측량및지형공간정보기사 필기 기출문제복원 (2012-05-20)

측량및지형공간정보기사
(2012-05-20 기출문제)

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1과목: 측지학 및 위성측위시스템

1. GPS 신호의 품질에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 건물이나 지형지물에 의해 반사된 신호는 품질이 좋지 않다.
  2. 대기층에 수증기 양이 많을수록 품질이 좋지 않다.
  3. 전리층의 전자수가 많을수록 품질이 좋지 않다.
  4. 위성의 고도가 높을수록 품질이 좋지 않다.
(정답률: 82%)
  • "위성의 고도가 높을수록 품질이 좋지 않다."는 틀린 설명입니다. 실제로는 위성의 고도가 높을수록 GPS 신호의 품질이 더욱 좋아집니다. 이는 고도가 높을수록 위성과의 거리가 멀어지기 때문에 지표면과의 반사 신호나 지형지물에 의한 신호 간섭이 줄어들기 때문입니다.
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2. 일반적으로 GPS의 구성요소를 3가지로 구분할 때, 이에 속하지 않는 것은?

  1. 우주 부문
  2. 사용자 부문
  3. 제어(관제) 부문
  4. 장비 부문
(정답률: 81%)
  • GPS의 구성요소는 우주 부문, 사용자 부문, 제어(관제) 부문으로 구분됩니다. 장비 부문은 GPS 시스템의 구성요소가 아니며, GPS를 이용하기 위해 필요한 장비들을 의미합니다. 따라서, 정답은 "장비 부문"입니다.
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3. GPS 방송궤도력에서 제공하는 정보로 옳은 것은?

  1. 위성과 수신기 사이의 거리
  2. 위성의 위치정보
  3. 대기 중 습도정보
  4. 수신기의 시계오차
(정답률: 67%)
  • GPS 방송궤도력은 위성의 위치정보를 제공합니다. 이는 GPS 수신기가 위성과의 거리를 계산하기 위해 필요한 정보입니다. 따라서 "위성의 위치정보"가 옳은 답입니다.
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4. 동일 자오선 상에 있는 A점과 B점에서 천의 북극의 고도가 각각 α= 30°, β= 27°로 측정되었을 때 AB간의 거리가 333㎞라 하면 지구 반지름은?

  1. 약 6330㎞
  2. 약 6340㎞
  3. 약 6360㎞
  4. 약 6370㎞
(정답률: 55%)
  • 이 문제는 삼각함수를 이용하여 지구 반지름을 구하는 문제입니다.

    우선, A점과 B점에서 천의 북극의 고도가 각각 α= 30°, β= 27°로 측정되었으므로, A점과 B점에서 지면까지의 거리는 각각 h1 = 333 tan(30°) ≈ 192.45㎞, h2 = 333 tan(27°) ≈ 178.68㎞입니다.

    이제, A점과 B점에서 지구 중심까지의 거리를 r1, r2라고 하면, 이들 거리는 지구 반지름 r과 A, B점에서의 고도 h1, h2에 대해 다음과 같은 관계를 가집니다.

    r1 = r + h1, r2 = r + h2

    또한, A점과 B점이 동일 자오선 상에 있으므로, AB간의 거리는 r1과 r2, 그리고 A, B점 사이의 거리 d에 대해 다음과 같은 관계를 가집니다.

    d² = r1² + r2² - 2r1r2cos(α-β)

    여기서, α-β = 3°이므로, cos(α-β) ≈ 0.9986입니다. 따라서,

    d² ≈ (r + h1)² + (r + h2)² - 2(r + h1)(r + h2) × 0.9986
    = r² + 2rh1 + h1² + r² + 2rh2 + h2² - 2r² × 0.9986 - 2rh1 × 0.9986 - 2rh2 × 0.9986 + 2h1h2 × 0.9986
    = 2r² - 2rh1 × 0.0014 - 2rh2 × 0.0014 + 2h1h2 × 0.9986 + h1² + h2²

    여기서, h1 ≈ 192.45㎞, h2 ≈ 178.68㎞이므로,

    d² ≈ 2r² - 2 × 192.45 × 0.0014r - 2 × 178.68 × 0.0014r + 2 × 192.45 × 178.68 × 0.9986 + 192.45² + 178.68²
    ≈ 4.0004r² - 135.5r + 64398.5

    이제, 이차방정식 d² = 4.0004r² - 135.5r + 64398.5의 해를 구하면, r ≈ 6360.1㎞입니다. 따라서, 지구 반지름은 약 6360㎞입니다.

    정답은 "약 6360㎞"입니다.
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5. 표고 326.42m의 평탄지에서 거리 500m를 평균 해면상의 값으로 보정하려고 할 때 보정량은? (단, 지구반경은 6370㎞로 한다.)

  1. -5.12㎝
  2. -2.56㎝
  3. 1.28㎝
  4. 3.28㎝
(정답률: 74%)
  • 평균 해면상의 값으로 보정한다는 것은 지표면이 곡선이라는 것을 고려하여 거리를 보정한다는 것을 의미합니다. 따라서 지구반경을 고려하여 거리를 계산해야 합니다.

    먼저, 표고 326.42m는 지표면에서의 높이이므로 지구반경에 더해줘야 합니다. 따라서 실제 높이는 326.42m + 6370km = 6373.42km 입니다.

    그리고 거리 500m 역시 지구반경에 더해줘야 합니다. 따라서 실제 거리는 500m + 6370km = 6370.5km 입니다.

    이제 이 거리를 평균 해면상의 값으로 보정하려면, 지구반경으로 나누어줘야 합니다. 따라서 보정량은 (6370.5km / 6370km - 1) × 326.42m = -2.56m 입니다.

    따라서 정답은 "-2.56㎝" 입니다.
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6. 우리나라에서 편각이 +30°인 어느 지점의 자침이 그림과 같을 때 진북방향을 가리키는 것은?

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
(정답률: 80%)
  • 정답은 "B"입니다.

    이유는 자침의 방향은 지자기력의 방향을 따라가기 때문입니다. 우리나라에서 지자기력의 방향은 지역에 따라 다르며, 이 문제에서는 편각이 +30°인 지점이라고 했습니다. 따라서 이 지점에서 자침은 지자기력의 방향인 동쪽에서 +30° 회전한 방향을 가리키게 됩니다. 이를 진북방향으로 바꾸면, 동쪽에서 -60° 회전한 방향이 됩니다. 따라서 정답은 "B"입니다.
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7. GPS의 군사용 신호를 이용할 수 없도록 제한하는 제도적 장치는?

  1. Anti-Spoofing
  2. Delta Process
  3. Epsilon Process
  4. Selective Availability
(정답률: 89%)
  • "Anti-Spoofing"은 GPS 신호를 위조하는 공격인 Spoofing을 방지하기 위한 제도적 장치이다. 이를 통해 GPS 신호의 정확성과 안정성을 보장할 수 있다. 다른 보기들은 GPS 시스템의 다른 기능과 관련된 용어이다.
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8. 어떤 지점에서 GPS 측량을 실시한 결과 타원체 고가 187.6m, 정표고가 53.7m이었다면 이 지점의 지오이드고는?

  1. 241.3m
  2. 133.9m
  3. 120.7m
  4. -133.9m
(정답률: 88%)
  • 이 문제에서는 타원체 고와 정표고가 주어졌으므로, 이를 이용하여 지오이드고를 계산할 수 있다.

    지오이드고 = 타원체 고 - 정표고

    따라서,

    지오이드고 = 187.6m - 53.7m = 133.9m

    따라서, 정답은 "133.9m" 이다.
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9. 지구조석에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 지구조석의 해석으로도 지구내부구조를 어느 정도 알 수 있다.
  2. 지구는 완전강체이므로 기조력에 의한 탄성변화는 없는 것으로 가정한다.
  3. 천체의 인력 때문에 해면의 주기적인 승강을 조석이라 한다.
  4. 달과 지구의 거리가 가까울수록 조차가 크다.
(정답률: 77%)
  • "지구는 완전강체이므로 기조력에 의한 탄성변화는 없는 것으로 가정한다."가 틀린 것이 아니라 옳은 것이다. 이유는 지구가 완전강체이기 때문에 지구 내부의 압력이나 온도 변화에도 지구의 형태가 크게 바뀌지 않는다. 따라서 지진이나 화산 폭발 등의 지구 내부 현상이 발생해도 지구의 형태는 크게 변하지 않는다.
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10. 경위도 좌표계에서 평균곡률반경을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, M: 자오선곡률반경, N: 평행권곡률반경)

  1. √MN
  2. MN
  3. M/N
  4. (M+N)/2
(정답률: 74%)
  • 경위도 좌표계에서 평균곡률반경을 구하는 식은 다음과 같습니다.

    평균곡률반경 = √MN

    이유는 자오선곡률반경(M)과 평행권곡률반경(N)은 각각 경도와 위도 방향의 곡률반경을 나타내므로, 이 둘을 곱한 값의 제곱근인 √MN이 평균곡률반경을 나타내는 것입니다. 따라서 정답은 "√MN"입니다.
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11. 현재 운용중인 GPS에서 사용할 수 있는 수신 자료가 아닌 것은?

  1. C/A
  2. L1
  3. L2
  4. E5
(정답률: 85%)
  • "E5"는 현재 운용중인 GPS에서 사용할 수 있는 수신 자료가 아닙니다. 이는 GPS 시스템에서 사용되는 주파수 대역 중 하나이지만, 현재까지는 일부 국가에서만 사용되고 있으며, 대부분의 GPS 수신기에서는 지원되지 않습니다. 따라서 "E5"는 올바른 GPS 수신 자료가 아닙니다.
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12. 지자기에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 지자기 측정은 측정지점의 자오선의 곡률 반지름을 계산해야 한다.
  2. 지자기는 그 방향과 크기를 구함으로써 정해진다.
  3. 지자기의 3요소는 편각, 복각, 수평분력이다.
  4. 지자기의 방향과 자오선의 각을 편각, 수평면과의 각을 복각이라 한다.
(정답률: 60%)
  • "지자기 측정은 측정지점의 자오선의 곡률 반지름을 계산해야 한다."이 부분이 틀린 것입니다. 지자기 측정은 지자기계를 사용하여 지자기의 방향과 크기를 측정하는 것이며, 측정지점의 자오선의 곡률 반지름과는 직접적인 연관성이 없습니다.
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13. 태양의 적도를 남에서 북으로 가로지르며 갈때의 황도와 적도의 교점은?

  1. 지점(solstice)
  2. 춘분점(vernal equinox)
  3. 추분점(autumnal equinox)
  4. 남점(south point)
(정답률: 68%)
  • 태양의 적도를 남에서 북으로 가로지르며 갈 때, 황도와 적도의 교점은 봄과 가을철의 중간 지점인 춘분점과 추분점이다. 따라서, 정답은 "춘분점"이다.
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14. GPS 측위의 계통적 오차(정오차) 요인이 아닌 것은?

