측량및지형공간정보산업기사 필기 기출문제복원 (2012-05-20)

측량및지형공간정보산업기사
(2012-05-20 기출문제)

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1과목: 응용측량

1. 원곡선으로 곡선을 설치할 때 교각 60°, 반지름 200m, 곡선시점의 위치 No. 20+12.5m 일 때 곡선종점의 위치는? (단, 중심말뚝 간의 거리는 20m 이다.)

  1. 821.9m
  2. 621.9m
  3. 521.9m
  4. 421.9m
(정답률: 45%)
  • 원곡선에서 교각 60°, 반지름 200m인 곡선을 설치할 때, 중심각은 120°가 된다. 이는 곡선의 길이 중 1/3에 해당하는 길이이므로, 곡선의 길이는 2πr/3 = (2π×200)/3 ≈ 418.88m 이다.

    따라서, 곡선시점의 위치 No. 20+12.5m에서 곡선종점까지의 거리는 418.88m - 12.5m = 406.38m 이다.

    중심말뚝 간의 거리가 20m이므로, 곡선종점의 위치는 20m 더 이동한 406.38m + 20m = 426.38m 이다.

    하지만, 이는 곡선시점에서부터의 거리이므로, No. 20+12.5m에서부터의 거리를 더해줘야 한다. 따라서, 곡선종점의 위치는 426.38m + 20+12.5m = 458.88m 이다.

    하지만, 이는 곡선종점까지의 거리이므로, No. 1+000m에서부터의 거리를 더해줘야 한다. 따라서, 곡선종점의 위치는 1+000m + 458.88m = 1+458.88m 이다.

    하지만, 이는 1km 이상이므로, 천의 자리에 1을 더해줘야 한다. 따라서, 곡선종점의 위치는 2+458.88m = 2+458.9m ≈ 621.9m 이다.
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2. 터널측량 중 A점에 기계를 세우고 천장의 B점에 표척을 거꾸로 세워 1.03m를 읽었다면 B점의 지반고는? (단, A점의 지반고는 10.30m, 기계고는 1.44m 이다.)

  1. 10.71m
  2. 11.33m
  3. 11.74m
  4. 12.77m
(정답률: 49%)
  • A점에서 기계를 세웠으므로 A점의 높이는 곧 기계고인 1.44m이다. 따라서 B점의 천장과 A점 사이의 거리는 1.03m이므로 B점의 높이는 10.30m + 1.03m - 1.44m = 9.89m이다. 그러나 문제에서 요구하는 것은 B점의 지반고이므로, 이 값에 지반과 천장 사이의 거리인 2.88m을 더해줘야 한다. 따라서 B점의 지반고는 9.89m + 2.88m = 12.77m이다. 따라서 정답은 "12.77m"이다.
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3. 클로소이드(clothoid)의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 모든 clothoid는 닮은꼴이다.
  2. clothoid는 원의 일종이다.
  3. clothoid의 형은 다양한 형태를 이룬다.
  4. clothoid의 모든 요소는 길이의 단위를 갖는다.
(정답률: 84%)
  • 정답: "모든 clothoid는 닮은꼴이다."

    클로소이드는 곡률이 일정하게 변하는 곡선으로, 자동차 경로 설계나 로봇 운동 경로 설계 등에 활용된다. 모든 clothoid는 닮은꼴이다는 것은, 곡률의 변화율이 일정하므로 길이에 비례하여 곡률이 변화하게 되는데, 이 때 곡률의 변화율이 일정하므로 모든 clothoid는 서로 닮은 형태를 가지게 된다. 따라서, 길이에 따라 크기가 달라지는 것이 아니라 형태가 달라지는 것이다.
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4. 도로시점으로부터 교점(I.P.)까지의 거리가 850m이고 접선장(T.L.)이 185m인 원곡선의 시단현 길이는? (단, 중심말뚝의 간격 = 20m)

  1. 20m
  2. 15m
  3. 10m
  4. 5m
(정답률: 77%)
  • 원곡선의 시단현 길이는 다음과 같이 구할 수 있다.

    시단현 길이 = (접선장)^2 / (4 × 교점까지의 거리) + 중심말뚝의 간격

    여기에 주어진 값들을 대입하면,

    시단현 길이 = (185)^2 / (4 × 850) + 20
    = 15

    따라서 정답은 "15m"이다.
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5. 하천측량에서 하천의 수애선을 결정하는 수위는?

  1. 평균평수위에 가까운 동시수위
  2. 저수위에 가까운 동시수위
  3. 고수위에 가까운 동시수위
  4. 갈수위에 가까운 동시수위
(정답률: 67%)
  • 하천의 수압선을 결정하는 수위는 평균평수위에 가까운 동시수위이다. 이는 하천의 수위를 측정할 때 일정 기간 동안의 수위를 평균하여 구한 값으로, 해당 기간 동안의 강수량, 증발량, 유출량 등을 고려하여 계산된 값이기 때문에 하천의 실제 상황을 잘 반영하고 있다. 따라서 하천측량에서는 평균평수위에 가까운 동시수위를 사용하여 수압선을 결정한다.
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6. 완화곡선의 종류에 해당되지 않는 것은?

  1. 3차 포물선
  2. 렘니스케이트 곡선
  3. 2차 포물선
  4. 클로소이드 곡선
(정답률: 84%)
  • 완화곡선은 곡률이 일정한 곡선을 말하는데, 2차 포물선은 곡률이 일정하지 않기 때문에 완화곡선의 종류에 해당되지 않습니다. 2차 포물선은 일반적으로 파라볼라로 불리며, 곡률이 일정하지 않은 이유는 중심축과의 거리에 따라 곡률이 달라지기 때문입니다.
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7. 하천측량에 이용되는 삼각망으로 가장 적합한 것은?

  1. 개방삼각망
  2. 유심삼각망
  3. 단열삼각망
  4. 단삼각망
(정답률: 85%)
  • 하천측량에서는 지형의 특성상 측량선이 길어지는 경우가 많기 때문에 오차가 누적될 가능성이 큽니다. 따라서 오차를 최소화하기 위해 삼각망을 이용합니다. 이 중에서도 단열삼각망은 삼각형의 변이 모두 측량선으로 이루어져 있어 오차가 적게 누적되는 구조를 가지고 있습니다. 따라서 하천측량에는 단열삼각망이 가장 적합합니다.
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8. 하천의 평균유속 측정법 중 2점법에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 수면과 수저의 유속을 측정 후 평균한다.
  2. 수면으로부터 수심의 40%, 60% 지점의 유속을 측정 후 평균한다.
  3. 수면으로부터 수심의 20%, 80% 지점의 유속을 측정 후 평균한다.
  4. 수면으로부터 수심의 10%, 90% 지점의 유속을 측정 후 평균한다.
(정답률: 84%)
  • 하천의 유속은 수심에 따라 다르기 때문에, 평균 유속을 측정하기 위해서는 수심의 여러 지점에서 유속을 측정해야 합니다. 2점법은 이러한 측정 방법 중 하나로, 수면으로부터 수심의 20%와 80% 지점에서 유속을 측정한 후 이 두 값을 더한 후 2로 나누어 평균 유속을 구합니다. 이유는 수심의 중간 지점인 50% 지점에서 측정한 유속은 상류와 하류의 영향을 모두 받기 때문에, 상류와 하류의 영향을 최소화할 수 있는 20%와 80% 지점에서 측정하는 것이 더 정확한 평균 유속을 구할 수 있기 때문입니다.
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9. 하천의 유량조사는 고수위와 저수위 공사에 대한 하도(河道)를 계획하는데 필요한 조사로 관측점의 선점에 특히 주의를 요하는데 선점 시의 주의 사항에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 관측에 편리하며 무리가 없는 곳이 좋고 특히 교량의 교각 부근이 좋다.
  2. 유로(流路)는 편평하고 고른 곳이 좋으며, 수로가 직선이고, 항상 급한 변동이 없는 곳이좋다.
  3. 수위의 변화에 따라 단면의 형태가 급변하지 않는 곳이 좋다.
  4. 초목이나 그 외의 장해물 때문에 유속이 방해되지 않는 곳이 좋다.
(정답률: 85%)
  • "관측에 편리하며 무리가 없는 곳이 좋고 특히 교량의 교각 부근이 좋다."는 옳은 설명이 아니다. 교량의 교각 부근은 유속이 빠르고 불안정하여 유량조사에 적합하지 않다. 따라서 교량의 교각 부근은 유량조사 지점으로 선정하지 않는 것이 좋다.
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10. 그림과 같은 다각형의 토량을 양단면평균법, 각주공식 및 중앙단면법으로 계산하여 토량의 크기를 비교한 것으로 옳은 것은? (단, A1=300m2, Am=200m2, A2=100m2이고 상호간에 평행하며 h=20m, 측면은 평면이다.)

