순물 원자(Substitutional atom)
  2. 격자간 원자(Interstitial atom)
  3. 원자공공(Vacancy)
  4. 전위(Dislocation)
(정답률: 75%)
  • 전위(Dislocation)는 결정 구조 내에서 원자 배열의 이동이나 일부 결함으로 인해 발생하는 결함이다. 따라서 정결합이 아닌 것은 아니지만, 다른 보기들과는 달리 원자의 치환, 격자간 위치 이동, 결함이 아닌 다른 형태의 결함이다. 따라서 정답은 "전위(Dislocation)"이다.
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35. 다음 3원계 상태도에서 0합금의 조성 중 Q 합금의 분량은?

(정답률: 50%)
  • 상태도에서 Q 합금의 분량은 50%이다. 이는 상태도에서 Q 합금의 성분이 50%인 지점이 0합금과 Q합금의 경계선이기 때문이다. 따라서 정답은 ""이다.
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36. 0.8% 강이 오스테나이트에서 펄라이트로의 조직변화과정을 설명한 중 틀린 것은?

  1. 오스테나이트 입계에서 핵이 발생한다.
  2. 시멘타이트 주위엔 탄소 부족으로 페라이트가 형성한다.
  3. 시멘타이트와 페라이트가 교대로 생성, 성장하여 층상구조를 형성한다.
  4. 시멘타이트 양과 페라이트 양은 대략 1:1 비율로 쳥성된다.
(정답률: 72%)
  • "시멘타이트 양과 페라이트 양은 대략 1:1 비율로 쳥성된다."가 틀린 것이다. 오스테나이트에서 펄라이트로의 조직변화과정에서 시멘타이트와 페라이트가 교대로 생성, 성장하여 층상구조를 형성하지만, 시멘타이트와 페라이트의 비율은 달라질 수 있다. 이는 냉각속도, 합금원소 등에 따라 달라질 수 있다.
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37. 입방격자 구조에서 조밀입방격자의 배위수는?

  1. 6
  2. 8
  3. 12
  4. 16
(정답률: 63%)
  • 입방격자 구조에서 조밀입방격자는 모든 원자들이 격자점을 차지하고 있으며, 각 원자는 12개의 가까운 이웃을 가지고 있다. 따라서 조밀입방격자의 배위수는 12이다.
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38. 냉간가공된 금속을 가열하면 가공으로 변화된 여러 성질이 가공전의 가까운 상태로 돌아가는데, 이와 같은 가열조작을 어닐링(Annealing)이라 한다. 일반적으로 어닐링에 의하여 그 성질이 원상태로 돌아가는 3단계과정의 순서로 옳은 것은?

  1. 결정의 회복→재결정→결정립성장
  2. 결정립 회복→결정립 성장→ 재결정
  3. 결정립 성장→재결정→결정의 회복
  4. 재결정→결정립 성장→결정의 회복
(정답률: 75%)
  • 정답은 "결정의 회복→재결정→결정립성장"이다.

    어닐링 과정에서는 먼저 금속 내부의 결정 구조가 손상된 부분이 회복되어야 한다. 이를 "결정의 회복"이라고 한다. 그 다음으로는 결정 구조가 다시 재정렬되어야 하는데, 이를 "재결정"이라고 한다. 마지막으로는 결정 구조가 성장하여 더 큰 결정으로 구성되는데, 이를 "결정립 성장"이라고 한다.

    따라서, "결정의 회복→재결정→결정립성장" 순서로 어닐링 과정이 진행된다. 결정의 회복이 먼저 이루어져야 손상된 부분이 회복되어 재결정과 결정립 성장이 원활하게 이루어질 수 있기 때문이다.
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39. 다음 입방체에서 사선으로 표시된 면의 밀러지수는?

  1. (123)
  2. (101)
  3. (111)
  4. (010)
(정답률: 74%)
  • 입방체의 모든 면의 밀러지수는 3이므로, 사선으로 표시된 면의 밀러지수도 3이다. 따라서 정답은 "(111)"이다.
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40. 강하게 냉간 가공된 금속의 전위밀도는 얼마까지 증가하는가?