  1. 위성의 시계오차
  2. 위성의 궤도오차
  3. 전리층 지연오차
  4. 관측 잡음오차
(정답률: 80%)
  • GPS 측위의 계통적 오차(정오차) 요인은 "위성의 시계오차", "위성의 궤도오차", "전리층 지연오차"이다. 이들 요인은 GPS 시스템 자체의 오차로 인해 발생하는 것으로, 보정이 필요하다. 반면에 "관측 잡음오차"는 GPS 수신기의 측정 오차로 인해 발생하는 불규칙한 오차이며, 보정이 불가능하다. 따라서, "관측 잡음오차"는 계통적 오차가 아니라고 볼 수 있다.
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15. 중력의 영년변화(secular variation, 경년변화) 원인이 아닌 것은?

  1. 지상물질의 분포
  2. 만유인력상수의 변동
  3. 지구의 형상과 질량의 변화
  4. 지구 전체적인 질량분포의 일반적인 변동
(정답률: 63%)
  • 중력의 영년변화는 지구 자체의 변화와 지구 주변의 환경 변화에 의해 발생합니다. 만유인력상수의 변동, 지구의 형상과 질량의 변화, 지구 전체적인 질량분포의 일반적인 변동은 모두 중력의 영년변화에 영향을 미치는 요인입니다. 그러나 지상물질의 분포는 중력의 영년변화에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서 "지상물질의 분포"가 중력의 영년변화의 원인이 아닙니다.
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16. 기준점측량과 같이 매우 높은 정밀도를 필요로할 때 사용하는 방법으로서 두 개 또는 그 이상의 수신기를 사용하여 보통 시간 이상 관측하는 GPS 현장 관측방법은 무엇인가?

  1. 정지측량(static 관측방법)
  2. 이동측량(kinematic 관측방법)
  3. 신속정지측량(rapid static 관측방법)
  4. RTK(Real Time Kinematic)
(정답률: 85%)
  • 정지측량(static 관측방법)은 매우 높은 정밀도를 필요로하는 경우에 사용되는 GPS 현장 관측방법입니다. 이 방법은 두 개 이상의 수신기를 사용하여 보통 시간 이상 관측하는 방법으로, 수신기를 고정시켜 정밀한 측정을 수행합니다. 이동측량(kinematic 관측방법)은 이동하는 차량이나 선박 등에서 사용되며, 신속정지측량(rapid static 관측방법)은 정지측량보다는 적은 시간 동안 측정을 수행하는 방법입니다. RTK(Real Time Kinematic)는 실시간으로 측정 결과를 처리하여 정확한 위치를 계산하는 방법입니다.
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17. 다음의 설명이 옳지 않은 것은?

  1. 평균해면에 의한 등퍼텐셜면(지오이드)으로 부터 연직거리를 정표고라고 한다.
  2. 정표고는 수준측량에서 구한 높이에서 보정을해야하며, 이 보정을 오소매트릭(orthometric) 보정이라고 한다.
  3. 어떤 점의 역표고는 그 점과 지오이드사이의 포텐셜 차이를 표준위도에서의 중력값으로 나눈 것이다.
  4. 지구중력의 크기는 적도지방이 크고 극지방이 작다.
(정답률: 85%)
  • 지구중력의 크기는 적도지방이 크고 극지방이 작다는 설명이 옳다. 이는 지구의 자전축과 중력의 영향으로 인해 발생하는데, 적도지방은 지구의 자전축 주변으로 위치하며 중력이 가해지는 힘이 크고, 극지방은 지구의 자전축과 수직으로 위치하며 중력이 가해지는 힘이 작기 때문이다.
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18. 천문 좌표계에 해당하지 않는 것은?

  1. 지평좌표
  2. 적도좌표
  3. 횡도좌표
  4. 극 좌표
(정답률: 70%)
  • 천문 좌표계에서는 지구를 중심으로 하는 3차원 좌표계를 사용하며, 이 중에서도 극 좌표는 지구의 극을 기준으로 좌표를 나타내는 방식이다. 따라서 극 좌표는 천문 좌표계에 해당하지만, 지평좌표, 적도좌표, 횡도좌표는 지구의 특정 지점을 기준으로 좌표를 나타내는 방식이므로 천문 좌표계에 해당하지 않는다.
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19. 우리나라 지도제작을 위해 사용하는 횡축메르카토르(TM)도입에서 채택하고 있는 중앙자오선에서의 축척계수는 얼마인가?

  1. 0.9996
  2. 0.9999
  3. 1.0000
  4. 1.0005
(정답률: 82%)
  • 중앙자오선에서의 축척계수는 1.0000이다. 이는 횡축메르카토르(TM)가 원점에서 멀어질수록 축척이 커지는 것을 보정하기 위한 것이다. 따라서 중앙자오선에서는 보정이 필요하지 않으므로 축척계수가 1.0000이 된다.
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20. 세계 각 국에서는 보다 정확하고 시공을 초월한 측위환경에 대한 수요가 증가함에 따라 각국 고유의 측위위성시스템(GNSS:global navigation satellite system)을 개발하고 구축하고 있다. 이와 관련이 없는 것은?

  1. Galileo
  2. QZSS
  3. SPOT
  4. GLONASS
(정답률: 67%)
  • "SPOT"은 측위위성시스템이 아니라, 위성에서 지구의 표면을 촬영하는 프랑스의 지상 관측 위성이기 때문에 관련이 없다.
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2과목: 응용측량

21. 하천측량에서 평면측량의 범위 및 거리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 유제부에서의 측량범위는 제외지 전부와 제내지 300m 이내로 한다.
  2. 무제부에서의 측량범위는 홍수가 영향을 주는 구역보다 하천중심방향으로 약간 안쪽으로 측량한다.
  3. 홍수 방지 공사가 목적인 하천 공사에서는 하구에서부터 상류의 홍수 피해가 미치는 지점까지로 한다.
  4. 선박 운행을 위한 하천 개수가 목적일 때 하류는 하구까지로 한다.
(정답률: 65%)
  • "무제부에서의 측량범위는 홍수가 영향을 주는 구역보다 하천중심방향으로 약간 안쪽으로 측량한다."이 옳지 않은 설명이다.

    이유는 무제부에서의 측량범위는 홍수가 영향을 주는 구역보다 하천중심방향으로 약간 안쪽으로 측량하는 것이 옳다. 이는 하천의 수위가 상승하여 홍수가 발생할 경우 측량선이 물에 잠기지 않도록 하기 위함이다. 따라서 옳지 않은 설명이다.
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22. 토량계산 공식 중 양단면의 면적차가 심할 때 산출된 토량의 일반적인 대소 관계로 옳은 것은?(단,A=중앙단면법, B=양단평균법, C= 각주공식)

  1. A = C < B
  2. A < C = B
  3. A < C < B
  4. A > C > B
(정답률: 59%)
  • 양단면의 면적차가 심할 때, 중앙단면법(A)은 중심부의 면적을 더 정확하게 반영하기 때문에 토량이 더 크게 산출됩니다. 각주공식(C)은 양단면의 면적차를 보정하기 때문에 중앙단면법(A)보다는 더 정확한 값을 얻을 수 있습니다. 하지만 양단평균법(B)은 양단면의 면적차가 심할 때, 양쪽 면적을 평균하여 계산하기 때문에 토량이 가장 작게 산출됩니다. 따라서 일반적인 대소 관계는 "A < C < B" 입니다.
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23. 하천측량에서 저수위란 1년을 통하여 몇일간이보다 내려가지 않는 수위를 의미하는가?

  1. 95일
  2. 135일
  3. 185일
  4. 275일
(정답률: 72%)
  • 저수위는 일정 기간 동안 하천의 수위가 내려가지 않는 것을 말합니다. 따라서 1년을 365일로 가정하면, 275일은 약 75%에 해당하는 기간입니다. 이는 다른 보기들보다 매우 높은 수치이므로 정답으로 선택됩니다.
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24. 그림과 같이 원곡선으로 종단곡선을 설치할때, i1=0%, i2=0%, A=NO.25+8.5m, C=NO.26+8.5m, B=NO.27+8.5m이라고하면 NO.27에서의 종거 y3의 값은? (단, 측정간 거리는 20m로 한다.)

  1. 0.116m
  2. 0.35m
  3. 0.868m
  4. 1.40m
(정답률: 59%)
  • 원곡선과 종단곡선의 교점인 B에서의 반지름 R은 다음과 같이 구할 수 있다.

    R = (A2+C2-2B2)/(2(A-C))

    = (NO.25+8.5)2 + (NO.26+8.5)2 - 2(NO.27+8.5)2)/(2(NO.25+8.5-NO.26-8.5))

    = 80.5m

    따라서, B에서의 종거 y3은 다음과 같이 구할 수 있다.

    y3 = R - √(R2-d2)

    = 80.5 - √(80.52-(20x3)2)

    = 0.868m

    따라서, 정답은 "0.868m"이다.
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25. 보기의 빈칸에 적합한 용어에 알맞게 짝지어진 것은?

  1. 확폭량, 편경사, 종단경사
  2. 곡선반지름, 확폭량, 편경사
  3. 곡선반지름, 편경사, 종단경사
  4. 종단경사, 편경사, 편기각
(정답률: 64%)
  • 이 그림은 금속재료의 인장 시험에서 얻어진 인장응력-인장변형률 곡선을 나타내고 있다. 이 곡선에서 확폭량은 인장변형률이 0.002일 때의 인장응력과 0.002보다 큰 인장변형률에서의 최대 인장응력의 차이를 의미한다. 편경사는 곡선의 기울기를 나타내며, 인장응력과 인장변형률의 비율을 나타낸다. 곡선반지름은 곡선의 굴곡 정도를 나타내며, 곡선이 더 굴곡이 심할수록 곡선반지름은 작아진다. 따라서 이 그림에서는 확폭량, 편경사, 곡선반지름이 중요한 역할을 한다.
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26. 3차포물선 형상의 완화곡선에서 교각 I=90°, 원곡선의 곡선반지름 R=500m, 완화곡선의 횡거 X=160m일 경우 완화곡선 종점에서의 접선각은?

  1. 9°5′25″
  2. 16°48′05″
  3. 20°48′05″
  4. 21°48′05″
(정답률: 54%)
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27. 단곡선 설치 방법 중 접선과 현이 이루는 각을 이용하여 곡선을 설치하는 방법으로 정확도가 높아 많이 이용되는 것은?

  1. 지거법
  2. 편각법
  3. 중앙종거법
  4. 종거에 의한 설치법
(정답률: 65%)
  • 편각법은 접선과 현이 이루는 각을 이용하여 곡선을 설치하는 방법으로, 접선과 현이 이루는 각이 작을수록 곡선의 곡률이 크고, 각이 클수록 곡선의 곡률이 작아지는 원리를 이용합니다. 이 방법은 정확도가 높아 많이 이용되며, 지거법, 중앙종거법, 종거에 의한 설치법보다 더욱 정확한 곡선 설치가 가능합니다.
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28. 음향측심기를 사용하여 수심측량을 실시한 결과, 송신음파와 수신음파의 도달시간차가 4초이고 수중음속이 1000m/sec라 하면 수심은?

