측량및지형공간정보기사 필기 기출문제복원 (2020-08-22)

측량및지형공간정보기사
(2020-08-22 기출문제)

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1과목: 측지학 및 위성측위시스템

1. 관측자가 이동국(관측점)의 GNSS만을 운용하며, 기준국(GNSS 상시관측소)들로부터 생성된 관측오차정보 데이터를 무선인터넷으로 수신받아 실시간 정밀위치 측정을 수행하는 GNSS측량 방식은?

  1. 정지측량
  2. 네트워크 RTK측량
  3. 이동측량
  4. Fast-static측량
(정답률: 83%)
  • 이 방식은 여러 개의 기준국으로부터 수신된 관측 데이터를 이용하여 실시간으로 정밀한 위치 측정을 수행하는데, 이를 네트워크 RTK측량이라고 한다. 이 방식은 이동국에서 별도의 기준국을 설치하지 않고도 정밀한 측량이 가능하며, 무선인터넷을 통해 실시간으로 데이터를 수신받아 처리하기 때문에 빠르고 효율적인 측량이 가능하다.
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2. 천문좌표계에서 어떤 시각의 별의 위치를 적경(a)과 직위(δ)로 나타내는 좌표는?

  1. 지평좌표
  2. 황도좌표
  3. 적도좌표
  4. 시각좌표
(정답률: 65%)
  • 천문좌표계에서는 별의 위치를 적경(a)과 직위(δ)로 나타냅니다. 이때 사용되는 좌표계는 적도좌표입니다. 적도좌표는 천체의 위치를 적도와 적절한 천문학적 위도로 나타내는 좌표계로, 지구의 적도를 기준으로 합니다. 따라서 천체의 위치를 적도좌표로 나타내면 지구의 적도와의 각도로 표현되어 직관적으로 이해하기 쉽습니다.
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3. GPS 신호의 기본 주파수는 얼마인가?

  1. 1.023MHz
  2. 10.23MHz
  3. 102.3MHz
  4. 1023MHz
(정답률: 76%)
  • GPS 신호의 기본 주파수는 10.23MHz이다. 이는 GPS 시스템에서 사용하는 첫 번째 코드의 주기가 1ms이기 때문이다. 이 코드는 1023개의 칩으로 이루어져 있으며, 1ms 동안 전송되므로 1023칩/1ms = 1.023MHz의 주파수가 된다. 하지만 이 코드는 이진 위상 이동 키(differential binary phase shift keying, DBPSK) 방식으로 변조되므로, 이 주파수가 두 배가 되어 2.046MHz의 주파수 대역폭을 가진다. 따라서 GPS 신호의 기본 주파수는 10.23MHz이다.
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4. 우리나라의 표고기준에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 다년간 조석 관측한 결과를 평균 조정한 평균해수면을 이용하여 그 위치를 지상에 영구표석으로 설치하여 수준원점으로 삼았다.
  2. 우리나라의 수준원점의 표고는 26.6871m이다.
  3. 해저수심은 평균최고 만조면을 기준으로 한다.
  4. 우리나라 수준원점은 인하공업전문대학 내에 있다.
(정답률: 80%)
  • "해저수심은 평균최고 만조면을 기준으로 한다."가 틀린 것이다. 실제로는 해저수심은 평균최저 만조면을 기준으로 한다. 이는 해양과학적인 측면에서 더 정확한 기준이기 때문이다. 평균최저 만조면은 해양과학에서 "제로점"으로 사용되며, 이를 기준으로 하여 해저수심을 측정한다.
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5. GPS 위성의 궤도 형태로 옳은 것은?

  1. 타원
  2. 쌍곡선
  3. 포물선
  4. 8자 형태
(정답률: 78%)
  • 정답: 타원

    GPS 위성은 지구 주위를 돌면서 신호를 발신하고, 이를 수신하는 GPS 수신기는 이 신호를 이용하여 위치를 계산합니다. 이를 위해서는 GPS 위성이 지구 주위를 돌면서 일정한 궤도를 유지해야 합니다. 이 궤도는 지구 중심을 중심으로 하는 타원 궤도입니다. 이는 GPS 위성이 지구 중력에 의해 영향을 받기 때문입니다. 따라서 GPS 위성의 궤도 형태는 타원입니다.
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6. GPS 신호에서 C/A 코드는 1.023Mbps로 이루어져 있다. GPS 신호의 전파 속도를 200000km/s로 가정 했을 때 코드 1bit 사이의 간격은 약 몇 m인가?

  1. 약 1.96m
  2. 약 19.6m
  3. 약 196m
  4. 약 1960m
(정답률: 58%)
  • 전파 속도는 200000km/s이므로, 1초에 200000km의 거리를 이동한다. C/A 코드는 1.023Mbps이므로, 1초에 1,023,000개의 비트를 전송한다. 따라서 1비트당 거리는 200000km/1,023,000bps = 0.195m이다. 이는 약 196m에 가깝다. 따라서 정답은 "약 196m"이다.
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7. 지구의 공전에 의한 현상으로 옳은 것은?

  1. 태양의 남중고도의 변화가 생긴다.
  2. 밤과 낮이 생긴다.
  3. 조석현상이 생긴다.
  4. 운동하는 물체에 전향력이 생긴다.
(정답률: 68%)
  • 지구가 태양 주위를 공전하면서 지구의 위치가 변화하게 되고, 이에 따라 태양의 위치도 상대적으로 변화하게 됩니다. 이 변화로 인해 태양의 남중고도가 변화하게 되는 것입니다. 즉, 태양이 지나가는 경로가 변하면서 태양이 떠오르는 위치와 지는 위치가 변하게 되어 남중고도가 변화하게 됩니다.
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8. 항정선(rhumb line)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 자오선과 항상 일정한 각도를 유지하는 지표선이다.
  2. 방위각이 일정한 등방위선이다.
  3. 한 점에서 출발한 항정선은 나선형의 곡선을 그리게 된다.
  4. 항정선은 보통 평행권과 일치하므로 등위도선이라고도 한다.
(정답률: 54%)
  • 항정선은 보통 평행권과 일치하므로 등위도선이라고도 한다. 이 설명이 틀린 것은 아니지만, 다른 보기들과 달리 항정선의 특징을 설명하는 것이 아니라 항정선의 다른 이름을 설명하는 것이기 때문에 틀린 것이다.
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9. 다음 중 중력보정에 속하지 않는 것은?

  1. 고도보정
  2. 아이소스타시보정
  3. 경도보정
  4. 무게보정
(정답률: 58%)
  • 정답은 "경도보정"입니다.

    경도보정은 광학계의 렌즈나 프리즘 등의 굴절계수를 보정하는 것으로, 중력과는 직접적인 관련이 없습니다.

    고도보정은 대기의 밀도 변화에 따른 굴절률 변화를 보정하는 것이며, 아이소스타시보정은 눈의 굴절력을 보정하는 것입니다.

    무게보정은 카메라나 삼각대 등의 무게를 고려하여 촬영 시 진동을 최소화하는 것입니다.
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10. 구면삼각형의 면적이 1377km2, 지구의 곡선반지름이 6370km일 때 구과량은?

  1. 7“
  2. 16”
  3. 23“
  4. 30”
(정답률: 74%)
  • 구면삼각형의 면적과 지구의 곡선반지름을 이용하여 구면삼각형의 중심각을 구할 수 있습니다. 중심각을 구하면 구의 표면적을 구할 수 있습니다.

    구면삼각형의 면적은 1377km2이므로, 구면삼각형의 중심각은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    면적 = (중심각 ÷ 360°) × 4πr2
    1377 = (중심각 ÷ 360°) × 4π(6370)2
    중심각 = (1377 ÷ 4π(6370)2) × 360°
    중심각 ≈ 7.02°

    따라서, 구의 표면적은 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    표면적 = 4πr2 × (중심각 ÷ 360°)
    표면적 ≈ 4π(6370)2 × (7.02 ÷ 360)
    표면적 ≈ 510072000 km2

    따라서, 구과량은 약 510072000 km3이므로, 정답은 "30"이 됩니다.
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11. UTM좌표계에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 각 구역은 서쪽방향으로 10°간격으로 1부터 번호를 붙인다.
  2. 지구 전체를 경도 6°씩 60구역으로 나눈다.
  3. 위도는 6° 간격으로 남북으로 20등분하여 나눈다.
  4. 위도 80°이상의 양극지역의 좌표를 표시하기 위한 좌표계이다.
(정답률: 79%)
  • 정답은 "지구 전체를 경도 6°씩 60구역으로 나눈다." 이다. UTM 좌표계는 지구를 60개의 구역으로 나누고, 각 구역은 경도 6도씩 나누어져 있다. 이는 각 구역의 중앙 경도를 기준으로 한다. 이러한 방식으로 좌표를 나타내면, 지구 전체를 효과적으로 표현할 수 있으며, 지리 정보를 정확하게 분석할 수 있다.
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12. 중력이상에 대한 설명 중 옳은 것은?

  1. 실측 중력값과 이론 중력값은 일반적으로 일치하는 경우가 많다.
  2. 중력이상은 실측 중력값에서 이론 중력값을 뺀 값을 말한다.
  3. 중력측정은 높이 측정에만 이용된다.
  4. 후리에어 보정은 지형보정, 고도보정을 한 후 관측점의 위도에 따라 정해지는 표준중력을 뺀 값이다.
(정답률: 70%)
  • 중력이상은 지형보정, 고도보정을 한 후 관측점의 위도에 따라 정해지는 표준중력을 뺀 값을 말한다. 이는 중력 측정 시 지형과 고도의 영향을 제거하고, 지구의 회전과 같은 다른 요인들을 고려하여 정확한 중력값을 계산하기 위함이다. 일반적으로 실측 중력값과 이론 중력값은 일치하는 경우가 많지만, 이상적인 조건에서도 완전히 일치하지는 않을 수 있다. 중력측정은 높이 측정뿐만 아니라 지진학, 지질학, 탐사 등 다양한 분야에서 활용된다.
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13. 지구의 반지름이 6370km이고, 지구를 평면이라고 가정할 때 거리 오차의 정밀도가 1/106이면 허용 거리오차는?

  1. 10.7m
  2. 6.3m
  3. 2.2m
  4. 0.1m
(정답률: 61%)
  • 지구의 반지름이 6370km이므로 지구의 지름은 약 12740km이다. 이를 평면으로 가정하면 지구의 둘레는 2π × 6370 ≈ 40000km가 된다.

    거리 오차의 정밀도가 1/106이므로, 허용 오차는 지구 둘레의 1/106이 된다.

    즉, 40000 × 1/106 = 0.04km = 40m 이다.

    하지만 문제에서는 거리 오차의 정밀도가 1/106이면서도 허용 거리 오차가 2.2m 이하라고 주어졌다.

    이는 지구의 곡률을 고려한 결과이다. 지구의 곡률을 고려하지 않고 평면으로 가정하면, 거리 오차의 정밀도가 1/106일 때 허용 거리 오차는 40m가 된다.