  1. 103~104/cm2
  2. 105~106/cm2
  3. 107~108/cm2
  4. 1011~1012/cm2
(정답률: 50%)
  • 강하게 냉간 가공된 금속은 결정립 구조가 밀도 높은 방향으로 정렬되어 있기 때문에 전위밀도가 높아집니다. 이러한 구조는 금속의 강도와 경도를 증가시키는데 기여합니다. 따라서, 강하게 냉간 가공된 금속의 전위밀도는 "1011~1012/cm2" 범위에 있습니다.
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3과목: 금속열처리

41. SM35C 의 화염담금질 경도(HRC) 값은?

  1. 30
  2. 50
  3. 70
  4. 90
(정답률: 78%)
  • SM35C 강재는 일반적으로 50 HRC의 화염담금질 경도 값을 가지고 있기 때문입니다. 이는 강재의 경도와 내구성을 높이기 위해 열처리 과정에서 담금질을 하여 얻어지는 값입니다.
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42. 침탄 열처리를 의뢰한 작업 요구서에 CD-H-F-4.2로 표기되어 있을 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 경도시험방법에서 시험하중 300G으로 측정하여 전경화층의 깊이가 4.2mm이다.
  2. 경도시험방법에서 시험하중 1kg 으로 측정하여 유효 경화층의 깊이가 4.2mm 이다.
  3. 마크로조직 시험방법으로 측정하여 유효 경화층의 깊이가 4.2μm이다.
  4. 마크로조직 시험방법으로 측정하여 전경화층의 깊이가 4.2μm이다.
(정답률: 56%)
  • "경도시험방법에서 시험하중 1kg 으로 측정하여 유효 경화층의 깊이가 4.2mm 이다."가 옳은 것이다. CD-H-F-4.2는 침탄 열처리 후 경도시험 결과를 나타내는 것으로, 시험하중이 1kg인 경우 유효 경화층의 깊이가 4.2mm임을 나타낸다. 다른 보기들은 전경화층의 깊이를 나타내는 것이며, 시험 방법과 결과가 다르다.
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43. 열처리형 알루미늄 합금의 질별 기호 중 T6 가 나타내는 의미는?

  1. 냉간가공 후 자연시효 처리한 것
  2. 고온가공 후 냉간가공 처리한 것
  3. 용체화 처리 후 인공시효 처리한 것
  4. 열간 가공 후 안정화 처리한 것
(정답률: 72%)
  • T6은 열처리형 알루미늄 합금의 질별 기호 중 하나로, 용체화 처리 후 인공시효 처리한 것을 의미합니다. 이는 합금을 일정한 온도에서 가열하여 용체화시키고, 이후 빠른 속도로 냉각하여 합금을 경화시키는 과정을 거친 후, 인공적으로 시효처리하여 합금의 강도와 경도를 높이는 방법입니다. 이러한 처리 과정을 거친 T6 합금은 높은 강도와 경도를 가지며, 내식성과 내부식성이 우수합니다.
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44. 강의 항온변태 곡선인 S곡선의 형태에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

  1. 첨가 원소
  2. 응력의 영향
  3. 최고 가열온도
  4. 조직학적 방법
(정답률: 62%)
  • S곡선의 형태는 첨가 원소, 응력의 영향, 최고 가열온도와 같은 요소들에 영향을 받지만, 조직학적 방법은 S곡선의 형태에 직접적인 영향을 주지 않습니다. 조직학적 방법은 샘플의 조직 구조를 관찰하고 분석하는 방법으로, S곡선의 형태와는 관련이 없습니다.
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45. [그림]과 같이 일정 온도로 유지한 열욕에 담금질하고 과냉의 오스테나이트가 염욕 중에서 항온 변태가 끝날 때 까지 항온으로 유지하고 공기 중에 냉각하는 방법은?

  1. 마퀜칭(Marquenching)
  2. 오스템퍼링(Austempering)
  3. 마템퍼링(Martempering)
  4. 오스포밍(Auforming)
(정답률: 69%)
  • 일정 온도로 유지한 열욕 후 과냉의 오스테나이트를 염욕 중에서 항온으로 유지하고 공기 중에 냉각하는 방법은 오스템퍼링이다. 이 방법은 마템퍼링과 마찬가지로 강도를 높이면서도 부식성과 가공성을 유지할 수 있는 열처리 방법이다.
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46. 다음 중 질화처리 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고온경도가 낮다.
  2. 변형이 거의 없다.
  3. 피로한도가 향상된다.
  4. 높은 표면경도를 얻을 수 있다.
(정답률: 59%)
  • 고온경도가 낮다는 설명이 틀립니다. 질화처리는 표면을 경도화시키는 공정으로, 고온경도가 높아지는 것이 특징입니다. 이는 질화층이 기존의 기계적 특성을 유지하면서 경도를 높이기 때문입니다. 따라서, 고온경도가 낮다는 설명은 틀린 것입니다.
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47. 플라즈마 침탄의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 피처리물의 표면이 깨끗하고 광휘처리가 가능하다.
  2. 플라즈마 침탄은 진공 중에서 실시하는 열처리이다.
  3. 불균일한 표면상태에서는 균일한 경화깊이를 얻지 못한다.
  4. 높은 탄소 용해도를 갖는 오스테나이트를 만들기 위해 약 930℃가 필요하기 때문에 가열된 챔버에서 열처리를 진행한다.
(정답률: 61%)
  • "불균일한 표면상태에서는 균일한 경화깊이를 얻지 못한다."가 틀린 것이 맞습니다. 이는 플라즈마 침탄 과정에서 피처리물의 표면이 균일하지 않을 경우, 표면의 일부분이 더 많은 탄소를 흡수하게 되어 경화깊이가 불균일해지기 때문입니다. 따라서 피처리물의 표면을 균일하게 처리하기 위해서는 먼저 표면을 깨끗하게 처리하고, 균일한 표면상태를 유지해야 합니다.
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48. 합금공구강 중 STD11 의 담금질 온도[℃]로 가장 적당한 것은?