  1. 1000m
  2. 2000m
  3. 3000m
  4. 4000m
(정답률: 67%)
  • 음향측심기를 사용하여 수심측량을 실시하면, 송신음파가 발사된 후 수심에서 반사되어 다시 수신되는 시간을 측정한다. 이때 송신음파와 수신음파의 도달시간차를 측정하게 된다.

    수중음속이 1000m/sec이므로, 송신음파와 수신음파가 수심에서 왕복하는 시간은 2초이다. 따라서, 송신음파와 수신음파의 도달시간차가 4초라면, 이는 송신음파가 발사된 후 수심에서 반사되어 다시 수신되기까지의 시간이므로, 이 시간은 왕복시간의 2배인 4초가 된다.

    따라서, 수심은 송신음파가 발사된 후 수심에서 반사되어 다시 수신되기까지의 시간에 수중음속을 곱한 값인 2초 x 1000m/sec = 2000m가 된다. 따라서, 정답은 "2000m"이다.
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29. 터널측량에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 터널측량을 크게 나누어 터널 외 측량, 터널내 측량, 터널 내외 연결측량으로 구분한다.
  2. 터널 내에서 중심말뚝을 콘크리트 등을 이용하여 견고하게 만든 것을 자이로(gyro)라고 한다.
  3. 터널측량의 일반적인 순서는 터널 내 측량, 터널 내외 연결측량, 터널 외 측량의 순서를 행한다.
  4. 터널 내의 측량에는 기계의 십자선과 표척등에 조명이 필요하지 않다.
(정답률: 67%)
  • 터널측량은 크게 터널 외 측량, 터널내 측량, 터널 내외 연결측량으로 구분되며, 일반적인 순서는 터널 내 측량, 터널 내외 연결측량, 터널 외 측량의 순서를 따른다. 터널 내에서 중심말뚝을 콘크리트 등을 이용하여 견고하게 만든 것을 자이로(gyro)라고 하며, 터널 내의 측량에는 기계의 십자선과 표척등에 조명이 필요하다. 따라서 "터널측량을 크게 나누어 터널 외 측량, 터널내 측량, 터널 내외 연결측량으로 구분한다."가 옳은 설명이다.
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30. 유량조사를 목적으로 하는 수위관측소의 설치장소 선정에 있어서 고려해야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

  1. 홍수 때에 관측소의 유실, 이동의 염려가 없을 것
  2. 하상이 안정하고 세굴이나 퇴적이 생기지 않을 것
  3. 교각 등의 영향에 의한 불규칙한 수위변화가 없을 것
  4. 하도의 만곡부로 수면 폭이 좁을 것
(정답률: 76%)
  • 하도의 만곡부로 수면 폭이 좁을 경우, 유량조사를 위한 적정한 수위 측정이 어려울 수 있기 때문에 고려해야 할 조건이 아니다. 만곡부는 수면이 좁아서 유량이 빠르게 흐르기 때문에, 수위 변화가 빠르고 불규칙할 수 있으며, 이로 인해 정확한 유량 측정이 어려울 수 있다. 따라서 유량조사를 목적으로 하는 수위관측소의 설치장소를 선정할 때는 수면 폭이 넓은 곳을 선호하는 것이 좋다.
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31. 터널내의 주점의 좌표가 A(-66.20m, -71.20m), B,(105.50m, 129.30m)이고 높이가 각각 29.70m, 111.30m인 A, B점을 연결하는 터널을 굴진하는 경우 이 터널의 사거리는?

  1. 213.192m
  2. 223.976m
  3. 263.972m
  4. 276.296m
(정답률: 35%)
  • 먼저 A와 B의 좌표를 이용하여 두 점 사이의 거리를 구합니다.

    √[(105.50 - (-66.20))^2 + (129.30 - (-71.20))^2] = √[(171.70)^2 + (200.50)^2] = 276.296m

    다음으로 A와 B의 높이 차이를 구합니다.

    111.30 - 29.70 = 81.60m

    마지막으로 사거리를 구합니다.

    √[(276.296)^2 + (81.60)^2] = 296.972m

    따라서, 정답은 "296.972m"이 됩니다.
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32. 터널 내외 연결측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 1개의 수직 터널에 의한 연결측량방법은 정렬법과 삼각법이 있다.
  2. 선단에 추를 달아 수직선을 내리고 추의 흔들림을 막기 위해 물 또는 기름통에 넣어 진동을 방지한다.
  3. 얕은 수직 터널에서는 보통 철선, 강선, 황동선이 이용되며 깊은 수직 터널에서는 피아노선이 이용된다.
  4. 수직터널이 한 개인 경우 수직 터널에 한 개의 수선을 내리고 이 수선의 길이와 방위를 관측한다.
(정답률: 67%)
  • "수직터널이 한 개인 경우 수직 터널에 한 개의 수선을 내리고 이 수선의 길이와 방위를 관측한다."는 옳은 설명이다. 이 방법은 수직 터널에서 수평선을 구하기 위한 방법으로, 수선을 내리고 그 길이와 방위를 측정하여 수평선을 구한다. 이 방법은 수직 터널이 한 개인 경우에만 적용 가능하며, 수직 터널이 여러 개인 경우에는 다른 방법을 사용해야 한다.
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33. 교량의 경관 계획의 고려사항으로 거리가 먼 것은?

  1. 교량의 설치 위치, 형식, 규모
  2. 교량을 조망하는 시점 및 시점장
  3. 교량의 유지관리 체계
  4. 교량과 지형, 주변시설과의 조화
(정답률: 54%)
  • 교량의 경관 계획에서 거리가 먼 것은 교량의 유지관리 체계입니다. 이는 교량이 설치된 위치, 형식, 규모, 조망 시점 및 시점장, 주변 지형 및 시설과의 조화와 같은 다른 고려사항들과는 달리, 교량의 장기적인 유지와 관련된 문제이기 때문입니다. 교량의 유지관리 체계가 부실하면 교량의 안전성과 수명이 저하되어 교량의 경관적 가치를 훼손시키고, 사람들의 안전에도 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 교량의 경관 계획에서는 교량의 유지관리 체계를 철저히 고려하여 적절한 유지관리 계획을 수립해야 합니다.
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34. 양단면 평균법에 따라 체적을 구하고자 한다. 두 단면 A1=25m2, A2=40m2와 구간거리 ℓ=20m±0.2m를 측정했을 때, 체적오차는? (단, 면적의 오차는 무시함)

  1. ±4.0m3
  2. ±6.5m3
  3. ±9.8m3
  4. ±12.0m3
(정답률: 41%)
  • 양단면 평균법에 따라 체적을 구할 때, 체적의 오차는 구간거리의 오차와 단면적의 오차의 합으로 구할 수 있다. 따라서 체적오차는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    체적오차 = (A1 + A2) / 2 * ℓ의 오차
    = (25m2 + 40m2) / 2 * 0.2m
    = 6.5m3

    따라서 정답은 "±6.5m3"이다.
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35. 유토곡선의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 곡선이 하향인 구간은 절토구간이고, 상향인 구간은 성토구간이다.
  2. 곡선의 지점은 성토에서 절토로, 정점은 절토에서 성토로 바뀌는 점이다.
  3. 평행선(기선)에서 곡선의 저점이나 정점까지의 종거는 절토에서 성토로 운반되는 절토량을 의미한다.
  4. 유토곡선과 평행성(기선)과 교차점은 성토점과 절토량이 거의 같은 평행상태를 나타낸다.
(정답률: 53%)
  • "곡선이 하향인 구간은 절토구간이고, 상향인 구간은 성토구간이다."가 옳은 설명이다. 이유는 유토곡선은 지반의 경사와 관련된 곡선으로, 하향하는 구간은 지반의 경사가 급해져서 물이 급격히 흐르는 절토구간이 되고, 상향하는 구간은 지반의 경사가 완만해져서 물이 천천히 흐르는 성토구간이 된다. 따라서 이 설명은 옳은 설명이다.
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36. 지하에 설치된 상·하수도시설, 가스시설, 통신시설 등의 건설 및 유지관리를 위한 자료제공의 역할을 하는 측량은?

  1. 초구장측량
  2. 관계배수측량
  3. 건축측량
  4. 지하시설물측량
(정답률: 90%)
  • 지하에 설치된 시설물은 보통 지상에서는 확인하기 어렵기 때문에, 이를 정확하게 위치시키기 위해서는 지하시설물측량이 필요합니다. 이는 지하에 설치된 상·하수도시설, 가스시설, 통신시설 등의 건설 및 유지관리를 위한 자료제공의 역할을 합니다. 따라서, 정답은 "지하시설물측량"입니다.
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37. 설계속도 100㎞/h의 도로건설에 있어서 직선부와 원곡선부 사이에 완화곡선 설치여부를 이정량의 크기에 의해 판단하고자 한다. 이정량이 0.2m 이하일 때 완화곡선을 생략할 수 있다면 원곡선의 최소 반지름은? (단, 완화곡선은 클로소이드 곡선으로 설치하고, 완화곡선 길이는 설계속도로 2초간 주행하는 거리로 가정한다.)

  1. 315m
  2. 417m
  3. 643m
  4. 920m
(정답률: 39%)
  • 완화곡선을 생략할 수 있는 이정량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    이정량 = (설계속도/3.6)^2 / (2 × 반경)

    여기서 반경은 원곡선의 최소 반지름을 의미한다.

    이 문제에서 이정량이 0.2m 이하일 때 완화곡선을 생략할 수 있다고 했으므로,

    0.2 = (100/3.6)^2 / (2 × 반경)

    반경 = (100/3.6)^2 / (2 × 0.2) = 642.86m

    따라서 원곡선의 최소 반지름은 643m이 된다.
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38. 교점(I.P.)의 위치가 공사기점으로부터 325.00m 곡선반지름(R) 200m, 교각(I) 45°인 단곡선을 편각법으로 설계할 때 시단현의 편각은?

  1. 2°33′21″
  2. 1°56′11″
  3. 1°22′38″
  4. 0°37′5″
(정답률: 64%)
  • 시단현의 편각은 교점(I.P.)에서 공사기점까지의 거리와 곡선반지름의 비율을 이용하여 구할 수 있다.

    먼저, 곡선의 중심각을 구해야 한다. 곡선의 중심각은 교각(I)의 1/2 각도와 같으므로 45°/2 = 22.5°이다.

    다음으로, 교점(I.P.)에서 공사기점까지의 거리와 곡선반지름의 비율을 이용하여 시단현의 편각을 구할 수 있다. 이를 계산하면:

    시단현의 편각 = (교점에서 공사기점까지의 거리 / 곡선반지름) x 180°/π
    = (325.00m / 200m) x 180°/π
    = 1.625 x 57.296°
    = 93.107°

    하지만, 이 값은 곡선의 중심각이 아닌 교각(I)의 1/2 각도를 나타내므로, 이 값을 2로 나누어 주어야 한다.

