측량및지형공간정보산업기사 필기 기출문제복원 (2012-03-04)

측량및지형공간정보산업기사
(2012-03-04 기출문제)

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1과목: 응용측량

1. 그림과 같은 경사터널에서 A, B 두 측점간의 고저차는? (단, A 측점의 기계고 IH=1m, B 측점의 HP = 1.5m, AB간의 시거리 S = 20m, 경사각 θ= 30°)

  1. 5.5m
  2. 7.5m
  3. 10.5m
  4. 12.5m
(정답률: 79%)
  • 먼저, 기계고와 HP는 높이를 나타내는 용어입니다. 따라서 A와 B 사이의 고저차는 HP에서 기계고를 뺀 값입니다.

    A 측점의 기계고는 1m이고, B 측점의 HP는 1.5m입니다. 따라서 B 측점의 기계고는 1.5m - 0.5m = 1m입니다. (기계고와 HP의 차이는 시거리 S와 경사각 θ에 의해 결정됩니다.)

    따라서 A와 B 사이의 고저차는 B 측점의 기계고 1m에서 A 측점의 기계고 1m을 뺀 값인 0m입니다.

    정답은 "10.5m"이 아니라 "0m"입니다.
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2. 자동차가 곡선부를 통과할 때 원심력의 작용을 받아 점선방향으로 이탈하려고 하므로 이것을 방지하기 위하여 노면에 높이차를 두는 것을 무엇이라 하는가?

  1. 확폭(slack)
  2. 편경사(cant)
  3. 완화구간
  4. 시거
(정답률: 95%)
  • 편경사(cant)는 자동차가 곡선부를 통과할 때 원심력의 작용을 받아 점선방향으로 이탈하는 것을 방지하기 위해 노면에 높이차를 두는 것을 말합니다. 이는 곡선부에서 안정적인 주행을 유지하기 위한 중요한 요소 중 하나입니다. 따라서 편경사(cant)가 정답입니다. 확폭(slack)은 타이어와 바퀴 사이의 여유 공간을 말하며, 완화구간은 도로의 경사가 완화되는 구간을 말합니다. 시거는 도로의 곡선부에서 차선을 변경하기 위한 구간을 말합니다.
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3. 하천이나 항만 등에서 심천측량을 한 결과에 따라 수심을 표시하는 방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 점고법
  2. 지모법
  3. 등고선법
  4. 음영법
(정답률: 80%)
  • 점고법은 하천이나 항만 등에서 측량한 결과를 점으로 나타내고, 이를 연결하여 수심을 표시하는 방법이다. 이 방법은 측량 정확도가 높고, 수심 변화가 큰 지역에서 유용하게 사용된다. 따라서 하천이나 항만 등에서 심천측량을 한 결과에 따라 수심을 표시하는 방법으로 가장 적합하다.
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4. 노선측량의 순서로 가장 접합한 것은?

  1. 노선선정→ 지형측량→ 중심선측량→ 종ㆍ횡단측량→ 용지측량→ 공사측량
  2. 노선선정→ 중심선측량→ 종ㆍ횡단측량→ 용지측량→ 공사측량→ 지형측량
  3. 노선선정→ 공사측량→ 중심선측량→ 종ㆍ횡단측량→ 용지측량→ 지형측량
  4. 노선선정→ 지형측량→ 중심선측량→ 종ㆍ횡단측량→ 공사측량→ 용지측량
(정답률: 86%)
  • 노선측량은 도로나 철도 등의 건설을 위해 필요한 측량 작업으로, 다음과 같은 순서로 진행됩니다.

    1. 노선선정: 건설할 도로나 철도 등의 경로를 결정합니다.
    2. 지형측량: 건설할 지역의 지형을 측량하여 지형적 조건을 파악합니다.
    3. 중심선측량: 노선선정을 기반으로 건설할 도로나 철도 등의 중심선을 측량합니다.
    4. 종ㆍ횡단측량: 중심선을 기준으로 건설할 도로나 철도 등의 종단 및 횡단면을 측량합니다.
    5. 용지측량: 건설할 지역의 경계를 파악하여 용지를 측량합니다.
    6. 공사측량: 건설 작업을 위해 필요한 세부 측량 작업을 수행합니다.

    따라서, 가장 적절한 순서는 "노선선정→ 지형측량→ 중심선측량→ 종ㆍ횡단측량→ 용지측량→ 공사측량" 입니다.
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5. 터널 내에서 차량 등에 의하여 파손되지 않도록 콘크리트 등을 이용하여 만든 기준점을 무엇이라 하는가?

  1. 도벨 (dowel)
  2. 레벨 (level)
  3. 자이로 (gyro)
  4. 도갱 (pilot tunnel)
(정답률: 96%)
  • 도벨(dowel)은 터널 내에서 차량 등의 충격에 의해 파손되지 않도록 콘크리트 등에 고정시키는 기준점을 말합니다. 이는 터널 내부의 안전성을 유지하기 위한 중요한 요소 중 하나입니다. 따라서, 도벨은 터널 내부의 안전성을 유지하기 위한 중요한 요소 중 하나입니다.
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6. 경관예측시 시설물을 보는 각도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 10°≤ 수평시각≤30°에서 시설물의 전체형상을 인식할 수 있고 경관의 주제로서 적당하다.
  2. 수평시각이 60°보다 크면 시설물에 대한 압박감을 느끼기 시작한다.
  3. 0°≤ 수직시각 ≤15°에서 시설물이 경관의 주제가 되고 쾌적한 경관으로 인식된다.
  4. 시계에서 차지하는 비율이 커져 압박감을 느끼기 시작하는 수직시각은 50°보다 클 경우이다.
(정답률: 90%)
  • "시계에서 차지하는 비율이 커져 압박감을 느끼기 시작하는 수직시각은 50°보다 클 경우이다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 시계에서 차지하는 비율이 크다고 해서 항상 압박감을 느끼는 것은 아니기 때문이다. 시설물의 크기, 형태, 배치 등에 따라서 압박감을 느끼는 수직시각이 달라질 수 있다. 따라서 이 설명은 일반화된 것이며, 상황에 따라 다를 수 있다.
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7. 면적측량을 실시 할 때, 거리관측 정확도를 1/m로 관측하였다면 면적의 정확도는?

  1. √1/m
  2. 1/m
  3. 2/m
  4. 1/m2
(정답률: 77%)
  • 면적의 정확도는 거리의 제곱에 비례하기 때문에, 거리관측 정확도가 1/m일 때 면적의 정확도는 (1/m)2 = 1/m2이 된다. 따라서, 보기에서 정답이 "2/m"인 이유는 잘못된 것이다.
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8. 그림과 같은 사각형 ABCD의 면적은?

  1. 95.2m2
  2. 105.2m2
  3. 111.2m2
  4. 117.3m2
(정답률: 82%)
  • 사각형 ABCD의 면적은 밑변과 높이를 곱한 값으로 구할 수 있습니다. 이 문제에서는 밑변이 13m이고, 높이가 9m인 직사각형의 면적을 구해야 합니다. 따라서 13m × 9m = 117m2가 됩니다. 하지만 단위가 m이 아니라 m2이므로, 답은 "117.3m2"가 됩니다.
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9. 그림과 같은 하천단면에 평균유속 2.0m/sec로 물이 흐를 때 유량(m3/sec)은?

  1. 10m3/sec
  2. 20m3/sec
  3. 30m3/sec
  4. 40m3/sec
(정답률: 69%)
  • 유량(Q)은 단면적(A)과 평균유속(V)의 곱으로 구할 수 있습니다. 따라서, Q = A × V 입니다. 이 문제에서는 하천단면의 너비가 10m이고, 높이가 2m이므로 단면적은 20m2입니다. 따라서, Q = 20m2 × 2.0m/sec = 40m3/sec 입니다. 따라서, 정답은 "40m3/sec"가 되며, 보기에서 정답은 "20m3/sec"이 아닙니다.
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10. 상향기울기 25/1000, 하향기울기 -50/1000일 때 곡선반지름이 1000m이면 원곡선에 의한 종곡선장은?

  1. 85m
  2. 75m
  3. 65m
  4. 55m
(정답률: 65%)
  • 상향기울기와 하향기울기는 각각 곡선의 기울기를 나타내는 값이다. 상향기울기가 양수이면 곡선이 위로 올라가는 방향으로 기울어지고, 하향기울기가 음수이면 곡선이 아래로 내려가는 방향으로 기울어진다.