  1. 950~1050℃
  2. 750~800℃
  3. 600~650℃
  4. 450~500℃
(정답률: 50%)
  • STD11은 고속도공구강으로, 담금질 온도는 높은 온도에서 이루어져야 합니다. 이유는 고속도공구강은 높은 탄소 함량과 함께 높은 경도를 가지고 있기 때문입니다. 따라서, 담금질 온도가 낮으면 경도가 낮아지고, 높으면 경도가 높아집니다. STD11의 경우, 적당한 담금질 온도는 950~1050℃입니다. 이 범위에서 담금질을 하면 경도가 적당하게 유지되며, 내구성과 내마모성이 향상됩니다. 다른 보기들은 STD11에 적합한 담금질 온도 범위를 벗어나므로 선택할 수 없습니다.
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49. 펄라이트 가단주철의 열처리 방법으로 틀린 것은?

  1. 흑심 가단주철의 재열처리에 의한 방법
  2. 열처리 곡선의 변화에 의한 방법
  3. 분위기 조절에 의한 풀림 방법
  4. 합금 첨가에 의한 방법
(정답률: 49%)
  • "분위기 조절에 의한 풀림 방법"은 펄라이트 가단주철의 열처리 방법으로 틀린 것입니다. 이유는 펄라이트 가단주철은 고온에서 오스테나이트 상태로 변환한 후 냉각하여 펄라이트 상태로 만들어지는데, 이 과정에서 분위기를 조절하여 풀림을 조절하는 방법은 존재하지 않습니다. 따라서 이 보기가 정답입니다.
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50. 이온질화(ion nitriding)법의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 질화속도가 비교적 빠르다.
  2. 수소가스에 의한 표면 청정 효과가 있다.
  3. 400℃ 이하의 저온에서도 질화가 가능하다.
  4. 글로우 방전을 하므로 특별한 가열장치가 필요하다.
(정답률: 74%)
  • "글로우 방전을 하므로 특별한 가열장치가 필요하다."는 틀린 설명입니다. 이온질화법은 글로우 방전을 이용하여 가열하는 것이 아니라, 이온화된 질소 이온을 이용하여 표면을 질화시키는 방법입니다. 따라서 특별한 가열장치가 필요하지 않습니다.
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51. 열처리할 때에 생기는 변형에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 변형방지를 위해 프레스담금질, 롤러담금질 등을 시행한다.
  2. 공기담금질시 가장 변형이 많고 기름담금질, 물담금질 순서로 변형이 적다.
  3. 변형을 방지하기 위하여 변형을 예측하고 반대방향으로 변형시켜 놓는다.
  4. 축이 긴 제품은 수직으로 매달아 냉각하거나 분무 담금질하므로서 균일냉각이 되어 변함이 적어진다.
(정답률: 71%)
  • "공기담금질시 가장 변형이 많고 기름담금질, 물담금질 순서로 변형이 적다."라는 설명이 틀린 것은 아니다. 이유는 공기담금질은 압력이 크고 빠르게 가해지기 때문에 변형이 많이 생기지만, 기름담금질과 물담금질은 압력이 작고 느리게 가해지기 때문에 변형이 적게 생긴다는 것이다. 따라서 이 문장은 올바른 설명이다.
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52. 다음 중 대량생산에 적합한 연속 열처리가 아닌 것은?

  1. 상형(box type)로
  2. 퓨셔형(pusher type)로
  3. 컨베이어형(conveyer type)로
  4. 세이커 하스(노상진동형)로
(정답률: 66%)
  • 상형(box type)로는 대량생산에 적합하지 않습니다. 이유는 상형 열처리로는 작은 부품들을 처리하기에는 비효율적이며, 대형 부품들을 처리하기에는 공간적 제약이 있기 때문입니다. 따라서 대량생산에 적합한 연속 열처리 방식은 퓨셔형(pusher type)로, 컨베이어형(conveyer type)로, 세이커 하스(노상진동형)로 등이 있습니다.
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53. 열처리의 종류와 목적을 설명한 것 중 틀린 것은?