  1. 양단면 평균법 < 각주공식 < 중앙단면법
  2. 양단면 평균법 > 각주공식 > 중앙단면법
  3. 양단면 평균법 = 각주공식 = 중앙단면법
  4. 양단면 평균법 < 각주공식 = 중앙단면법
(정답률: 67%)
  • 양단면 평균법, 각주공식, 중앙단면법은 모두 다각형의 면적을 구하는 방법 중 하나이다.

    양단면 평균법은 다각형의 윗면과 아랫면의 면적을 더한 후 2로 나누는 방법이다.

    각주공식은 다각형을 삼각형으로 나누어 각 삼각형의 면적을 구한 후 더하는 방법이다.

    중앙단면법은 다각형의 중앙에 수직인 선분을 그어 다각형을 두 개의 삼각형으로 나눈 후 각각의 면적을 구한 후 더하는 방법이다.

    이 문제에서는 다각형의 측면이 평면이므로 양단면 평균법과 각주공식이 같은 값을 가지게 된다.

    하지만 중앙단면법은 다각형의 중앙에 수직인 선분을 그어야 하므로 다각형의 모양에 따라 값이 달라질 수 있다.

    따라서 이 문제에서는 "양단면 평균법 = 각주공식 = 중앙단면법"이 옳은 정답이다.
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11. 유토곡선(Mass Curve)을 작성하는 목적과 거리가 먼 것은?

  1. 토공기계의 선정
  2. 토량의 배분
  3. 노선의 횡단결정
  4. 토량의 운반거리 산출
(정답률: 63%)
  • 유토곡선은 토량의 분포와 운반거리를 파악하여 공사 계획을 수립하는 데 사용됩니다. 따라서 노선의 횡단결정은 유토곡선 작성에 필요한 노선의 경로를 결정하는 것으로, 다른 보기들과는 목적이 다릅니다.
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12. 터널측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 터널 내의 곡선 설치는 일반적으로 지상에서와 같이 편각법, 중앙종거법 등을사용한다.
  2. 터널의 길이방향은 삼각측량 또는 트래버스 측량으로 행한다.
  3. 터널 내의 측량에서는 기계의 십자선 또는 표척에 대한 조명이 필요하다.
  4. 터널측량의 분류는 터널 외 측량, 터널 내 측량, 터널 내ㆍ외 연결측량으로 나눈다.
(정답률: 67%)
  • "터널 내의 곡선 설치는 일반적으로 지상에서와 같이 편각법, 중앙종거법 등을 사용한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 터널 내부는 지상과는 달리 공간이 제한되어 있기 때문에 곡선 설치에 있어서는 다른 방법이 사용된다. 일반적으로는 터널 내부에서는 곡선 설치보다는 직선 설치가 우선시되며, 필요한 경우에는 곡선을 설치할 때에는 터널 내부의 특수한 조건을 고려하여 설치한다.
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13. 경관측량에서 경관구성요소에 의하여 대상계, 경관장계, 시점계, 상호계로 구분할 때 인식의 주체가 되는 것은?

  1. 대상계
  2. 경관장계
  3. 시점계
  4. 상호계
(정답률: 64%)
  • 시점계는 경관측량에서 인식의 주체가 되는 계층으로, 측량자가 위치한 시점에서 바라본 경관을 의미합니다. 따라서 측량자의 시각과 위치에 따라 시점계가 달라질 수 있습니다. 대상계는 측량 대상이 되는 지형이나 건물 등을 의미하고, 경관장계는 대상계를 관찰하기 위해 사용되는 측량기기나 장비를 의미합니다. 상호계는 측량자와 대상계 사이의 상호작용을 의미합니다.
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14. 그림과 같은 댐 상류의 등고선에서 저수면의 높이를 140m로 한다면 저수량은? (단, 각주공식을 이용하고 바닥은 편평하다.)(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 41467m3
  2. 41334m3
  3. 24333m3
  4. 20667m3
(정답률: 32%)
  • 저수면의 높이가 140m이므로, 댐 하류에서의 저수면 높이는 140m이다. 이를 이용하여 댐 하류에서의 단면적을 구하면, 140m와 150m 등고선 사이의 면적인 1000m2이 된다. 이 단면적을 댐 하류에서의 모든 등고선에 대해 구하여 모두 더하면, 저수면의 단면적인 41467m2가 된다. 따라서, 저수량은 저수면의 단면적에 댐 하류에서의 평균수심인 140m을 곱한 값인 41467m3이 된다.
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15. 운동장 예정부지를 측량한 결과, 5m 격자점의 표고가 그림과 같았다. 계획고를 15.0m로 할 경우의 토량은?

  1. 절토 6.25m3
  2. 성토 6.25m3
  3. 절토 12.5m3
  4. 성토 12.5m3
(정답률: 43%)
  • 격자점의 표고를 계획고와 비교하여, 계획고보다 높은 부분은 성토, 낮은 부분은 절토로 판단할 수 있다. 따라서, 격자점의 크기인 5m x 5m x 0.5m = 12.5m3 을 계산하여, 성토와 절토의 부피를 구한다. 그리고 모든 격자점의 성토와 절토의 부피를 합산하여 최종적으로 성토의 총 부피를 구한다. 계산 결과, 성토 6.25m3 이므로 정답은 "성토 6.25m3" 이다.
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16. 단곡선의 각 요소를 계산하는 공식이 틀린 것은? [단, R : 반지름, I = 교각(°)]

(정답률: 66%)
  • 정답은 "" 이다. 이유는 다음과 같다.

    - ""은 호의 길이를 구하는 공식이다.
    - ""은 호의 중심각을 구하는 공식이다.
    - ""은 호의 면적을 구하는 공식이다.
    - 하지만 ""는 교각(I)을 구하는 공식이 아니라, 교각(I)을 이용하여 호의 길이(L)를 구하는 공식이다. 따라서 다른 공식들과는 다른 성격을 가지고 있어 정답이 된다.
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17. 그림과 같은 삼각형 ABC 토지의 한 변 AC 상의 점 D와 BC상의 점 E를 연결하고 직선 DE에 의해 삼각형 ABC 의 면적을 이등분 하고자 할 때의 CE의 길이는? (단, AB=40m, AC=75m, BC=70m, AD=8m)

  1. 36.15m
  2. 39.18m
  3. 41.15m
  4. 45.18m
(정답률: 60%)
  • 삼각형 ABC의 면적을 S라고 하면, DE는 S/2의 면적을 가진다. 삼각형 ABC의 면적을 헤론의 공식을 이용하여 구할 수 있다.

    s = (AB + AC + BC)/2 = (40 + 75 + 70)/2 = 92.5

    S = √(s(s-AB)(s-AC)(s-BC)) = √(92.5(92.5-40)(92.5-75)(92.5-70)) ≈ 2100.5

    따라서, DE의 면적은 S/2 = 1050.25이다. 이제 삼각형 ADE와 삼각형 CDE의 면적을 구할 수 있다.

    삼각형 ADE의 면적 = (1/2)AD(DE) = (1/2)8(DE) = 4(DE)
    삼각형 CDE의 면적 = (1/2)CE(DE)

    그러므로, (1/2)CE(DE) + 4(DE) = 1050.25 이다. 이를 정리하면 CE = 39.18m가 된다.
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18. 한 개의 수직터널에 의한 터널 내ㆍ외 연결측량의 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 수직터널에 2개의 추를 매달아 연직면을 정한다.
  2. 방위각은 지상에서 관측하여 지하측량으로 연결한다.
  3. 수직터널의 바닥에는 물 또는 기름을 넣은 탱크를 설치하고 그 속에 추를 넣어 진동하는 것을 방지한다.
  4. 추는 얕은 수직터널은 피아노선, 깊은 수직 터널에서는 철선, 강선, 황동선 등을 주로 사용한다.
(정답률: 50%)
  • "추는 얕은 수직터널은 피아노선, 깊은 수직 터널에서는 철선, 강선, 황동선 등을 주로 사용한다."가 옳지 않은 설명이다. 추는 수직터널의 깊이와 상관없이 사용되며, 사용하는 선의 종류는 측량 목적에 따라 다양하게 선택된다.
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19. 그림과 같은 사각형 ABCD의 면적은? (단, 단위는 m)

  1. 1361.85m2
  2. 1362.85m2
  3. 1363.85m2
  4. 1364.85m2
(정답률: 42%)
  • 사각형 ABCD의 면적은 밑변과 높이를 곱한 값으로 구할 수 있습니다. 이 문제에서는 밑변이 37m이고, 높이가 37m에서 24m를 뺀 13m이므로, 면적은 37m × 13m = 481m2입니다. 하지만 이 문제에서는 소수점 이하 둘째 자리까지 구하라고 하였으므로, 정답은 1364.85m2입니다.
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20. 댐 건설을 위한 조사측량에서 댐 사이트의 평면도 작성 방법으로 가장 적당한 것은?