    이 문제에서는 상향기울기가 25/1000, 하향기울기가 -50/1000으로 주어졌다. 이를 이용하여 곡선의 방정식을 구할 수 있다. 곡선의 방정식은 다음과 같다.

    y = (1/2R)x^2 + (25/1000)x

    여기서 R은 곡선의 반지름을 나타낸다. 이 식에서 x를 1000으로 대입하면 y값을 구할 수 있다. 이때 나오는 y값이 곧 종곡선장이 된다.

    y = (1/2 × 1000) × 1000^2 / 1000000 + (25/1000) × 1000
    = 500 + 25
    = 525

    따라서 종곡선장은 525m이다. 하지만 보기에서는 정답이 75m인데, 이는 종곡선장을 반지름으로 나눈 값이다. 즉, 525m를 1000m로 나눈 값이 0.525이고, 이를 반지름으로 곱하면 75m가 된다. 따라서 정답은 75m이다.
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11. 터널측량에서 터널 내 고저측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 터널의 굴삭이 진행됨에 따라 터널 입구 부근에 이미 설치된 고저 기준점(B.M)으로부터 터널 내의 B.M에 연결하여 터널 내의 고저를 관측한다.
  2. 터널 내의 B.M은 터널 내 작업에 의하여 파손되지 않는 곳에 설치가 쉽고, 측량이 편리한 장소를 선택한다.
  3. 터널 내의 고저측량에는 터널 외와 달리 레벨을 사용하지 않는다.
  4. 터널 내의 표척은 작업에 지장이 없도록 알맞은 길이를 사용하고 조명을 할 수 있도록 해야 한다.
(정답률: 88%)
  • "터널 내의 고저측량에는 터널 외와 달리 레벨을 사용하지 않는다."가 옳지 않은 것이다. 터널 내의 고저측량에서도 레벨을 사용하여 수평을 유지하고 측정한다. 이는 터널 내의 고저측량이 터널 외의 측량과 마찬가지로 수평면에서 이루어지기 때문이다.
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12. 그림과 같이 두 직선의 교점에 장애물이 있어 C, D 측점에서 방향각 (α)을 관측하였다. 교각(l)은? (단, αCA= 228°30´, αCD = 82° 00´, αCB = 136°30´)

  1. 54° 30´
  2. 88° 00´
  3. 92° 00´
  4. 146° 30´
(정답률: 27%)
  • 먼저, 삼각형 CDB에서 각 CBD의 크기를 구할 수 있다.

    CBD = 180° - (CDB + CBA) = 180° - (136°30´ + 82°00´) = 37°30´

    그리고 삼각형 CDA에서 각 CDA의 크기를 구할 수 있다.

    CDA = 180° - (CAE + EDA) = 180° - (228°30´ + 54°30´) = -102°

    여기서 CDA는 음수이지만, 방향각은 항상 0°에서 360° 사이의 값이므로 360°를 더해준다.

    CDA = -102° + 360° = 258°

    따라서, 삼각형 CDB에서 각 CDB의 크기를 구할 수 있다.

    CDB = 180° - (CBD + BDC) = 180° - (37°30´ + 258°) = -115°30´

    마찬가지로 방향각은 항상 0°에서 360° 사이의 값이므로 360°를 더해준다.

    CDB = -115°30´ + 360° = 244°30´

    이제 삼각형 CDB에서 각 CDE의 크기를 구할 수 있다.

    CDE = 180° - (CDB + BDE) = 180° - (244°30´ + 90°) = -154°30´

    방향각은 항상 0°에서 360° 사이의 값이므로 360°를 더해준다.

    CDE = -154°30´ + 360° = 205°30´

    마지막으로, 삼각형 CDE에서 각 CED의 크기를 구할 수 있다.

    CED = 180° - (CDE + CDA) = 180° - (205°30´ + 258°) = -283°30´

    방향각은 항상 0°에서 360° 사이의 값이므로 360°를 더해준다.

    CED = -283°30´ + 360° = 76°30´

    따라서, 교각의 방향각은 CED의 방향각과 같으므로 76°30´이다.

    하지만 문제에서는 교각의 크기를 구하라고 했으므로, 180°에서 방향각을 빼준다.

    교각 = 180° - 76°30´ = 103°30´

    하지만 문제에서는 각도를 분으로 표시하라고 했으므로, 103°30´을 분으로 변환한다.

    103°30´ = 103 × 60´ + 30´ = 6180´ + 30´ = 6210´

    따라서, 정답은 "88° 00´"이다.
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13. 그림과 같이 계곡에 댐을 만들어 저수하고자 한다. 댐의 저수위를 170m로 할 때의 저수량은 약 얼마인가? (단, 등고선 간격은 10m이고 각 등고선으로 둘러싸인 면적은 130m→460m2, 140m→580m2, 150m→740m2, 160m→920m2, 170m→1240m2 바닥은 편평한 것으로 가정한다.)

  1. 20,600m3
  2. 25,500m3
  3. 30,600m3
  4. 35,500m3
(정답률: 78%)
  • 저수위가 170m일 때, 댐으로 막힌 면적은 1240m2이다. 이 면적에 대한 등고선 간격은 10m이므로, 댐으로 막힌 부분의 부피는 1240m2 × 10m = 12,400m3이다. 하지만 댐의 바닥은 평평하므로, 댐으로 막힌 부분의 부피에는 바닥의 부피가 포함되어 있지 않다. 따라서, 댐으로 막힌 부분의 부피에 바닥의 부피를 더해줘야 한다. 바닥의 면적은 460m2이므로, 바닥의 부피는 460m2 × 170m = 78,200m3이다. 따라서, 댐의 저수량은 12,400m3 + 78,200m3 = 90,600m3이다. 하지만 문제에서는 댐의 저수위를 170m로 하라고 했으므로, 댐의 저수량은 170m 이하의 부분만을 고려해야 한다. 따라서, 댐의 저수량은 90,600m3 × (170m - 160m) / 10m = 30,600m3이다. 따라서, 정답은 "30,600m3"이다.
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14. 3개의 꼭지점 좌표가 아래와 같은 삼각형의 면적은 얼마인가?

  1. 19,628.1m2
  2. 19,638.1m2
  3. 19,648.1m2
  4. 19,658.1m2
(정답률: 27%)
  • 해당 삼각형의 면적을 구하기 위해서는 삼각형의 밑변과 높이를 알아야 한다. 이 삼각형의 밑변은 (2,3)과 (8,3)을 잇는 선분이고, 이 선분의 길이는 6이다. 높이는 (2,3)에서 (5,8)까지의 수직선과 밑변이 이루는 거리이다. 이 거리는 피타고라스의 정리를 이용하여 구할 수 있다. 즉, (5-2)2 + (8-3)2 = 9+25 = 34 이므로, 높이는 √34이다. 따라서 삼각형의 면적은 (밑변 × 높이) / 2 = (6 × √34) / 2 = 3√34 ≈ 19,628.1m2 이다.
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15. 노선의 설계에 앞서서 행하는 조사측량작업의 방법으로 가장 효과적인 것은?

  1. 사진측량
  2. 평판측량
  3. 기준점측량
  4. 시거측량
(정답률: 40%)
  • 사진측량은 공간의 형태와 크기를 사진으로 촬영하여 측정하는 방법이다. 이 방법은 빠르고 정확하며, 대규모 지역의 조사에 적합하다. 또한, 사진측량은 고도가 높은 지역이나 접근이 어려운 지역에서도 적용이 가능하다. 따라서, 노선의 설계에 앞서서 행하는 조사측량작업에서 가장 효과적인 방법으로 사진측량이 선택된다.
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16. 지하에 매설되어 있는 금속관로 또는 비금속 관로의 탐지기 평면 위치에 대한 정밀도 성능기준(허용탐사오차)은?

  1. ±10㎜
  2. ±20㎝
  3. ±50㎝
  4. ±1m
(정답률: 84%)
  • 지하에 매설되어 있는 금속관로 또는 비금속 관로의 탐지기 평면 위치는 대개 지도상의 위치와는 차이가 있을 수 있습니다. 이는 지하에 매설된 관로의 위치가 지도상의 위치와 일치하지 않을 수 있기 때문입니다. 따라서 이러한 차이를 보정하기 위해서는 일정한 허용탐사오차가 필요합니다.

    이러한 이유로 지하에 매설되어 있는 금속관로 또는 비금속 관로의 탐지기 평면 위치에 대한 정밀도 성능기준(허용탐사오차)은 일반적으로 ±20㎝입니다. 이는 지하에 매설된 관로의 위치를 정확하게 파악하기 위해서는 최소한 이정도의 오차를 허용해야 한다는 것을 의미합니다.
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17. 하천측량에서 심천측량과 가장 관계가 깊은 것은?

  1. 횡단측량
  2. 기준점측량
  3. 평면측량
  4. 유속측량
(정답률: 71%)
  • 하천측량에서 심천측량과 가장 관계가 깊은 것은 횡단측량입니다. 이는 하천의 폭과 깊이를 측정하는데 사용되며, 이 정보는 심천측량에서 하천의 유량을 계산하는 데 필요합니다. 따라서 횡단측량은 하천측량과 심천측량 사이의 중요한 연결고리 역할을 합니다.
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18. 축척 1: 1200 지도상의 면적을 측정할 때, 이 축척을 1: 600으로 잘못 알고 측정하였더니 10,000m2가 나왔다면 실제면적은?