  1. 노멀라이징(Normalizing) 은 강을 표준상태로 하기 위한 열처리 조직이다.
  2. 풀림(Annealing)은 결정립을 조정하고 연화시키기 위한 열처리 조작이다.
  3. 담금질(Quenching)은 강을 강하게 하고 경도 향상을 목적으로 하는 열처리 조작이다.
  4. 뜨임(Tempering)은 내부응력 제거와 강도 및 취성증가를 목적으로 하는 열처리 조작이다.
(정답률: 77%)
  • 틀린 것은 "뜨임(Tempering)은 내부응력 제거와 강도 및 취성증가를 목적으로 하는 열처리 조작이다."가 아니라 "뜨임(Tempering)은 내부응력 제거와 강도 감소 및 취성조절을 목적으로 하는 열처리 조작이다."이다. 뜨임은 경도를 낮추고 강도를 감소시키는 역할을 하며, 취성을 조절하여 부식성을 감소시키는 역할을 한다.
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54. 강의 담금질시에 발생하는 크랙(Crack)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 고탄소강보다는 저탄소상에서 담금질시 크랙의 발생율이 높다.
  2. 담금질할 강재에 비금속 개재물이 적을수록 크랙이 적게 발생한다.
  3. 성분 편석이 적을수록 크랙이 적게 발생한다.
  4. 담금질 온도가 높아지면 크랙이 잘 발생한다.
(정답률: 81%)
  • 담금질 온도가 높아지면 크랙이 잘 발생한다는 것이 틀린 설명입니다. 오히려 담금질 온도가 낮을수록 크랙 발생이 적어지는 경향이 있습니다.

    고탄소강보다는 저탄소상에서 담금질시 크랙의 발생율이 높은 이유는, 저탄소강은 담금질 과정에서 마르텐사이트 변환에 필요한 열처리 시간이 길어지기 때문입니다. 이로 인해 강재 내부에서 응력이 쌓이고, 이에 따라 크랙 발생 가능성이 높아집니다.

    담금질할 강재에 비금속 개재물이 적을수록 크랙이 적게 발생하는 이유는, 비금속 개재물이 많을수록 강재 내부에서 불순물이 모이고, 이에 따라 크랙 발생 가능성이 높아지기 때문입니다.

    성분 편석이 적을수록 크랙이 적게 발생하는 이유는, 성분 편석이 많을수록 강재 내부에서 응력이 쌓이고, 이에 따라 크랙 발생 가능성이 높아지기 때문입니다.
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55. 철합금의 표면에 붕소를 확산시켜 붕소화물을 형성하는 침붕처리는 열충격분위기에서 균열이 발생할 가능성이 높다. 이를 방지하기 위한 바람직한 화합물층은?

  1. Fe2B + Fe2B 의 복합층
  2. Fe2B + Fe1B 의 복합층
  3. Fe2B 의 단일층
  4. Fe1B 의 단일층
(정답률: 35%)
  • Fe1B의 단일층이 바람직한 화합물층인 이유는 Fe2B의 경우 불안정하고 취성이 나쁘기 때문에 균열 발생 가능성이 높기 때문이다. 또한 Fe2B + Fe1B의 복합층은 Fe1B의 비율이 적어서 붕소의 확산이 어렵고, Fe2B + Fe2B의 복합층은 Fe2B의 불안정성으로 인해 균열 발생 가능성이 높다. 따라서 Fe1B의 단일층이 가장 적합하다.
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56. 다음 중 담금질성을 증가시키는 원소가 아닌 것은?