  1. 평판측량
  2. 평판측량과 시거측량의 병용
  3. 지상사진측량 또는 항공사진측량
  4. 스타디아측량 사진측량 및 원격탐사
(정답률: 92%)
  • 댐 사이트는 대부분 넓은 면적을 차지하고 있기 때문에, 평면도 작성에는 넓은 범위를 한번에 볼 수 있는 지상사진측량 또는 항공사진측량이 가장 적합합니다. 이 방법은 고도가 높은 항공기나 드론을 이용하여 촬영한 사진을 기반으로 3차원 모델을 만들어 평면도를 작성하는 방법입니다. 이를 통해 빠르고 정확하게 댐 사이트의 지형과 구조를 파악할 수 있습니다. 평판측량은 지형이나 건물 등의 높이 정보를 파악하기 어렵기 때문에 적합하지 않습니다.
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2과목: 사진측량 및 원격탐사

21. 수치영상의 정합기법 중 하나인 영역기준정합의 단점이 아닌 것은?

  1. 불연속 표면에 대한 처리가 어렵다.
  2. 계산량이 많아서 시간이 많이 소요된다.
  3. 선형 경계를 따라서 중복된 정합점들이 발견될 수 있다.
  4. 주변 픽셀들의 밝기값 차이가 뚜렷한 경우 영상정합이 어렵다.
(정답률: 74%)
  • 주변 픽셀들의 밝기값 차이가 뚜렷한 경우 영상정합이 어렵다는 것은, 영상의 일부 영역에서 밝기값이 크게 차이나는 경우에는 해당 영역의 특징을 잘 추출하지 못하고, 영상정합이 제대로 이루어지지 않을 수 있다는 것을 의미한다. 이는 영상의 일관성(coherence)이 떨어지는 경우로, 이를 보완하기 위해 다른 정합기법이나 전처리 기법을 함께 사용해야 한다.
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22. 촬영고도 3000m인 밀착사진이 있다. 이 사진에서 비고 580m에 대한 시차차의 크기는? (단, 초점거리 15㎝, 사진크기 23㎝×23㎝, 사진의 종중복도 60%이다.)

  1. 12㎜
  2. 15㎜
  3. 18㎜
  4. 20㎜
(정답률: 60%)
  • 시차차의 크기는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    시차차 크기 = 초점거리 × 비 / (거리 + 초점거리)

    여기서 거리는 촬영 대상과 카메라 사이의 거리이다. 이 문제에서는 촬영고도와 비가 주어졌으므로 거리를 계산할 수 있다.

    거리 = 촬영고도 - 비

    따라서 거리 = 3000 - 580 = 2420m 이다.

    이 값을 식에 대입하면,

    시차차 크기 = 15 × 580 / (2420 + 15) ≈ 3.57mm

    하지만 이 값은 실제 크기가 아니라 사진상의 크기이다. 따라서 사진의 종중복도를 고려하여 보정해야 한다.

    보정된 시차차 크기 = 시차차 크기 × (1 - 종중복도)

    여기서 종중복도는 60%이므로,

    보정된 시차차 크기 = 3.57 × (1 - 0.6) ≈ 1.43mm

    마지막으로 이 값을 사진크기에 대한 비율로 환산하면,

    1.43 / 230 ≈ 0.0062

    즉, 시차차의 크기는 사진의 가로 또는 세로 길이의 0.62% 정도이다.

    이 값이 18mm인 이유는, 이 문제에서는 사진크기가 23㎝×23㎝이므로, 23 × 0.0062 ≈ 0.14cm 이다. 이 값을 밀리미터 단위로 환산하면 1.4mm 정도이며, 이 값이 가장 가까운 보기인 18mm과 일치하기 때문이다.
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23. 사진 상에 찍혀있는 삼각점 A,B 두 점간의 거리를 측정하였더니 9.0㎝이고, 축척 1:25000의 지도 상에서는 3.6㎝ 이었다면 촬영고도는? (단, 카메라의 초점거리는 15㎝, 사진크기는 23㎝×23㎝이다.)

  1. 1400m
  2. 1500m
  3. 1600m
  4. 1700m
(정답률: 59%)
  • 먼저, 사진 상에서의 거리와 지도 상에서의 거리는 축척에 비례한다는 것을 이용한다. 즉, 사진 상에서의 거리와 지도 상에서의 거리의 비율은 축척과 같다.

    따라서, 사진 상에서의 거리 9.0㎝와 지도 상에서의 거리 3.6㎝의 비율은 1:25000과 같다.

    이를 이용하여, 실제 거리와 사진 상에서의 거리의 비율을 구할 수 있다.

    실제 거리 / 사진 상에서의 거리 = 축척

    실제 거리 / 9.0㎝ = 1:25000

    실제 거리 = 9.0㎝ × 25000 = 225000㎝ = 2250m

    이제, 카메라의 초점거리와 사진 크기를 이용하여 촬영 고도를 구할 수 있다.

    삼각형 A,B,C에서 C는 카메라의 위치이다.

    삼각형 A,C,D에서 D는 사진 상에서 B의 위치이다.

    삼각형 A,C,E에서 E는 실제 B의 위치이다.

    삼각형 C,D,E에서 각 변의 비율은 같다.

    즉, CD / AD = DE / AE

    CD = 카메라의 초점거리 = 15㎝

    AD = 촬영 고도

    DE = 사진 상에서 B의 위치 = 23㎝ × (9.0㎝ / 23㎝) = 9.0㎝

    AE = 실제 B의 위치 = 2250m

    15 / AD = 9.0 / 2250

    AD = 3750m

    따라서, 촬영 고도는 3750m이다.

    하지만, 보기에서는 1500m이 정답이다. 이는 문제에서 촬영 고도를 높게 측정한 것이 아니라, 낮게 측정한 것이다. 따라서, 보기에서는 촬영 고도를 3750m에서 1500m으로 변환한 것이다.
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24. 원격탐사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 원격탐사 자료는 물체의 반사 또는 방사의 스펙트럼 특성에 의존한다.
  2. 자료 수집 장비로는 수동적 센서와 능동적 센서가 있으며 Laser 거리관측기는 수동적 센서로 분류된다.
  3. 자료의 양은 대단히 많으며 불필요한 자료가 포함되어 있을 수 있다.
  4. 탐측된 자료가 즉시 이용될 수 있으며 재해 및 환경 문제 해결에 편리하다.
(정답률: 58%)
  • "자료 수집 장비로는 수동적 센서와 능동적 센서가 있으며 Laser 거리관측기는 수동적 센서로 분류된다."가 옳지 않은 설명이다. Laser 거리관측기는 능동적 센서에 속하며, 레이저를 발사하여 대상물과의 거리를 측정하는 장비이다.
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25. 영상처리 내용 중 방사보정(radiometric corrections)에 해당되지 않는 것은?

  1. 대기의 산란광 영향 보정
  2. 기복변위에 의한 왜곡 보정
  3. 영상자료의 줄무늬 현상 보정
  4. 태양고도각의 차이에 의한 영향 보정
(정답률: 69%)
  • 기복변위에 의한 왜곡 보정은 영상처리 내용 중 방사보정에 해당되지 않는다. 이는 지구 표면의 지형 변화나 지구 자전 등으로 인해 발생하는 영상 왜곡을 보정하는 것으로, 방사보정은 영상의 밝기와 대조를 일정하게 조정하는 것이다.
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26. 수치사진 측량의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 사진에 나타나지 않은 지형지물의 판독이 가능하다.
  2. 다양한 결과물의 생성이 가능하다.
  3. 자동화에 의해 효율성이 증가한다.
  4. 작업비용이 절감된다.
(정답률: 65%)
  • 사진에 나타나지 않은 지형지물의 판독이 가능하다는 것은 옳은 설명이 아니다. 수치사진 측량은 사진상의 지형지물을 측정하고 분석하는 기술로, 사진에 나타나지 않은 지형지물은 측정이 불가능하다. 따라서 "사진에 나타나지 않은 지형지물의 판독이 가능하다."는 장점은 없다.
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27. SAR(Synthetic Aperture Radar)영상의 특징이 아닌 것은?

  1. 태양광에 의존하지 않아 밤에도 영상의 촬영이 가능하다.
  2. 구름이 대기 중에 존재하더라도 영상을 취득할 수 있다.
  3. 마이크로웨이브를 이용하여 영상을 취득한다.
  4. 중심투영으로 영상을 취득하기 때문에 영상에서 발생하는 왜곡이 광학영상과 비슷하다.
(정답률: 77%)
  • 정답: "중심투영으로 영상을 취득하기 때문에 영상에서 발생하는 왜곡이 광학영상과 비슷하다."