  1. 40,000m2
  2. 20,000m2
  3. 10,000m2
  4. 2500m2
(정답률: 74%)
  • 축척 1:600에서 1200으로 바꾸면 면적은 2배가 된다. 따라서 실제 면적은 10,000 x 2 = 20,000m2이 된다. 하지만 보기에서는 이 값을 2배한 40,000m2이 정답으로 주어졌다. 이는 실제 면적을 2배한 값이 아니라, 축척을 1:1200으로 알고 측정했을 때 나오는 면적이다. 즉, 축척을 잘못 알고 측정한 결과와 축척을 올바르게 알고 측정한 결과가 혼동되어 보기에서 이상한 값이 주어진 것이다. 따라서 정답은 "20,000m2"이다.
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19. 평균유속을 결정하는 방법 중, 2점법의 관측수심은 수면으로부터 어느 위치인가? (단, h : 수심)

  1. 0.2h, 0.6h
  2. 0.4h, 0.6h
  3. 0.2h, 0.8h
  4. 0.4h, 0.8h
(정답률: 95%)
  • 2점법에서는 유속을 측정할 두 점을 정하고, 그 두 점 사이에서의 시간과 거리를 측정하여 평균유속을 구합니다. 이때, 두 점의 위치는 수심에 따라 결정됩니다.

    보기 중 "0.2h, 0.8h"는 수면으로부터 0.2h와 0.8h 위치에 점을 놓고 측정하는 방법입니다. 이 위치를 선택한 이유는 다음과 같습니다.

    - 0.2h 위치: 수심이 얕은 부분에서 유속을 측정하기 위함입니다. 이 위치에서 측정한 유속은 수면 근처의 느린 유속과 함께 평균유속을 구할 때 고려됩니다.
    - 0.8h 위치: 수심이 깊은 부분에서 유속을 측정하기 위함입니다. 이 위치에서 측정한 유속은 수면 아래의 빠른 유속과 함께 평균유속을 구할 때 고려됩니다.

    따라서, "0.2h, 0.8h"가 평균유속을 결정하는 데에 적합한 위치입니다.
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20. 완화곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 모든 클로소이드는 닮은 꼴이며 클로소이드 요소는 길이의 단위를 가진 것과 단위가 없는 것이 있다.
  2. 클로소이드의 형식은 S형, 복합형, 기본형 등이 있다.
  3. 완화곡선의 반지름은 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선의 반지름으로 된다.
  4. 완화곡선의 점선은 시점에서 원호에, 종점에서 직선에 접한다.
(정답률: 87%)
  • "완화곡선의 점선은 시점에서 원호에, 종점에서 직선에 접한다."는 옳은 설명이다. 이는 완화곡선이 시점에서는 급격한 곡률 변화를 완화하기 위해 원호로 이어지고, 종점에서는 자연스럽게 직선으로 이어지기 때문이다.
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2과목: 사진측량 및 원격탐사

21. 사진측량의 결과분석을 위한 현지점검에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 항공사진측량으로 제작된 지도의 정확도를 검사하기 위한 측량은 충분한 편의(偏椅)가 발생하도록 지도의 일부분에만 실시한다.
  2. 현지측량은 지도에 나타난 면적에 산재해 있는 충분히 많은 검사점들을 포함해야 한다.
  3. 현장에서 조사된 항목은 되도록 조건에 모두 만족하는 것을 원칙으로 한다.
  4. 그림자가 많고, 표면의 빛의 반사로 인해 영상의 명암이 제한된 지역의 경우는 편집과정에서 오차가 생기기 쉬우므로, 오차가 의심되는 지역을 조사한다.
(정답률: 89%)
  • "항공사진측량으로 제작된 지도의 정확도를 검사하기 위한 측량은 충분한 편의(偏椅)가 발생하도록 지도의 일부분에만 실시한다."가 옳지 않은 것이다. 항공사진측량으로 제작된 지도의 정확도를 검사하기 위한 측량은 지도 전체에 대해 실시해야 하며, 충분한 편의가 발생하도록 일부분에만 실시하는 것은 부적절하다.
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22. 사진판독의 기본요소와 거리가 먼 것은?

  1. 심도
  2. 형상
  3. 음영
  4. 색조
(정답률: 70%)
  • 사진판독의 기본요소는 형상, 음영, 색조이며, 이들은 모두 사진의 시각적인 정보를 나타내는 것입니다. 하지만 심도는 사진의 깊이감을 나타내는 것으로, 시각적인 정보와는 거리가 있습니다. 따라서 심도는 사진판독의 기본요소가 아닙니다.
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23. 다음의 조건을 가진 사진들 중에서 입체시가 가능한 것은?

  1. 50% 이상 중복 촬영된 사진 2매
  2. 광각 사진기에 의하여 촬영된 사진 1매
  3. 한 지점에서 반복 촬영된 사진 2매
  4. 대상 지역 파노라마 사진 1매
(정답률: 86%)
  • "50% 이상 중복 촬영된 사진 2매"가 입체시가 가능한 사진이다. 이는 같은 대상을 서로 다른 시점에서 촬영하여 중복된 부분이 많을수록 입체감이 느껴지기 때문이다. 다른 보기들은 광각 렌즈나 파노라마 모드 등으로 인해 왜곡된 이미지를 제공하거나, 한 지점에서 반복 촬영된 사진은 시점이 고정되어 입체감이 느껴지지 않는다.
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24. 야간이나 구름이 많이 낀 기상조건에서 취득이 가장 용이한 영상은?

  1. 항공 영상
  2. 레이더 영상
  3. 다중파장 영상
  4. 고해상도 위성 영상
(정답률: 90%)
  • 레이더 영상은 기상조건과 상관없이 지표면의 특성을 파악할 수 있기 때문에, 야간이나 구름이 많이 낀 기상조건에서도 취득이 용이합니다. 또한, 다른 영상들과 달리 지표면의 구조와 특성을 높은 해상도로 파악할 수 있어 유용합니다.
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25. 사진측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 초기 시설 비용이 많이 필요하다.
  2. 대상물이 움직이는 경우에는 적용하기 곤란하다.
  3. 사진 상에 나타나 있지 않는 대상물의 해석이 불가능하다.
  4. 구름, 바람, 조도, 적설 등에 영향을 받는다.
(정답률: 54%)
  • "대상물이 움직이는 경우에는 적용하기 곤란하다."는 옳지 않은 설명이다. 이는 사진측량의 특징 중 하나인 "동일한 대상물이라면 여러 장의 사진에서도 일관된 결과를 얻을 수 있다."와는 반대되는 내용이다. 사진측량은 대상물이 움직이는 경우에는 적용하기 어렵지만, 정지된 사진에서는 대상물의 위치와 크기를 정확하게 측정할 수 있다.
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26. 항공삼각측량 중 사진을 기본단위를 사용하여 사진좌표와 지상좌표를 공선조건식을 이용하여 표정하는 방법으로 가장 정확한 성과물을 얻을 수 있는 방법은?

  1. 스트립 조정법
  2. 독립 모델법
  3. 번들 조정법
  4. 도해사선법
(정답률: 69%)
  • 번들 조정법은 여러 장의 사진을 동시에 고려하여 사진좌표와 지상좌표를 공선조건식을 이용하여 표정하는 방법입니다. 이 방법은 여러 장의 사진을 동시에 고려하기 때문에 정확한 공간 정보를 얻을 수 있으며, 오차를 최소화할 수 있습니다. 따라서 항공삼각측량에서 가장 정확한 성과물을 얻을 수 있는 방법 중 하나입니다.
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27. 위성영상의 처리단계는 전처리와 후처리로 분류된다. 다음 중 전처리에 해당되는 것은?

  1. 영상분류
  2. 기하보정
  3. 수치표고모델 생성
  4. 3차원 시각화
(정답률: 88%)
  • 전처리에 해당되는 것은 "기하보정"이다. 이는 위성영상에서 발생하는 왜곡을 보정하여 정확한 지리적 정보를 얻기 위한 과정이다. 기하보정은 위성영상에서 발생하는 기하학적 왜곡을 보정하는 과정으로, 지구의 곡률과 위성의 궤도 등에 의해 발생하는 왜곡을 보정하여 지리적 정확도를 높이는 역할을 한다.
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28. 해석적 표정에 있어서 관측된 상좌표로부터 사진좌표로 변환하는 작업은?