  1. C
  2. Mn
  3. Cr
  4. Co
(정답률: 40%)
  • Co는 담금질성을 증가시키는 원소가 아닙니다. Co는 주로 자석 제조에 사용되는데, 담금질성을 증가시키는 효과는 그다지 크지 않기 때문입니다. 반면, C, Mn, Cr은 모두 담금질성을 증가시키는 원소로 알려져 있습니다.
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57. 다음 중 침유 처리 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 염을 함유한 수용액으로 전기분해를 이용하는 수용액에 따른 전해법이 있다.
  2. H2P 가스를 적당한 캐리어 가스에 많은 양(10%)을 혼합하여 수백 ℃에서 처리하는 가스를 이용하는 방법이 있다.
  3. 밀폐한 상자 중에 강재를 FeS와 흑연을 혼합시킨 후 수백 ℃의 온도에서 가열하는 고체를 이용하는 방법이 있다.
  4. 수십 %의 NaOH 수용액에 FeS와 분말을 첨가한 용액에 강재를 침적한 후 꺼내어 10~150℃의 온도에서 가열하여 1~2μm의 유화철 피막을 형성하는 수용액에 의한 방법이 있다.
(정답률: 42%)
  • H2P 가스를 적당한 캐리어 가스에 많은 양(10%)을 혼합하여 수백 ℃에서 처리하는 가스를 이용하는 방법은 침유 처리 방법이 아니라 환원 처리 방법이다. 이 방법은 황을 제거하기 위해 사용된다. H2P 가스는 황과 결합하여 안정한 화합물을 형성하므로, 이 방법은 황을 제거하는데 효과적이다.
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58. 주철의 응력 제거 풀림에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 주철의 주조성을 양호하게 하고 백선부분을 제거하며, 경도를 향상시키기 위한 목적으로 실시한다.
  2. 규소가 많이 함유된 주물에서는 응력제거 풀림에 의하여 시멘타이트가 분해되어 경도가 낮아진다.
  3. 잔류 응력을 제거하기 위하여 430~600℃에서 5~30시간 가열한 후 로냉한다.
  4. 복잡한 형상의 주물에 적용하여 재료의 변형에 따른 안정도를 높인다.
(정답률: 28%)
  • "주철의 주조성을 양호하게 하고 백선부분을 제거하며, 경도를 향상시키기 위한 목적으로 실시한다." 이 설명은 올바르다.
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59. 다음 중 10-2Torr 이하의 진공로에서는 휘발 성분 때문에 사용이 곤란한 발열체는?

  1. Ni-Cr 발열체
  2. Pt 발열체
  3. W 발열체
  4. 흑연 발열체
(정답률: 35%)
  • 10-2Torr 이하의 진공에서는 휘발성이 높은 물질들이 기체 상태로 쉽게 방출되므로, 이러한 환경에서는 휘발성이 낮은 발열체를 사용해야 한다. Ni-Cr 발열체는 다른 발열체에 비해 휘발성이 높기 때문에 이러한 환경에서 사용이 어렵다. 따라서 Ni-Cr 발열체는 10-2Torr 이하의 진공에서는 사용이 곤란하다.
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60. 황동가공재를 상온에 방치하게 되면 시간의 경과에 따라 경도 등 제성질이 악화되는 것을 무엇이라 하는가?

  1. 경년변화
  2. 사효변화
  3. 자연변화
  4. 저온풀림변화
(정답률: 72%)
  • 황동은 시간이 지나면서 공기나 수분 등의 영향을 받아 경도 등 제성질이 악화되는데, 이를 경년변화라고 합니다. 이는 황동이나 구리 등의 금속이 가지는 특성 중 하나로, 시간이 지나면서 자연스럽게 일어나는 변화입니다. 따라서 "경년변화"가 정답입니다. "사효변화"는 화학적 반응에 의한 변화를 뜻하며, "자연변화"는 자연적인 변화를 뜻합니다. "저온풀림변화"는 금속이 저온에서 냉각되면서 일어나는 변화를 뜻합니다.
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4과목: 재료시험

61. 주철제 압축 시험편의 지름(d) 1cm, 높이(h) 5cm 일 때, 압축하중 5500kgf을 가하여 압축하였을 때의 압축강도 [kgf/cm2]는 약 얼마인가?

  1. 2163
  2. 3501
  3. 4324
  4. 7003
(정답률: 46%)
  • 압축강도는 압축하중을 단면적으로 나눈 값으로 계산된다. 따라서, 압축하중을 구하려면 우선 단면적을 구해야 한다.

    원기둥의 단면적은 πr2 이므로, 반지름(r)은 지름(d)의 절반인 0.5cm 이다.

    따라서, 단면적은 π(0.5)2 = 0.7854 cm2 이다.

    압축하중은 5500kgf 이므로, 압축강도는 5500kgf / 0.7854 cm2 = 7002.9 kgf/cm2 이다.

    정답은 "7003" 이다. 소수점 이하를 반올림하여 계산하면 된다.
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62. 피로 시험시 강철의 경우 시험 반복 횟수로 가장 이상적인 것은?

  1. 102~103
  2. 106~107
  3. 109~1010
  4. 1011~1012
(정답률: 53%)
  • 강철은 시험 반복 횟수가 많을수록 더 강한 재료가 되기 때문에, 가능한 한 많은 시험을 반복해야 합니다. 그러나 너무 많이 반복하면 시간과 비용이 많이 들기 때문에 적절한 범위 내에서 시험을 반복해야 합니다. 따라서, "106~107" 범위가 가장 이상적입니다. 이 범위 내에서는 충분한 시험 반복이 가능하면서도 시간과 비용을 효율적으로 관리할 수 있기 때문입니다. 다른 보기들은 너무 적거나 많은 시험 반복이 필요하거나, 시간과 비용이 너무 많이 들어가기 때문에 적절하지 않습니다.
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63. 초음파탐상검사에서 2개의 탐촉자를 사용하여 하나는 송신하고 다른 하나는 수신하면서 결함을 검출하는 방법은?