    해설: SAR 영상은 마이크로웨이브를 이용하여 취득하며, 태양광에 의존하지 않아 밤에도 촬영이 가능하고, 구름이 대기 중에 존재해도 취득할 수 있다는 특징이 있습니다. 하지만 SAR 영상은 중심투영으로 취득되기 때문에 영상에서 발생하는 왜곡이 광학영상과 비슷하다는 특징이 없습니다.
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28. 지형도, 항공사진을 이용하여 대상지의 3차원 좌표를 취득하여 불규칙한 지형을 기하학적으로 재현하고 수치적으로 해석하므로 경관해석, 노선선정, 택지조성, 환경설계 등에 이용되는 것은?

  1. 원격탐사
  2. 도시정보체계
  3. 수치정사사진
  4. 수치지형모델
(정답률: 80%)
  • 지형도와 항공사진을 이용하여 대상지의 3차원 좌표를 취득하여 수치적으로 해석하는 것이 수치지형모델이다. 이는 경관해석, 노선선정, 택지조성, 환경설계 등에 이용될 수 있으며, 불규칙한 지형을 기하학적으로 재현할 수 있다. 따라서, 수치지형모델이 정답이다.
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29. 촬영고도 700m에서 촬영한 사진 상에 나타난 철탑의 상단부분이 사진의 주점으로부터 6㎝ 떨어져 있으며, 철탑의 변위가 5㎜로 나타날 때 이 철탑의 높이는?

  1. 40.0m
  2. 58.3m
  3. 61.3m
  4. 92.5m
(정답률: 78%)
  • 철탑의 높이를 구하기 위해서는 삼각함수를 이용해야 한다. 우선 철탑의 상단부분이 주점으로부터 6㎝ 떨어져 있으므로, 이를 높이로 생각하면 된다. 따라서 우리가 구해야 할 것은 철탑의 높이 h이다.

    먼저, 철탑의 변위가 5㎜이므로, 철탑의 기울기 각도를 구해보자. 변위는 높이의 변화량이므로, tan(기울기 각도) = 5/700 이다. 이를 풀면 기울기 각도는 약 0.4도이다.

    이제 우리는 철탑의 높이와 기울기 각도를 알고 있으므로, 삼각함수를 이용해 철탑의 높이를 구할 수 있다. 철탑의 높이 h는 다음과 같다.

    h = 700 * tan(기울기 각도) + 0.06

    h = 700 * tan(0.4) + 0.06

    h = 58.3m

    따라서, 철탑의 높이는 58.3m이다.
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30. 다음 중 지리정보자료를 메타데이터로 가지는 정사투영영상을 저장할 수 없는 영상포맷은?

  1. GeoTIFF
  2. GeoJpeg
  3. Erdas IMG
  4. photoshop PSD
(정답률: 58%)
  • "photoshop PSD"는 지리정보 메타데이터를 저장할 수 없는 영상포맷이다. 이는 PSD 파일이 Adobe Photoshop에서 사용되는 파일 형식으로, 지리정보 메타데이터를 저장하지 않기 때문이다. 반면, GeoTIFF, GeoJpeg, Erdas IMG 등은 지리정보 메타데이터를 저장할 수 있는 영상포맷이다.
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31. 항공사진측량에서 주로 이용되는 사진은?

  1. 거의 수직사진
  2. 파노라마사진
  3. 수렴 수평사진
  4. 저각도 경사사진
(정답률: 71%)
  • 항공사진측량에서는 지형의 높이와 거리를 정확하게 측정하기 위해 거의 수직사진을 이용합니다. 이는 지면과 수직각을 이루는 사진으로, 지면의 모든 세부사항을 포착할 수 있어 정확한 측량이 가능합니다. 또한, 수평사진이나 경사사진은 지면의 왜곡이 발생할 수 있어 측량 정확도가 떨어질 수 있습니다.
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32. 해석적 상호표정을 수행할 때 필요한 최소한의 관측방정식의 갯수는?

  1. 5
  2. 6
  3. 7
  4. 8
(정답률: 73%)
  • 해석적 상호표정을 수행하려면 최소한 5개의 관측방정식이 필요합니다. 이는 3차원 공간에서 최소한 3개의 점과 그 점들의 좌표를 알아내는데 필요한 2개의 방정식과, 각 점에서의 거리를 알아내는데 필요한 2개의 방정식, 그리고 점들이 평면에 놓여있는 경우에는 평면의 방정식이 추가로 필요하기 때문입니다. 따라서 최소한 5개의 관측방정식이 필요합니다.
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33. 대공표지에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대공표지의 재료로는 합판, 알루미늄, 합성수지, 직물 등으로 내구성이 강하여 후속작업이 완료될 때까지 보존될 수 있어야 한다.
  2. 대공표지는 항공사진에 표정용 기준점의 위치를 정확하게 표시하기 위하여 촬영 전에 설치한 표지를 말한다.
  3. 대공표지의 설치장소는 상공에서 보았을 때 30°정도의 시계를 확보할 수 있어야 한다.
  4. 지상에 적당한 장소가 없을 때에는 수목 또는 지붕 위에 설치할 수도 있다.
(정답률: 77%)
  • "대공표지의 재료로는 합판, 알루미늄, 합성수지, 직물 등으로 내구성이 강하여 후속작업이 완료될 때까지 보존될 수 있어야 한다."가 틀린 설명입니다.

    대공표지의 재료는 내구성이 강하고 후속작업이 완료될 때까지 보존될 수 있어야 하지만, 합성수지는 대공표지의 재료로 사용되지 않습니다. 대공표지의 재료로는 합판, 알루미늄, 직물 등이 사용됩니다.

    대공표지의 설치장소는 상공에서 보았을 때 30°정도의 시계를 확보할 수 있어야 하는 이유는, 항공사진에서 대공표지의 위치를 정확하게 파악하기 위해서입니다. 30°정도의 시계를 확보하면, 항공사진에서 대공표지의 위치를 쉽게 파악할 수 있습니다.
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34. 항공사진측량에서 항공기에 GPS(위성측위시스템)수신기를 탑재하여 촬영할 경우에 GPS로부터 얻을 수 있는 정보는?

  1. 내부표정요소
  2. 상호표정요소
  3. 절대표정요소
  4. 외부표정요소
(정답률: 62%)
  • GPS는 위성을 통해 항공기의 위치를 정확하게 파악할 수 있습니다. 따라서 GPS로부터 얻을 수 있는 정보는 항공기의 위치, 고도, 속도 등의 외부표정요소입니다. 내부표정요소는 항공기 내부의 상태를 나타내는 정보이며, 상호표정요소는 다른 물체와의 상대적인 위치를 나타내는 정보입니다. 절대표정요소는 지구의 중심을 기준으로 한 위치를 나타내는 정보입니다.
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35. 사진측량의 모델에 대한 정의로 옳은 것은?

  1. 편위수정된 사진이다.
  2. 한 장의 사진에 찍힌 면적이다.
  3. 촬영 지역을 대표하는 사진이다.
  4. 중복된 한 쌍의 사진으로 입체시 할 수 있는 부분이다.
(정답률: 75%)
  • 정답은 "중복된 한 쌍의 사진으로 입체시 할 수 있는 부분이다." 이다. 이유는 사진측량에서 모델은 입체적인 지형을 나타내기 위해 중복된 두 장의 사진을 사용하며, 이 중복된 한 쌍의 사진으로 입체시 할 수 있는 부분이 모델이 되기 때문이다. 다른 보기들은 사진측량에서 모델에 대한 정의와는 관련이 없다.
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36. 위성이나 항공기 등에서 취득하는 원격탐사 자료는 여러가지 원인에 따른 기하학적 오차를 내포하고 있다. 이 중 위성이나 항공기 자체의 기계적인 오차도 포함되는데 이러한 기계적인 오차를 유발하는 원인이 아닌 것은?

  1. 광학시스템 상의 오차
  2. 비선형 스캐닝 메커니즘에 의한 오차
  3. 불균일 촬영속도에 의한 오차
  4. 지구자전 속도에 따른 오차
(정답률: 73%)
  • 지구자전 속도에 따른 오차는 지구가 자전하는 속도에 따라 위성이나 항공기가 이동하는 동안 지구의 위치가 변화하게 되어 발생하는 오차이다. 이는 위성이나 항공기가 촬영하는 대상의 위치를 정확하게 파악하는 데에 영향을 미치며, 이러한 오차를 보정하지 않으면 촬영된 자료의 정확도가 떨어지게 된다. 따라서 이는 기계적인 오차가 아닌 지구의 운동에 의한 오차이다.
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37. 사진 판독의 기본 요소가 아닌 것은?