    하지만 지구의 곡률을 고려하면, 지구의 곡률 반경에 따라 거리 오차가 발생하게 된다. 따라서 허용 거리 오차는 40m보다 작아지게 된다.

    실제로 계산해보면, 지구의 곡률 반경이 6370km일 때, 지구의 곡률에 따른 거리 오차는 약 0.011m이 된다.

    따라서, 거리 오차의 정밀도가 1/106이면서도 허용 거리 오차가 2.2m 이하가 되려면, 지구의 곡률 반경을 고려한 결과 2.2m 이하가 되어야 한다.

    그리고 이를 계산해보면, 지구의 곡률 반경이 약 12742km일 때, 지구의 곡률에 따른 거리 오차는 약 2.2m가 된다.

    따라서, 정답은 "2.2m"이 된다.
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14. GNSS의 오차요인 중에서 DGPS기법으로 상쇄되는 오차가 아닌 것은?

  1. 위성의 궤도 정보 오차
  2. 전리층에 의한 신호지연
  3. 대류권에 의한 신호지연
  4. 전파의 간섭
(정답률: 68%)
  • DGPS 기법은 위성의 궤도 정보 오차, 전리층에 의한 신호지연, 대류권에 의한 신호지연과 같은 시공간적인 오차를 보정하는 기법입니다. 하지만 전파의 간섭은 DGPS로 상쇄되지 않는 오차 요인입니다. 전파의 간섭은 주로 도시나 산간 지역에서 발생하며, 다른 전파나 장비에서 발생한 전자기파가 GNSS 신호에 영향을 미치는 것을 말합니다. 이러한 간섭은 DGPS로 보정할 수 없으며, 다른 방법으로 해결해야 합니다.
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15. 지자기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 지자기는 스칼라양이다.
  2. 편각은 지자기의 방향과 자오선과의 각이다.
  3. 복각은 지자기의 방향과 수평면과의 각이다.
  4. 수평분력이란 수평면내에서의 자기장의 크기이다.
(정답률: 58%)
  • "지자기는 스칼라양이다."가 옳지 않은 것이다. 지자기는 벡터양이며 크기와 방향을 가진다. 스칼라는 크기만을 가지는 양이다.
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16. GPS의 공식 기준좌표계는?

  1. ITRS
  2. ITRF
  3. GRS80
  4. WGS84
(정답률: 79%)
  • WGS84는 GPS 시스템에서 사용하는 공식 기준좌표계이다. 이는 전 세계적으로 사용되며, 지구의 형태와 크기를 정확하게 나타내기 위해 개발되었다. 다른 보기들인 ITRS, ITRF, GRS80은 각각 지구 회전축, 지구 중심, 지구의 중력장을 기준으로 한 좌표계이지만, GPS 시스템에서는 WGS84를 사용하므로 정답은 WGS84이다.
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17. 통합기준점 설치를 위한 GPS 기준점 측량 시 연속 관측 시간은?

  1. 1시간
  2. 2시간
  3. 4시간
  4. 8시간
(정답률: 73%)
  • 통합기준점은 정확한 위치를 파악하기 위한 기준점으로, GPS 측량을 통해 설치됩니다. GPS 측량에서는 위성 신호를 수신하여 위치를 파악하는데, 이 때 연속적으로 관측을 해야 정확한 위치를 파악할 수 있습니다. 일반적으로 GPS 측량에서는 최소 4시간 이상의 연속 관측이 필요하며, 보다 정확한 결과를 얻기 위해서는 8시간 이상의 연속 관측이 필요합니다. 따라서 정답은 "8시간"입니다.
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18. GNSS 간섭측위 방법 중 위성 시계오차와 수신기 시계오차를 상쇄시킬 수 있고 관측 시간이 길지만 모호징수(ambiguity)가 소거될 수 있는 반송파 위상 조합 방법은?

  1. 수신기간 단일차분위상차
  2. 위성간 단일차분위상차
  3. 이중차분위상차
  4. 삼중차분위상차
(정답률: 77%)
  • 삼중차분위상차는 위성 시계오차와 수신기 시계오차를 상쇄시키는 방법 중 하나이며, 관측 시간이 길어질수록 모호징수가 소거될 수 있는 방법입니다. 이 방법은 이전에 사용한 두 개의 차분위상차를 다시 한 번 차분하여 상쇄시키는 방법으로, 모호징수를 소거할 수 있는 확률이 높아집니다. 따라서 삼중차분위상차가 가장 정확한 GNSS 간섭측위 방법 중 하나입니다.
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19. GNSS 위성측위에서 3차원 위치결정에 필요한 최소 위성 수는?

  1. 1개
  2. 2개
  3. 4개
  4. 6개
(정답률: 80%)
  • 3차원 위치결정을 위해서는 최소 4개의 위성 신호가 필요합니다. 이는 3차원 공간에서 위치를 결정하기 위해 3개의 신호를 사용하면 평면상에서 위치는 결정되지만 높이 정보는 결정할 수 없기 때문입니다. 따라서 최소 4개의 위성 신호가 필요합니다.
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20. 지진파의 종류가 아닌 것은?

  1. P파
  2. L파
  3. S파
  4. V파
(정답률: 79%)
  • V파는 실제로는 지진파의 종류가 아닙니다. P파, S파, L파는 지진파의 종류 중 일부이며, 각각 압축파, 전단파, 표면파를 나타냅니다. 하지만 V파는 일반적으로 사용되지 않는 용어이며, 지진파의 종류로 인식되지 않습니다.
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2과목: 응용측량

21. 노선측량의 작업순서로 옳은 것은?

  1. 실시설계측량-노선선정-계획조사측량-용지측량-세부측량-공사측량
  2. 노선선정-계획조사측량-용지측량-세부측량-실시설계측량-공사측량
  3. 실시설계측량-용지측량-노선선정-계획조사측량-세부측량-공사측량
  4. 노선선정-계획조사측량-실시설계측량-세부측량-용지측량-공사측량
(정답률: 53%)
  • 노선측량의 작업순서는 "노선선정-계획조사측량-실시설계측량-세부측량-용지측량-공사측량" 이다. 이유는 노선선정과 계획조사측량을 먼저 수행하여 적절한 노선을 선정하고, 이후 실시설계측량을 통해 구체적인 설계를 수행한다. 그리고 세부측량과 용지측량을 통해 현장 조건을 파악하고, 공사측량을 통해 실제 공사를 수행한다. 따라서 작업순서는 이와 같다.
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22. 터널 내 중심선 측량과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 중심선 도입측량과 중심말뚝 설치
  2. 터널 내 고서측량
  3. 터널변형 측정
  4. 터널 내 곡선설치
(정답률: 51%)
  • 터널 내에서는 지하철이나 도로 등의 교통수단이 지나가기 때문에 지속적인 변형이 발생할 수 있습니다. 이러한 변형을 측정하기 위해서는 터널 내부에서 터널벽면의 이동량을 측정하는 것이 필요합니다. 이를 터널변형 측정이라고 합니다. 따라서, 터널 내 중심선 측량과 가장 거리가 먼 것은 터널변형 측정입니다.
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23. 노선의 종단면도에 계획선을 계획할 때 고려사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 계획경사는 요구에 맞도록 설치한다.
  2. 절토는 성토와 대략 같게 되도록 한다.
  3. 경사와 곡선은 가능한 병설하도록 한다.
  4. 절토는 성토로 유용할 수 있도록 운반거리를 고려한다.
(정답률: 69%)
  • "경사와 곡선은 가능한 병설하도록 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 경사와 곡선은 서로 다른 요소이기 때문에 병설하도록 할 수 없다. 경사는 지형의 기울기를 나타내는 것이고, 곡선은 도로의 곡률을 나타내는 것이다. 따라서 이 두 요소는 가능한한 최적화되도록 설계해야 한다.

    추가 설명: 병설하도록 한다는 것은 두 가지 요소를 하나의 기준으로 결정하겠다는 것인데, 이는 불가능하다. 예를 들어, 지형이 완만한 경우에는 경사를 낮추어야 하지만, 도로가 급격한 곡선을 그리는 경우에는 경사를 높여야 할 수도 있다. 따라서, 각각의 요소를 최적화하여 설계해야 한다.
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24. 도로계획선의 설정을 위해 중심선을 따라 20m 간격으로 종단측량을 실시한 결과가 표와 같다. 측점 No.1을 시점으로 하고 No.5를 종점으로 하는 도로계획선의 기울기와 No.3의 절+성토고는?

  1. 기울기 = 0.8%, 절토고 = 2.25m
  2. 기울기 = 0.8%, 성토고 = 2.25m
  3. 기울기 = 1%, 절토고 = 2.6m
  4. 기울기 = 1%, 성토고 = 2.6m
(정답률: 38%)
  • 도로계획선의 기울기는 (높이차/거리)로 구할 수 있다. 따라서, No.1에서 No.5까지의 높이차는 2.6m-0.8m=1.8m이고, 거리는 4x20=80m이므로, 기울기는 1.8/80=0.0225=2.25%이다. 하지만, 이 문제에서는 기울기를 백분율로 표기하는 것이 아니라, 소수점으로 표기하도록 되어 있으므로, 2.25%를 0.0225로 변환해야 한다. 따라서, "기울기 = 0.8%, 절토고 = 2.25m"와 "기울기 = 0.8%, 성토고 = 2.25m"는 오답이다.

    No.3의 절토고는 No.3의 고점에서 도로계획선까지의 수직거리이다. 따라서, No.3의 고점에서 도로계획선까지의 높이차는 2.6m-1.2m=1.4m이다. 이것이 No.3의 절토고이다.

    따라서, 정답은 "기울기 = 1%, 성토고 = 2.6m"이다.
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25. 노선측량에서 곡선반지름 200m의 단곡선에서 갠트가 0.38m이었다면 노선의 설계속도는? (단, 레일간격 D=1.067m)

  1. 26.42km/h
  2. 72.21km/h
  3. 95.11km/h
  4. 158.52km/h
(정답률: 45%)
  • 노선의 설계속도는 갠트와 곡선반지름에 의해 결정된다. 갠트가 작을수록 더 낮은 속도로 운행해야 하며, 곡선반지름이 작을수록 더 낮은 속도로 운행해야 한다. 따라서 이 문제에서는 갠트와 곡선반지름을 이용하여 노선의 설계속도를 계산해야 한다.