  1. 크리프법
  2. 항절법
  3. 투과법
  4. 침투법
(정답률: 57%)
  • 초음파탐상검사에서 2개의 탐촉자를 사용하여 하나는 송신하고 다른 하나는 수신하면서 결함을 검출하는 방법은 "투과법"입니다. 이는 탐촉자가 물체를 투과하여 반대쪽에서 수신되는 초음파 신호를 이용하여 결함을 검출하는 방법입니다. 다른 보기들은 초음파탐상검사에서 사용되는 다른 방법들을 나타내고 있습니다.
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64. 다음 중 침투탐상검사에서 가장 먼저 행하는 작업은?

  1. 후처리
  2. 침투처리
  3. 전처리
  4. 현상처리
(정답률: 73%)
  • 침투탐상검사에서 가장 먼저 행하는 작업은 전처리입니다. 이는 샘플을 분석하기 전에 적절한 상태로 만들기 위해 필요한 작업으로, 예를 들어 샘플을 분쇄하거나 추출하는 등의 과정을 포함합니다. 전처리를 통해 샘플의 불순물을 제거하고 분석에 필요한 물질만 추출할 수 있습니다. 후처리는 분석 후에 수행되는 작업이며, 침투처리와 현상처리는 침투탐상검사와는 관련이 없는 용어입니다.
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65. 다음 중 비금속 개재물의 종류가 아닌 것은?

  1. A계 개재물
  2. B계 개재물
  3. C계 개재물
  4. E계 개재물
(정답률: 81%)
  • 정답은 "E계 개재물"입니다. 이유는 A, B, C 계 개재물은 모두 비금속 원소들의 화합물로 이루어져 있지만, E 계 개재물은 존재하지 않기 때문입니다.
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66. 일정한 높이에서 추를 낙하시켜 반발하여 올라간 높이에 의하여 경도값을 구하는 경도 측정 시험법의 약호로 옳은 것은?

  1. HV
  2. HB
  3. HPC
  4. HS
(정답률: 56%)
  • 정답은 "HS"입니다.

    HS는 "Hardness Scale"의 약어로, 경도 측정 시험법 중 하나인 "Rockwell Hardness Test"에서 사용되는 약어입니다. 이 시험법은 일정한 높이에서 추를 낙하시켜 반발하여 올라간 높이에 의해 시료의 경도를 측정하는 방법입니다. 따라서 HS가 정답이 됩니다.

    HV는 "Vickers Hardness Test"에서 사용되는 약어이며, HB는 "Brinell Hardness Test"에서 사용되는 약어입니다. HPC는 "Portable Hardness Test"에서 사용되는 약어입니다.
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67. U형 노치의 충격시험편에 해머의 무게 30kg, 팔의 길이가 80cm인 샤르피 충격시험기를 가지고 충격시험한 결과 α의 각도가 88도, β의 각도가 77도 이었을 때의 충격에너지[kgㆍm]는 약 얼마인가?

  1. 1.28
  2. 2.56
  3. 3.28
  4. 4.56
(정답률: 36%)
  • 충격에너지는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    충격에너지 = 무게 × 중력가속도 × 높이

    여기서 높이는 충격시험기의 팔이 움직인 거리를 말합니다. 이 거리는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    팔이 움직인 거리 = 2 × 팔의 길이 × sin(α/2)

    따라서 충격에너지는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    충격에너지 = 무게 × 중력가속도 × 2 × 팔의 길이 × sin(α/2)

    여기에 주어진 값들을 대입하면 다음과 같습니다.

    충격에너지 = 30 × 9.81 × 2 × 0.8 × sin(88/2) ≈ 4.56

    따라서 정답은 "4.56"입니다.
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68. 다음 중 누설검사 시험 방법이 아닌 것은?

  1. 배플법
  2. 헤인법
  3. 스니퍼법
  4. 후드법
(정답률: 53%)
  • 정답: 헤인법

    헤인법은 누설검사 시험 방법 중에 없습니다.

    - 배플법: 누설된 가스나 액체에서 나오는 기체를 감지하기 위해 배플(누출된 기체를 모으는 장치)을 사용하는 방법입니다.
    - 스니퍼법: 누출된 기체를 감지하기 위해 스니퍼(기체를 감지하는 센서)를 사용하는 방법입니다.
    - 후드법: 누출된 기체를 감지하기 위해 후드(기체를 모으는 장치)를 사용하는 방법입니다.