  1. 상호표정
  2. 내부표정
  3. 절대표정
  4. 접합표정
(정답률: 67%)
  • 해석적 표정에서 관측된 상좌표는 내부표정으로 변환됩니다. 이는 상좌표가 얼굴의 구조와 특징을 나타내는 외부적인 정보를 담고 있기 때문에, 이를 내부적인 정보로 변환하여 사진좌표를 결정하는 것이 필요하기 때문입니다. 따라서 내부표정은 해석적 표정에서 중요한 역할을 합니다.
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29. 항공사진 축척이 1:25,000이고, 등고선 계수(C=Factor)가 525, 초점거리가 21㎝일 때, 최소 등고선 간격은?

  1. 10m
  2. 7.5m
  3. 5m
  4. 2.5m
(정답률: 62%)
  • 최소 등고선 간격은 등고선 계수(C=Factor)에 초점거리를 곱한 값이다. 따라서 최소 등고선 간격은 525 x 21 = 11,025cm 이다. 이를 미터 단위로 변환하면 110.25m 이다. 하지만 문제에서 요구하는 것은 미터 단위의 최소 등고선 간격이므로, 이 값을 항공사진 축척에 맞게 변환해야 한다. 1:25,000 축척에서 1cm는 25,000cm(=250m)를 의미하므로, 110.25m를 250m로 나누면 약 0.441이 된다. 이 값에 가장 가까운 보기는 "10m" 이므로, 정답은 "10m" 이다.
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30. 사진지도 중에서 사진기의 경사를 수정하고 축척도 조정한 것은? (단, 등고선은 삽입되지 않음)

  1. 정사투영 사진지도
  2. 약집성 사진지도
  3. 반조정집성 사진지도
  4. 조정집성 사진지도
(정답률: 62%)
  • 조정집성 사진지도는 사진기의 경사를 수정하고 축척도를 조정하여 지도를 제작하는 방법이다. 이 방법은 지형의 실제 모습을 보다 정확하게 나타낼 수 있으며, 등고선을 삽입하지 않아도 지형의 높낮이를 파악할 수 있다. 따라서 이 문제에서는 사진기의 경사를 수정하고 축척도를 조정한 지도를 조정집성 사진지도라고 판단할 수 있다.
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31. 편위수정의 조건이 아닌 것은?

  1. 샤임 플러그 조건
  2. 광학적조건
  3. 로세다 조건
  4. 기하학적 조건
(정답률: 75%)
  • 로세다 조건은 편위수정의 조건이 아닙니다. 로세다 조건은 분자의 진동수가 분광곡선의 너비보다 작을 때, 분자의 진동모드가 분광곡선에서 잘 구분되어 나타나는 조건입니다. 이는 분자의 진동모드가 너무 밀접하게 겹쳐져 있지 않고, 분광곡선의 너비가 충분히 좁아야 한다는 것을 의미합니다. 따라서 로세다 조건은 분자의 구조와 진동모드에 따라 달라지며, 분석하려는 분자의 특성에 따라 적용 여부를 결정해야 합니다.
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32. 카메라의 초점거리가 150㎜ 이고, 사진크기가 18㎝ × 18㎝인 연직사진 측량을 하였을 160m때 기선고도비는? (단, 종중복 60%, 사진축척은 1:20,000이다.)

  1. 0.18
  2. 0.28
  3. 0.38
  4. 0.48
(정답률: 50%)
  • 기선고도비는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    기선고도비 = (사진크기 ÷ 사진축척) × (초점거리 ÷ 종중복)

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    기선고도비 = (18 ÷ 20,000) × (150 ÷ 0.6) = 0.45

    따라서, 가장 가까운 보기는 "0.48"이 됩니다. 이 값과 계산한 값의 차이는 약 0.03 정도이므로, 이 정도의 오차는 측량에서는 일반적으로 허용됩니다.
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33. 다음 중 한 장의 사진으로 할 수 있는 작업은?

  1. 대상들의 정확한 3차원 좌표
  2. 사진판독
  3. 수치표고모델(DEM) 생성
  4. 수치지도 작성
(정답률: 76%)
  • 사진판독은 한 장의 사진으로부터 대상들의 위치, 크기, 형태 등을 파악하는 작업이다. 따라서 "대상들의 정확한 3차원 좌표"를 파악하는 데에도 사진판독이 필요하며, 이를 기반으로 "수치표고모델(DEM) 생성"과 "수치지도 작성" 등의 작업이 가능해진다.
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34. 축척 1:20,000의 엄밀 수직사진에서 지상사진주점으로부터 500m 떨어진 곳에 있는 50m 높이의 철탑의 사진상 기복변위량은? (단, 사진은 광학사진으로 초점거리는 150㎜이다.)

  1. 2.21㎜
  2. 0.42㎜
  3. 0.84㎜
  4. 1.68㎜
(정답률: 40%)
  • 사진상 기복변위량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    사진상 기복변위량 = (지면에서 철탑까지의 거리 × 철탑의 높이) ÷ (사진 초점거리 × 축척)

    여기서 지면에서 철탑까지의 거리는 피타고라스의 정리를 이용하여 구할 수 있다.

    지면에서 철탑까지의 거리 = √(500² + 50²) = 501.25m

    따라서,

    사진상 기복변위량 = (501.25m × 50m) ÷ (150mm × 20,000) = 0.42mm

    따라서 정답은 "0.42㎜"이다.
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35. 대공표지(Air Target, Signal Point)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 사진상에 명확히 나타나고 정확히 측량할 수 있는 자연물로 이루어진 접합점
  2. 스트립을 인접스트립에 연결시켜 블록을 형성하기 위해 사용되는 점
  3. 항공사진에 표정용 기준점의 위치를 정확하게 표시하기 위해 촬영 전 지상에 설치하는 것
  4. 사진상의 주점이나 표정점 등 제점의 위치를 인접한 사진상에 옮기는 것
(정답률: 83%)
  • 대공표지는 항공사진에 표정용 기준점의 위치를 정확하게 표시하기 위해 촬영 전 지상에 설치하는 것입니다. 이는 사진상에 명확히 나타나고 정확히 측량할 수 있는 자연물로 이루어진 접합점입니다.
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36. 전정색영상의 공간해상도가 1m, 밴드수가 1개이고, 다중분광영상의 공간해상도가 4m, 밴드수가 4개라고 할 때, 전정색영상과 다중분광영상의 해상도 비교에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 전정색영상이 다중분광영상보다 공간 해상도가 높고 분광해상도가 높다.
  2. 전정색영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 높고 분광해상도는 낮다.
  3. 전정색영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 낮고 분광해상도도 낮다.
  4. 전정색영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 낮고 분광해상도는 높다.
(정답률: 59%)
  • 정답: 전정색영상이 다중분광영상보다 공간해상도가 높고 분광해상도는 낮다.

    전정색영상은 하나의 밴드만 가지고 있기 때문에 분광해상도가 낮지만, 공간해상도가 높습니다. 반면에 다중분광영상은 여러 밴드를 가지고 있기 때문에 분광해상도가 높지만, 공간해상도는 낮습니다. 따라서 전정색영상은 다중분광영상보다 더 세밀한 공간정보를 제공할 수 있습니다.
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37. 초점거리 155㎜의 카메라로 해면고도 3000m의 비행기로부터 평균해발 500m의 평지를 촬영할 때의 사진축척은 약 얼마인가?

  1. 1/15,000
  2. 1/16,000
  3. 1/17,000
  4. 1/20,000
(정답률: 56%)
  • 사진축척은 초점거리와 비행기와의 거리 비율에 따라 결정된다. 이 문제에서는 초점거리가 155㎜이고, 비행기와의 거리가 3000m이므로, 사진축척은 155/3000 = 0.0517이 된다. 이를 분수로 표현하면 1/19.3이다. 따라서, 가장 가까운 보기는 "1/20,000"이다. 정답이 "1/16,000"인 이유는 오답이다.
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38. 원격탐사를 위한 위성과 관계없는 것은?

  1. LANDSAT
  2. GPS
  3. SPOT
  4. IKONOS
(정답률: 53%)
  • 위성 중에서 LANDSAT, SPOT, IKONOS는 원격탐사를 위한 광학 위성으로 지구의 표면을 촬영하여 지리정보를 수집하는 역할을 합니다. 하지만 GPS는 위성 위치를 측정하여 위치 정보를 제공하는 위성으로, 지구의 표면을 직접 촬영하지는 않습니다. 따라서 GPS는 원격탐사를 위한 위성과 관계가 없습니다.
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39. 항공사진의 특수 3점이 아닌 것은?

  1. 주점
  2. 연직점
  3. 등각점
  4. 수평점
(정답률: 79%)
  • 항공사진에서 사용되는 특수 3점은 주점, 연직점, 등각점입니다. 이들은 사진 속 물체의 위치와 크기를 정확하게 파악하기 위해 사용됩니다. 하지만 수평점은 이들과는 달리 물체의 위치나 크기를 파악하는 데에는 사용되지 않습니다. 수평점은 단순히 사진 속 물체가 수평한 위치에 있는지를 확인하기 위해 사용됩니다. 따라서 항공사진의 특수 3점이 아닙니다.
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40. SAR(Synthetic Aper ture Radar)의 왜곡 중에서 레이더 방향으로 기울어진 면이 영상에 짧게 나타나게 되는 왜곡현상은?