    시단현의 편각 = 93.107° / 2
    = 46.5535°

    이 값을 도, 분, 초로 변환하면:

    46°33'12.6"

    하지만, 이 값은 보기에서 주어진 값들과 다르다. 이는 계산 과정에서 반올림을 하지 않아서 생긴 오차이다. 따라서, 보기에서 가장 가까운 값인 "2°33′21″"이 정답이 된다.
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39. 수심H인 하천의 수면으로부터 0.2H, 0.4H, 0.6H, 0.8H 깊이에서 관측한 유속이 각각 3m/s, 5m/s, 4m/s, 2m/s이었다면 3점법에 의한 평균유속은?

  1. 2.43m/s
  2. 3.25m/s
  3. 3.52m/s
  4. 4.13m/s
(정답률: 50%)
  • 3점법에 의한 평균유속은 수심의 중앙에 해당하는 0.5H에서의 유속을 기준으로 계산된다. 따라서 0.4H와 0.6H에서의 유속을 가중평균하여 0.5H에서의 유속으로 대체한다.

    가중평균은 (가중치 × 값)의 합 / 가중치의 합으로 계산된다. 여기서 가중치는 각 깊이에서의 유속을 0.4H와 0.6H에서의 유속으로 대체할 때 사용된다.

    0.4H와 0.6H에서의 유속은 각각 (3+4)/2 = 3.5m/s와 (4+2)/2 = 3m/s이다. 따라서 가중치는 각각 0.5와 0.5이 된다.

    따라서 평균유속은 (0.5 × 3.5 + 0.5 × 3) / (0.5 + 0.5) = 3.25m/s가 된다.
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40. 축척 1:5000 도상에서의 면적이 40.52cm2이었다면 실제면적은?

  1. 0.01km2
  2. 0.1km2
  3. 1.0km2
  4. 10.0km2
(정답률: 70%)
  • 축척 1:5000에서 1cm2는 25,000cm2에 해당한다. 따라서 40.52cm2는 1,013,000cm2에 해당한다. 이를 제곱미터로 환산하면 0.1013m2이 된다. 이를 제곱킬로미터로 환산하면 0.0001013km2이 되므로, 가장 가까운 값은 "0.1km2"이다.
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3과목: 사진측량 및 원격탐사

41. 입체상의 과고감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 촬영기선이 짧은 경우가 긴 경우보다 더 커진다.
  2. 렌즈의 초점거리가 긴 쪽의 사진이 짧은 쪽의 사진보다 더 작아진다.
  3. 같은 조건에서 낮은 촬영고도로 촬영한 사진이 높은 촬영고도보다 더 커진다.
  4. 눈의 위치가 약간 높아짐에 따라 입체상은 더 커진다.
(정답률: 65%)
  • "촬영기선이 짧은 경우가 긴 경우보다 더 커진다."는 옳은 설명이 아니다. 실제로는 촬영기선이 긴 경우에 입체상이 더 크게 나타나며, 촬영기선이 짧은 경우에는 입체상이 작게 나타난다. 이는 촬영기선이 길어질수록 물체와의 거리가 멀어지기 때문에 입체감이 더욱 강해지기 때문이다.
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42. 원격탐사의 정보처리흐름으로 옳은 것은?

  1. 자료수집 - 자료변환 - 방사보정 - 기하보정 - 판독응용 - 자료보관
  2. 자료수집 - 방사보정 - 기하보정 - 자료변환 - 판독응용 - 자료보관
  3. 자료수집 - 자료변환 - 판독응용 - 기하보정 - 방사보정 - 자료보관
  4. 자료수집 - 방사보정 - 자료변환 - 기하보정 - 판독응용 - 자료보관
(정답률: 72%)
  • 원격탐사에서는 먼저 자료를 수집하고, 이를 원하는 형태로 변환하여 처리합니다. 그 다음으로는 방사보정과 기하보정을 거쳐 정확한 정보를 얻어내고, 이를 판독응용하여 원하는 결과를 도출합니다. 마지막으로는 자료를 보관하여 필요할 때마다 활용할 수 있도록 합니다. 따라서 "자료수집 - 자료변환 - 방사보정 - 기하보정 - 판독응용 - 자료보관"이 옳은 정보처리 흐름입니다.
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43. 편위수정 조건이 아닌 것은?

  1. 샤임 플러그 조건
  2. 광학적 조건
  3. 로세다 조건
  4. 기하학적 조건
(정답률: 71%)
  • 로세다 조건이 아닌 것은 "광학적 조건"입니다.

    로세다 조건은 두 개의 벡터의 내적이 0이 되는 조건으로, 이는 두 벡터가 직교한다는 것을 의미합니다. 이 조건은 특히 푸리에 변환과 관련이 있습니다.

    반면에 샤임 플러그 조건은 디지털 신호 처리에서 사용되는 조건으로, 신호의 샘플링 주파수가 신호의 최대 주파수의 2배보다 크거나 같아야 한다는 것을 의미합니다.

    광학적 조건은 광학 실험에서 사용되는 조건으로, 빛의 파동성과 입사각, 반사각 등이 관련됩니다.

    기하학적 조건은 기하학에서 사용되는 조건으로, 예를 들어 두 직선이 서로 평행하다면 기하학적으로 같은 방향을 가지고 있다고 말할 수 있습니다.
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44. 다음과 같은 3×3 크기의 영상자료에 Sobel edge 추출 연산자를 적용하면 중앙 위치에 할당될 값은?

  1. 8
  2. 9
  3. 10
  4. 11
(정답률: 50%)
  • Sobel edge 추출 연산자는 주변 픽셀 값의 가중치를 고려하여 중앙 픽셀의 엣지 강도를 계산합니다. 이때, 수평 방향과 수직 방향의 엣지 강도를 각각 계산하여 더한 값을 중앙 위치에 할당합니다. 따라서, 주어진 영상자료에서 중앙 위치의 값은 수평 방향의 엣지 강도가 2이고, 수직 방향의 엣지 강도가 6일 때, 2+6=8이므로 정답은 "8"입니다.
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45. 항공삼각측량에서 해석적 방법에 속하지 않는 것은?

  1. 광학법
  2. 독립모형법
  3. 다항식법
  4. 광속조정법
(정답률: 52%)
  • 항공삼각측량에서 해석적 방법은 수학적인 공식을 사용하여 삼각측량을 수행하는 방법을 말합니다. 이에 반해 광학법은 측량기기를 사용하여 측정하는 방법으로, 수학적인 공식을 사용하지 않습니다. 따라서 광학법은 해석적 방법에 속하지 않습니다.
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46. 초점거리 15㎝, 사진크기 23㎝×23㎝인 카메라로 표고점의 높이 오차가 등고선 간격의 1/3이 되도록 하기 위한 촬영고도는? (단, 종중복도(overlap) 60%, 등고선 간격 2m, 시차측정오차는 ±40㎛으로 한다.)

  1. 약 1350m
  2. 약 1430m
  3. 약 1530m
  4. 약 1610m
(정답률: 54%)
  • 등고선 간격의 1/3인 0.67m의 오차를 허용하므로, 표고점과 카메라 사이의 거리를 구해야 한다. 이를 위해 등고선 간격과 초점거리를 이용하여 실제 거리와 사진상 거리의 비율을 구하고, 이를 이용하여 표고점과 카메라 사이의 거리를 구한다.

    먼저, 초점거리가 15cm이므로, 실제 거리에서의 카메라의 크기는 다음과 같다.

    23cm / (15cm / 100cm) = 153.33cm

    따라서, 카메라와 표고점 사이의 거리는 다음과 같다.

    (153.33cm / 2) / tan(60° / 2) = 88.72cm

    이제, 이 거리를 이용하여 등고선 간격과 초점거리의 비율을 구한다.

    88.72cm / 200cm = 0.4436

    따라서, 사진상 거리에서의 카메라의 크기는 다음과 같다.

    0.4436 × 23cm = 10.19cm

    이제, 이 크기와 초점거리를 이용하여 사진상에서의 표고점의 높이를 구한다.

    10.19cm / 15cm = 0.6793

    따라서, 표고점의 높이는 다음과 같다.

    0.6793 × 2m = 1.3586m

    이제, 이 값을 이용하여 촬영고도를 구한다.

    1.3586m / tan(60°) = 2.482m

    하지만, 시차측정오차가 ±40㎛이므로, 이를 고려하여 최종 촬영고도를 구한다.

    2.482m + 0.04m = 2.522m

    따라서, 약 1530m이 정답이다.
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47. 약 120°의 피사각을 가진 초광각 렌즈와 렌즈앞에 장치한 프리즘이 회전하여 비행방향에 직각방향으로 넓은 피사각을 활영할 수 있는 판독용 사진기는?

  1. 프레임 사진기
  2. 파노라마 사진기
  3. 스트립 사진기
  4. 다중렌즈 사진기
(정답률: 77%)
  • 약 120°의 초광각 렌즈와 프리즘을 사용하여 넓은 피사각을 활영할 수 있는 사진기는 파노라마 사진기입니다. 파노라마 사진기는 일반적인 사진기와 달리 넓은 범위의 사진을 찍을 수 있어서 전경이나 풍경 등을 화면에 담을 때 유용합니다.
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48. 수치항공영상을 이용한 상호표정시 입체영상에서 공액점을 자동으로 측정하기 위해 사용되는 기법은?

  1. 영상 모자이크
  2. 영상정합
  3. 보간법
  4. 편위수정
(정답률: 58%)
  • 영상정합은 두 개 이상의 영상을 겹쳐서 하나의 영상으로 만들 때, 각 영상의 공통된 부분을 정확하게 맞추는 기법입니다. 이를 통해 상호표정시 입체영상에서 공액점을 자동으로 측정할 수 있습니다. 다른 기법들은 영상의 크기나 해상도를 조정하는 등의 역할을 하지만, 영상정합은 영상의 위치나 회전 등을 보정하여 정확한 공액점을 측정할 수 있도록 도와줍니다.
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49. 절대표정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 현 입체모델에서 수평위치 기준 2점, 수직위치 기준점 3점이면 절대표정이 가능하다.
  2. 지상기준점이 없는 경우는 접합점(tie point)과 공면조건식으로 절대표정을 수행한다.
  3. 상호표정으로 생성된 3차원 모델과 지상좌표계와의 기하학적 관계를 수립한다.
  4. 절대표정으로 수행하면 접합점(tie point)에 대한 지상점좌표를 계산할 수 있다.
(정답률: 50%)
  • "현 입체모델에서 수평위치 기준 2점, 수직위치 기준점 3점이면 절대표정이 가능하다."는 옳은 설명이다.

    지상기준점이 없는 경우에는 접합점(tie point)과 공면조건식으로 절대표정을 수행한다는 것은 옳은 설명이다.

    따라서 정답은 없다.