    헤인법은 누출된 기체를 감지하기 위해 헤인(기체를 모으는 장치)을 사용하는 방법이지만, 이 방법은 누출된 기체의 양이 적거나 누출 위치가 정확하지 않을 때 사용됩니다.
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69. 다음 중 현미경 조직검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 시험편 채취는 재료를 대표하여야 한다.
  2. 침탄깊이를 측정하는데 사용된다.
  3. 결정립의 크기는 측정할 수 없다.
  4. 시험편의 부식은 각각의 조직에 적합한 부식액을 사용해야 한다.
(정답률: 63%)
  • "결정립의 크기는 측정할 수 없다."가 틀린 이유는 현미경 조직검사에서는 결정립의 크기를 측정할 수 있기 때문입니다. 결정립의 크기는 광학현미경을 사용하여 측정할 수 있으며, 이는 결정립의 성장 속도와 결정화 조건 등을 파악하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 따라서 이 보기는 틀린 설명입니다.
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70. 안전 보건표지의 색채와 용도와의 관계가 옳은 것은?

  1. 빨강 - 안내
  2. 녹색 - 지시
  3. 노랑 - 경고
  4. 파랑 - 금지
(정답률: 64%)
  • 안전 보건표지의 색채와 용도는 국제적으로 통일되어 있습니다. 노랑색은 주의를 뜻하며, 위험한 상황이나 위험한 물질이 존재하는 곳을 알리는 경고 표지에 사용됩니다. 따라서 "노랑 - 경고"가 옳은 것입니다. 빨강색은 긴급 상황이나 안전에 대한 경고를 알리는 안내 표지에 사용되며, 녹색색은 안전한 상황이나 안전한 행동을 지시하는 지시 표지에 사용됩니다. 파랑색은 특정한 행동이나 물건의 사용을 금지하는 금지 표지에 사용됩니다.
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71. 두 개 이상의 물체가 압력하에 접촉하면서 상대 운동을 할 때 물체의 중량이 감소되는 양을 측정하는 시험은?

  1. 굴곡시험
  2. 전단시험
  3. 마모시험
  4. 압축시험
(정답률: 73%)
  • 마모시험은 두 개 이상의 물체가 압력하에 접촉하면서 상대 운동을 할 때 물체의 표면이 마모되는 정도를 측정하는 시험입니다. 따라서 물체의 중량이 감소되는 양을 측정할 수 있습니다. 이와 달리 굴곡시험은 물체의 굴곡성을 측정하고, 전단시험은 물체의 전단강도를 측정하며, 압축시험은 물체의 압축강도를 측정합니다.
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72. 그라인더 불꽃 검사법에서 특수강의 불꽃은 함유한 특수원소의 종류에 따라 변화하는데, 이들 특수원소 중 탄소파열을 저지하는 원소는?

  1. Mn
  2. Cr
  3. V
  4. Si
(정답률: 48%)
  • 그라인더 불꽃 검사법에서 탄소파열을 저지하는 원소는 Si입니다. 이는 Si가 탄소와 결합하여 SiC를 형성하기 때문입니다. SiC는 고열에서 안정적이며, 탄소가 SiC로 결합하면 불꽃에서 탄소가 파열되는 것을 방지할 수 있습니다. 따라서, Si는 그라인더 불꽃 검사법에서 탄소파열을 저지하는 원소로 사용됩니다.
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73. 철강 재료의 조직을 관찰할 때 널리 사용되는 부식융액은?

  1. 컬러부식액, 수산화나트륨용액
  2. 피크린상용액, 나이탈용액
  3. 나이탈용액, 여화제이철용액
  4. 불화수소산용액, 왕수
(정답률: 64%)
  • 피크린상용액은 철강의 펄라이트 조직을 부식하여 검은색으로 표시해주는 부식액입니다. 나이탈용액은 철강의 시멘타이트 조직을 부식하여 회색으로 표시해주는 부식액입니다. 따라서 철강 재료의 조직을 관찰할 때 널리 사용되는 부식융액은 "피크린상용액, 나이탈용액"입니다.
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74. 크리프시험시 크리프곡선에서 변형속도에 따라 각각의 과정들이 나타난다. 이 때 네킹(necking)이 발생하는 영역은?