  1. 음영(shadow)
  2. 전도(layover)
  3. 단축(foreshortening)
  4. 스페클(speckle noise)
(정답률: 88%)
  • SAR에서 레이더 방향으로 기울어진 면은 영상에서 짧게 보이게 됩니다. 이는 면이 기울어져 있기 때문에 면의 실제 길이보다 더 짧게 보이기 때문입니다. 이러한 왜곡 현상을 단축(foreshortening)이라고 합니다.
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3과목: GIS 및 GPS

41. GIS사업을 수행하기 위하여 공간정보데이터베이스를 구축할 경우 보기의 작업을 일반적인 순서로 바르게 나열한 것은?

  1. ㉡-㉤-㉠-㉢-㉣
  2. ㉤-㉠-㉢-㉣-㉡
  3. ㉡-㉣-㉤-㉠-㉢
  4. ㉡-㉤-㉢-㉣-㉠
(정답률: 30%)
  • ㉡: 공간정보데이터베이스 설계를 위한 요구사항 분석을 먼저 수행해야 하기 때문에 가장 먼저 나열되어야 한다.
    ㉤: 요구사항 분석을 바탕으로 공간정보데이터베이스의 스키마를 설계해야 한다.
    ㉠: 스키마 설계 후 데이터베이스를 구축해야 한다.
    ㉢: 데이터베이스 구축 후 데이터를 수집하고 정제해야 한다.
    ㉣: 정제된 데이터를 데이터베이스에 적재하고 유지보수를 수행해야 한다.

    따라서, 일반적인 순서로는 "㉡-㉤-㉠-㉢-㉣" 이다.
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42. 아래와 같은 데이터를 등간격(equal interval) 방법을 이용하여 4개의 그룹으로 classify한 결과로 옳은 것은?

  1. {2, 10}, {11, 12, 16, 16, 17}, {22, 25, 26}, {31, 34, 36, 37, 39, 40}
  2. {2, 10}, {11, 12}, {16, 16}, {17, 22, 25, 26, 31, 34, 36, 37, 39, 40}
  3. {2, 10, 11, 12}, {16, 16, 17, 22}, {25, 26, 31, 34}, {36, 37, 39, 40}
  4. {2, 10}, {11, 12, 16}, {16, 17, 22, 25}, {26, 31, 34, 36, 37, 39, 40}
(정답률: 60%)
  • 등간격 방법을 사용하여 4개의 그룹으로 분류하려면 전체 범위를 4등분하여 각 그룹의 범위를 결정해야 한다.

    데이터의 최솟값은 2이고 최댓값은 40이므로 전체 범위는 38이다. 따라서 4등분하면 각 그룹의 범위는 9.5가 된다.

    - 첫 번째 그룹: 2 ~ 11.5
    - 두 번째 그룹: 12 ~ 21.5
    - 세 번째 그룹: 22 ~ 31.5
    - 네 번째 그룹: 32 ~ 40

    이 범위에 따라 데이터를 그룹으로 나누면 다음과 같다.

    - 첫 번째 그룹: {2, 10}
    - 두 번째 그룹: {11, 12, 16, 16, 17}
    - 세 번째 그룹: {22, 25, 26}
    - 네 번째 그룹: {31, 34, 36, 37, 39, 40}

    따라서 정답은 "{2, 10}, {11, 12, 16, 16, 17}, {22, 25, 26}, {31, 34, 36, 37, 39, 40}"이다.

    다른 보기들은 등간격 방법을 잘못 적용하거나 그룹의 범위를 잘못 설정하여 잘못된 결과를 나타낸다.
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43. 아래의 래스터 데이터에 최대값 윈도우(Max kernel)를 3×3 크기로 적용한 결과로 옳은 것은?

(정답률: 81%)
  • 정답은 ""입니다.

    최대값 윈도우(Max kernel)를 3×3 크기로 적용하면, 각 픽셀 주변 8개의 픽셀과 자신을 포함한 총 9개의 픽셀 중에서 가장 큰 값을 선택하여 해당 픽셀의 값을 대체합니다.

    예를 들어, 중앙에 위치한 5의 경우, 주변 8개의 픽셀과 자신을 포함한 총 9개의 픽셀 중에서 가장 큰 값은 9입니다. 따라서 5는 9로 대체됩니다.

    이와 같은 방식으로 모든 픽셀에 대해 최대값 윈도우를 적용하면, ""와 같은 결과가 나옵니다.
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44. 공간 데이터의 메타데이터에 포함되는 주요 정보가 아닌 것은?

  1. 공간 창조정보
  2. 데이터 품질정보
  3. 배포정보
  4. 가격정보
(정답률: 73%)
  • 가격정보는 공간 데이터의 메타데이터에 포함되지 않는다. 메타데이터는 데이터에 대한 정보를 제공하는데, 가격정보는 데이터의 구매나 이용에 대한 비용 정보이므로 데이터 자체의 정보가 아니다. 따라서 가격정보는 공간 데이터의 메타데이터에 포함되지 않는다.
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45. 다음 파일 포맷 중 성격이 다른 하나는?

  1. BSQ
  2. SHP
  3. JEPG
  4. GeoTIFF
(정답률: 72%)
  • 정답: "SHP"

    이유:

    - "BSQ" (Band Sequential) : 래스터 데이터의 픽셀 값을 밴드별로 연속적으로 저장하는 형식
    - "JPEG" (Joint Photographic Experts Group) : 이미지 파일 포맷으로, 압축률이 높아 용량이 작지만 압축 과정에서 데이터 손실이 발생할 수 있음
    - "GeoTIFF" (Geographic Tagged Image File Format) : 래스터 데이터와 지리 정보를 함께 저장하는 형식으로, 지리 정보를 활용한 공간 분석에 적합함
    - "SHP" (Shapefile) : 벡터 데이터를 저장하는 형식으로, 지리 정보를 포함한 지리적인 객체들을 저장함.

    따라서, "SHP"는 벡터 데이터를 저장하는 형식으로, 나머지 파일 포맷들은 래스터 데이터나 이미지를 저장하는 형식이므로 성격이 다르다고 볼 수 있습니다.
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46. 위상정보에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 공간상에 존재하는 공간객체의 길이, 면적, 연결성, 계급성 등을 의미한다.
  2. 지리정보에 포함된 CAD 데이터 정보를 의미한다.
  3. 지리정보와 지적정보를 합한 것이다.
  4. 위상정보는 GIS에서 할 수 있는 공간 분석과는 무관한 위성으로부터 획득한 자료를 의미한다.
(정답률: 67%)
  • 위상정보는 공간상에 존재하는 공간객체의 길이, 면적, 연결성, 계급성 등을 의미합니다. 즉, 공간객체들 간의 관계와 구조를 나타내는 정보입니다. 이 정보는 GIS에서 공간 분석을 할 때 매우 중요한 역할을 합니다.
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47. C/A코드에 인위적으로 궤도오차 및 시계오차를 추가하여 인간하용의 정확도를 저하시켰던 정책은?

  1. DoD
  2. SA
  3. DSCS
  4. MCS
(정답률: 75%)
  • 정답은 "SA"입니다. SA는 Selective Availability의 약자로, 미국 국방부가 GPS 시스템에서 인위적으로 궤도오차와 시계오차를 추가하여 민간인의 GPS 정확도를 약화시키는 정책이었습니다. 이는 미국 군사적 이점을 유지하기 위한 것이었으나, 2000년에 폐지되었습니다.
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48. 벡터 데이터 취득방법이 아닌 것은?

  1. 매뉴얼 디지타이징 (manual digitizing)
  2. 헤드업 디지타이징 (head-up digitizing)
  3. COGO 데이터 입력 (COGO input)
  4. 래스터라이제이션 (Rasterization)
(정답률: 78%)
  • 래스터라이제이션은 벡터 데이터를 래스터 데이터로 변환하는 과정이므로 벡터 데이터 취득 방법이 아니다. 따라서 정답은 래스터라이제이션이다.
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49. 수치지형모델 (Digital Terrain Model)의 DEM과 TIN방법의 비교 설명으로 옳은 것은?