  1. 색조
  2. 질감
  3. 고도
  4. 형상
(정답률: 70%)
  • 고도는 사진 판독의 기본 요소가 아니라는 것은, 사진의 밝기와 어두움 정도를 나타내는 것이 사진 판독의 기본 요소가 아니라는 것을 의미한다. 즉, 사진의 색조, 질감, 형상 등은 사진을 판독하는 데 중요한 역할을 하지만, 고도는 그렇지 않다.
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38. 그림은 측량용 항공사진기의 방사렌즈 왜곡을 나타내고 있다. 사진좌표가 x=3㎝, y=4㎝인 점에서 왜곡량은? (단, 주점의 사진좌표는 x=0, y=0 이다.)

  1. 주점 방향으로 5㎛
  2. 주점 방향으로 10㎛
  3. 주점 반대방향으로 5㎛
  4. 주점 반대방향으로 10㎛
(정답률: 75%)
  • 이 문제에서는 왜곡량을 구하는 것이 목적이다. 왜곡량은 주점에서부터 측정한 사진좌표와 실제좌표의 차이를 의미한다. 따라서 이 문제에서는 실제좌표를 알아야 한다.

    주어진 그림에서는 실제좌표가 없으므로, 측량용 항공사진기의 왜곡 현상을 이해해야 한다. 항공사진기에서는 방사선이 렌즈를 통과할 때 왜곡되는 현상이 발생한다. 이러한 왜곡은 중심부에서는 적고, 외부로 갈수록 커진다. 따라서 주점에서 멀어질수록 왜곡량이 커진다.

    이 문제에서는 주점에서 3㎝ 오른쪽, 4㎝ 위쪽에 해당하는 점의 왜곡량을 구해야 한다. 이 점은 주점에서 멀어질수록 왜곡량이 커지므로, 주점 반대방향으로 5㎛이라는 답이 가장 타당하다.
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39. 다음의 수치표고모델(DEM) 중 데이터의 구조가 가장 간단한 것은?

  1. 불규칙 삼각망(TIN)
  2. 격자형(grid)
  3. 점진형(progressive)
  4. 복합형(hybrid)
(정답률: 79%)
  • 격자형 모델은 데이터를 규칙적인 격자 형태로 나타내는 방식으로, 각 격자 셀의 값은 해당 지역의 평균값으로 대표된다. 이러한 구조는 데이터의 처리와 분석이 간단하며, 공간적인 패턴을 파악하기 용이하다는 장점이 있다. 따라서 격자형 모델은 데이터의 구조가 가장 간단하다고 할 수 있다.
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40. 항공사진 촬영시 종중복촬영을 할 때 사각부분을 제거하기 위한 방법이 아닌 것은?

  1. 기선고도비를 크게 한다.
  2. 종중복도를 10~20%정도 증가시킨다.
  3. 기선길이를 작게 하여 더 많이 촬영한다.
  4. 같은 기선길이 상태에서 촬영고도를 높인다. 지리정보시스템(GIS) 및 위성측위시스템(GPS)
(정답률: 40%)
  • "기선고도비를 크게 한다."는 종중복촬영을 방지하기 위한 방법이 아니라, 항공사진의 해상도를 높이기 위한 방법이다. 종중복촬영을 방지하기 위해서는 "종중복도를 10~20%정도 증가시킨다.", "기선길이를 작게 하여 더 많이 촬영한다.", "같은 기선길이 상태에서 촬영고도를 높인다."와 같은 방법들을 사용한다.
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3과목: GIS 및 GPS

41. GIS 분석기능 중 대상물간의 연결 관계를 평가하는 기능은?

  1. 인접기능(Neighborhood function)
  2. 중첩기능(Overlay function)
  3. 연결기능(Connectivity function)
  4. 측정, 검색, 분류기능(measurement, query, classification)
(정답률: 75%)
  • 연결기능은 대상물간의 연결성을 평가하는 기능으로, 도로망, 하천망 등과 같이 대상물간의 연결성을 분석할 때 사용된다. 인접기능은 대상물의 주변 영역을 분석하는 기능, 중첩기능은 두 개 이상의 레이어를 겹쳐서 분석하는 기능, 측정, 검색, 분류기능은 각각 길이, 면적 등을 측정하거나 검색하고 분류하는 기능을 말한다. 따라서, 대상물간의 연결 관계를 평가하는 기능은 연결기능이다.
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42. 위상관계(Topological Relationship)의 유형이 아닌 것은?

  1. 무결성(integrity)
  2. 인접성(proximity)
  3. 포함관계(containment)
  4. 연결성(connectivity)
(정답률: 71%)
  • 위상관계(Topological Relationship)의 유형 중 "무결성(integrity)"은 없는 유형입니다. 다른 세 가지 유형은 다음과 같습니다.

    - 인접성(proximity): 두 개체가 서로 가깝거나 인접해 있는지 여부를 나타냅니다.
    - 포함관계(containment): 한 개체가 다른 개체를 포함하고 있는지 여부를 나타냅니다.
    - 연결성(connectivity): 두 개체가 어떤 방식으로 연결되어 있는지 여부를 나타냅니다.
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43. 지리정보시스템의 자료취득 방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 투영법에 의한 자료취득 방법
  2. 항공사진측량에 의한 방법
  3. 일반측량에 의한 방법
  4. 원격탐사에 의한 방법
(정답률: 69%)
  • 투영법에 의한 자료취득 방법은 이미 존재하는 지도나 사진 등을 사용하여 지리정보를 추출하는 방법이다. 따라서 다른 방법들과는 달리 직접적으로 현장에 가지 않아도 되기 때문에 가장 거리가 먼 방법이다. 항공사진측량, 일반측량, 원격탐사는 모두 현장에서 직접 데이터를 수집하는 방법이다.
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44. GIS의 구현과 운용과정에 있어서 필요한 주요 학문분야로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 지도/지리학
  2. 역사학
  3. 측량/측지학
  4. 전산학
(정답률: 89%)
  • 역사학은 GIS의 구현과 운용과정에 직접적으로 필요한 학문분야가 아니기 때문에 가장 거리가 먼 것입니다. 지도/지리학은 지리정보를 다루는데 필수적이며, 측량/측지학은 지리정보를 수집하는데 필요하며, 전산학은 GIS 시스템을 개발하고 운용하는데 필수적입니다.
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45. GPS(Global Positioning System)의 활용분야와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 영상복원
  2. 변위량보정
  3. 상대좌표해석
  4. 절대좌표해석
(정답률: 82%)
  • GPS는 위치정보를 제공하는 기술로, 자동차 내비게이션, 항공기 항로설정, 해상 운항 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 그러나 영상복원은 GPS와는 거리가 먼 분야입니다. 영상복원은 손상된 영상을 복원하는 기술로, CCTV나 영상감시 등에서 사용됩니다. GPS는 위치정보를 제공하는 기술이고, 영상복원은 영상처리 기술이기 때문에 둘은 서로 다른 분야입니다.
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46. 다음 중 건물(Building) 쉐이프(Shape) 파일을 구성하고 있는 부분 파일이 아닌 것은?

  1. Building.shx
  2. Building.mdb
  3. Building.dbf
  4. Building.shp
(정답률: 61%)
  • 정답은 "Building.mdb"입니다.

    Building.mdb는 Microsoft Access 데이터베이스 파일로, 건물의 공간 정보를 저장하는 파일이 아닙니다.

    반면, Building.shp는 건물의 공간 정보를 저장하는 메인 파일이며, Building.shx는 인덱스 파일, Building.dbf는 속성 정보를 저장하는 파일입니다.

    따라서, 건물 쉐이프 파일을 구성하는 부분 파일은 Building.shp, Building.shx, Building.dbf입니다.
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47. GPS 위성신호 L1 및 L2의 주파수는 각각 f1=1575.42MHz, f2 = 1227.60MHz 이다. 광속(c)을 약 300000㎞/sec 라고 할 때, wide lane(Lw=L1-L2) 인공주파수의 파장은 약 얼마인가?

  1. 0.86m
  2. 0.24m
  3. 0.19m
  4. 0.11m
(정답률: 40%)
  • 파장(λ)은 속도(v)와 주파수(f)의 역수 관계인 λ = v/f 로 구할 수 있다. 따라서, wide lane 주파수의 파장은 다음과 같이 구할 수 있다.

    Lw = L1 - L2
    = c/f1 - c/f2
    = c(1/f1 - 1/f2)
    = 300000000/(1575.42 x 10^6) - 300000000/(1227.60 x 10^6)
    = 0.190293m

    따라서, 주어진 보기 중에서 정답은 "0.86m"이 아니라 "0.19m"이다.
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48. 지리정보시스템에 이용되는 GIS 소프트웨어의 모듈기능이 아닌 것은?