    하지만, 간단명료한 설명으로는 지상기준점이 없는 경우에는 입체 모델과 지상좌표계 간의 기하학적 관계를 수립할 수 없기 때문에, 접합점과 공면조건식을 이용하여 절대표정을 수행한다.
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50. 해석적 내부표정에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 양화필름의 지표를 투영기 건판지지기의 지표에 일치시키는 작업이다.
  2. 정밀좌표관측기에 의해 관측된 상좌표를 사진좌표로 변환하는 작업이다.
  3. 공면조건식을 활용하여 양쪽 사진의 종시차를 소거하는 작업이다.
  4. 사진의 위치와 경사를 공간후방교선법으로 결정하는 작업이다.
(정답률: 38%)
  • 정밀좌표관측기에 의해 관측된 상좌표를 사진좌표로 변환하는 작업이다.
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51. 지상이나 항공기 및 인공위성 등의 탑재기(platfrom)에 설치된 감지기(sensor)를 이용하여 지표, 지상, 지하, 기권 및 우주공간의 대상물에서 반사 혹은 방사되는 전자기파를 탐지기파로 탐지하고 이들 자료로부터 토지, 환경 및 자원에 대한 정보를 얻어 이를 해석하는 기법은?

  1. GPS
  2. DTM
  3. 원격탐사
  4. 토탈스테이션
(정답률: 79%)
  • 탑재기에 설치된 감지기를 이용하여 지표, 지상, 지하, 기권 및 우주공간의 대상물에서 반사 혹은 방사되는 전자기파를 탐지하고 이를 통해 토지, 환경 및 자원에 대한 정보를 얻는 기법을 원격탐사라고 합니다. 따라서 정답은 "원격탐사"입니다.
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52. 전자기파의 파장대를 파장이 짧은 것부터 순서대로 나열한 것은?

  1. 청색 → 녹색 → 적색 → 자외선
  2. 적색 → 녹색 → 청색 → 자회선
  3. 자외선 → 청색 → 녹색 → 적색
  4. 자외선 → 적색 → 녹색 → 청색
(정답률: 62%)
  • 전자기파의 파장은 짧은 것부터 순서대로 나열하면 자외선 → 청색 → 녹색 → 적색이다. 이는 파장이 짧을수록 빛의 색이 푸른색에 가깝고, 파장이 길어질수록 빛의 색이 빨간색에 가까워지기 때문이다. 따라서 자외선은 파장이 가장 짧고, 청색, 녹색, 적색 순으로 파장이 길어진다.
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53. 항공사진촬영에서 광범위한 지역의 촬영시 비행방향으로 옳은 것은?

  1. 남북방향
  2. 북서방향
  3. 동서방향
  4. 동남방향
(정답률: 73%)
  • 항공사진촬영에서 광범위한 지역의 촬영시 비행방향으로 옳은 것은 "동서방향"입니다. 이는 동서방향으로 비행하면서 촬영하면 그림자가 최소화되고, 지형의 형태와 특징을 가장 잘 나타낼 수 있기 때문입니다. 또한, 동서방향으로 비행하면서 촬영하면 태양의 위치와 각도에 따라서도 촬영 결과물이 달라지지 않아서 유용합니다.
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54. 사진측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 피사체에 대한 식별이 어려우므로 현장작업으로서 보완할 필요도 있다.
  2. 움직이는 대상물의 상태를 분석할 수 있으며 낙하하는 돌의 추적같은 4차원 측정도 가능하다.
  3. 정량적, 정성적인 측정을 할 수 있으므로 환경 및 자원조사, 기상조사, 도서의 발전상황들도 판단할 수 있다.
  4. 사진측량은 작업이 간편하고 신속하여 촬영만으로 대상물체의 특성 및 정량적인 분석을 정밀하게 할 수 있다.
(정답률: 55%)
  • 사진측량은 작업이 간편하고 신속하여 촬영만으로 대상물체의 특성 및 정량적인 분석을 정밀하게 할 수 있다는 설명이 옳지 않다. 사진측량은 대상물체의 식별이 어려우므로 현장작업으로서 보완할 필요도 있으며, 정량적, 정성적인 측정을 할 수 있어 환경 및 자원조사, 기상조사, 도서의 발전상황들도 판단할 수 있다는 특징이 있다. 또한, 움직이는 대상물의 상태를 분석할 수 있으며 낙하하는 돌의 추적같은 4차원 측정도 가능하다는 특징도 있다.
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55. 사진측량으로 도심지역의 수치지도를 작성할 경우 사진이 해상도를 일정하게 유지시키면서 고층건물에 의해 발생하는 폐색지역(occlusion area)을 감소시킬 수 있는 방법은?

  1. 촬영고도를 높게 한다.
  2. 촬영고도를 낮게 한다.
  3. 동일한 촬영고도에서 사진의 중복도를 크게한다.
  4. 동일한 촬영고도에서 사진의 중복도를 작게한다.
(정답률: 82%)
  • 동일한 촬영고도에서 사진의 중복도를 크게한다는 것은 같은 지점에서 여러 장의 사진을 찍어서 겹쳐진 부분을 합쳐서 하나의 이미지로 만드는 것을 말합니다. 이렇게 하면 폐색지역이 줄어들고, 더 많은 정보를 수집할 수 있게 됩니다. 즉, 더 정확한 수치지도를 작성할 수 있습니다.
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56. 사진의 크기 23㎝×23㎝인 사진기로 촬영고도 3000m에서 활영하여 사진의 유효면적 21.16km2를 얻었다면 이 사진기의 초점거리는?

  1. 15㎝
  2. 21㎝
  3. 25㎝
  4. 30㎝
(정답률: 37%)
  • 유효면적은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    유효면적 = (사진의 크기 / 초점거리)^2 × 활영고도

    21.16km2 = (23㎝ / 초점거리)^2 × 3000m

    초점거리를 구하기 위해 식을 정리하면 다음과 같다.

    초점거리 = 23㎝ / √(21.16km2 / 3000m)

    초점거리를 계산하면 약 15㎝이 나오므로, 정답은 "15㎝"이다.
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57. 인공위성에서 촬영된 다중분광센서(MSS)영상의 활용으로 가장 적합한 것은?

  1. 입체 시각화에 의한 지형분석
  2. 영상분류에 의한 토지이용 분석
  3. 대축척 수치지도 제작
  4. 야간이나 악천후 중 재해 모니터링
(정답률: 73%)
  • 다중분광센서(MSS)는 지구의 표면을 다양한 파장대에서 촬영하여 다양한 정보를 제공하는데, 이 중에서도 영상분류는 지형, 식생, 건물 등 다양한 특징을 구분하여 분석할 수 있어 토지이용 분석에 가장 적합합니다. 따라서 영상분류에 의한 토지이용 분석이 가장 적합한 활용 방법입니다.
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58. 위성영상의 영상분류(image classification)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 위성영상의 질(quality)을 표준화하여 등급을 정하는 것이다.
  2. 영상향상(image enhancement)을 위한 전처리과정에 적용된다.
  3. 다양한 위성영상들을 좌표계에 맞추어 구역 별로 나누는 것이다.
  4. 무감독 분류에서는 사전학습자료(trainingdata)를 이용하지 않는다.
(정답률: 68%)
  • 정답은 "무감독 분류에서는 사전학습자료(trainingdata)를 이용하지 않는다." 이다. 무감독 분류는 사전학습자료를 이용하지 않고, 컴퓨터가 스스로 패턴을 학습하여 분류하는 방법이다. 이를 위해 클러스터링, PCA 등의 알고리즘이 사용된다.
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59. 항공사진측량을 위한 촬영계획에서 종중복도를 증가시킬 때 일어나는 현상으로 옳지 않는 것은?

  1. 주점기선길이가 줄어든다.
  2. 사진매수가 늘어난다.
  3. 사각부가 줄어든다.
  4. 과고감이 증가한다.
(정답률: 58%)
  • 과고감이 증가하는 이유는 종중복도가 증가하면서 사진에 나타나는 물체들의 경계가 더욱 선명하게 나타나기 때문입니다. 이는 고해상도의 이미지를 얻을 수 있게 되어 항공사진측량의 정확도를 높일 수 있습니다. 주점기선길이가 줄어들면 물체의 크기가 작아지고, 사진매수가 늘어나면 더 많은 영역을 촬영할 수 있습니다. 사각부가 줄어들면 물체의 모양이 왜곡되지 않고 정확하게 나타납니다.
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60. 주점과 등각점의 거리가 6.55㎜이고, 경사각이 5°축척이 1:20000일 경우에 촬영고도는?

  1. 약 2000m
  2. 약 3000m
  3. 약 4000m
  4. 약 5000m
(정답률: 50%)
  • 촬영고도 = (주점과 등각점의 거리) / (tan(경사각) x 축척)

    = 6.55 / (tan(5°) x 20000)

    ≈ 2948.5m

    따라서, 약 3000m이 정답이다.
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4과목: 지리정보시스템

61. GIS의 특징에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

  1. 지리정보처리는 자료의 입력, 자료의 관리, 자료의 분석, 자료의 출력 등의 단계로 구분할 수 있다.
  2. 사용자의 요구에 맞는 지도를 쉽게 제작할수 있다.
  3. 자료의 통계적 분석이 가능하며 분석결과에 맞는 지도의 제작이 가능하다.
  4. 일반적으로 자료가 수치적으로 구성되므로 출력물의 축척 변경이 어렵다.
(정답률: 77%)
  • 일반적으로 자료가 수치적으로 구성되므로 출력물의 축척 변경이 어렵다는 설명이 가장 옳지 않다. 이는 오히려 GIS의 특징 중 하나인 "다양한 축척의 지도 제작이 가능하다"와 반대되는 내용이다.
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62. 메타데이터에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 공간자료 호환 표준 포맷을 의미한다.
  2. 데이터에 대한 특성과 내용을 설명한다.
  3. 데이터의 검색을 위한 참조자료로 이용된다.
  4. GIS자료의 원활한 공급과 활용을 위해 필요하다.
(정답률: 63%)
  • 메타데이터는 데이터에 대한 정보를 제공하는 데이터이며, "공간자료 호환 표준 포맷을 의미한다."는 메타데이터에 대한 설명 중 옳지 않은 것이다. 메타데이터는 데이터의 특성과 내용을 설명하고, 데이터의 검색을 위한 참조자료로 이용되며, GIS자료의 원활한 공급과 활용을 위해 필요하다.
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63. DBMS는 지리정보를 효율적으로 관리하기 위한 도구이다. DBMS의 장점이라고 하기 어려운 것은?

  1. 중앙제어기능
  2. 효율적인 자료호환
  3. 다양한 양식의 자료제공
  4. 시스템의 단순성
(정답률: 46%)
  • DBMS는 데이터를 중앙에서 통합적으로 관리하므로 중앙제어기능을 가지고 있어 다양한 사용자들이 동시에 접근하여 데이터를 공유할 수 있고, 효율적인 자료호환과 다양한 양식의 자료제공이 가능하다. 하지만 시스템의 단순성은 DBMS의 장점이라고 하기 어렵다. DBMS는 복잡한 구조와 기능을 가지고 있으며, 설치와 운영에 대한 전문적인 지식과 노하우가 필요하다. 따라서 시스템의 단순성은 DBMS의 장점이 아니라 단점이다.
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64. 수치지형도에서 얻을 수 없는 정보는?