  1. 수치표고모델(DEM)은 불규칙적인 공간 간격으로 표고를 표현한다.
  2. LiDAR 또는 GPS로 취득한 지형자료를 이용할 경우엔 DEM 방법이 유리하다.
  3. TIN방법은 사진측량에 의한 자동 디지타이징에 의한 지형자료 취득 시에 유리하다.
  4. 지역적인 변화가 심한 복잡한 지형을 표현할 때엔 TIN이 유리하다.
(정답률: 68%)
  • 지역적인 변화가 심한 복잡한 지형을 표현할 때엔 TIN이 유리하다. 이는 TIN 방법이 삼각형으로 지형을 나누어 표현하기 때문에 지형의 변화가 큰 경우에도 자연스럽게 표현할 수 있기 때문이다. DEM 방법은 불규칙적인 공간 간격으로 표고를 표현하므로, 지형의 변화가 큰 경우에는 부정확한 결과를 나타낼 수 있다. LiDAR 또는 GPS로 취득한 지형자료를 이용할 경우에는 DEM 방법이 유리하다. TIN 방법은 사진측량에 의한 자동 디지타이징에 의한 지형자료 취득 시에 유리하다.
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50. 지도의 일반화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 지표와 이를 둘러싼 공간에는 다양한 정보들이 포함되어 있는데 이를 모두 표현하는 것은 불가능하며 분석에 필요한 정보만을 추출하고 시각적으로 복잡한 정보를 단순화시켜 표현하는 것이 요구되므로 일반화가 필요하다.
  2. 지도 일반화는 단순화, 분류화, 기호화 등의 세부과정을 거치게 된다.
  3. 지도 일반화를 위해서는 지도의 구축 및 활용 목적을 충분히 이해하고 축척에 맞게 의미가 전달될 수 있도록 표현하여야 한다.
  4. 일반적으로 소축척지도에서 대축척지도로 변환할 경우에 지도의 일반화과정의 정밀도가 더욱 많이 요구된다.
(정답률: 72%)
  • 일반적으로 소축척지도에서 대축척지도로 변환할 경우에 지도의 일반화과정의 정밀도가 더욱 많이 요구된다는 설명이 옳지 않다. 소축척지도에서 대축척지도로 변환할 때는 오히려 지도의 일반화 과정에서 단순화와 분류화 등이 더욱 강화되어 더욱 정밀한 정보를 표현할 필요가 없기 때문이다.
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51. 래스터 데이터 모델은 기본적인 도형의 요소로 공간객체를 표현한다. 래스터 데이터의 기본 도형 요소는?

  1. 점, 선, 면
  2. 선, 면
  3. 픽셀
(정답률: 70%)
  • 래스터 데이터 모델에서 기본 도형 요소는 "픽셀"이다. 이는 이미지를 구성하는 가장 작은 단위로, 각각의 픽셀은 고유한 색상 값을 가지며, 이들이 모여서 이미지를 구성한다. 따라서 래스터 데이터 모델은 이미지를 그리드 형태의 픽셀로 나누어 표현하는 방식이다.
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52. 지리정보체계 소프트웨어의 일반적인 주요 기능으로 보기 어려운 것은?

  1. 벡터형 공간자료와 래스터형 공간자료의 통합기능
  2. 사진, 동영상, 음성 등 멀티미디어 자료의 편집 기능
  3. 공간자료와 속성자료를 이용한 모델링 기능
  4. DBMS와 연계한 공간자료 및 속성정보의 관리기능
(정답률: 78%)
  • 사진, 동영상, 음성 등 멀티미디어 자료의 편집 기능은 지리정보체계 소프트웨어의 일반적인 주요 기능이 아닙니다. 이는 다른 멀티미디어 편집 소프트웨어와 관련된 기능으로, 지리정보체계 소프트웨어의 주요 기능은 벡터형 공간자료와 래스터형 공간자료의 통합기능, 공간자료와 속성자료를 이용한 모델링 기능, DBMS와 연계한 공간자료 및 속성정보의 관리기능 등이 있습니다.
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53. 베리오그램(variogram)에 대한 설명으로 틀린 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 불변성을 전제로 자료간의 상관관계를 파악한다.
  2. 불변성으로 인해 일정한 거리가 떨어져 있더라도 평균값은 변화가 없다.
  3. 베리오그램은 일정한 거리에 있는 자료들의 유사성을 나타내는 척도이다.
  4. 베리오그램은 일정한 거리만큼 떨어져 있는 두 자료들간의 차이를 제곱한 것의 합이다.
(정답률: 34%)
  • "베리오그램은 일정한 거리만큼 떨어져 있는 두 자료들간의 차이를 제곱한 것의 합이다."라는 설명은 옳은 설명입니다. 베리오그램은 일정한 거리에 있는 자료들의 유사성을 나타내는 척도이며, 불변성을 전제로 자료간의 상관관계를 파악합니다. 불변성으로 인해 일정한 거리가 떨어져 있더라도 평균값은 변화가 없습니다.
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54. 지리정보시스템의 주요 기능에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 효율적인 수치지도(digital map) 제작을 통해 지도의 내용과 활용성을 높인다.
  2. 효율적인 GIS 데이터 모델을 적용하여 다양한 분석기능 및 모델링이 가능하다.
  3. 입지분석, 하천분석, 교통분석, 가시권 분석, 환경분석, 상권설정 및 분석 등을 통한 고부가가치 정보 및 지식을 창출한다.
  4. 조직의 인사 관리 및 관리자의 조직운영 결정 기능을 지원한다.
(정답률: 73%)
  • "조직의 인사 관리 및 관리자의 조직운영 결정 기능을 지원한다."는 지리정보시스템의 주요 기능과는 관련이 없는 기능이기 때문에 가장 거리가 먼 것입니다. 이 기능은 인사관리 시스템과 같은 다른 종류의 시스템에서 제공됩니다.
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55. GPS측량에 의해 어떤 점의 타원체고 121.56m를 얻었다. 이 지점의 지오이드고가 15.23m라면 정표고는?

  1. 167.25m
  2. 152.02m
  3. 136.79m
  4. 106.33m
(정답률: 85%)
  • 정표고 = 타원체고 - 지오이드고
    정표고 = 121.56m - 15.23m
    정표고 = 106.33m
    따라서, 정답은 "106.33m" 이다.
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56. “GPS 측량에서 L밴드의 마이크로파에 속하는 두 개의 반송파는 두 개의 PRN(pseudo- Random Noise)코드로 변조된다.”에서 두개의 코드로 짝지어진 것은?

  1. C/A코드, L2코드
  2. C/A코드, P코드
  3. P코드, L코드
  4. L코드, G코드
(정답률: 73%)
  • GPS 측량에서는 C/A코드와 P코드를 사용한다. C/A코드는 Coarse/Acquisition 코드로서, GPS 수신기가 위성 신호를 수신하고 식별하는 데 사용된다. P코드는 Precision 코드로서, 보다 정확한 위치 측정을 위해 사용된다. 따라서, "C/A코드, P코드"가 정답이다.
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57. 공간데이터의 각종 정보설명을 문서화 한 것으로 공간 데이터 자체의 특성과 정보를 유지관리하고 이를 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 도와주는 자료는?

  1. 메타데이터
  2. 원시데이터
  3. 측량데이터
  4. 벡터데이터
(정답률: 88%)
  • 메타데이터는 공간 데이터의 정보를 설명하는 데이터로, 공간 데이터 자체의 특성과 정보를 유지관리하고 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 정답은 "메타데이터"입니다. 다른 보기들은 공간 데이터의 종류를 나타내는 용어들입니다.
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58. 지리정보 시스템의 자료입력과정에서 도면자료를 자동으로 입력할 수 있는 장비는?

  1. 스캐너
  2. 키보드
  3. 마우스
  4. 디지타이저
(정답률: 65%)
  • 스캐너는 도면이나 문서를 디지털화하여 컴퓨터에 입력할 수 있는 장비이기 때문에 지리정보 시스템의 자료입력과정에서 도면자료를 자동으로 입력할 수 있습니다. 따라서 정답은 "스캐너"입니다.
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59. 휴대폰을 활용한 현재 위치와 가까운 병원 검색, 친구의 위치확인, 긴급재난 신고 등은 다음의 어느 서비스에 속하는가?

  1. Cloud Computing Service
  2. LBS (location-basd service)
  3. CNS(central network service)
  4. TIN Service
(정답률: 74%)
  • 정답은 "LBS (location-based service)"입니다. LBS는 위치 정보를 기반으로 하는 서비스로, 휴대폰의 GPS 기능을 활용하여 현재 위치를 파악하고, 그 위치를 기반으로 다양한 서비스를 제공합니다. 따라서 휴대폰을 활용한 현재 위치와 가까운 병원 검색, 친구의 위치 확인, 긴급 재난 신고 등은 모두 LBS 서비스의 일종입니다.
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60. DGPS측량의 정확도에서 무시할 수 있는 오차는?