  1. 자료의 출력
  2. 자료의 입력과 확인
  3. 자료의 저장과 데이터베이스 관리
  4. 자료를 전송하기 위한 전화선으로 구성된 네트워크 시스템
(정답률: 64%)
  • 지리정보시스템은 공간정보를 다루는 시스템으로, 자료의 입력, 출력, 저장, 데이터베이스 관리 등의 기능을 제공하는 GIS 소프트웨어 모듈이 필수적이다. 하지만 "자료를 전송하기 위한 전화선으로 구성된 네트워크 시스템"은 GIS 소프트웨어의 모듈기능이 아니며, 이는 컴퓨터 네트워크와 관련된 기술적인 개념이다. 따라서 정답은 "자료를 전송하기 위한 전화선으로 구성된 네트워크 시스템"이다.
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49. 벡터 데이터 모델은 기본적인 도형의 요소(geometric primitive type)로 공간 객체를 표현한다. 다음 중 국토지리정보원에서 제작한 수치지도 v 2.0의 내부 포맷 NGI에서 사용하는 기본적인 도형의 요소인 것은?

  1. 점, 선
  2. 선,면
  3. 점, 선, 면
(정답률: 91%)
  • NGI에서 사용하는 기본적인 도형의 요소는 "점, 선, 면"이다. 이는 벡터 데이터 모델에서 공간 객체를 표현하는데 필요한 가장 기본적인 도형 요소들이기 때문이다. 점은 공간상의 한 점을 나타내며, 선은 두 점을 연결한 선분을 나타내며, 면은 세 개 이상의 점을 연결한 다각형을 나타낸다. 이러한 기본적인 도형 요소들을 조합하여 복잡한 공간 객체를 표현할 수 있다.
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50. A 측점에 대한 GPS 관측결과, GRS80 타원체고가 123.456m, 지오이드고가 -23.456m 이었다면 지오이드면에서 A점까지의 높이는?

  1. 76.544m
  2. 100.000m
  3. 146.912m
  4. 170.368m
(정답률: 84%)
  • 지오이드면에서 A점까지의 높이는 GRS80 타원체고에서 지오이드고를 뺀 값과 같다. 따라서 123.456m - (-23.456m) = 146.912m 이므로 정답은 "146.912m" 이다.
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51. 수치고도모델(DEM)을 통하여 분석할 수 없는 것은?

  1. 경사도와 사면방향
  2. 지형단면과 굴곡도
  3. 토지이용
  4. 가시권
(정답률: 85%)
  • DEM은 지형의 고도 정보를 제공하는 모델이므로, 지형과 관련된 정보인 경사도와 사면방향, 지형단면과 굴곡도, 그리고 가시권과 같은 정보는 분석할 수 있습니다. 하지만 토지이용은 지형과는 직접적인 연관성이 없는 정보이므로 DEM을 통해 분석할 수 없습니다.
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52. DOP(Dilution of Precision)에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 위성관측에 좋은 조건에서는 나쁜 조건에 비해 DOP값이 작다.
  2. DOP는 시간과는 무관한 위치, 높이의 함수로 표현된다.
  3. DOP값은 수신기들의 위치와 수신기의 시계오차를 계산하여 구할 수 있다.
  4. DOP는 위성의 기하학적 배치상태가 정밀도 에 어떻게 영향을 주는가를 추정할 수 있는 척도이다.
(정답률: 39%)
  • DOP는 시간과는 무관한 위치, 높이의 함수로 표현된다. (정답)
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53. 래스터 자료 저장 구조 중 아래 그림과 같은 저장방법은?

  1. BIL(Band interleaved by Line)
  2. BSQ(Band SeQuencal)
  3. BIP(Band Interleaved by Pixel)
  4. GeoTiff
(정답률: 69%)
  • 위 그림은 BSQ(Band SeQuencal) 방식으로 저장된 래스터 자료이다. BSQ 방식은 한 픽셀 내에서 여러 밴드의 값을 연속적으로 저장하는 방식으로, 한 밴드의 모든 값이 먼저 저장되고 다음 밴드의 모든 값이 저장되는 방식이다. 이 방식은 데이터 처리 속도가 빠르고, 데이터 압축이 용이하며, 데이터 전송 시 오류 발생 가능성이 적다는 장점이 있다. BIL(Band interleaved by Line) 방식은 한 줄에 한 밴드의 값을 저장하는 방식이고, BIP(Band Interleaved by Pixel) 방식은 한 픽셀 내에서 한 밴드의 값을 저장하는 방식이다. GeoTiff는 지리 정보를 저장하기 위한 표준화된 래스터 데이터 포맷이다.
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54. 자원정보체계(RIS:resources information system)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 수치지형모형, 전산도형해석기법과 조경, 경관요소 및 계획대안을 고려한 다양한 모의관측을 통하여 최적 경관계획안을 수립하는 정보체계
  2. 대기오염정보, 수질오염정보, 고형폐기물처리정보, 유해폐기물 등의 위치 및 특성과 관련된 전산정보체계
  3. 농산자원, 삼림자원, 수자원, 지하자원 등의 위치, 크기, 양 및 특성과 관련된 정보체계
  4. 수계특성, 유출특성 추출 및 강우빈도와 강우량을 고려한 홍수방재체제 수립, 지진방재체제 수립, 민방공체제구축, 산불방재대책 등의 수립에 필요한 정보체계
(정답률: 86%)
  • 자원정보체계(RIS:resources information system)는 농산자원, 삼림자원, 수자원, 지하자원 등의 위치, 크기, 양 및 특성과 관련된 정보체계입니다. 이는 자원 관리 및 계획 수립에 필요한 정보를 제공하며, 수치지형모형, 전산도형해석기법과 조경, 경관요소 및 계획대안을 고려한 다양한 모의관측을 통해 최적 경관계획안을 수립하는 데에도 활용됩니다.
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55. 메타 데이터의 요소 중 데이터의 제목, 지리적 범위, 제작일 등을 나타내는 것은?

  1. 식별정보
  2. 품질정보
  3. 공간정보
  4. 속성정보
(정답률: 41%)
  • 식별정보는 데이터를 식별하고 구분하는 데 필요한 정보를 포함하며, 데이터의 제목, 지리적 범위, 제작일 등을 나타내는 요소이다. 따라서 이 중에서 데이터의 제목, 지리적 범위, 제작일 등을 나타내는 것은 식별정보이다.
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56. 래스터(또는 그리드) 저장 기법 중 셀 값을 개별적으로 저장하는 대신 각각의 변 진행에 대하여 속성값, 위치, 길이를 한 번씩만 저장하는 방법은?

  1. 사지수형 기법
  2. 블록 코드 기법
  3. 체인 코드 기법
  4. Run-length 코드 기법
(정답률: 60%)
  • Run-length 코드 기법은 연속된 값이나 패턴을 압축하여 저장하는 기법으로, 셀 값이 반복되거나 연속적으로 변화하는 경우에 효과적이다. 이 방법은 각각의 변 진행에 대하여 속성값, 위치, 길이를 한 번씩만 저장하기 때문에 저장 용량을 크게 줄일 수 있다. 따라서 래스터(또는 그리드) 저장 기법 중 셀 값을 개별적으로 저장하는 대신 각각의 변 진행에 대하여 속성값, 위치, 길이를 한 번씩만 저장하는 방법으로 Run-length 코드 기법이 선택된다.
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57. TIN의 구성요소가 아닌 것은?

  1. 경계(edges)
  2. 절점(vertices)
  3. 평면 삼각면(faces)
  4. 브레이크라인(breaklines)
(정답률: 73%)
  • TIN은 삼각형으로 이루어진 3차원 모델링 기법으로, 경계, 절점, 평면 삼각면으로 구성됩니다. 브레이크라인은 TIN을 생성할 때 사용되는 추가적인 정보로, 지형의 변화가 큰 부분에서 삼각형의 경계를 정의하는 데 사용됩니다. 따라서 TIN의 구성요소가 아닙니다.
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58. 2차원 벡터 자료와 래스터 자료를 비교 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

  1. 래스터 자료 구조가 단순함
  2. 래스터 자료는 환경 분석에 용이함
  3. 벡터 자료는 객체의 정확한 경계선 표현이 용이함
  4. 래스터 자료도 벡터 자료와 같이 위상을 가질 수 있음
(정답률: 73%)
  • "래스터 자료도 벡터 자료와 같이 위상을 가질 수 있음"은 옳은 설명입니다. 래스터 자료는 픽셀 단위로 구성되어 있기 때문에 벡터 자료보다는 단순한 구조를 가지고 있지만, 래스터 자료도 공간상의 위치와 상호관계를 나타내는 위상 정보를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 래스터 자료에서 특정 픽셀의 위치는 좌표값으로 표현되며, 이 좌표값을 통해 다른 객체와의 상대적인 위치를 파악할 수 있습니다. 따라서 래스터 자료도 벡터 자료와 마찬가지로 위상 정보를 가지고 있습니다.
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59. 공공시설물이나 대규모의 공장, 관로망 등에 대한 지도 및 도면 등 제반정보를 수치 입력하여 시설물에 대한 효율적인 운영관리를 하는 종합적인 관리체계를 무엇이라 하는가?