    노선의 설계속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    노선의 설계속도 = (곡선반지름 × 2 × π × 0.7) / (D × 1000)

    여기서 0.7은 갠트를 곡선반지름으로 나눈 값이다. 따라서 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    노선의 설계속도 = (200 × 2 × 3.14 × 0.38) / (1.067 × 1000) = 95.11km/h

    따라서 정답은 "95.11km/h"이다.
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26. 하천측량 중 유속관측에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 유속관측은 유속계에 의한 방법, 부자에 의한 방법, 하천기울기를 이용한 방법 등이 있다.
  2. 관측 장소의 상·하류 유로는 일정한 단면을 갖고 있으며 관측이 편리한 곳을 선정하여 관측한다.
  3. 수위의 변화에 의해 하천 횡단면 형상이 급변하지 않고 토질이 양호한 곳을 선정하여 관측한다.
  4. 곡류부로서 흐름의 변화가 다양하고, 하상의 요철이 많은 곳을 선정하여 관측한다.
(정답률: 75%)
  • "곡류부로서 흐름의 변화가 다양하고, 하상의 요철이 많은 곳을 선정하여 관측한다."가 옳지 않은 설명이다. 유속관측에서는 흐름의 변화가 다양하고 요철이 많은 곳보다는 일정한 단면을 갖고 있으며 관측이 편리한 곳을 선정하여 관측한다. 이는 관측 결과의 정확성과 신뢰성을 높이기 위한 것이다.
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27. 유토곡선의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 곡선이 하향인 구간은 절토구간이고, 상향인 구간은 성토구간이다.
  2. 곡선의 저점은 성토에서 절토로, 정점은 절토에서 성토로 바뀌는 점이다.
  3. 평행선(기선)에서 곡선의 지점이나 정점까지 종거는 절토에서 성토로 운반되는 전토량을 의미한다.
  4. 유토곡선과 평행선(기선)의 교차점은 성토량과 절토량이 거의 같은 평형상태를 나타낸다.
(정답률: 53%)
  • "곡선이 하향인 구간은 절토구간이고, 상향인 구간은 성토구간이다."가 옳은 설명이다. 이유는 유토곡선은 지형의 경사도와 토양의 토사성에 따라서 절토구간과 성토구간으로 나뉘기 때문이다. 절토구간은 경사가 급하고 토양이 흙으로 이루어져 있어서 물이 쉽게 흐르고 토사가 적게 쌓이는 구간이다. 반면에 성토구간은 경사가 완만하고 토양이 진흙으로 이루어져 있어서 물이 쉽게 흡수되고 토사가 많이 쌓이는 구간이다. 따라서 유토곡선은 이러한 특성에 따라서 절토구간과 성토구간으로 나뉘게 된다.
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28. 하천측량을 실시하는 주요 목적으로 가장 적합한 것은?

  1. 하천개수공사나 하천공작물의 계획, 설계, 시공에 필요한 자료를 얻기 위하여
  2. 하천개수공사와 관련된 공사비를 산출하기 위하여
  3. 하천의 수위, 경사 등을 알기 위하여
  4. 하천의 종·횡단면도를 얻기 위하여
(정답률: 54%)
  • 하천개수공사나 하천공작물의 계획, 설계, 시공에 필요한 자료를 얻기 위해서는 하천의 현재 상태와 특성을 정확히 파악해야 합니다. 이를 위해서는 하천측량이 필요하며, 하천의 종·횡단면도, 수위, 경사 등을 측정하여 이를 기반으로 하천공사나 개수공사의 계획, 설계, 시공에 필요한 자료를 얻을 수 있습니다. 따라서 "하천개수공사나 하천공작물의 계획, 설계, 시공에 필요한 자료를 얻기 위하여"가 가장 적합한 목적입니다.
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29. 다음 중 3점법에 의한 유속 곗한을 위하여 관측하여야 할 수심 위치가 아닌 것은? (단, 수심은 수면으로부터 H이다.)

  1. 0.2H
  2. 0.4H
  3. 0.6H
  4. 0.8H
(정답률: 69%)
  • 정답은 "0.8H"이다. 3점법에 의한 유속 측정을 위해서는 유속을 측정할 위치를 1/2H, 1/2H에서 1/3H, 2/3H에서 2/3H, 1/3H에서 총 3곳에서 측정해야 한다. 따라서 "0.8H"는 3점법에 의한 유속 측정을 위한 위치가 아니므로 정답이다. "0.4H"는 3점법에 의한 유속 측정을 위한 위치 중 하나이다.
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30. 하천측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 평균수위는 어떤 기간의 관측수위를 합하여 관측횟수로 나누어 평균한 수위이다.
  2. 하천 횡단면 직선 내 평균 유속을 구하는데 2점법을 사용하는 경우 수면으로부터 수심의 2/10, 8/10 지점의 유속을 과측하여 평균한다.
  3. 하천측량에 수준측량을 할 때의 거리표는 하천의 중심에 직각의 방향으로 설치하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 수위관측소의 위치는 지천의 합류점 및 분류점으로 수위의 변화가 활발한 곳이 적당하다.
(정답률: 71%)
  • 수위관측소의 위치는 지천의 합류점 및 분류점으로 수위의 변화가 활발한 곳이 적당하다는 설명이 옳지 않습니다. 수위의 변화가 활발한 곳이라면 수위 변화에 따른 측정 오차가 커질 수 있기 때문에 수위 변화가 적은 안정적인 지점에 설치하는 것이 바람직합니다.
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31. 터널 외 기준점 측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 터널입구 부근은 대개 지형이 나쁘고 좁은 장소가 많으므로 인조점을 설치한다.
  2. 측량의 정확도를 높이기 위해 터널 외 기준점 설치시 후시를 가능한 길게 잡는 것이 좋다.
  3. 고저측량용 기준점은 터널 입구 부근과 떨어진 곳에 2개소 이상 설치하는 것이 좋다.
  4. 터널 외 기준점 측량은 작업터널 완성 후 터널 내 단면 변형 관측을 위해 수행한다.
(정답률: 42%)
  • "터널 외 기준점 측량은 작업터널 완성 후 터널 내 단면 변형 관측을 위해 수행한다."가 옳지 않은 것이다. 터널 외 기준점 측량은 작업터널 완성 전에 수행되며, 터널 내 단면 변형 관측을 위한 것이 아니라 터널 내부와 외부의 좌표를 연결하기 위한 것이다.
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32. 터널 내 수준측량에서 지형이 급경사인 경우에 가장 적당한 방법은?

  1. 토털스테이션을 사용하는 방법
  2. 클리노미터에 의한 방법
  3. 기압계를 사용하는 방법
  4. 레벨을 사용하는 방법
(정답률: 61%)
  • 터널 내 수준측량에서 지형이 급경사인 경우에는 토털스테이션을 사용하는 방법이 가장 적당하다. 이는 토털스테이션의 레이저를 이용하여 수평면을 측정하고, 지면과의 거리를 측정하여 수직면을 계산하기 때문이다. 이 방법은 지형의 경사와 상관없이 정확한 측정이 가능하며, 빠르고 효율적인 측정이 가능하다. 반면, 클리노미터나 기압계, 레벨 등의 방법은 지형의 경사에 따라 측정 오차가 발생할 수 있으며, 측정 시간이 오래 걸릴 수 있다.
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33. 다음 중 수로측량의 종류가 아닌 것은?

  1. 항만측량
  2. 항로측량
  3. 지적측량
  4. 연안해역조사
(정답률: 65%)
  • 정답은 "지적측량"입니다.

    수로측량은 수로(강, 호수, 해안 등)의 지형과 깊이, 수위 등을 측정하는 것을 말합니다.

    - 항만측량: 항만 내 수심, 해저 지형 등을 측정하여 선박의 안전한 출입과 항만 시설물의 설계 등에 활용합니다.
    - 항로측량: 항로 내 수심, 해저 지형 등을 측정하여 선박의 안전한 항해와 항로 시설물의 설계 등에 활용합니다.
    - 연안해역조사: 연안 지역의 지형, 해저 지형, 해양 생태 등을 조사하여 해양 자원의 활용과 보호 등에 활용합니다.

    하지만 "지적측량"은 지적도를 작성하기 위해 토지의 경계, 면적, 지형 등을 측정하는 것으로, 수로측량의 범주에 해당하지 않습니다.
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34. 어떤 횡단면도의 도상면적이 29.8cm2이었다. 가로와 세로의 축척이 각각 이라면 실제 면적은?

  1. 1.49cm2
  2. 2.98cm2
  3. 7.45cm2
  4. 3.68cm2
(정답률: 46%)
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35. 그림과 같이 200mm 하수관을 묻었을 때 측점 A의 관저계획고는 53.16m이고, AB구간의 설치 기울기는 1/200, BC구간의 설치기울기는 1/250일 때, 측점 C의 관저계획고는?

  1. 54.35m
  2. 54.48m
  3. 54.51m
  4. 54.54m
(정답률: 49%)
  • AB 구간의 기울기는 1/200이므로 AB 구간의 거리는 200m, BC 구간의 기울기는 1/250이므로 BC 구간의 거리는 250m이다. 따라서 AC 구간의 거리는 450m이다.

    A 지점의 관저계획고는 53.16m이므로 C 지점의 관저계획고는 A 지점의 관저계획고에서 AC 구간의 기울기를 곱한 값인 53.16 + (1/200 + 1/250) x 450 = 54.48m이다.

    따라서 정답은 "54.48m"이다.
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36. 해안선의 형상과 종별을 확인하여 토면화하기 위한 해안선의 기준은?

  1. 평균해수면
  2. 약최고고조면
  3. 약최저저조면
  4. 해저수심의 기준면
(정답률: 56%)
  • 해안선의 형상과 종별을 확인하여 토면화하기 위한 해안선의 기준은 "약최고고조면"이다. 이는 해안선에서 가장 높은 물때와 가장 낮은 만조 사이의 중간 수위를 의미한다. 이 기준면은 해안선의 고도를 측정하는 기준으로 사용되며, 해안선의 토면화 작업에서 중요한 역할을 한다. 평균해수면이나 약최저저조면은 해안선의 형상과 종별을 파악하는 데는 도움이 되지만, 토면화 작업에는 적합하지 않다. 해저수심의 기준면은 해양과학 분야에서 사용되는 개념으로, 해안선의 토면화 작업과는 직접적인 연관이 없다.
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37. 그림과 같이 반지름 R-300m의 단곡선을 설치하기 위하여 P, Q 두 점간 거리(b)와 α,β의 두 각을 관측하였다. P점의 위치가 No.100+7.50m이라면 곡선시점 A의 위치는? (단, b=450.60m이고, α=38°15‘, β=80°30’이다.)

  1. No.99+15.50m
  2. No.100+7.64m
  3. No.100+21.50m
  4. No.101+3.52m
(정답률: 41%)
  • 우선, P와 Q 사이의 거리 b와 각 α, β를 이용하여 곡선의 중심각을 구해야 한다. 중심각은 다음과 같이 구할 수 있다.

    θ = 180° - α - β = 61°15'

    그리고, 반지름 R과 중심각 θ를 이용하여 호의 길이를 구할 수 있다.

    L = Rθ

    여기서 L은 PQ 사이의 호의 길이와 같다. 따라서,

    450.60m = Rθ = R(61°15') = 0.1068R

    R = 4221.5m

    이제 A의 위치를 구할 수 있다. A는 PQ의 중간 지점에서 곡선과 접하는 지점이므로, PQ의 중간 지점을 구하고 이를 기준으로 곡선의 길이를 구해야 한다.

    PQ의 중간 지점은 다음과 같이 구할 수 있다.

    x = b/2cos(α/2) = 225.30m

    이제 곡선의 길이를 구해야 하는데, 이는 다음과 같이 구할 수 있다.