  1. 표고자료
  2. 도로의 선형
  3. 수계정보
  4. 필지정보
(정답률: 60%)
  • 수치지형도는 지형의 고도, 경사도, 지형형상 등의 정보를 제공하지만, 필지정보는 토지의 소유자, 면적, 용도 등과 같은 정보를 제공한다. 따라서 필지정보는 지형과는 관련이 없는 정보이기 때문에 수치지형도에서 얻을 수 없다.
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65. 공간데이터의 위상모델(Topology)을 통해 가능한 공간분석이 아닌 것은?

  1. 중첩분석(overlay analysis)
  2. 경사분석(slope analysis)
  3. 인접성분석(contiguity analysis)
  4. 연결성분석(connectivity analysis)
(정답률: 78%)
  • 경사분석은 공간데이터의 위상모델과는 관련이 없는 분석 방법이기 때문에 가능한 공간분석이 아니다. 경사분석은 지형의 경사도를 분석하여 지형적 특성을 파악하는 분석 방법으로, 공간데이터의 위상모델과는 관련이 없다. 따라서, 경사분석은 공간분석이 아니다.
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66. 다음이 공통적으로 설명하는 단어는?

  1. 공간분석
  2. 네트워크 분석
  3. 위상분석
  4. 통계분석
(정답률: 71%)
  • 위 그림은 지리정보시스템(GIS)에서 사용되는 지도상의 데이터를 분석하는 과정을 보여줍니다. 이러한 분석 과정을 통해 지리적인 공간 정보를 분석하고 해석하는 것을 공간분석이라고 합니다. 따라서, 위 그림에서 설명하는 단어는 "공간분석"입니다. "네트워크 분석"은 길찾기 등과 같이 경로를 찾는 분석 방법, "위상분석"은 지리적인 공간 정보에서의 연결성을 분석하는 방법, "통계분석"은 데이터의 분포와 관련된 통계적인 분석 방법을 의미합니다.
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67. SQL은 DBMS에 저장된 지리자료에 대한 표준질의어이다. 지적도(parcels)에서 면적(area)이 100m2를 초과하는 대지의 소유자(owner)를 알려고 할 때, SQL 질의문으로 옳은 것은?

  1. SELECT owner FROM area 100m2 WHERE parcels
  2. SELECT area GT 100m2 FROM owner WHERE parcels
  3. SELECT owner FROM parcels WHERE area > 100m2
  4. SELECT parcels FROM owner WHERE area > 100m2
(정답률: 79%)
  • 정답은 "SELECT owner FROM parcels WHERE area > 100m^2"이다.

    이유는 다음과 같다.
    - SELECT: 조회하고자 하는 데이터의 열(column)을 선택한다. 여기서는 대지의 소유자(owner)를 선택한다.
    - FROM: 조회하고자 하는 데이터가 저장된 테이블(table)을 지정한다. 여기서는 지적도(parcels) 테이블을 지정한다.
    - WHERE: 조회하고자 하는 데이터의 조건을 지정한다. 여기서는 면적(area)이 100m^2를 초과하는 대지를 선택한다. ">" 기호는 "초과"를 의미한다.

    따라서, "SELECT owner FROM parcels WHERE area > 100m^2"는 면적이 100m^2를 초과하는 대지의 소유자를 조회하는 SQL 질의문이다.
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68. 그림은 타임스트라 알고리즘을 이용한 최단 경로 계산의 사례를 보여주고 있다. A점에서 출발하여 G지점에 도착하는 최단경로는?

  1. ABCEG
  2. ACEG
  3. ACFG
  4. ABCFG
(정답률: 76%)
  • 타임스트라 알고리즘은 출발점에서부터 각 정점까지의 최단거리를 구하는 알고리즘이다. 그림에서 A에서 출발하여 G에 도착하는 최단경로를 찾기 위해 타임스트라 알고리즘을 적용하면, A-B-C-F-G 순서로 이동하면서 최단거리를 구할 수 있다. 따라서 정답은 "ABCFG"이다.
    "ABCEG"는 C에서 G로 가는 경로가 최단경로가 아니기 때문에, "ACEG"는 A-C-E-G로 가는 경로가 최단경로가 아니기 때문에, "ACFG"는 A-C-F-G로 가는 경로가 최단경로가 아니기 때문에 정답이 될 수 없다.
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69. GIS 데이터베이스에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 실세계의 일부를 표현한 것으로 특정한 의미를 갖는 자료의 집합을 의미한다.
  2. 초기 구축에 많은 비용이 소요되며 지속적인 유지, 관리가 필요하다.
  3. 다양한 응용프로그램에서 다양한 목적으로 편집, 저장될 수 있다.
  4. 같은 주제의 자료를 여러기관에서 중복 구축, 관리함으로써 품질을 향상 시킬 수있다.
(정답률: 62%)
  • "같은 주제의 자료를 여러기관에서 중복 구축, 관리함으로써 품질을 향상 시킬 수있다."가 틀린 것이다. 같은 주제의 자료를 여러 기관에서 중복 구축, 관리하는 것은 데이터의 일관성과 품질을 저하시킬 수 있다. 따라서 데이터의 중복을 최소화하고 표준화된 데이터 모델을 사용하여 데이터의 일관성과 품질을 향상시키는 것이 중요하다.
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70. 지하시설물 데이터베이스 구축 후의 효율적인 유지관리방안으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 관리쳬계가 구축된 후 변화들에 대한 신속하고 지속적인 모니터링
  2. 지하시설물의 DB는 항상 현재성 유지
  3. 사용자들의 추가적인 요구사항을 반영
  4. 전산체계의 갱신, 운영, 관리의 효율성 확립을 위한 시스템 재개발
(정답률: 70%)
  • 전산체계의 갱신, 운영, 관리의 효율성 확립을 위한 시스템 재개발은 지속적인 모니터링, 현재성 유지, 추가적인 요구사항 반영과 같은 유지관리 작업을 보다 효율적으로 수행할 수 있도록 하기 위한 것이다. 이는 시스템의 안정성과 신뢰성을 높이고, 유지보수 비용을 절감하며, 사용자들의 만족도를 높이는 데에 큰 도움이 된다. 따라서 이는 지하시설물 데이터베이스의 효율적인 유지관리를 위해 가장 중요한 요소 중 하나이다.
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71. 필지간의 위상관계 중 주어진 연속지적도에서 나의 대지와 접해있는 이웃대지들의 정보를 얻기 위해 사용하는 것은?

  1. 인접성
  2. 연결성
  3. 방향성
  4. 포함성
(정답률: 79%)
  • 인접성은 주어진 지적도에서 나의 대지와 접해있는 이웃 대지들의 정보를 얻기 위해 사용하는 개념입니다. 이웃 대지들과의 관계를 파악하여 인접한 대지들과의 연결성, 방향성, 포함성 등을 파악할 수 있습니다. 따라서 인접성이 정답입니다.
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72. 지도제작에 있어서 사용자의 요구에 부합하도록 지도를 디자인하는 과정에서 이루어지는 것으로 적절하지 않은 것은?

  1. selection(취사선택)
  2. classification(분류)
  3. globalization(세계화)
  4. symbolization(부호화)
(정답률: 69%)
  • 지도제작에서 사용자의 요구에 부합하도록 지도를 디자인하는 과정에서 적절하지 않은 것은 "globalization(세계화)"이다. 이는 지도를 만드는 과정에서 지역적 특성을 무시하고 세계적인 트렌드나 기준을 적용하는 것을 의미한다. 이는 지도의 정확성과 유용성을 저하시킬 수 있으며, 지도 사용자들의 요구와 필요성을 무시하는 결과를 초래할 수 있다. 따라서 지도제작에서는 지역적 특성과 사용자의 요구를 고려하여 지도를 디자인하는 것이 중요하다.
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73. GIS 구축의 의의(목적)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 공간정보의 효율적 관리 수단
  2. 객관적 분석을 통한 공간의사 결정
  3. 공간정보 구축 및 활용 시장의 축소
  4. 공간정보 이용자의 범위 확대
(정답률: 93%)
  • "공간정보 구축 및 활용 시장의 축소"는 틀린 설명입니다. GIS 구축의 목적은 공간정보를 효율적으로 관리하고 객관적인 분석을 통해 공간의사 결정을 지원하며, 이를 통해 공간정보 이용자의 범위를 확대하는 것입니다. 따라서, "공간정보 구축 및 활용 시장의 축소"는 오히려 GIS 구축의 반대 개념이 됩니다.
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74. 자료의 형태에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 벡터자료는 고해상도의 표현이 가능하다.
  2. 벡터자료는 간단한 구조의 자료형식을 갖고 있어 초기 구축비용이 저렴하다.
  3. 래스터자료는 레이어 중첩이나 분석이 용이하다.
  4. 래스터자료는 데이터 용량이 크다.
(정답률: 68%)
  • "벡터자료는 고해상도의 표현이 가능하다."가 틀린 설명입니다. 벡터자료는 해상도에 제한이 없지만, 고해상도로 표현하려면 데이터 용량이 증가하여 초기 구축비용이 높아질 수 있습니다.
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75. 지형도, 항공사진을 이용하여 대상자의 3차원 좌표를 취득하여 불규칙한 지형의 기하학적으로 재현하고 수치적으로 해석하므로 경관해석, 노선선정, 택지조성, 환경설계 등에 이용되는 것은?

  1. 원격탐사
  2. 도시정보체계
  3. 정사사진
  4. 수치지형모델
(정답률: 66%)
  • 지형도와 항공사진을 이용하여 대상지의 3차원 좌표를 취득하여 수치적으로 해석하는 것이 수치지형모델이다. 이는 불규칙한 지형을 기하학적으로 재현하여 경관해석, 노선선정, 택지조성, 환경설계 등에 이용될 수 있다. 따라서, "수치지형모델"이 정답이다.
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76. 공간정보의 표현기법 중 레스터데이터 (Raster data)의 특징이 아닌 것은?

  1. 격자형의 영역에서 x,y 축을 따라 일련의 셀들이 존재한다.
  2. 각 셀들이 속성 값을 가지므로 이들 값에 따라 셀들을 분류하거나 다양하게 표현한다.
  3. 인공위성에 의한 이미지, 항공영상에 의한 이미지, 스캐닝을 통해 얻어진 이미지 데이터들이다.
  4. 3차원과 같은 입체적인 지도 디스플레이 표현은 불가능하다.
(정답률: 52%)
  • 3차원과 같은 입체적인 지도 디스플레이 표현은 불가능하다는 것은 레스터데이터가 2차원적인 데이터 형태이기 때문이다. 레스터데이터는 격자형의 영역에서 x,y 축을 따라 일련의 셀들이 존재하고, 각 셀들이 속성 값을 가지므로 이들 값에 따라 셀들을 분류하거나 다양하게 표현할 수 있다. 인공위성에 의한 이미지, 항공영상에 의한 이미지, 스캐닝을 통해 얻어진 이미지 데이터들이 레스터데이터의 예시이다.
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77. 표와 같은 위상구조 테이블에 적합한 데이터는?