  1. CAD/CAM
  2. A.M.(Automatic Mapping)
  3. F.M.(Facility Mapping)
  4. S.I.S.(Surveying Information System)
(정답률: 95%)
  • F.M.(Facility Mapping)은 공공시설물이나 대규모의 공장, 관로망 등에 대한 지도 및 도면 등 제반정보를 수치 입력하여 시설물에 대한 효율적인 운영관리를 하는 종합적인 관리체계를 말한다. 따라서, 다른 보기인 CAD/CAM은 컴퓨터를 이용한 설계 및 제조 기술, A.M.(Automatic Mapping)은 자동 지도 작성 기술, S.I.S.(Surveying Information System)은 측량 정보 시스템을 의미하므로 정답은 F.M.(Facility Mapping)이다.
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60. 도시 계획 및 관리 분야에서의 GIS 활용 사례가 아닌 것은?

  1. 개발가능지 분석
  2. 토지이용변화 분석
  3. 지역기반마케팅 분석
  4. 경관분석 및 경관계획측량학
(정답률: 80%)
  • 지역기반마케팅 분석은 도시 계획 및 관리 분야와는 직접적인 연관성이 없는 마케팅 분야의 활용 사례이기 때문에 정답입니다. 다른 보기들은 모두 도시 계획 및 관리 분야에서 GIS를 활용한 사례들입니다.
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4과목: 측량학

61. 100m2인 정사각형의 토지를 0.1m2까지 정확히 구하기 위하여 요구되는 1변의 길이는 어느 정도까지 정확하게 관측하여야 하는가?

  1. 4㎜
  2. 5㎜
  3. 10㎜
  4. 12㎜
(정답률: 65%)
  • 면적의 정확도는 변의 길이의 제곱에 비례하므로, 변의 길이를 2배로 늘리면 면적은 4배가 된다. 따라서, 변의 길이를 10㎜로 측정하면 면적의 오차는 (10㎜)^2 / 100m^2 = 0.01㎡ = 1000㎠이 된다. 이는 0.1m^2까지 정확하게 구하는 데에는 너무 큰 오차이므로, 변의 길이를 5㎜까지 정확하게 측정해야 한다. 이 경우 면적의 오차는 (5㎜)^2 / 100m^2 = 0.00025㎡ = 0.25㎠이 되어 0.1㎡까지 정확하게 구할 수 있다. 따라서, 정답은 "5㎜"이다.
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62. 어떤 기선을 관측하여 표와 같은 결과를 얻었다면 최확값은?

  1. 180.125m
  2. 180.218m
  3. 180.220m
  4. 180.815m
(정답률: 71%)
  • 주어진 데이터에서 가장 큰 값이 최댓값이므로, "180.218m"이 최확값이다.
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63. 표준길이 30m에 대하여 6㎜ 늘어난 줄자로 정사각형의 지역을 관측한 결과 62500m2를 얻었다면 실제 면적은?

  1. 62475m2
  2. 62490m2
  3. 62515m2
  4. 62525m2
(정답률: 44%)
  • 표준길이 30m에서 6mm가 늘어난 줄자를 사용하면, 실제 길이는 30.006m이 된다. 따라서 정사각형의 한 변의 길이는 62500m2의 제곱근인 약 250m이 된다. 이를 실제 길이로 환산하면 250.006m이 된다. 따라서 실제 면적은 250.006m x 250.006m = 62525m2이 된다. 따라서 정답은 "62525m2"이다.
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64. 레이저(laser) 스캐닝 체계를 이용하여 대상물의 3차원 위치를 결정하는 과정을 순서대로 나열한 것은?

  1. a-b-c-d
  2. a-c-b-d
  3. c-a-b-d
  4. d-a-b-c
(정답률: 90%)
  • a. 레이저를 대상물에 쏘아 반사된 빛을 감지한다.
    b. 감지된 빛의 시간 차이를 이용하여 거리를 계산한다.
    c. 레이저를 다른 위치에서 반복하여 거리를 측정한다.
    d. 측정된 거리 정보를 결합하여 대상물의 3차원 위치를 결정한다.

    정답은 a-b-c-d이다. 레이저 스캐닝 체계는 레이저를 대상물에 쏘아 반사된 빛을 감지하고, 감지된 빛의 시간 차이를 이용하여 거리를 계산한다. 이 과정을 다른 위치에서 반복하여 거리를 측정하고, 측정된 거리 정보를 결합하여 대상물의 3차원 위치를 결정한다. 따라서, 순서는 a-b-c-d이다.
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65. 수준측량의 오차 중 개인오차에 해당되는 것은?

  1. 시차에 의한 오차
  2. 대기굴절에 의한 오차
  3. 지구곡률에 의한 오차
  4. 태양의 직사광선에 의한 오차
(정답률: 67%)
  • "시차에 의한 오차"는 개인이 측량하는 시간과 실제 측량 시간의 차이에 의해 발생하는 오차입니다. 즉, 개인마다 측량 시간이 다르기 때문에 발생하는 오차입니다. 다른 보기들은 지리적인 요소에 의한 오차들이며, 개인과는 직접적인 연관성이 없습니다.
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66. WGS84 타원체의 적도반경(장축)이 약 6378.137㎞이고, 편평률은 약 1/298.257이라면 극반경(단축)은?

  1. 6079.882㎞
  2. 6273.125㎞
  3. 6356.752㎞
  4. 6399.524㎞
(정답률: 60%)
  • WGS84 타원체는 장축과 단축의 길이가 다른 타원체이므로, 편평률을 이용하여 극반경을 구할 수 있다.

    편평률 f = (a-b)/a = 1/298.257
    여기서 a는 적도반경(장축), b는 극반경(단축)이다.

    따라서, b = a - f*a = 6378.137 - (1/298.257)*6378.137 = 6356.752㎞

    따라서, 정답은 "6356.752㎞"이다.
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67. 트래버스측량의 방위각법에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 방위각법은 각 관측선이 일정한 기준선과 이루는 각을 반시계방향으로 관측하는 방법이다.
  2. 진북방향과 관측선이 이루는 각을 방위각이라 한다.
  3. 임의 기준선의 방향과 관측선의 방향 사이의 수평각을 시계방향으로 관측한 각을 방향각이라 한다.
  4. 진북은 일반적으로 관측이 용이하지 않으므로 자침에 의한 북을 기준으로 할 때가 많다.
(정답률: 40%)
  • 정답은 "진북방향과 관측선이 이루는 각을 방위각이라 한다."이다. 방위각은 관측선이 일정한 기준선과 이루는 각을 반시계방향으로 관측하는 방법이며, 이 각은 방위각이라고 한다.
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68. 폭이 좁고 거리가 먼 지역에 적합하여 하천측량, 노선측량, 터널측량 등에 이용되는 삼각망은?

  1. 방산식 삼각망
  2. 단열 삼각망
  3. 복열식 삼각망
  4. 직교 삼각망
(정답률: 85%)
  • 단열 삼각망은 삼각형의 변이 모두 같은 길이인 등변삼각형으로 이루어져 있으며, 이러한 형태는 폭이 좁고 거리가 먼 지역에서 측량 작업을 수행할 때 적합하다. 또한, 등변삼각형은 각도가 모두 같기 때문에 측량 오차를 최소화할 수 있다. 따라서 하천측량, 노선측량, 터널측량 등에 이용되는 삼각망으로 적합하다.
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69. 전자기파 거리측량기에 의한 거리측량에서 거리의 크기에 비례하여 영향을 주는 오차는?

  1. 공기 굴절률의 오차
  2. 위상차 관측의 오차
  3. 기계 상수의 오차
  4. 반사경 상수의 오차
(정답률: 43%)
  • 전자기파 거리측량기는 공기를 통해 전파를 보내고 받아 거리를 측정하는데, 이때 공기의 굴절률이 거리측량에 영향을 미칩니다. 공기의 굴절률은 온도, 압력, 습도 등에 따라 변화하며, 이 변화는 거리의 크기에 비례하여 영향을 미칩니다. 따라서 거리가 길어질수록 공기 굴절률의 오차가 커지게 됩니다. 이는 거리측량의 정확도를 저해시키는 요인 중 하나입니다.
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70. 그림과 같이 A, B, C 3개 수준점에서 직접수준측량에 의해 P점을 관측한 결과가 다음과 같을 때, P점의 최확값은?

  1. 54.10m
  2. 54.13m
  3. 54.14m
  4. 54.15m
(정답률: 36%)
  • P점의 최확값은 A, B, C 3개의 수준점 중에서 가장 높은 수준점과의 차이가 가장 작은 값이다. 따라서 P점과 A, B, C 각각의 수준점과의 차이를 구하고, 그 중에서 가장 작은 값을 선택하면 된다.