    L' = R(π - 2θ)

    여기서 L'은 곡선의 길이이다. 따라서,

    L' = 4221.5m(π - 2(61°15')) = 2075.6m

    따라서, A의 위치는 PQ의 중간 지점에서 곡선의 길이만큼 떨어진 곳이다.

    No.100+7.50m + 2075.6m = No.100+7.64m

    따라서, 정답은 "No.100+7.64m"이다.
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38. 그림과 같은 삼각형의 꼭지점 A로부터 밑변을 향해서 직선으로 m:n=2:8의 비율로 면적을 분할하려면 BD의 거리는? (단, BC=300m로 한다.)

  1. 30m
  2. 60m
  3. 90m
  4. 120m
(정답률: 72%)
  • 삼각형 ABC의 면적은 1/2 x AB x BC = 1/2 x 600 x 300 = 90000 (제곱미터)이다.
    m:n=2:8 이므로, 면적을 2:8로 나누면 2/(2+8) = 1/5은 m에 해당하고, 8/(2+8) = 4/5은 n에 해당한다.
    따라서, m에 해당하는 면적은 1/5 x 90000 = 18000 (제곱미터)이다.
    삼각형 ABD의 면적은 1/2 x AB x BD이므로, BD = 2 x (면적을 2:8로 나눈 값) / AB = 2 x 18000 / 600 = 60 (미터)이다.
    따라서, BD의 거리는 60m이다.
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39. 종단곡선의 상향기울기가 이고, 하향기울기가 일 때 곡선반지름이 2000m이면 곡선길이(L)는?

  1. 18.75m
  2. 42.5m
  3. 45.2m
  4. 85m
(정답률: 40%)
  • 종단곡선의 상향기울기와 하향기울기를 이용하여 곡선의 중심각을 구할 수 있습니다.

    상향기울기 = 1/상향반경, 하향기울기 = 1/하향반경 이므로,

    상향반경 = 1/상향기울기 = 1/0.02 = 50m, 하향반경 = 1/하향기울기 = 1/0.01 = 100m 입니다.

    따라서, 곡선의 중심각은 2arctan(2000/150) = 23.58도 입니다.

    이제 곡선길이를 구하기 위해 다음의 공식을 이용합니다.

    L = (중심각/360) x 2π x 반지름

    L = (23.58/360) x 2π x 2000 = 256.8m

    따라서, 곡선길이는 256.8m 이므로, 보기에서 정답은 "85m" 입니다.
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40. 수평거리를 동일한 정확도로 관측하여 1000m2의 면적에 대한 면적산정 오차가 ±0.1m2이하가 되도록 하려면 거리관측의 허용정확도는?

  1. 1/5000
  2. 1/10000
  3. 1/20000
  4. 1/25000
(정답률: 31%)
  • 면적산정 오차는 거리관측 오차에 면적의 제곱에 비례한다. 따라서 면적산정 오차가 ±0.1m2이하가 되려면 거리관측 오차는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    면적산정 오차 = 거리관측 오차 × 면적의 제곱근
    0.1 = x × √1000
    x = 0.1/31.62
    x = 0.00316m

    즉, 거리관측의 허용정확도는 0.00316m 이하가 되어야 한다. 이를 분수로 나타내면 1/316.2 이다. 이 값은 보기 중에서 가장 가까운 값인 1/20000과 일치한다. 따라서 정답은 "1/20000"이다.
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3과목: 사진측량 및 원격탐사

41. 횡접합점에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 인접 스트립을 연결하기 위한 점이다.
  2. 지상측량을 실시하여 좌표를 구한다.
  3. 대공표지를 설치하여야 한다.
  4. 상호표정에 사용된다.
(정답률: 61%)
  • 횡접합점은 인접 스트립을 연결하기 위한 점입니다. 즉, 두 개 이상의 스트립이 만나는 지점에서 사용됩니다. 이 점에서는 지상측량을 실시하여 좌표를 구하고, 대공표지를 설치하여야 합니다. 또한 상호표정에 사용됩니다.
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42. 사지의 주점(principal point)을 계산하기 위하여 직접적으로 이용되는 것은?

  1. 사진지표
  2. 초점거리
  3. 노출중심
  4. 사진의 번호
(정답률: 52%)
  • 사진지표는 렌즈의 초점거리와 노출중심을 이용하여 계산되는 값으로, 이를 통해 사진의 주점을 정확하게 파악할 수 있습니다. 따라서 사진지표가 직접적으로 이용되어 사지의 주점을 계산하는데 사용됩니다. 다른 보기들은 사진지표와는 관련이 있지만, 직접적으로 주점을 계산하는 데 사용되지는 않습니다.
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43. 항공사진에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 연직사진이 아니면 도화할 수 없다.
  2. 산악지 같은 지형의 상은 변형되어 찍힌다.
  3. 촬영각도가 기울어지면 같은 사진내에서도 축척이 일정하지 않다.
  4. 주점, 연직점, 등각점의 특수 3점이 있다.
(정답률: 65%)
  • "연직사진이 아니면 도화할 수 없다."라는 설명이 틀린 것이다. 연직사진은 수직으로 찍은 사진을 의미하며, 도화는 사진을 그림으로 옮기는 작업을 말한다. 따라서 연직사진이 아니어도 도화할 수 있다.
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44. 원격탐사와 관련된 용어로 거리가 먼 것은?

  1. LANDSAT
  2. HRV
  3. VRS
  4. SPOT
(정답률: 50%)
  • 다른 용어들은 모두 원격탐사에서 사용되는 이미지나 데이터의 해상도나 특성을 나타내는 용어이지만, VRS는 Virtual Reference Station의 약자로 GPS 측량에서 사용되는 용어이기 때문에 다른 용어들과는 다른 분야에서 사용되는 용어이다.
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45. 촬영고도 6350m, 사진(∣)의 주점기선길이가 67mm, 사진(∥)의 주점기선길이가 70mm일때 시차차가 1.37mm인 댐의 높이는?

  1. 147m
  2. 137m
  3. 127m
  4. 107m
(정답률: 60%)
  • 시차차는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    시차차 = (주점기선길이의 차이) x (물체와 카메라 사이의 거리)

    여기서 물체는 댐의 높이를 의미합니다.

    ∣와 ∥는 사진의 방향을 나타내는 기호입니다. ∣는 수직 방향, ∥는 수평 방향을 의미합니다.

    주어진 정보를 대입하여 계산하면 다음과 같습니다.

    1.37mm = (70mm - 67mm) x 거리

    거리 = 1.37mm ÷ 3mm (주점기선길이의 차이)

    거리 = 0.4567m

    물체와 카메라 사이의 거리는 댐의 높이와 같습니다. 따라서 댐의 높이는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    댐의 높이 = 촬영고도 - 거리

    댐의 높이 = 6350m - 0.4567m

    댐의 높이 = 6349.5433m

    보기에서 가장 가까운 값은 "127m"입니다. 이는 소수점 이하를 버리고 반올림한 값입니다.
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46. 원격탐사(Remote Sensing)자료의 일반적인 처리 순서로 알맞은 것은?

  1. 분류처리-전처리-DB구축-GIS통합-자료수집-강조처리
  2. 분류처리-전처리-GIS통합-DB구축-자료수집-강조처리
  3. 자료수집-전처리-강조처리-분류처리-DB구축-GIS통합
  4. 자료수집-분류처리-강조처리-전처리-DB구축-GIS통합
(정답률: 60%)
  • 일반적인 원격탐사 자료 처리 순서는 자료수집-전처리-강조처리-분류처리-DB구축-GIS통합 순서이다.

    - 자료수집: 원격탐사 자료를 수집한다.
    - 전처리: 수집한 자료를 필터링, 보정, 정규화 등의 과정을 거쳐 전처리한다.
    - 강조처리: 전처리한 자료 중에서 분석에 필요한 정보를 강조한다.
    - 분류처리: 강조한 정보를 기반으로 자료를 분류한다.
    - DB구축: 분류한 자료를 데이터베이스에 구축한다.
    - GIS통합: 구축한 데이터베이스를 지리정보시스템(GIS)과 통합하여 분석 및 시각화한다.
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47. 편위수정 조건이 아닌 것은?

  1. 샤임 플러그 조건
  2. 광학적 조건
  3. 로세다 조건
  4. 기하학적 조건
(정답률: 46%)
  • 로세다 조건이 아닌 것은 "광학적 조건"입니다.

    로세다 조건은 두 개의 벡터가 서로 수직이면서 크기가 같을 때, 그들의 내적이 0이 되는 조건을 말합니다. 이는 벡터의 직교성을 나타내는 중요한 조건 중 하나입니다.

    반면, 샤임 플러그 조건은 행렬의 역행렬이 존재하는지 여부를 나타내는 조건이며, 기하학적 조건은 선형 변환의 선형성을 나타내는 조건입니다. 광학적 조건은 광학적 현상에서 나타나는 조건으로, 빛의 굴절과 반사 등을 설명하는 데 사용됩니다.
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48. 초점거리 150mm인 항공사진 카메라를 사용하여 촬영경사 4.5°로 평지를 촬영하였을 때 사진에서 최대경사선상의 연직점과 주점간의 거리는?

  1. 6mm
  2. 12mm
  3. 18mm
  4. 24mm
(정답률: 45%)
  • 최대경사선상의 연직점과 주점간의 거리는 카메라의 초점거리와 촬영경사에 따라 결정된다. 이 경우, 초점거리가 150mm이고 촬영경사가 4.5°이므로, 삼각함수를 이용하여 계산할 수 있다.

    먼저, 촬영경사 4.5°는 라디안으로 변환하면 0.07854 rad이다. 이때, 최대경사선과 수직인 선분의 길이를 구하기 위해 탄젠트 함수를 이용한다.

    tan(0.07854) = (최대경사선과 수직인 선분의 길이) / 150

    따라서, 최대경사선과 수직인 선분의 길이는 약 11.8mm이다. 이 값은 보기 중에서 "12mm"에 가장 가깝다. 따라서 정답은 "12mm"이다.
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49. 지형의 특성에 따라 서로 다른 밀도로 표고점을 취득하여 DEM을 생성하는 방법은?

  1. 격자 표고점 추출
  2. 점진적 표고점 추출
  3. 동적 표고점 추출
  4. 무작위 표고점 추출
(정답률: 50%)
  • 지형의 특성에 따라 밀도가 다른 표고점을 취득하여 DEM을 생성하는 방법 중에서, 점진적 표고점 추출 방법은 지형의 변화를 고려하여 점진적으로 밀도가 높은 지역에서 표고점을 추출하는 방법이기 때문에 더욱 정확한 DEM을 생성할 수 있다. 이 방법은 지형의 특성을 고려하여 불규칙한 지형에서도 일정한 간격으로 표고점을 추출할 수 있어서 유용하다.
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50. 공면조건을 이용하여 결정할 수 있는 표정은?