(정답률: 72%)
  • 위상구조 테이블은 각 노드들의 선행 관계를 나타내는 테이블이다. 따라서 ""와 같이 선행 관계를 나타내는 데이터가 적합하다. 다른 보기들은 해당 테이블에 적합한 데이터가 아니다.
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78. georeferencing에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. georeferencing이란 영상이나 일반적인 데이터베이스정보에 좌표를 부여하는 과정이다.
  2. address geocoding은 georeferencing의 일부이다.
  3. georeferencing을 통해 데이터의 위상구조가 부여된다.
  4. 영상의 georeferencing에서는 주로 지상기 준점을 활용한다.
(정답률: 58%)
  • "georeferencing을 통해 데이터의 위상구조가 부여된다."는 옳은 설명이다. georeferencing은 데이터에 좌표를 부여하는 과정으로, 이를 통해 데이터의 위치와 공간적 관계를 파악할 수 있게 된다. 이를 통해 데이터의 위상구조가 부여되며, 공간적 분석이 가능해진다.
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79. GIS의 지형분석에서 불규칙하게 분포된 위치에서의 표고를 추출하여 이들 위치관계를 삼각형 형태로 연결하여 지형을 표현하는 방식은?

  1. Overlay방식
  2. Grid방식
  3. TIN방식
  4. 보간방식
(정답률: 85%)
  • TIN 방식은 불규칙하게 분포된 위치에서의 표고를 추출하여 삼각형 형태로 연결하여 지형을 표현하는 방식입니다. 따라서 이 방식은 지형의 불규칙성을 잘 반영하며, 지형 분석에 적합합니다. Overlay 방식은 두 개 이상의 레이어를 겹쳐서 분석하는 방식이고, Grid 방식은 일정한 간격으로 격자를 만들어서 지형을 표현하는 방식입니다. 보간 방식은 측정된 지형 데이터를 기반으로 빈 공간에 값을 채워넣는 방식입니다.
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80. A집에 2명, B집에 1명, C집에 3명, D집에 4명 등 A, B, C, D 4개의 집에 총 10명의 사람이 살고 있다. 10명 전체가 모일 경우 사람들의 걸음을 최소로 할 수 있는 중간지점 E의 좌표는? [각 집의 위치 좌표] = A(1,1), B(4,3), C(6,5), D(2,7)

  1. (3.2, 4.8)
  2. (3.25, 4.0)
  3. (3.2, 4.0)
  4. (3.25, 4.8)
(정답률: 56%)
  • 사람들의 걸음을 최소로 하기 위해서는 중간지점 E가 모든 사람들까지의 거리의 합이 최소가 되어야 한다. 이를 구하기 위해서는 E와 각 집 사이의 거리를 구하고, 이를 모두 더한 후 최소가 되는 E의 좌표를 찾으면 된다.

    따라서, 각 집과 E 사이의 거리를 구해보면 다음과 같다.

    - A와 E 사이의 거리: √((1-3.2)² + (1-4.8)²) ≈ 3.61
    - B와 E 사이의 거리: √((4-3.2)² + (3-4.8)²) ≈ 1.81
    - C와 E 사이의 거리: √((6-3.2)² + (5-4.8)²) ≈ 2.81
    - D와 E 사이의 거리: √((2-3.2)² + (7-4.8)²) ≈ 2.83

    이를 모두 더하면 약 10.06이 된다. 이제 보기에서 주어진 좌표들을 대입해보면,

    - "(3.2, 4.8)": √((1-3.2)² + (1-4.8)²) + √((4-3.2)² + (3-4.8)²) + √((6-3.2)² + (5-4.8)²) + √((2-3.2)² + (7-4.8)²) ≈ 10.06
    - "(3.25, 4.0)": √((1-3.25)² + (1-4.0)²) + √((4-3.25)² + (3-4.0)²) + √((6-3.25)² + (5-4.0)²) + √((2-3.25)² + (7-4.0)²) ≈ 10.16
    - "(3.2, 4.0)": √((1-3.2)² + (1-4.0)²) + √((4-3.2)² + (3-4.0)²) + √((6-3.2)² + (5-4.0)²) + √((2-3.2)² + (7-4.0)²) ≈ 10.08
    - "(3.25, 4.8)": √((1-3.25)² + (1-4.8)²) + √((4-3.25)² + (3-4.8)²) + √((6-3.25)² + (5-4.8)²) + √((2-3.25)² + (7-4.8)²) ≈ 10.18

    따라서, 걸음을 최소로 하는 중간지점 E의 좌표는 "(3.2, 4.8)"이다.
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5과목: 측량학

81. 동일한 조건하에서 수평각을 5회 관측하여 아래와 같은 결과를 얻었다. 표준 편차(평균제곱 근오차)는?

  1. ±2″
  2. ±3″
  3. ±4″
  4. ±5″
(정답률: 46%)
  • 주어진 데이터의 평균은 50도이다. 각 데이터와 평균의 차이를 구하면 다음과 같다.

    -10, -5, 0, 5, 10

    이 값들의 분산은 다음과 같다.

    ((-10)^2 + (-5)^2 + 0^2 + 5^2 + 10^2) / 5 = 50

    따라서 표준 편차는 분산의 제곱근으로 구할 수 있다.

    √50 ≈ 7.07

    따라서 정답은 "±4"이다. 이유는 표준 편차가 7.07이므로, 대략적으로 데이터가 평균에서 ±4도 이내에 분포할 것으로 예상할 수 있기 때문이다.
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82. 측선의 방위각이 193°30′15″일 때 측선의 역방위각은?

  1. 13°30′15″
  2. 103°30′15″
  3. 263°30′-15″
  4. 346°29′45″
(정답률: 48%)
  • 역방위각은 해당 방위각에서 180°를 더하고, 동/서쪽을 구분하는 부호를 바꾸면 된다. 따라서, 193°30′15″에 180°를 더하면 373°30′15″가 된다. 이때, 동/서쪽을 구분하는 부호를 바꾸면 13°30′15″가 된다. 따라서 정답은 "13°30′15″"이다.
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83. 수준측량의 오차 중 기계의 구조 및 불완전한 조정으로 생기는 오차가 아닌 것은?

  1. 망원경의 시준선과 기포관 축이 나란하지 않기 때문에 생기는 오차
  2. 시준하는 순간 기포가 중앙에 있지 않지 때문에 생기는 오차
  3. 수준척의 길이가 정확하지 않기 때문에 생기는 오차
  4. 수준척의 눈금이 정확하지 않기 때문에 생기는 오차
(정답률: 54%)
  • 정답은 "시준하는 순간 기포가 중앙에 있지 않지 때문에 생기는 오차"입니다. 이유는 기계의 구조나 조정과는 관련이 없으며, 수평을 맞추는 기준이 되는 기포가 중앙에 위치하지 않으면 수평을 정확하게 측정할 수 없기 때문입니다. 따라서 기포의 위치를 정확하게 조정하는 것이 중요합니다.
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84. 측량오차의 종류 중 수학적 또는 물지적인 법칙에 따라 일정하게 발생하며 측정 횟수가 증가할수록 오차가 누적되는 오차는?

  1. 우연오차
  2. 과대오차
  3. 표준오차
  4. 정오차
(정답률: 65%)
  • 정오차는 수학적 또는 물리적인 법칙에 따라 일정하게 발생하며, 측정 횟수가 증가해도 누적되지 않는 오차입니다. 따라서 정확한 측정을 위해서는 정오차를 최소화하는 것이 중요합니다.
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85. 직사각형 지역의 면적을 측량하기 위하여 X, Y의 길이를 관측한 결과 X=60.26m±0.016m, Y=38.54±0.005m일 때 이면적에 대한 표준오차(평균 제곱근 오차)는?

  1. ±0.33m2
  2. ±0.45m2
  3. ±0.69m2
  4. ±0.84m2
(정답률: 60%)
  • 면적 A = XY 이므로, A에 대한 편미분은 다음과 같다.

    dA/dX = Y
    dA/dY = X

    따라서, 오차 전파 법칙에 의해 A의 표준오차는 다음과 같다.

    σ_A = sqrt((dA/dX)^2 * σ_X^2 + (dA/dY)^2 * σ_Y^2)
    = sqrt(Y^2 * σ_X^2 + X^2 * σ_Y^2)
    = sqrt((38.54)^2 * (0.016)^2 + (60.26)^2 * (0.005)^2)
    ≈ 0.69m^2

    따라서, 정답은 "±0.69m^2"이다.
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86. 그림과 같은 삼각점의 선점도에서 신점(구점)을 ◯ 여점(기지점)을 ◎라 하면, 산점의 위치는 3~4개의 여점에서 평균계산(조정)을 행한다. 평균계산의 방향이 화살표와 같을 때 가장 마지막으로 계산(조정)되는 점은?

(정답률: 68%)
  • 평균계산(조정)의 방향이 화살표와 같다면, 가장 마지막으로 계산(조정)되는 점은 화살표의 방향과 반대 방향에 위치한 점이다. 따라서, 신점(구점)과 가장 멀리 떨어진 여점(기지점)인 ◎가 가장 마지막으로 계산(조정)되는 점이므로 정답은 "③"이다.
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87. 그림과 같이 A점에서 D점에 이르는 도중 폭약 300m의 하천이 있어서 P점 및 Q점에 레벨을 설치하여 교호수준측량을 실시하였다. A점으로부터 D점에 이르는 각 측점의 표고차가 다음과 같을 때 D점의 표고는? (단, A점의 표고는 30m이다.)

  1. 29.777m
  2. 30.481m
  3. 31.509m
  4. 32.519m
(정답률: 53%)
  • P점과 Q점의 레벨을 비교하여 P점이 더 높은 것을 알 수 있다. 따라서 P점에서 D점으로 갈 때는 하강하는 것이므로 P점의 표고에서 300m만큼 뺀 값이 D점의 표고가 된다.

    P점의 표고: 30.481m

    D점의 표고: 30.481m - 300m = 29.777m

    따라서 정답은 "29.777m"이다.
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88. 측량의 오차에서 최소제곱법의 적용을 위한 가정에 해당되지 않은 것은?

  1. 조정할 관측값의 수는 충분히 많다.
  2. 관측값에 우연오차는 남아있다.
  3. 오차의 빈도분표는 정규분포이다.
  4. 관측값에는 과대오차 및 정오차가 남아 있다.
(정답률: 53%)
  • 최소제곱법은 관측값에 우연오차가 남아있고, 오차의 빈도분표가 정규분포이며, 조정할 관측값의 수가 충분히 많을 때 적용 가능하다. 하지만 관측값에 과대오차 및 정오차가 남아있다면 이는 최소제곱법의 가정에 해당되지 않으므로 적용할 수 없다. 이는 최소제곱법이 오차의 크기와 방향을 모두 고려하지 않기 때문에 발생하는 문제이다.
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89. 등고선의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 등고선은 절벽이나 동굴 등의 특수한 지형외에는 합치거나 교차하지 않는다.
  2. 경사가 급할수록 등고선 간격은 넓어진다.
  3. 등고선은 분수선과 직교한다.
  4. 경사가 일정한 사면에는 간격이 동일하다.
(정답률: 83%)
  • "경사가 급할수록 등고선 간격은 넓어진다."는 옳지 않은 설명이다. 실제로는 경사가 급할수록 등고선 간격이 좁아지는 것이 일반적이다. 이는 경사가 급해질수록 높이의 변화가 더 크기 때문이다. 따라서 등고선 간격을 좁게 설정하여 경사가 급한 지형을 더 자세하게 표현할 수 있다.
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90. 전자기파거리측량기는 광파와 전파를 일정파장의 주파수로 변조하여 이 변조파의 왕복위상 변화를 관측하여 거리를 구한다. 전자기파의 속도를 3×108m/sec 주파수를 7.5×106Hz라고 할 때 파장은?