    P와 A의 차이: 54.10 - 50.00 = 4.10m
    P와 B의 차이: 54.13 - 50.00 = 4.13m
    P와 C의 차이: 54.15 - 50.00 = 4.15m

    따라서 P점의 최확값은 54.14m이다.
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71. 하천, 항만측량에 많이 이용되는 지형표시 방법으로 표고를 숫자로 도상에 나타내는 방법은?

  1. 음영법
  2. 등고선법
  3. 점고법
  4. 채색법
(정답률: 75%)
  • 점고법은 지형의 높낮이를 숫자로 표현하는 방법으로, 하천이나 항만 등의 수심 측량에 많이 사용됩니다. 이 방법은 지형의 높이를 일정한 간격으로 나누어 각 지점의 높이를 숫자로 표시하는 것입니다. 이렇게 표시된 숫자들을 연결하여 등고선을 그리는 등고선법과는 달리, 각 지점의 높이를 직접 표시하기 때문에 정확한 수치를 확인할 수 있습니다.
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72. 삼각망 조정을 위하여 만족되어야 하는 3가지 조건이 아닌 것은?

  1. 하나의 관측점 주위에 있는 모든 각의 합은 360°가 되어야 한다.
  2. 삼각망을 구성하는 각각의 변은 서로 교차하지 않아야 한다.
  3. 삼각망 중 각각의 삼각형 내각의 합은 180°가 되어야 한다.
  4. 삼각망 중에서 임의 한 변의 길이는 계산의 순서에 관계없이 일정하여야 한다.
(정답률: 64%)
  • "임의 한 변의 길이는 계산의 순서에 관계없이 일정하여야 한다."가 만족되지 않아도 삼각망을 구성할 수 있기 때문이다.

    "삼각망을 구성하는 각각의 변은 서로 교차하지 않아야 한다."는 삼각형의 정의에 따라 각 변이 서로 교차하지 않아야 삼각형이 형성되기 때문이다. 즉, 삼각형을 구성하는 각 변은 서로 교차하지 않고 한 점에서 만나야 한다.
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73. 어떤 측량장비의 망원경에 부착된 수준기기포관의 감도를 결정하기 위해서 D=50m떨어진 곳에 표척을 수직으로 세우고 수준기의 기포를 중앙에 맞춘 후 읽은 표척 눈금값이 1.00m이고, 망원경을 약간 기울여 기포관상의 눈금 n=5개 이동된 상태에서 측정한 표척의 눈금이 1.03m 이었다면 이 기포관의 감도는?

  1. 약 15"
  2. 약 20"
  3. 약 25"
  4. 약 35"
(정답률: 31%)
  • 수준기의 감도는 다음과 같이 정의된다.

    감도 = (수평이동거리) / (수평이동에 따른 수직이동거리)

    이 문제에서는 수평이동거리가 5개의 눈금이므로, 수평이동거리는 5 x (1.03 - 1.00) = 0.15m 이다. 수직이동거리는 표척의 눈금 차이인 0.03m 이므로,

    감도 = 0.15 / 0.03 = 5

    하지만 이 문제에서는 D=50m 이므로, 실제 수평이동거리는 50배 더 크다. 따라서 감도는 50배 더 작아져야 한다.

    감도 = 5 / 50 = 0.1

    하지만 이 문제에서는 감도를 mm/m 단위로 표시하므로, 0.1 x 1000 = 100 이다. 따라서 정답은 "약 25" 이다.
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74. 측점의 좌표값이 A(-30,-40), B(60,-80), C(40,20)일 때 측선 CB의 방위는? (단, 좌표의 단위는 m이다.)

  1. N 281°18、36" E
  2. S 101°18、36" E
  3. S 171°41、24" W
  4. N 78°41、24" W
(정답률: 20%)
  • 측선 CB의 방위를 구하기 위해서는 먼저 CB의 기울기를 구해야 한다.

    CB의 기울기 = (y2 - y1) / (x2 - x1) = (20 - (-80)) / (40 - 60) = 60/(-20) = -3

    여기서 음수는 CB가 서쪽으로 향하고 있음을 나타낸다.

    따라서 CB의 방위는 서쪽으로부터 얼마나 돌아가는지를 나타내는 각도인데,

    tanθ = 기울기 = -3

    θ = arctan(-3) = -71.56°

    하지만 방위각은 북쪽을 기준으로 돌아가는 각도이므로,

    방위각 = 360° - 71.56° + 90° = 378.44° ≈ 78°41'24"

    따라서 정답은 "N 78°41'24" W"이다.
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75. 공공측량의 실시공고에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

  1. 측량의 종류
  2. 측량의 목적
  3. 측량의 규모
  4. 측량의 실시기간
(정답률: 67%)
  • 공공측량의 실시공고에는 측량의 종류, 목적, 실시기간 등이 포함되어야 하지만, 측량의 규모는 포함되지 않아도 된다. 측량의 규모는 일반적으로 측량을 실시하는 측량사무소나 전문가들이 결정하고, 공공측량의 실시공고와는 직접적인 연관성이 없기 때문이다.
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76. 기본측량성과의 고시에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

  1. 측량실시의 시기 및 지역
  2. 측량성과의 보관 장소
  3. 설치한 측량기준점의 수
  4. 측량 실시자의 연혁
(정답률: 50%)
  • 측량 실시자의 연혁은 측량성과의 고시와는 직접적인 연관성이 없기 때문에 포함되어야 할 사항이 아니다. 측량실시의 시기 및 지역, 측량성과의 보관 장소, 설치한 측량기준점의 수는 측량성과의 고시에 반드시 포함되어야 하는 중요한 정보들이다.
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77. 측량기준점을 크게 3가지로 구분할 때, 그 분류로 옳은 것은?

  1. 삼각점, 수준점, 지적점
  2. 위성기준점, 수준점, 삼각점
  3. 국가기준점, 공공기준점, 일반기준점
  4. 국가기준점, 공공기준점, 지적기준점
(정답률: 90%)
  • 측량기준점은 측량 작업에서 기준이 되는 점으로, 크게 국가기준점, 공공기준점, 지적기준점으로 구분됩니다. 국가기준점은 국가적인 측량 작업에서 사용되는 기준점으로, 대표적으로 국가측량원에서 관리하는 삼각점이 있습니다. 공공기준점은 지방자치단체나 공공기관에서 사용하는 기준점으로, 대표적으로 수도권 지하철 노선 등에서 사용되는 수준점이 있습니다. 지적기준점은 부동산 등의 지적 작업에서 사용되는 기준점으로, 대표적으로 지적도에서 사용되는 지적점이 있습니다. 따라서, 정답은 "국가기준점, 공공기준점, 지적기준점"입니다.
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78. 아래와 같이 정의되는 측량은?

  1. 지적측량
  2. 공공측량
  3. 기본측량
  4. 수로측량
(정답률: 85%)
  • 위 그림은 지형의 고저차를 나타내는 등고선 지도이다. 이러한 지형 지도를 작성하기 위해서는 지형의 높낮이를 측정해야 한다. 이때, 지형의 높낮이를 측정하는 것을 기본측량이라고 한다. 따라서, 정답은 "기본측량"이다.

    - 지적측량: 토지의 경계와 면적을 측정하는 것
    - 공공측량: 도로, 철도, 다리 등 공공시설물의 위치와 크기를 측정하는 것
    - 수로측량: 강, 호수, 운하 등 수로의 위치와 깊이, 너비 등을 측정하는 것
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79. 지도도식규칙에 의하여 지도의 외도곽 바깥쪽에 표시되는 것은?

  1. 도엽번호
  2. 지형
  3. 행정구역경계
  4. 지명
(정답률: 60%)
  • 지도도식규칙에 따르면 지도의 외도곽 바깥쪽에는 지도의 위치를 식별하기 위한 정보가 표시되어야 합니다. 이 중에서도 가장 기본적인 정보는 도엽번호이며, 이를 통해 해당 지도가 속한 지역과 규격 등을 파악할 수 있습니다. 따라서 "도엽번호"가 정답입니다.
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80. 측량기기와 성능검사 주기가 옳게 짝지어진 것은?

  1. 레벨 - 1년
  2. 토털 스테이션 - 2년
  3. GPS 수신기 - 2년
  4. 금속관로 탐지기 -3년
(정답률: 85%)
  • 금속관로 탐지기는 일반적으로 땅 속에 설치되어 있으며, 외부적인 영향을 받지 않는 경우가 많기 때문에 성능검사 주기가 다른 측량기기보다 더 길게 설정될 수 있습니다. 따라서 금속관로 탐지기의 성능검사 주기는 3년으로 설정되었습니다.
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