  1. 내부표정
  2. 상호표정
  3. 절대표정
  4. 접합표정
(정답률: 44%)
  • 공면조건은 얼굴의 근육들이 움직일 때 발생하는 힘과 방향을 결정하는 조건입니다. 이 조건을 이용하여 결정할 수 있는 표정은 상호표정입니다. 상호표정은 상대방의 표정에 대응하여 나타나는 표정으로, 상대방의 감정을 공감하거나 반응하는 것을 나타냅니다. 따라서 공면조건을 이용하여 결정할 수 있는 표정 중에서 상호표정이 선택되는 것입니다.
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51. 종중복도 70%, 횡중복도 40%일 때, 촬영 종기선 길이와 촬영 횡기선 길이의 비는?

  1. 7:4
  2. 4:7
  3. 2:1
  4. 1:2
(정답률: 55%)
  • 종중복도 70%는 촬영 종기선 길이 중 70%가 중복되었다는 것을 의미하고, 횡중복도 40%는 촬영 횡기선 길이 중 40%가 중복되었다는 것을 의미한다. 따라서, 촬영 종기선 길이 중 30%와 촬영 횡기선 길이 중 60%는 중복되지 않는 부분이다. 이 중에서 촬영 종기선 길이가 더 긴 것을 x라고 하면, 촬영 횡기선 길이는 2x가 된다. 따라서, x:(2x) = 1:2가 된다.
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52. 사진의 크기 23cm×23cm인 카메라로 촬영고도 1000m에서 촬영한 사진의 면적이 21.16km2이었다면 카메라의 초점거리는?

  1. 5cm
  2. 21cm
  3. 25cm
  4. 30cm
(정답률: 47%)
  • 면적과 크기를 이용하여 사진의 실제 거리를 구하고, 이를 이용하여 초점거리를 구할 수 있다.

    먼저, 사진의 면적은 23cm × 23cm = 529cm2 이다. 이를 이용하여 실제 면적을 구하면 다음과 같다.

    (1000m / 1cm)² × 529cm² = 10000000000m² = 10.0km²

    따라서, 실제 면적은 10.0km² 이다. 이를 이용하여 실제 거리를 구하면 다음과 같다.

    면적 = π × (거리)²
    10.0km² = π × (거리)²
    거리 = √(10.0km² / π) = 1.79km

    마지막으로, 초점거리와 실제 거리의 비율을 이용하여 초점거리를 구할 수 있다.

    초점거리 / (초점거리 + 1000m) = 1.79km / 1000m
    초점거리 = 5cm

    따라서, 정답은 "5cm" 이다. 초점거리와 실제 거리의 비율은 항상 일정하므로, 면적과 크기를 이용하여 실제 거리를 구하고 이를 이용하여 초점거리를 구할 수 있다.
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53. 인공위성의 영상과 같이 좁은 시야각으로 얻어진 영상의 투영은 어느 것에 가깝다고 볼 수 있는가?

  1. 정사투영
  2. 중심투영
  3. 사각투영
  4. 이중투영
(정답률: 63%)
  • 인공위성의 영상과 같이 좁은 시야각으로 얻어진 영상은 특정 지역을 상세하게 보기 위해 좁은 시야각으로 촬영되기 때문에, 이를 투영할 때는 해당 지역을 정확하게 보여주기 위해 정사투영을 사용한다. 정사투영은 지구의 표면을 평면에 정확하게 투영하는 방법으로, 지구의 표면을 직선으로 표현하기 때문에 지형의 왜곡이 적다는 특징이 있다. 따라서 인공위성의 영상과 같이 좁은 시야각으로 얻어진 영상의 투영은 정사투영에 가깝다고 볼 수 있다.
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54. 어느 모델의 상호표정 직후 X-방향의 기선길이 bx가 225.0mm일 때, 지상거리 471.0m 간격의 지상기준점 A, B에 대하여 모델상 거리가 398.9mm이었다면, 축척 1 : 1200으로 도화하기 위해서는 bx를 얼마로 수정하여야 하는가?

  1. 217.8mm
  2. 221.4mm
  3. 225.1mm
  4. 228.7mm
(정답률: 23%)
  • 문제에서 주어진 정보를 정리하면 다음과 같다.

    - X-방향의 기선길이 bx = 225.0mm
    - 지상거리 471.0m 간격의 지상기준점 A, B에 대해 모델상 거리 = 398.9mm
    - 축척 = 1 : 1200

    문제에서 원하는 것은 축척이 1 : 1200인 도화를 그리기 위해 bx를 수정해야 하는데, 이때의 수정된 bx 값이 얼마인지이다.

    축척이 1 : 1200이므로, 모델상 거리와 실제 거리의 비율은 1 : 1200이다. 따라서, 실제 거리는 모델상 거리에 1200을 곱한 값이다.

    지상거리 471.0m 간격에서 모델상 거리는 398.9mm이므로, 1m 간격에서의 모델상 거리는 다음과 같다.

    398.9mm / 471.0m = 0.000847mm/m

    실제 거리는 이 값을 1200배한 값이므로 다음과 같다.

    0.000847mm/m * 1200 = 1.0164mm/m

    즉, 1m 실제 거리는 모델상 1.0164mm 거리에 해당한다.

    따라서, bx를 수정하기 위해서는 다음과 같은 계산을 해야 한다.

    225.0mm / 1.0164mm/m = 221.4m

    따라서, 정답은 "221.4mm"이다.
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55. 사진 크기와 촬영고도가 같을 때, A카메라의 초점거리는 88mm, B카메라의 초점거리는 152mm라면 A카메라에 의한 촬영면적은? (단, B카메라에 의한 촬영면적 = S)

  1. 0.3S
  2. 0.6S
  3. 1.7S
  4. 3S
(정답률: 33%)
  • 초점거리가 같을 때, 촬영면적은 카메라의 렌즈 크기에 비례합니다. 따라서 A카메라와 B카메라의 렌즈 크기 비율은 88:152 = 11:19 입니다. 이 비율을 제곱하면 A카메라와 B카메라의 촬영면적 비율을 구할 수 있습니다.

    (11:19)^2 = 121:361

    따라서 A카메라에 의한 촬영면적은 B카메라에 의한 촬영면적의 121/361배이며, 이를 계산하면 다음과 같습니다.

    S × 121/361 = (121/361)S

    따라서 A카메라에 의한 촬영면적은 (121/361)S입니다. 이 값은 0.3S에 해당합니다. 따라서 정답은 "0.3S"입니다.
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56. 아래와 같이 영상을 분석하기 위해 산림지역의 트레이닝 필드를 선정하였다. 트레이닝 필드로부터 취득되는 각 밴드의 통계값으로 옳은 것은?

  1. 밴드 ‘1’의 화소값 : 최소값 = 1, 최대값 = 5
    밴드 ‘2’의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 7
  2. 밴드 ‘1’의 화소값 : 최소값 = 2, 최대값 = 5
    밴드 ‘2’의 화소값 : 최소값 = 2, 최대값 = 7
  3. 밴드 ‘1’의 화소값 : 최소값 = 2, 최대값 = 5
    밴드 ‘2’의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 7
  4. 밴드 ‘1’의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 5
    밴드 ‘2’의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 5
(정답률: 54%)
  • 정답은 "밴드 ‘1’의 화소값 : 최소값 = 2, 최대값 = 5
    밴드 ‘2’의 화소값 : 최소값 = 3, 최대값 = 7" 입니다.

    밴드 1의 화소값에서 최소값은 2이고, 최대값은 5입니다. 이는 해당 트레이닝 필드에서 밴드 1의 화소값이 2에서 5 사이의 값으로 분포하고 있음을 나타냅니다.

    밴드 2의 화소값에서 최소값은 3이고, 최대값은 7입니다. 이는 해당 트레이닝 필드에서 밴드 2의 화소값이 3에서 7 사이의 값으로 분포하고 있음을 나타냅니다.
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57. SAR(Synthetic Aperture Radar)영상에서 반사강도에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?

  1. 관측기하
  2. 지표면의 거칠기
  3. 유전상수
  4. 태양빛
(정답률: 52%)
  • SAR 영상은 마이크로파를 이용하여 지표면과 상호작용하여 생성되는 영상이므로 태양빛은 SAR 영상에서 반사강도에 영향을 주지 않는다. 태양빛은 SAR 영상과는 관련이 없는 다른 센서에서 사용되는 요소이다.
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58. 대공표지에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 지면보다 주로 낮게 설치한다.
  2. 대공표지로 사용되는 재료는 콘크리트로 규정되어 있다.
  3. 상공은 천정으로부터 15°정도의 시계를 확보할 수 있어야 한다.
  4. 지상에 적당한 장소가 없을 때에는 수목 또는 지붕위에 설치할 수 있다.
(정답률: 50%)
  • 대공표지는 주로 고속도로나 도로 등에서 차량 운전자들이 쉽게 볼 수 있도록 설치되는 표지판입니다. 따라서 지면보다는 주로 높게 설치되며, 상공에서는 천정으로부터 15°정도의 시계를 확보할 수 있어야 합니다. 그러나 지상에 적당한 장소가 없을 때에는 수목이나 지붕 위에도 설치할 수 있습니다. 대공표지로 사용되는 재료는 규정되어 있지 않습니다.
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59. 사진 판독의 요소에 해당하지 않는 것은?

  1. 색조, 모양
  2. 과고감, 상호위치 관계
  3. 형상, 음영
  4. 촬영날짜, 촬영고도
(정답률: 63%)
  • 촬영날짜와 촬영고도는 사진의 시각적인 특징이 아니기 때문에 사진 판독의 요소에 해당하지 않습니다. 색조, 모양, 형상, 음영, 과고감, 상호위치 관계는 사진의 시각적인 특징으로서 사진을 판독하는 데 중요한 역할을 합니다.
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60. 입체상의 과고감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 기선길이가 짧은 경우가 긴 경우보다 더 커진다.
  2. 렌즈의 초점거리가 짧은 경우가 긴 경우보다 더 커진다.
  3. 낮은 촬영고도로 촬영한 경우가 높은 경우보다 더 커진다.
  4. 눈의 위치가 약간 높아짐에 따라 더 커진다.
(정답률: 35%)
  • "기선길이가 짧은 경우가 긴 경우보다 더 커진다."는 입체상의 과고감에 대한 설명으로 옳은 것이다.

    기선길이란 눈에서 물체까지의 직선 거리를 말하며, 기선길이가 짧을수록 물체가 더 가까이 있는 것처럼 느껴지기 때문에 입체감이 더 강해진다. 따라서 기선길이가 짧은 경우가 긴 경우보다 입체감이 더 강해지는 것이다.
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4과목: 지리정보시스템

61. 데이터베이스 관리 시스템에서 정보를 묘사할 때 의미를 가지는 가장 작은 단위는?

  1. 필드
  2. 파일
  3. 테이블
  4. 레코드
(정답률: 50%)
  • 필드는 데이터베이스에서 정보를 묘사할 때 가장 작은 단위로, 하나의 속성을 나타내는 데이터의 단위입니다. 예를 들어, 학생 정보를 저장하는 데이터베이스에서 학생의 이름, 학번, 전공 등 각각의 속성은 하나의 필드로 표현됩니다. 따라서, 필드가 데이터베이스에서 가장 작은 단위이며, 다른 보기인 파일, 테이블, 레코드는 필드를 구성하는 요소 중 하나일 뿐입니다.
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62. 지리정보시스템(GIS)을 구축하고 활용하기 위한 기본적인 구성요소를 세 가지로 구분할 때 거리가 먼 것은?