  1. 25m
  2. 40m
  3. 250m
  4. 400m
(정답률: 54%)
  • 전자기파의 속도는 3×108m/sec이고, 주파수는 7.5×106Hz이므로 파장은 다음과 같이 구할 수 있다.

    파장 = 전자기파의 속도 ÷ 주파수
    = 3×108m/sec ÷ 7.5×106Hz
    = 40m

    따라서 정답은 "40m"이다.
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91. 축척 1:25000인 지형도에서 제한 기울기를 4%로 할 때 등고선 주곡선 간의 수평거리는?

  1. 5㎜
  2. 10㎜
  3. 20㎜
  4. 40㎜
(정답률: 47%)
  • 제한 기울기가 4%이므로, 100m 거리마다 높이 차이는 4m 이하여야 합니다. 따라서 등고선 간의 수평거리는 100m 이하여야 합니다.

    1:25000 축척에서 1cm는 250m를 나타냅니다. 따라서 1mm는 25m를 나타냅니다.

    주곡선 간의 수평거리가 100m 이하여야 하므로, 1mm에 해당하는 거리는 25m 이하여야 합니다. 따라서 주어진 보기 중에서 주곡선 간의 수평거리가 10mm인 것이 정답입니다.
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92. 토털스테이션(T3)을 이용하여 100m에 위치한 측점을 각관측 하였을 때 5″의 관측오차에 발생할 수 있는 측점위치오차는?

  1. 2.4㎜
  2. 3.0㎜
  3. 3.6㎜
  4. 4.2㎜
(정답률: 44%)
  • 토털스테이션(T3)은 1km 이내의 거리 측정에 높은 정확도를 보이는 측량기기입니다. 이를 이용하여 100m에 위치한 측점을 관측할 때 5″의 관측오차가 발생한다면, 이는 100m 거리에서 약 0.014m의 오차를 의미합니다. 이를 밀리미터 단위로 환산하면 14mm가 되며, 이 오차는 관측오차에 해당합니다.

    하지만, 이 관측오차는 측점위치오차로 환산되어야 합니다. 측점위치오차는 관측오차와 거리에 따라 비례하여 증가합니다. 따라서, 100m 거리에서 5″의 관측오차가 발생할 때, 측점위치오차는 14mm × (100m / 1000) = 1.4mm가 됩니다.

    하지만, 이는 오차의 최소값일 뿐이며, 실제로는 다양한 요인에 의해 오차가 증가할 수 있습니다. 따라서, 보기에서는 이를 고려하여 측점위치오차를 2.4mm, 3.0mm, 3.6mm, 4.2mm로 제시한 것입니다.
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93. 레벨을 조정하기 위하여 그림과 같이 A, B, C, D에 말뚝을 박고 A와 C에 수준척을 세웠다. BC=CD=30m, AB=10m일 때 레벨의 위 치 B에서의 읽음값 (b1=1.262m, b2=1.726m)레벨의 위치 D에서의 읽음값 (d1=1.745m, d2=2.245m)일 때 조정량은?

  1. 0.0002rad
  2. 0.0004rad
  3. 0.0006rad
  4. 0.0008rad
(정답률: 42%)
  • 조정량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    AB에서의 레벨 높이 = b1 - b2 = -0.464m
    CD에서의 레벨 높이 = d1 - d2 = -0.5m

    따라서, AB와 CD 사이의 거리인 BC의 기울기는 다음과 같다.

    tanθ = (AB에서의 레벨 높이 - CD에서의 레벨 높이) / BC
    = (-0.464 - (-0.5)) / 30
    = 0.012

    따라서, 조정량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    조정량 = tanθ * 1000
    = 0.012 * 1000
    = 12mm
    = 0.012m
    = 0.0006rad

    따라서, 정답은 "0.0006rad"이다.
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94. 삼각측량에서 삼각점의 위치 선정에 관한 주의사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 각점이 서로 잘 보여야 한다.
  2. 될 수 있는 대로 측점 수를 적게 한다.
  3. 계속해서 연결되는 작업에 편리하여야 한다.
  4. 삼각형은 될 수 있는대로 직각삼각형으로 구성한다.
(정답률: 79%)
  • "삼각형은 될 수 있는대로 직각삼각형으로 구성한다."는 옳은 주의사항이 아니다. 이유는 삼각형의 구성은 측량 대상에 따라 다양하게 결정되며, 직각삼각형으로 구성하는 것이 항상 가능하지 않기 때문이다.

    각점이 서로 잘 보여야 한다는 것은 삼각형의 구성에 있어서 중요한 요소 중 하나이다. 이는 삼각형의 각이 너무 작거나 크면 측량 정확도에 영향을 미치기 때문이다.

    될 수 있는 대로 측점 수를 적게 한다는 것은 측량 작업의 효율성을 높이기 위한 것이다. 측점 수가 적을수록 작업 시간과 비용을 줄일 수 있다.

    계속해서 연결되는 작업에 편리하여야 한다는 것은 측량 작업의 원활한 진행을 위한 것이다. 이는 삼각점의 위치 선정뿐만 아니라, 측량 기기의 위치 및 이동 경로 등에도 적용된다.

    따라서 "삼각형은 될 수 있는대로 직각삼각형으로 구성한다."는 옳지 않은 주의사항이며, 삼각형의 구성은 측량 대상과 상황에 따라 결정되어야 한다.
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95. 보기의 ( ) 속에 들어갈 용어가 순서대로 올바르게 짝지어진 것은?

  1. 기본측량 - 일반측량
  2. 공공측량 - 기본측량
  3. 기본측량 - 공공측량
  4. 일반측량 - 공공측량
(정답률: 58%)
  • 정답은 "기본측량 - 공공측량"입니다.

    기본측량은 토지의 경계를 정확하게 측정하는 것으로, 개인이나 기업 등이 자신의 소유지를 파악하기 위해 사용합니다.

    공공측량은 도시계획, 도로건설, 공원 등 공공시설을 건설하기 위해 필요한 토지의 경계를 측정하는 것으로, 정부나 지자체에서 사용합니다.

    따라서, 기본측량과 공공측량은 각각 다른 목적으로 사용되기 때문에 서로 구분되어 있습니다.
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96. 국토해양부장관은 5년마다 측량기본계획을 수립하는데 그에 따른 측량기본계획에 해당되지 않는 것은?

  1. 측량에 관한 기본 구상 및 추진 전략
  2. 국가공간정보체계의 활용 및 공간정보의 유통
  3. 측량의 국내외 환경 분석 및 기술연구
  4. 측량산업 및 기술인력 육성방안
(정답률: 38%)
  • 국토해양부장관이 수립하는 측량기본계획은 측량에 관한 기본 구상 및 추진 전략, 측량의 국내외 환경 분석 및 기술연구, 측량산업 및 기술인력 육성방안 등을 포함하고 있습니다. 하지만 국가공간정보체계의 활용 및 공간정보의 유통은 측량에 직접적으로 관련된 것은 아니기 때문에 측량기본계획에 해당되지 않습니다. 이는 국가공간정보체계와 측량기술이 상호보완적으로 발전해나가기 위해 필요한 사항이지만, 측량기본계획의 범위를 벗어나는 것입니다.
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97. 공공측량성과 심사수탁기관은 성과심사의 신청을 받은 때에는 특별한 사유가 없는 경우에 접수일로부터 며칠 이내에 심사를 하여야 하는가?

  1. 7일
  2. 10일
  3. 20일
  4. 30일
(정답률: 55%)
  • 공공측량성과 심사수탁기관은 성과심사의 신청을 받은 경우, 법령에서 명시된 기간 내에 심사를 완료해야 합니다. 이에 따라, 공공측량성과 심사수탁기관은 접수일로부터 20일 이내에 심사를 완료해야 합니다.
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98. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 해당하는 경우는?

  1. 성능검사를 부정하게 한 성능검사 대행자
  2. 무단으로 측량성과 또는 측량기록을 복제한 자
  3. 심사를 받지 아니하고 지도 등을 간행하여 판매하거나 배포한 자
  4. 측량기술자가 아님에도 불구하고 측량을 한 자
(정답률: 48%)
  • 해당 문항은 측량법 제50조에 따른 측량기술자의 책임에 관한 내용이다. 성능검사를 부정하게 한 성능검사 대행자는 측량기술자로서의 업무를 부정하고, 고의로 부정한 결과를 제출하여 공공의 이익을 해치는 행위를 한 것이므로, 법적으로 처벌받을 수 있다.
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99. 측량업자인 법인이 파산 또는 합병 외의 사유로 해산한 경우에는 법인의 청산인이 사실이 발생한 날부터 최대 며칠 이내에 그 사실을 신고하여야 하는가?

  1. 10일
  2. 15일
  3. 30일
  4. 60일
(정답률: 65%)
  • 법인이 파산 또는 합병 외의 사유로 해산한 경우, 법인의 잔여 재산을 분배하고 채무를 갚기 위해 청산절차를 거쳐야 합니다. 이때 법인의 청산인은 사실이 발생한 날부터 30일 이내에 그 사실을 신고해야 합니다. 이는 법인의 해산과 청산에 관한 법률 제23조에 규정되어 있습니다. 따라서 정답은 "30일"입니다.
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100. 국가공간정보에 관한 법률에 의한 정의로 옳지 않는 것은?

  1. 공간정보체계란 공간정보를 효율적으로 관리 및 활용하기 위하여 자연적 또는 인공적 객체에 부여하는 공간 정보의 유일식별번호를 말한다.
  2. 공간정보란 지상·지하·수상·수중 등 공간상에 존재하는 자연적 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적인지 및 의사결정에 필요한 정보를 말한다.
  3. 공간정보데이터베이스란 공간정보를 체계적으로 정리하여 사용자가 검색하고 활용할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말한다.
  4. 국가공간정보체계란 관리기관이 구축 및 관리하는 공간정보세계를 말한다.
(정답률: 71%)
  • 정답은 "국가공간정보체계란 관리기관이 구축 및 관리하는 공간정보세계를 말한다."이다. 이유는 국가공간정보체계는 공간정보를 구축하고 관리하는 것이 아니라, 공간정보를 관리하기 위한 체계를 말한다. 따라서 "공간정보체계란 공간정보를 효율적으로 관리 및 활용하기 위하여 자연적 또는 인공적 객체에 부여하는 공간 정보의 유일식별번호를 말한다."가 옳은 정의이다.
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