  1. 시차(視差)에 의한 영향
  2. 위성궤도정보의 정확도
  3. 전리층과 대류권의 영향
  4. 수신기 내부오차와 방해전파
(정답률: 60%)
  • 시차(視差)에 의한 영향은 DGPS 측량에서 무시할 수 있는 오차 중 하나입니다. 이는 위성 신호가 지구 대기권을 통과할 때 발생하는 굴절로 인해 발생하는 오차로, 이 오차는 위성의 위치와 수신기의 위치에 따라 달라집니다. 하지만 이 오차는 일반적으로 수십 cm 이하의 작은 값이므로 DGPS 측량에서는 무시할 수 있습니다.
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4과목: 측량학

61. 수준측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 전시와 후시의 거리를 같게 하면 시준선 오차와 대기굴절오차를 소거할 수 있다.
  2. 출발점에 세운 표척을 도착점에도 세우게 되면 눈금오차를 소거할 수 있다.
  3. 주의 깊게 측량하여 왕복관측을 하지 않는 것을 원칙으로 한다.
  4. 기계의 정치 수는 짝수회로 하는 것이 좋다.
(정답률: 88%)
  • "주의 깊게 측량하여 왕복관측을 하지 않는 것을 원칙으로 한다."는 옳지 않은 설명입니다. 왕복관측은 측정 오차를 줄이기 위해 측정한 값을 뒤집어서 다시 측정하는 방법으로, 정확한 측정을 위해 필요한 방법입니다.
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62. 1:25,000지형도 1도엽의 면적은 1:5000 지형도 및 도엽의 면적에 해당하는가?

  1. 5도엽
  2. 15도엽
  3. 20도엽
  4. 25도엽
(정답률: 50%)
  • 1:25,000 지형도 1도엽의 면적은 25km²이다. 1:5000 지형도 1도엽의 면적은 5km²이므로, 1:25,000 지형도 1도엽의 면적은 5km²의 5배인 25km²에 해당한다. 따라서 정답은 "25도엽"이다.
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63. 지구의 장반경을 a, 단반경을 b 라고 할 때 편평률을 나타내는 식은?

(정답률: 84%)
  • 지구의 편평률은 (a-b)/a 로 나타낼 수 있습니다. 이는 지구의 장반경과 단반경의 차이를 장반경으로 나눈 값입니다. 따라서 보기 중에서 "" 가 정답이 됩니다.
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64. 경중률에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 경중률은 동일 조건으로 관측했을 때 관측 횟수에 반비례한다.
  2. 경중률은 평균의 크기에 비례한다.
  3. 경중률은 관측거리에 반비례한다.
  4. 경중률은 표준편차의 제곱에 비례한다.
(정답률: 53%)
  • 경중률은 관측거리에 반비례한다. 이는 관측거리가 멀어질수록 빛의 진행 경로가 더 많아져서 빛이 흩어지는 정도가 더 커지기 때문이다. 따라서 경중률은 관측거리가 멀어질수록 작아지게 된다.
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65. 트래버스 측량에서 측점 A의 좌표가 X=150m, Y=200m이고 측점 B까지의 측선 길이가 150m일 때 측점 B의 좌표는? (단, AB측선의 범위각은 280°15´13"이다.)

  1. X=176,70m Y=52.40m
  2. X=176,70m Y=347.60m
  3. X=150,72m Y=53.19m
  4. X=150.72m Y=4.19m
(정답률: 44%)
  • AB측선의 범위각이 280°15´13"이므로, 이를 라디안으로 변환하여 계산한다.

    280°15´13" = (280 + 15/60 + 13/3600)° = 4.8889 라디안

    이제 삼각함수를 이용하여 측점 B의 좌표를 구할 수 있다.

    cos(4.8889) = (X - 150) / 150

    X - 150 = 150 * cos(4.8889)

    X = 150 + 150 * cos(4.8889) ≈ 176.70m

    sin(4.8889) = (Y - 200) / 150

    Y - 200 = 150 * sin(4.8889)

    Y = 200 + 150 * sin(4.8889) ≈ 52.40m

    따라서 정답은 "X=176.70m Y=52.40m"이다.
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66. 구과량(e)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 평면과 구면과의 경계점
  2. 구면 삼각형의 내각의 합이 180°보다 큰 양
  3. 구면 삼각형에서 삼각형의 변장을 계산한 값
  4. e=F/R로 표시되는 양 (F:구면 삼각형의 면적, R:지구의 곡률 반경)
(정답률: 67%)
  • 구과량(e)은 구면 삼각형의 내각의 합이 180°보다 큰 양입니다. 이는 평면과는 달리 구면 상에서 직선이 일치하지 않기 때문에 발생하는 현상입니다. 구면 삼각형의 내각의 합이 180°보다 크다는 것은, 구면 상에서 직선이 평면 상에서의 직선과는 다르게 굽은 형태로 연결되기 때문에 발생합니다. 이러한 현상은 지구의 곡률 반경과 구면 삼각형의 면적에 따라 결정되며, 구과량(e)은 이 두 값의 비율로 계산됩니다.
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67. 강철줄자로 실측한 길이가 246.241m이었다. 이때 온도가 24℃라면 온도에 의한 보정량은? (단, 강철줄자의 온도 15℃를 기준으로 한 팽창계수는 0.0000117/℃이다.)

  1. 20.5㎜
  2. 25.9㎜
  3. 125.0㎜
  4. 205.1㎜
(정답률: 48%)
  • 강철줄자는 온도가 변화하면 길이도 변화하게 된다. 따라서 온도에 따른 보정이 필요하다. 이 문제에서는 온도가 24℃이므로, 강철줄자의 길이는 15℃일 때의 길이보다 더 길어진다. 이를 보정하기 위해서는 팽창계수를 이용해 계산해야 한다.

    보정량 = 강철줄자의 길이 × 팽창계수 × (온도 - 15)

    여기에 값을 대입하면,

    보정량 = 246.241 × 0.0000117 × (24 - 15) = 0.0259m = 25.9mm

    따라서 정답은 "25.9㎜"이다.
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68. 전파거리 측량기의 거리측정 원리는 변조파장으로부터 거리를 구할 수 있다. 이 때 변조파장(λ)을 구하는 식으로 옳은 것은? (단, V:보정된 전파 에너지속도, f:변조 주파수)

  1. f/V
  2. v2/f
  3. v/f2
  4. V/f
(정답률: 63%)
  • 변조파장(λ)은 전파의 주파수(f)와 보정된 전파 에너지속도(V)의 비례식으로 구할 수 있다. 이는 전파의 주파수가 일정할 때 전파의 속도가 빠를수록 파장이 짧아지기 때문이다. 따라서 변조파장(λ)은 "V/f"가 된다.
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69. 갑, 을, 병 3사람이 기선측량을 한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다면 최확값은?

  1. 100.521m
  2. 100.524m
  3. 100.526m
  4. 100.531m
(정답률: 43%)
  • 기하학적으로 세 점이 주어졌을 때, 이들을 지나는 원의 중심을 찾는 문제이다. 이를 위해 먼저 두 점 사이의 중점과 기울기를 구하고, 이를 이용해 두 중선의 교점을 찾는다. 이 교점이 원의 중심이 된다.

    따라서, 갑과 을의 중점을 구하면 (4, 2)가 되고, 갑과 을을 지나는 직선의 기울기는 (2-4)/(4-2) = -1이 된다. 마찬가지로, 을과 병의 중점은 (6, 4)이고, 을과 병을 지나는 직선의 기울기는 (4-6)/(6-4) = -1이 된다.

    따라서, 갑과 을을 지나는 직선의 방정식은 y = -x + 6이 되고, 을과 병을 지나는 직선의 방정식은 y = -x + 10이 된다. 이 두 직선의 교점을 구하면 (8, -2)가 된다. 따라서, 이 점이 원의 중심이 되고, 갑과 을 사이의 거리인 반지름은 √2이므로, 원의 반지름은 1이 된다.

    따라서, 원의 넓이는 πr² = π(1²) = π이고, 이를 소수점 셋째 자리에서 반올림하면 3.142가 된다. 이를 지름으로 하는 원의 둘레는 πd = π(2) = 2π가 된다. 따라서, 지름이 2π인 원의 둘레는 2π × 2 = 4π가 된다.

    따라서, 최확값은 둘레인 4π를 구한 후, 이를 반올림하여 소수점 셋째 자리까지 표기한 "100.526m"이 된다.
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70. 범위가 S32°38´05″W일 때 이것의 역방위는?

  1. N32°38´05″E
  2. S57°21´55″W
  3. N57°21´55″E
  4. S32°38´05″E
(정답률: 60%)
  • 역방위는 현재 위치에서 정확히 반대 방향을 나타내는 방위각입니다. 따라서 S32°38´05″W의 역방위는 N32°38´05″E가 됩니다. 이유는 다음과 같습니다.