  1. 공간데이터베이스
  2. 하드웨어
  3. 소프트웨어
  4. 공간분석기술
(정답률: 60%)
  • 공간분석기술은 다른 세 가지 요소인 공간데이터베이스, 하드웨어, 소프트웨어와 달리 GIS의 핵심적인 기능인 공간 데이터 분석과 처리를 담당하는 기술이기 때문입니다. 다른 요소들은 GIS 시스템을 구성하는 필수적인 구성요소이지만, 공간분석기술은 이러한 요소들을 기반으로 공간 데이터를 분석하고 처리하여 유용한 정보를 도출하는 역할을 수행합니다. 따라서 GIS 시스템의 핵심적인 기능을 담당하는 공간분석기술은 다른 요소들보다 더욱 중요한 역할을 합니다.
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63. 메타데이터(metadata)에 속하는 항목들로 이루어진 것은?

  1. 도로명, 건물명
  2. 데이터 품질정보, 데이터 연혁정보
  3. 레이어코드, 지형코드
  4. 지물(地物)의 X, Y 좌표
(정답률: 70%)
  • 메타데이터는 데이터에 대한 정보를 담고 있는 데이터이며, 데이터 품질정보와 데이터 연혁정보는 데이터의 품질과 변화에 대한 정보를 제공하기 때문에 메타데이터에 속하는 항목이다. 도로명, 건물명은 데이터의 내용에 대한 정보이며, 레이어코드와 지형코드는 데이터의 구조와 형식에 대한 정보이며, 지물의 X, Y 좌표는 데이터의 위치에 대한 정보이다.
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64. 다음 중 디지타이징 작업에서 발생하는 오류가 아닌 것은?

  1. Spline
  2. Overshoot
  3. Undershoot
  4. Spike
(정답률: 58%)
  • "Spline"은 디지타이징 작업에서 발생하는 오류가 아닙니다. Spline은 곡선을 부드럽게 만들기 위해 사용되는 수학적인 함수입니다. 디지타이징 작업에서 발생하는 오류는 Overshoot(과도한 상승), Undershoot(과도한 하강), Spike(급격한 변동) 등이 있습니다.
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65. 지리정보시스템(GIS) 프로그램에서 DEM을 제작하고자 한다. 1:5000 수치지형도를 이용하여 DEM을 제작하는데 있어서 필요하지 않은 레이어는?

  1. 실폭하천
  2. 건물
  3. 등고선
  4. 해안선
(정답률: 54%)
  • DEM은 지형의 고도를 나타내는 레이어이므로 건물은 지형과 관련이 없기 때문에 필요하지 않은 레이어이다. 따라서, 건물은 필요하지 않은 레이어이다.
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66. 항공사진, 인공위성 영상의 기준점자료를 이용하여 영상소를 재배열할 경우에 사용되는 보관법 중 입력 격자에서 가장 가까운 임상소의 밝기 값을 이용하여 출력격자로 변환시키는 방법은?

  1. 최근린보간법
  2. 공일차보간법
  3. 공이차보간법
  4. 공삼차보간법
(정답률: 67%)
  • 최근린보간법은 입력 격자에서 가장 가까운 임상소의 밝기 값을 이용하여 출력격자로 변환시키는 방법이다. 이 방법은 간단하고 계산이 빠르며, 입력 격자와 출력 격자의 해상도가 다를 때도 적용할 수 있다. 다른 세 가지 보간법은 입력 격자의 주변 임상소들의 밝기 값을 이용하여 출력 격자의 밝기 값을 추정하는 방법으로, 계산이 복잡하고 시간이 오래 걸리며, 입력 격자와 출력 격자의 해상도가 다를 때 적용하기 어렵다. 따라서 최근린보간법이 가장 간단하고 효율적인 방법이다.
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67. 지리정보시스템(GIS)에서 사용되는 벡터자료의 기본 요소가 아닌 것은?

  1. Polygon
  2. Point
  3. Line
  4. Grid
(정답률: 66%)
  • Grid는 벡터 자료의 기본 요소가 아니라 래스터 자료의 기본 요소입니다. 벡터 자료의 기본 요소는 Polygon, Point, Line입니다.
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68. 지리정보시스템(GIS) 자료 구조에서 벡터(vector)구조의 위상모델(Topology Model)에 대한 특징과 거리가 먼 것은?

  1. 인접성
  2. 포함성
  3. 체계성
  4. 연결성
(정답률: 59%)
  • 벡터 구조의 위상모델은 인접성, 포함성, 연결성 등의 특징을 가지고 있습니다. 이 중 거리가 먼 것은 "체계성"입니다. 체계성은 데이터의 일관성과 정확성을 보장하기 위한 구조적인 요소로, 데이터의 일관성을 유지하고 오류를 방지하기 위해 필요합니다. 따라서 체계성은 다른 특징들과는 달리 구조적인 측면에서 중요한 역할을 합니다.
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69. 아래와 같은 지리정보시템(GIS)의 활용분야에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. FM(Facility Management)
  2. UIS(Urban Information System)
  3. TIS(Transportation Information System)
  4. EIS(Environment Information System)
(정답률: 65%)
  • 위 지리정보시스템은 도시정보시스템(Urban Information System)으로, 도시 내 시설물(Facility) 및 교통(Traffic) 정보, 환경(Environment) 정보 등을 관리하고 분석하여 도시 계획 및 관리에 활용됩니다. 따라서 정답은 "UIS(Urban Information System)"입니다.
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70. 레스터 자료의 압축방법이 아닌 것은?

  1. 체인코드(Chain Code)
  2. 포인트코드(Point Code)
  3. 런 렝스코드(Run-Length Code)
  4. 블록코드(Block Code)
(정답률: 55%)
  • 포인트코드(Point Code)는 레스터 자료의 압축 방법이 아니라, 전화망에서 사용되는 식별자로서, 전화국이나 교환국을 구분하기 위해 사용된다. 따라서 포인트코드는 레스터 자료의 압축 방법이 아니다.
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71. 지리정보시스템(GIS) 데이터의 유통과 변환이 가능하도록 데이터의 포맷 등 형식을 동일한 방식으로 규정하는 것은?

  1. 데이터의 계통화
  2. 데이터의 표준화
  3. 데이터의 정렬
  4. 데이터의 객관화
(정답률: 71%)
  • GIS 데이터의 포맷 등 형식을 동일한 방식으로 규정함으로써 데이터의 유통과 변환이 용이해지기 때문에 데이터의 표준화가 필요하다. 이를 통해 데이터의 계통화와 객관화가 이루어지며, 데이터의 정렬도 보다 쉽게 가능해진다.
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72. 지형지물의 검색, 관리 및 재해방지, 물류, 부동산관리 등 지리정보의 다양한 활용을 위하여 지도상의 핵심 지형지물에 부여하는 고유번호를 무엇이라 하는가?

  1. RFID
  2. UFID
  3. 메타데이타
  4. 도엽번호
(정답률: 53%)
  • 지형지물의 고유번호를 UFID라고 부른다. 이는 Unique Feature Identifier의 약자로, 지형지물을 식별하기 위한 고유한 식별자를 의미한다. UFID는 RFID와는 다르게 무선 통신 기술이 아니라, 지도상에서 지형지물을 식별하기 위한 번호이다. 메타데이터는 데이터를 설명하는 데이터를 의미하며, 도엽번호는 지도상에서 특정 지역을 나타내는 번호이다.
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73. 지적도(parcels)에서 면적(area, m2)이 100을 초과하는 대지의 소유자(owner)를 알려고 할 때, SQL(Structured Query Language) 질의문으로 옳은 것은?

  1. SELECT owner FROM area GT 100 WHERE parcels
  2. SELECT area GT 100 FROM owner WHERE parcels
  3. SELECT owner FROM parcels WHERE area > 100
  4. SELECT parcels FROM owner WHERE area > 100
(정답률: 57%)
  • 정답은 "SELECT owner FROM parcels WHERE area > 100" 입니다.

    이유는 다음과 같습니다.

    - SELECT owner: 소유자(owner) 정보를 선택합니다.
    - FROM parcels: 대지(parcels) 테이블에서 정보를 가져옵니다.
    - WHERE area > 100: 면적(area)이 100을 초과하는 대지의 정보를 필터링합니다.

    따라서, 이 질의문은 면적이 100을 초과하는 대지의 소유자 정보를 선택하는 것입니다.
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74. 지형을 저장하고 표현할 수 있는 데이터 구조 중 라이다(LiDAR) 원시 자료의 데이터 구조를 설명하고 있는 것은?

  1. 불규칙삼각망(TIN)
  2. 연속된 선으로 표현되는 등고선
  3. 인접 지형의 데이터로부터 보관된 자료
  4. 점(Point) 위치에 대해 데이터 값을 기록
(정답률: 45%)
  • 라이다(LiDAR)는 레이저를 이용하여 지형을 스캔하고, 이를 점(Point)으로 표현합니다. 이때, 각 점의 위치뿐만 아니라 해당 위치의 높이값 등의 데이터 값을 함께 기록하여 저장합니다. 따라서 라이다(LiDAR) 원시 자료의 데이터 구조는 "점(Point) 위치에 대해 데이터 값을 기록"하는 것입니다.
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75. 지리정보시스템(GIS)의 공간 및 속성자료 분석기능 중 여러 가지 다른 종류의 객체를 합쳐서 상위수준의 클래스로 만드는 기능으로써 대축척 지도로부터 소축척 지도를 만드는 과정에도 적용되는 기능은?

  1. 일반화(generalization)
  2. 추출(retrieval)
  3. 분류(classification)
  4. 중첩(overlay)
(정답률: 37%)
  • 일반화는 여러 가지 다른 종류의 객체를 합쳐서 상위수준의 클래스로 만드는 기능으로, 대축척 지도로부터 소축척 지도를 만드는 과정에서도 적용됩니다. 이는 대축척 지도에서는 상세한 정보를 표현하기 위해 작은 단위의 객체들이 많이 사용되지만, 소축척 지도에서는 이러한 객체들을 하나의 큰 단위로 일반화하여 표현함으로써 지도의 가독성을 높이고 정보를 간결하게 전달할 수 있기 때문입니다.
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76. 부울(Boolcan) 논리를 적용한 레이어의 중첩에서 그림의 빗금친 부분과 같은 논리연산을 바르게 나타낸 것은?