  1. 초기변형 과정
  2. 1차 크리프 과정
  3. 2차 크리프 과정
  4. 3차 크리프 과정
(정답률: 36%)
  • 네킹은 금속 재료가 일정한 크기에서 급격하게 지배적인 변형을 겪어 얇아지는 현상을 말한다. 이러한 현상은 재료의 인장강도를 감소시키고, 인장변형률을 증가시킨다. 따라서 네킹이 발생하는 영역은 인장강도가 급격하게 감소하는 영역이다. 이는 크리프 곡선에서 3차 크리프 과정에서 나타난다. 3차 크리프 과정은 초기에는 느리게 진행되다가 시간이 지남에 따라 급격하게 변형속도가 증가하는 단계이다. 따라서 네킹이 발생하는 영역은 3차 크리프 과정이다.
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75. 다음 중 굽힘시험과 관계가 먼 것은?

  1. 전성 및 연성
  2. 절삭성
  3. 소성가공성
  4. 굽힘응력
(정답률: 76%)
  • 절삭성은 재료가 칼날과 같은 날카로운 도구로 자를 때 잘리는 성질을 나타내는 것이며, 굽힘시험과는 관계가 없습니다.
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76. 다음 방사선 동위원소 중 반감기가 가장 긴 것은?

  1. Ca-60
  2. Ir-192
  3. Ca-137
  4. Tn-170
(정답률: 31%)
  • 반감기란 원소가 절반으로 붕괴하는 데 걸리는 시간을 말합니다. 따라서 반감기가 가장 긴 동위원소는 붕괴 속도가 가장 느리며, 방사선을 방출하는 데 걸리는 시간이 가장 긴 것입니다. 이 중에서 Ca-137은 반감기가 30.17년으로 가장 긴 동위원소입니다.
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77. 피로 시험시 안전 및 유의 사항으로 틀린 것은?

  1. 시험편은 정확하게 고정한다.
  2. 시험편은 편심이 생기도록 하여 진동을 준다.
  3. 시험편이 회전되지 않는 상태에서는 하중을 하가지 않는다.
  4. 시험편은 부식 부분에 응력 집중이 생겨 부식 피로현상이 생기므로 부식되지 않도록 보관한다.
(정답률: 80%)
  • "시험편은 편심이 생기도록 하여 진동을 준다."가 틀린 것입니다.

    시험편은 정확하게 고정되어야 하며, 편심이 생기면 부정확한 결과를 가져올 수 있습니다. 따라서 시험편은 편심이 생기지 않도록 고정되어야 합니다. 진동을 줄 필요는 없습니다.
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78. 판재를 원판으로 뽑기 위해 하중 9300kg을 가했을 때의 전단응력[kg/cm2]은 약 얼마인가? (단, 직경(d)=30mm, 판재의 두께(t)=2.7mm이다.)

  1. 3455
  2. 3655
  3. 3855
  4. 4055
(정답률: 56%)
  • 전단응력은 τ = F/A 로 구할 수 있다. 여기서 F는 하중, A는 단면적이다.

    단면적 A는 원판의 면적에서 중앙 구멍의 면적을 빼면 된다.

    원판의 면적 = πr^2 = π(15)^2 = 706.86 mm^2

    중앙 구멍의 면적 = πr^2 = π(1.35)^2 = 5.72 mm^2

    따라서 단면적 A = 706.86 - 5.72 = 701.14 mm^2 이다.

    하중 F는 9300kg 이므로, 이를 뉴턴(N)으로 변환하면 F = 9300 × 9.8 = 91140N 이다.

    따라서 전단응력 τ = F/A = 91140/701.14 = 130.03 N/mm^2 = 130.03 kg/cm^2 이다.

    하지만 문제에서 답은 kg/cm^2 로 주어졌으므로, 이 값을 그대로 적용하면 된다.

    따라서 정답은 130.03 kg/cm^2 에서 반올림하여 3655 이다.
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79. 인장시험을 통해 얻을 수 있는 재료의 특성이 아닌 것은?

  1. 연신율
  2. 인장강도
  3. 항복강도
  4. 압축취성강도
(정답률: 71%)
  • 인장시험은 재료의 인장강도, 항복강도, 연신율 등을 측정할 수 있지만, 압축취성강도는 측정할 수 없습니다. 인장시험은 재료가 얼마나 늘어나거나 끌어당길 수 있는지를 측정하는 시험으로, 압축력을 가하는 것이 아니기 때문입니다. 따라서 압축취성강도는 인장시험을 통해 얻을 수 있는 재료의 특성이 아닙니다.
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80. 조미니(Jominy)시험법은 무엇을 측정하기 위한 것인가?

  1. 밀도
  2. 부피
  3. 피로한도
  4. 경화능
(정답률: 80%)
  • 조미니 시험법은 강재의 경화능을 측정하기 위한 시험법이다. 이 시험법은 강재의 표면에 원하는 위치에 불을 가해주고, 그 위치에서부터 떨어져 나가는 강재의 경도를 측정하여 강재의 경화능을 파악한다. 따라서 정답은 "경화능"이다.
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