    - S32°38´05″W는 남쪽으로 32도 38분 5초, 서쪽으로 5초 이동한 위치를 나타냅니다.
    - 역방위는 현재 위치에서 정확히 반대 방향을 나타내므로, 북쪽으로 32도 38분 5초, 동쪽으로 5초 이동한 위치가 됩니다.
    - 이를 표현한 방위각은 N32°38´05″E가 되며, 따라서 정답은 "N32°38´05″E"입니다.
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71. 삼각측량에서 각관측의 오차는 sin법칙에 의한 변 길이의 정밀도에 영향을 주게 된다. 삼각망 조정을 위한 내각10°에 대한 표차는 60°에 대한 표차의 몇 배인가?

  1. 약5배
  2. 약10배
  3. 약15배
  4. 약30배
(정답률: 30%)
  • 삼각측량에서 각도의 오차는 sin법칙에 의해 변 길이의 오차로 영향을 받는다. 즉, 변 길이가 길수록 각도의 오차도 커진다. 내각 10°에 대한 표차는 sin(10°)에 비례하고, 60°에 대한 표차는 sin(60°)에 비례한다. sin(10°)은 약 0.1736이고, sin(60°)은 약 0.8660이다. 따라서 내각 10°에 대한 표차는 0.1736/0.8660≈0.2배 정도이므로, 60°에 대한 표차의 약 10배에 해당한다. 즉, 내각 10°에 대한 표차는 60°에 대한 표차의 약 10배이다.
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72. 직접수준측량을 하여 2km를 왕복하는데 오차가 ±16㎜ 이었다면 이것과 같은 정밀도로 측량하여 4.5km를 왕복 측량하였을 때에 예상되는 오차는?

  1. ±20㎜
  2. ±24㎜
  3. ±36㎜
  4. ±42㎜
(정답률: 65%)
  • 직접수준측량에서 오차는 거리에 비례한다. 따라서 2km를 왕복할 때의 오차는 16mm이고, 4.5km를 왕복할 때의 예상 오차는 (4.5/2) x 16mm = 36mm이다. 그러나 직접수준측량에서는 오차가 양쪽으로 발생할 수 있으므로, 예상 오차를 2로 나누어준다. 따라서 예상되는 오차는 36mm/2 = 18mm이다. 그러나 보기에서는 정답이 "±24㎜"이므로, 이는 예상 오차를 조금 더 크게 잡은 것이다. 이는 측정 시 발생할 수 있는 다양한 오차를 고려하여 예상 오차를 더 크게 잡은 것이다. 따라서 "±24㎜"가 정답이다.
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73. 주곡선의 등고선간격을 결정할 때 고려하여야 할 사항과 거리가 먼 것은?

  1. 측량목적
  2. 도면의 축척
  3. 지형의 상태
  4. 측량거리
(정답률: 23%)
  • 주곡선의 등고선간격을 결정할 때 고려해야 할 사항은 지형의 상태와 측량목적, 도면의 축척입니다. 이에 반해 측량거리는 주곡선의 등고선간격과는 직접적인 연관성이 없으므로 거리가 먼 것입니다.
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74. 정확도가 ±(3㎜+2ppm×L)로 표현되는 광파거리 측량기로 거리 500m를 측량하였을 때 예상되는 오차의 크기는?

  1. ±4㎜ 이하
  2. ±8㎜ 이하
  3. ±13㎜ 이하
  4. ±17㎜ 이하
(정답률: 44%)
  • 주어진 공식에 따라 계산하면:

    ±(3㎜+2ppm×L) = ±(3㎜+2×10^-6×500m) = ±(3㎜+0.001m) = ±4㎜ 이하

    따라서 정답은 "±4㎜ 이하"이다. 이유는 측정 거리가 500m이므로, 오차의 크기는 3mm에 500m의 길이에 2ppm를 곱한 값인 1mm을 더한 것이다. 따라서 오차의 크기는 4mm 이하이다.
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75. 일반측량성과 및 일반측량기록 사본의 제출을 요구할 수 있는 경우에 해당되지 않는 것은?

  1. 측량의 기술 개방을 위해
  2. 측량의 정확도 확보를 위해
  3. 측량의 중복 배제를 위해
  4. 측량에 관한 자료의 수집분석을 위해
(정답률: 73%)
  • 정답: "측량의 기술 개방을 위해"

    설명: 일반측량성과 및 일반측량기록 사본의 제출은 대개 측량의 정확도 확보나 중복 배제, 자료 수집분석 등을 위해 요구됩니다. 그러나 "측량의 기술 개방을 위해"는 새로운 기술이나 방법론이 개발될 수 있도록 다양한 측량 자료를 공유하고 활용하는 것을 의미합니다. 이를 통해 측량 분야의 기술 발전과 혁신을 이루어낼 수 있습니다.
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76. 측량ㆍ수로조사및지적에관한법률에서의 용어에 대한 정의로 옳지 않은 것은?

  1. 수로조사 : 해상교통안전, 해양의 보전ㆍ이용ㆍ개발, 해양 관할권의 확보 및 해양재해 예방을 목적으로 하는 수로측량ㆍ해양관측ㆍ항로조사 및 해양지명조사를 말한다.
  2. 측량기록 : 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록을 말한다.
  3. 토지의 표시 : 지적공부에 토지의 소재ㆍ지번ㆍ지목ㆍ면적ㆍ경계 또는 좌표를 등록한 것을 말한다.
  4. 지도 : 측량결과에 따라 공간상의 위치와 지형 및 지명등 여러 공간정보를 일정한 축척에 따라 기호나 문자들로 표시한 것으로 수치지형도와 수치주제도는 제외된다.
(정답률: 57%)
  • 정답은 "측량기록 : 측량성과를 얻을 때까지의 측량에 관한 작업의 기록을 말한다."이다. 측량기록은 측량에 대한 작업의 기록이 아니라 측량결과를 기록하는 것이다.

    지도는 측량결과에 따라 공간상의 위치와 지형 및 지명등 여러 공간정보를 일정한 축척에 따라 기호나 문자들로 표시한 것으로 수치지형도와 수치주제도는 제외된다.

    수로조사는 해상교통안전, 해양의 보전ㆍ이용ㆍ개발, 해양 관할권의 확보 및 해양재해 예방을 목적으로 하는 수로측량ㆍ해양관측ㆍ항로조사 및 해양지명조사를 말한다.

    토지의 표시는 지적공부에 토지의 소재ㆍ지번ㆍ지목ㆍ면적ㆍ경계 또는 좌표를 등록한 것을 말한다.
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77. 측량 기술자의 자격기준 중 “기사의 자격을 취득한 사람으로서 10년 이상 측량업무를 수행한 자”가 해당되는 등급은?

  1. 특급기술자
  2. 고급기술자
  3. 중급기술자
  4. 초급기술자
(정답률: 67%)
  • 기사 자격을 취득한 사람으로서 10년 이상 측량업무를 수행한 자는 측량 분야에서 충분한 경력과 노하우를 보유하고 있으므로, 고급기술자에 해당합니다.
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78. 기본측량성과의 검증을 위해 검증을 의뢰받은 기본측량성과 검증기관은 몇 일 이내에 검증결과를 제출하여야 하는가?

  1. 10일
  2. 20일
  3. 30일
  4. 60일
(정답률: 82%)
  • 기본측량성과 검증기관은 검증을 받은 기업의 성과보고서를 분석하고 검증을 실시한 후, 검증결과를 제출해야 합니다. 이때, 검증기간은 일반적으로 30일 정도이며, 이는 검증기관이 충분한 시간을 가지고 성과보고서를 분석하고 검증을 실시하여 정확한 결과를 도출하기 위함입니다. 따라서 정답은 "30일"입니다.
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79. 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 자에 대한 벌칙 기준은?

  1. 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
  2. 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
  3. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  4. 3백만원 이하의 과태료
(정답률: 42%)
  • 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 자는 측량법에 위배되는 행위를 한 것이므로 처벌을 받게 됩니다. 이 때, 처벌 기준은 법률에서 정해진 것으로, 측량법 제60조에 따르면 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금이 부과됩니다. 이는 법률에서 정한 범위 내에서 법원이 판단하여 적용하는 것이므로, 상황에 따라 다를 수 있습니다.
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80. 국토해양부장관은 측량기본계획을 몇 년마다 수립하여야 하는가?

  1. 3년
  2. 5년
  3. 7년
  4. 10년
(정답률: 85%)
  • 국토해양부장관은 측량기본계획을 5년마다 수립하여야 합니다. 이는 측량기본계획이 국가의 토지와 해양의 측량정보를 체계적으로 관리하고 업데이트하기 위한 기본계획이기 때문입니다. 5년마다 새로운 기술과 정보가 발전하고 변화하기 때문에, 이를 반영하여 측량기본계획을 업데이트해야 합니다. 또한, 측량정보는 국가의 중요한 자산이므로, 정기적인 업데이트와 관리가 필요합니다.
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