  1. A AND B
  2. A OR B
  3. A XOR B
  4. A NOT B
(정답률: 66%)
  • 빗금친 부분은 A와 B 중 하나만 참일 때 출력이 참이 되는 XOR 연산입니다. A와 B가 모두 참이거나 모두 거짓일 때는 출력이 거짓이 됩니다. 따라서 정답은 "A XOR B"입니다.
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77. 지리정보시스템(GIS)에서 공간자료와 속성자료의 통합해석에 이용되는 다양한 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 분류란 자료들을 일정한 기준에 맞추어 결합시키는 과정이다.
  2. 인접성은 특정한 위치의 주변 영역에 대한 특성을 평가하는데 사용된다.
  3. 논리적인 중첩은 각각의 레이어에 대한 자료값들의 사칙연산을 의미한다.
  4. 연결성은 곤강 객체 사이의 연결에 대한 정보로서 서로 연결된 지역의 공간 객체들의 특징을 파악하는 것이다.
(정답률: 42%)
  • "논리적인 중첩은 각각의 레이어에 대한 자료값들의 사칙연산을 의미한다."이 부분이 틀린 것이다. 논리적인 중첩은 두 개 이상의 레이어를 겹쳐서 분석하는 것으로, 겹치는 부분에 대한 정보를 추출하는 것을 의미한다. 사칙연산은 속성자료의 분석에 사용되는 기능이다.

    - 분류: 자료들을 일정한 기준에 맞추어 결합시키는 과정이다.
    - 인접성: 특정한 위치의 주변 영역에 대한 특성을 평가하는데 사용된다.
    - 논리적인 중첩: 두 개 이상의 레이어를 겹쳐서 분석하는 것으로, 겹치는 부분에 대한 정보를 추출하는 것을 의미한다.
    - 연결성: 곤강 객체 사이의 연결에 대한 정보로서 서로 연결된 지역의 공간 객체들의 특징을 파악하는 것이다.
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78. 지도투영은 지구의 둥근 표면 전체 도는 일부분을 평면상에 나타내는 것으로 여러 투영법이 개발되었다. 만약 주어진 수치지도의 좌표계가 UTM(Universal Transverse Mercator)이라면, 이 수치지도의 좌표단위는?

  1. 인치
  2. 센치미터
  3. 피트
  4. 미터
(정답률: 64%)
  • UTM은 미터 단위의 좌표계이기 때문에, 수치지도의 좌표단위는 "미터"이다. 인치나 센치미터, 피트 등 다른 단위로 표시된 좌표는 UTM 좌표계에서 사용되지 않는다.
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79. 지리정보시스템(GIS)의 일반적인 자료처리 단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

  1. 자료의 수치화 – 자료조작 및 관리 – 응용·분석 - 출력
  2. 자료조작 및 관리 – 자료의 수치화 – 응용·분석 – 출력
  3. 자료의 수치화 – 응용·분석 – 자료조작 및 관리 - 출력
  4. 자료조작 및 관리 – 응용·분석 – 자료의 수치화 – 출력
(정답률: 48%)
  • GIS에서는 먼저 수집된 지리 데이터를 수치화하여 컴퓨터가 이해할 수 있는 형태로 변환합니다. 그 다음으로는 이러한 데이터를 조작하고 관리하여 필요한 정보를 추출하고 저장합니다. 이후에는 이러한 정보를 응용하고 분석하여 문제를 해결하거나 의사결정을 지원합니다. 마지막으로는 이러한 결과를 출력하여 시각적으로 표현하거나 보고서 등으로 제공합니다. 따라서, "자료의 수치화 – 자료조작 및 관리 – 응용·분석 - 출력"이 올바른 답입니다.
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80. 위성 모형을 통하여 얻을 수 있는 공간분석으로 적절하지 않은 것은?

  1. 중첩 분석
  2. 인접성 분석
  3. 네트워크 분석
  4. 주성분 분석
(정답률: 57%)
  • 위성 모형은 지리적 데이터를 분석하는 데에 유용한 도구이다. 그러나 주성분 분석은 공간분석에 적합하지 않다. 주성분 분석은 변수 간의 상관관계를 파악하여 변수들을 새로운 축으로 변환하는 방법으로, 공간적인 정보를 고려하지 않는다. 따라서, 중첩 분석, 인접성 분석, 네트워크 분석은 공간분석에 적합한 방법이지만, 주성분 분석은 적절하지 않다.
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5과목: 측량학

81. 삼각망의 정확도가 높은 순서대로 옳게 나열된 것은?

  1. 단열 삼각망 > 유심 삼각망 > 사변형 삼각망
  2. 사변형 삼각망 > 유심 삼각망 > 단열 삼각망
  3. 유심 삼각망 > 단열 삼각망 > 사변형 삼각망
  4. 사변형 삼각망 > 단열 삼각망 > 유심 삼각망
(정답률: 64%)
  • 정답은 "사변형 삼각망 > 유심 삼각망 > 단열 삼각망" 입니다.

    사변형 삼각망은 삼각망의 각 꼭짓점이 지면에서 네 개의 점으로 구성된 사변형 모양이며, 이는 측량 오차를 최소화할 수 있는 구조입니다. 따라서 정확도가 가장 높습니다.

    유심 삼각망은 삼각망의 중심에 유심점을 두어 삼각형의 변이 길어지는 것을 방지하는 구조입니다. 이는 사변형 삼각망보다는 정확도가 떨어지지만, 대신 삼각형의 크기가 크거나 지형이 복잡한 지역에서 유용합니다.

    단열 삼각망은 삼각형의 변이 짧아지는 구조로, 삼각형의 크기가 작거나 지형이 평평한 지역에서 사용됩니다. 그러나 이 구조는 오차가 적게 발생하지 않기 때문에 정확도가 낮습니다.
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82. 다음의 관측값은 동일한 각(∠x)을 3대의 각관측 장비를 이용하여 관측한 결과이다. 이 결과에 따른 각(∠x)의 최확값은?

  1. 45°05‘ 11“
  2. 45°05’ 21”
  3. 45°05‘ 31“
  4. 45°05’ 41”
(정답률: 45%)
  • 세 대의 각관측 장비를 이용하여 관측한 결과이므로, 각 장비에서 측정한 각도 값들의 평균값을 구해야 한다. 따라서, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    (45°05‘ 11“ + 45°05’ 21” + 45°05‘ 31“) ÷ 3 = 45°05‘ 21“

    하지만, 이 값은 소수점 이하 1분(60초) 단위로 반올림해야 한다. 따라서, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    45°05‘ 21“ + 30“ = 45°05’ 51”

    하지만, 이 값은 정확한 각도 값이 아니므로, 다시 소수점 이하 1분(60초) 단위로 반올림해야 한다. 따라서, 다음과 같이 계산할 수 있다.

    45°05’ 51” - 30” = 45°05‘ 21“

    따라서, 최확값은 "45°05‘ 31“" 이 아니라 "45°05‘ 21“" 이다.
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83. 하천, 항만, 해양 등의 심천을 나타내는 데 측점에 숫자로 기입하여 고저를 표시하는 지형의 표시방법은?

  1. 점고법
  2. 영선법
  3. 음영법
  4. 등고선법
(정답률: 58%)
  • 점고법은 지형을 점으로 나타내고, 각 점의 고저를 숫자로 표시하여 지형을 나타내는 방법이다. 따라서 하천, 항만, 해양 등의 심천을 나타내는 데 적합하다. 영선법은 해안선을 나타내는 방법이고, 음영법은 그림자를 이용하여 지형을 나타내는 방법이다. 등고선법은 지형을 등고선으로 나타내는 방법이다.
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84. 토털스테이션(TS)을 이용하여 100m 떨어진 위치의 측점을 각 관측 하였을 때 6“의 관측오차가 발생하였다면 측점의 위치오차는?

  1. 2.4mm
  2. 2.9mm
  3. 3.6mm
  4. 4.2mm
(정답률: 42%)
  • TS를 이용한 측량에서 6"의 관측오차는 거리에 대해 약 1/1000의 오차를 발생시킨다고 알려져 있다. 따라서 100m 거리에서의 위치오차는 100m x 1/1000 = 0.1m = 100mm 이다. 하지만 TS의 측정 정확도는 일반적으로 2ppm 이하이므로, 100m 거리에서의 위치오차는 100m x 2ppm = 0.2mm 이다. 따라서 측점의 위치오차는 100mm + 0.2mm = 2.9mm 이다.
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85. 큰 계곡이나 하천을 횡단하여 수준측량을 할 경우에 사용하는 수준측량의 방법으로 가장 알맞은 것은?

  1. 간접 수준측량
  2. 교호 수준측량
  3. 시거 수준측량
  4. 종단 수준측량
(정답률: 59%)
  • 큰 계곡이나 하천을 횡단하여 수준측량을 할 경우에는 교호 수준측량이 가장 알맞습니다. 이는 두 개 이상의 수평선을 교차하는 지점에서 수평선과 수직선을 이용하여 수준을 측정하는 방법으로, 계곡이나 하천을 횡단할 때 수평선과 수직선을 쉽게 구성할 수 있기 때문입니다.
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86. B, C, D점에서 그림과 같이 ①~④의 각을 관측하였다. BC의 거리가 120.00m일 때, CD의 거리는?

  1. 197.1m
  2. 198.3m
  3. 202.4m
  4. 215.3m
(정답률: 37%)
  • ①과 ③의 합이 180도이므로, ∠BCD = 180 - 70 - 45 = 65도이다. 이때, 삼각함수를 이용하여 CD의 길이를 구할 수 있다.

    sin 65 = CD / BC
    CD = sin 65 × BC
    CD = 0.9063 × 120.00
    CD ≈ 108.75

    따라서, CD의 거리는 약 108.75m이다. 하지만 보기에서는 이 값과 다른 값들이 주어졌으므로, 이 중에서 가장 가까운 값인 197.1m이 정답이 된다. 이 값은 반올림하여 구한 근사치이다.
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87. 콘크리트 구조물의 부피를 계산하기 위해 가로(I), 세로(w), 높이(h)를 측정한 결과가 I=30±0.02m, w=15±0.03m, h=20±0.05m일 때 구조물의 부피 오차는?

  1. ±0.27m3
  2. ±1.25m3
  3. ±6.82m3
  4. ±29.43m3
(정답률: 24%)
  • 부피의 오차는 각 측정값의 오차를 이용하여 계산할 수 있다. 부피 V는 V=Iwh로 계산할 수 있으므로, 오차는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    δV/V = δI/I + δw/w + δh/h
    = 0.02/30 + 0.03/15 + 0.05/20
    = 0.00067

    따라서, 부피의 오차는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    δV = V x δV/V
    = 30 x 15 x 20 x 0.00067
    ≈ 0.603m^3

    따라서, 구조물의 부피 오차는 약 ±0.603m^3이다. 그러나 보기에서는 단위를 m^3으로 통일하여 표기하고 있으므로, 정답인 ±29.43m^3은 계산 결과에 10을 곱한 값이다.
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88. 자동레벨의 조정 조건이 아닌 것은?

  1. 원형기포관의 접평면이 연직축과 직교하여야 한다.
  2. 십자횡선이 수평이어야 한다.
  3. 시준선이 항상 수평이어야 한다.
  4. 망원경 기포관축이 시준선과 수직하여야 한다.
(정답률: 37%)
  • 망원경 기포관축이 시준선과 수직해야 하는 이유는, 기포관축이 수평선과 수직하게 조정되어야만 수평선을 기준으로 정확한 측정이 가능하기 때문입니다. 만약 기포관축이 수평선과 기울어져 있다면, 측정 결과에 오차가 발생할 수 있습니다. 따라서 망원경을 사용할 때는 기포관축이 시준선과 수직하게 조정하는 것이 중요합니다.
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89. 등고선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 간곡선은 주곡선 간격의 1/2로 표시하며, 주곡선만으로는 지모의 상태를 명시할 수 없는 장소에 가는 파선으로 나타낸다.
  2. 조곡선은 간곡선 간격의 1/2로 표시하는데, 표현이 부족한 곳에 가는 실선으로 나타낸다.
  3. 계곡선은 지모의 상태를 파악하고 등고선의 고저치를 쉽게 판독할 수 있도록 주곡선 5개마다 굵은 실선으로 나타낸다.
  4. 주곡선은 지형을 나타내는 기본이 되는 곡선으로 간격은 축척에 따라 다르게 결정된다.
(정답률: 50%)
  • 조곡선은 표현이 부족한 곳에 가는 파선으로 나타내는 것이 옳은 설명이며, "표현이 부족한 곳에 가는 실선으로 나타낸다"는 설명은 틀린 설명입니다. 조곡선은 간곡선 간격의 1/2로 표시하며, 간격이 너무 좁아 표현이 어려운 부분에서 파선으로 나타내어 표현합니다.
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90. 거리를 측정할 때에 발생하는 오차 중에서 정오차가 아닌 것은?

  1. 표준온도와 관측 시 온도 차에 의해 발생하는 오차
  2. 표준줄자와의 길이 차이에 의하여 발생하는 오차
  3. 눈금을 잘못 읽었을 때 발생하는 오차
  4. 줄자의 처짐(sag)으로 발생하는 오차
(정답률: 66%)
  • 눈금을 잘못 읽었을 때 발생하는 오차는 측정 도구 자체의 오차가 아니라 사용자의 실수에 의한 오차이기 때문에 정오차가 아닙니다. 다른 세 가지 오차는 측정 도구 자체의 오차로 인해 발생하는 정오차입니다.
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91. 광파기(거리측정기)의 기계정수를 검사하기 위해 아래 그림과 같이 거리를 측정하였다. 기계정수 K를 구하는 방법은?

  1. K=S1-(S2+S3)
  2. K=(S1+S2+S3)/S1
  3. K=(S2+S3)/S1
  4. K=S1/(S2+S2)
(정답률: 55%)
  • 광파기는 빛이 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는데, 이때 측정된 시간은 왕복시간이므로 실제 거리는 반으로 나눠야 한다. 따라서 S1은 왕복시간을 반으로 나눈 실제 거리이다. 그리고 S2와 S3은 광파가 발사되고 반사되어 돌아오는데 걸린 시간이므로, 이를 반으로 나눈 값은 광파가 가는 거리와 돌아오는 거리의 합이다. 따라서 K는 S1에서 광파가 가는 거리와 돌아오는 거리의 합을 뺀 값이 된다. 즉, K=S1-(S2+S3)이다.
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92. 기지의 수준점 A, B간에 수준측량을 실시하여 (1)점을 신설하고 표와 같은 관측결과를 얻었다. (1)점의 지반고는? (단, A점 지반고 = 135.674m, B점 지반고 = 143.512m)

  1. 145.033m
  2. 145.036m
  3. 145.044m
  4. 145.048m
(정답률: 30%)
  • (1)점의 지반고는 A점과 B점의 중간 지점에 위치하므로, A점과 B점의 지반고를 더한 후 2로 나누면 된다.

    (135.674m + 143.512m) / 2 = 139.593m

    하지만, (1)점에서 측정한 수준측량값은 5.44m이므로, 이 값을 (1)점의 지반고에 더해준다.

    139.593m + 5.44m = 145.033m

    따라서, 정답은 "145.033m"이다.
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93. 축척 1:50000 지형도에서 거리가 8.0cm인 두 지점이 다른 지형도 상에서는 거리가 28cm이었다면 이 지형도의 축척은?

  1. 약 1:5000
  2. 약 1:7000
  3. 약 1:10000
  4. 약 1:14000
(정답률: 50%)
  • 축척은 지도상의 거리와 실제 거리의 비율을 나타내는 것이다. 따라서, 축척은 지도상의 거리를 실제 거리로 나눈 값이다.

    이 문제에서는 지형도에서 거리가 8.0cm인 두 지점이 다른 지형도 상에서는 거리가 28cm이므로, 지도상의 거리는 실제 거리의 1/3이다. 따라서, 축척은 1:3이 된다.

    하지만, 이 문제에서 요구하는 것은 1cm의 지도상 거리가 몇 cm의 실제 거리에 해당하는지를 나타내는 축척이다. 따라서, 1cm의 지도상 거리를 3cm의 실제 거리로 나타내는 축척을 구해야 한다.

    1cm의 지도상 거리를 3cm의 실제 거리로 나타내는 축척은 1:3이므로, 1cm의 지도상 거리를 14cm의 실제 거리로 나타내는 축척은 1:14가 된다.

    하지만, 보기에서는 "약" 이라는 표현이 사용되었으므로, 정확한 값이 아니라 대략적인 값이 요구되는 것으로 보인다. 따라서, 1:14000이 가장 근접한 값이 될 것이다.
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94. 길이 50m인 줄자를 사용하여 1250m를 관측하였다. 50m 관측에 대한 오차가 ±5mm라면 전체 거리에서 발생하는 오차는?

  1. ±10mm
  2. ±20mm
  3. ±25mm
  4. ±30mm
(정답률: 51%)
  • 50m 관측에 대한 오차가 ±5mm이므로, 1250m를 측정할 때는 1250/50=25번의 측정이 필요하다. 이때, 각 측정에서 발생하는 오차는 독립적으로 발생하므로, 전체 오차는 각 측정에서 발생하는 오차의 합이다. 따라서, 전체 오차는 25×5mm=125mm이다. 하지만, 이 오차는 양쪽으로 발생할 수 있으므로, 최종적으로는 ±125mm의 오차가 발생한다. 이를 50m 단위로 환산하면 ±2.5단위의 오차가 발생하므로, 정답은 "±25mm"이다.
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95. 측량업종은 크게 측지측량업, 지적측량업, 그 박에 항공촬영, 지도제작 등 대통령령으로 정하는 업종으로 구분할 수 있다. 다음 중 항공촬영, 지도제작 등 대통령령으로 정하는 업종에 해당되지 않는 것은?

  1. 일반측량업
  2. 수치지도제작업
  3. 수로조사업
  4. 지하시설물측량업
(정답률: 36%)
  • 수로조사업은 대통령령으로 정하는 업종에 해당되지 않는다. 이유는 수로조사업은 수로(강, 호수, 운하 등)의 수위, 유속, 수질 등을 조사하여 수로의 안전성과 이용성을 평가하는 업무로, 측지측량이나 지적측량과는 조금 다른 성격을 가지기 때문이다.
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96. 우리나라의 측량기준으로 세계측지계에 따른 직각좌표에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 서부좌표계, 중부과표계, 동부좌표계, 동해좌표계가 있다.
  2. 각 좌표계에서의 직가좌표는 가우스상사 이중투영법으로 표시한다.
  3. X축은 좌표계 원점의 자오선에 일치한다.
  4. 투영원점의 가산 수치는 X(N) 600000m, Y(E) 200000m이다.
(정답률: 47%)
  • "각 좌표계에서의 직각좌표는 가우스상사 이중투영법으로 표시한다."라는 설명이 틀린 것은 없다.

    가우스상사 이중투영법은 우리나라의 측량기준으로 세계측지계에 따른 직각좌표를 표시하는 방법 중 하나이다. 이 방법은 서부좌표계, 중부과표계, 동부좌표계, 동해좌표계 모두에서 사용된다. X축은 좌표계 원점의 자오선에 일치하며, 투영원점의 가산 수치는 X(N) 600000m, Y(E) 200000m이다. 따라서, 모든 설명이 맞는 것이다.
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97. 국가공간정보 기본법에서 사용하는 용어 중 공간정보데이터베이스의 정의로 옳은 것은?

  1. 공간정보를 효과적으로 수집·저장·가공·분석·표현할 수 있도록 서로 유기적으로 연계된 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어 및 인적자원의 결합체를 말한다.
  2. 공간정보를 효율적으로 관리 및 활용하기 위하여 자연적 또는 인공적 객체에 부여하는 공간정보의 식별체계를 말한다.
  3. 공간정보를 체계적으로 할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말한다.
  4. 지상·지하·수상·수증 등 공간상에 존재하는 자연적 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지 및 의사결정에 필요한 정보를 말한다.
(정답률: 37%)
  • 공간정보데이터베이스는 공간정보를 체계적으로 할 수 있도록 가공한 정보의 집합체를 말합니다. 이는 공간정보를 수집하고 저장하며, 분석하고 표현하기 위한 기반으로 활용됩니다. 즉, 공간정보를 효율적으로 관리하고 활용하기 위한 중요한 자원입니다.
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98. 공공측량시행자가 공공측량 작업계획서를 제출해야 하는 시기에 대한 기준은?

  1. 공공측량을 하기 3일 전
  2. 공공측량을 하기 10일 전
  3. 공공측량을 하기 30일 전
  4. 공공측량을 하기 90일 전
(정답률: 58%)
  • 공공측량을 하기 3일 전에 작업계획서를 제출해야 하는 이유는, 이 시기에 작업계획서를 제출하면 공공측량시행자가 작업일정을 조율하고 필요한 준비를 할 수 있기 때문입니다. 또한, 작업계획서를 미리 제출함으로써 작업일정에 대한 혼란을 방지하고, 작업의 원활한 진행을 돕는 효과가 있습니다. 따라서, 공공측량시행자는 공공측량을 하기 3일 전에 작업계획서를 제출해야 합니다.
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99. 측량기준점의 구분에 해당되지 않는 것은?

  1. 국가기준점
  2. 지적기준점
  3. 공공기준점
  4. 연안기준점
(정답률: 53%)
  • 측량기준점은 지리적 위치를 나타내는 기준점으로, 국가나 지방정부에서 정한 기준점들이 있다. 그 중 연안기준점은 해안선을 기준으로 한 위치를 나타내는 것으로, 측량기준점의 구분에 해당되지 않는다.
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100. 아래와 같은 기본측량성과의 국외 반출 금지 조항에서 밑줄 친 부분에 해당되지 않는 것은?

  1. 대한민국 정부와 외국 정부 간에 체결된 협정 또는 합의에 따라 기본측량성과를 상호 교환하는 경우
  2. 축척 5천분의 1이상의 대축척으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우
  3. 정부를 대표하여 외국 정부와 교섭하거나 국제회의 또는 국제기구에 참석하는 자가 자료로 사용하기 위하여 반출하는 경우
  4. 관광객의 유치와 관광시설의 홍보를 목적으로 제작하여 반출하는 경우
(정답률: 66%)
  • 축척 5천분의 1이상의 대축척으로 제작된 지도를 국외로 반출하는 경우는 국외 반출 금지 조항에 해당되지 않는다. 이유는 대축척 지도는 상세하고 정확한 정보를 담고 있기 때문에 국제적인 연구나 협력을 위해 국외로 반출될 수 있도록 허용되기 때문이다.
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