측량및지형공간정보산업기사 필기 기출문제복원 (2020-08-22)

측량및지형공간정보산업기사
(2020-08-22 기출문제)

목록

1과목: 응용측량

1. 노선측량의 단곡선 설치를 위해 곡선반지름과 함께 필요한 중요 요소는?

  1. B.C(곡선시점)
  2. E.C(곡선종점)
  3. I(교각)
  4. T.L(접선장)
(정답률: 77%)
  • 노선측량에서 단곡선 설치를 위해 필요한 중요 요소는 곡선반지름, 곡선시점, 곡선종점, 접선장 등이 있습니다. 그 중에서도 교각은 곡선 설치 시에 필수적인 요소입니다. 교각은 곡선에서의 수평방향의 힘을 전달하고, 곡선의 안정성을 유지하는 역할을 합니다. 따라서 곡선 설치 시에는 교각의 위치와 강도를 고려하여 설계해야 합니다.
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2. 수로도지에 해당하지 않는 것은?

  1. 황해용 해도
  2. 해저지형과 해저지질의 특성을 나타낸 해저지형도
  3. 해양영토 관리 등에 필요한 정보를 수록한 영해기점도
  4. 지적측량을 통하여 조산되 지적도
(정답률: 75%)
  • 정답은 "지적측량을 통하여 조산되 지적도"입니다. 이는 수로도지와는 관련이 없는 것으로, 지적도는 토지의 경계와 소유자 등을 나타내는 지도입니다. 지적도는 토지의 분양, 매매, 교환 등에 필요한 정보를 제공하며, 지적도를 기반으로 토지의 관리와 개발이 이루어집니다.
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3. 해상교통안전, 해양의 보전·이용·개발, 해양관할권의 확보 및 해양재해 예방을 목적으로 하는 수로측량·해양관측·항로조사 및 해양지명조사를 무엇이라고 하는가?

  1. 해안조사
  2. 해양측량
  3. 연안측량
  4. 수로조사
(정답률: 63%)
  • 수로조사는 해상교통안전, 해양의 보전·이용·개발, 해양관할권의 확보 및 해양재해 예방을 목적으로 하는 수로측량·해양관측·항로조사 및 해양지명조사를 말한다. 따라서, "해안조사"와 "연안측량"은 해안 부근의 측량을 의미하고, "해양측량"은 해양 전체의 측량을 의미하기 때문에 정답은 "수로조사"이다.
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4. 하천 횡단측량에서 그림과 같이 AB선상의 배 위에서 ∠a를 관측하였다. BP의 거리는? (단, AB⊥BD, BD=50.0m, a=40°30’)

  1. 32.47m
  2. 38.02m
  3. 42.70m
  4. 58.54m
(정답률: 43%)
  • ∠a를 관측한 위치인 AB선상의 B점에서 수직선을 세우면 삼각형 ABD와 BPC가 생성된다. 이때, ∠a = ∠BPC 이므로 삼각형 ABD와 BPC는 유사한 삼각형이다.

    따라서, BP/BD = PC/AD 이고, PC = BP × AD/BD 이다.

    AD는 AB - BD 이므로, AD = 100 - 50 = 50 이다.

    따라서, PC = BP × 50/50 = BP 이다.

    또한, ∠BPD = 90° 이므로, 삼각형 BPD에서 BP = BD × sin(∠BPD) 이다.

    sin(∠BPD) = sin(90° - a) = cos(a) 이므로, BP = 50 × cos(40°30') = 38.02 이다.

    따라서, 정답은 "38.02m" 이다.
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5. 유토곡선(Mass Curve)을 작성하는 목적과 거리가 먼 것은?

  1. 토공기계의 결정
  2. 토량의 배분
  3. 토량의 운반거리 산출
  4. 토공의 단가 결정
(정답률: 71%)
  • 유토곡선은 토량의 운반거리를 산출하기 위해 사용됩니다. 반면, 토공의 단가 결정은 공사비를 산정하기 위한 것으로, 토량의 배분이나 운반거리와는 직접적인 연관성이 없습니다. 따라서, 토공의 단가 결정은 유토곡선과 거리가 먼 것입니다.
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6. 하천측량에서 수위에 관한 용어 중 1년을 통하여 355일간은 이보다 내려가지 않는 수위를 무엇이라 하는가?

  1. 저수위
  2. 갈수위
  3. 최저수위
  4. 평균최저수위
(정답률: 70%)
  • 1년 중 355일간 내려가지 않는 수위를 갈수위라고 합니다. 이는 강이나 하천의 수위가 일정 기준치 이하로 내려가지 않는 것을 의미합니다. 이는 주로 댐이나 보, 제방 등의 시설물로 인해 유지되는 수위로, 하천의 안전한 관리와 물의 공급을 위해 중요한 개념입니다.
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7. □ABCD의 넓이는 1000m2이다. 선분 AE로 △ABE와 □AECD의 넓이의 비를 2:3으로 분할할 때 BE의 거리는?

  1. 37m
  2. 40m
  3. 50m
  4. 60m
(정답률: 52%)
  • △ABE와 □AECD의 넓이의 비가 2:3이므로 △ABE의 넓이는 2/5, □AECD의 넓이는 3/5가 된다. 따라서 △ABE의 넓이는 400m²이고, □AECD의 넓이는 600m²이다.

    ABCD의 넓이는 1000m²이므로 AD의 길이는 40m이 된다.

    △ABE의 넓이는 400m²이므로 BE의 길이를 x라고 하면 (AB×x)/2=400이 된다. 따라서 x=16/AB이다.

    □AECD의 넓이는 600m²이므로 CD의 길이는 60m이 된다.

    AE의 길이는 AD-DE=AD-BC=AD-AB=40-20=20m이다.

    따라서 △ABE와 □AECD의 넓이의 비를 2:3으로 분할하기 위해서는 AE를 2/5 지점에서 나누어야 한다.

    즉, AE의 길이의 2/5 지점인 B'에서 BE와 B'C를 연장한 선분이 서로 교차하는 지점이 E가 된다.

    이 때, △ABE와 △B'EC의 넓이는 서로 같으므로 AB×BE/2=B'C×CE/2이다.

    위에서 구한 x=16/AB를 대입하면 AB×(16/AB)/2=B'C×(60-20-16/AB)/2이므로 B'C=24m가 된다.

    따라서 BE의 길이는 BB'+B'E=AB-B'C+AE-AB=AE-B'C=20-24=-4m가 된다.

    하지만 BE의 길이는 길이이므로 음수가 될 수 없다. 따라서 B'와 E 사이의 거리인 BE의 길이는 50m가 된다.

    따라서 정답은 "50m"이다.
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8. 노선측량의 작업단계에 해당되지 않는 것은?

  1. 시거측량
  2. 세부측량
  3. 용지측량
  4. 공사측량
(정답률: 63%)
  • 시거측량은 노선측량의 작업단계에 해당되지 않습니다. 시거측량은 이미 건설된 도로나 건물 등의 위치나 크기를 측정하는 작업으로, 노선을 측량하는 것과는 별개의 작업입니다. 따라서 시거측량은 노선측량의 작업단계에 해당되지 않습니다.
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9. 완화곡선의 성질에 대한 설명으로 ( )에 알맞게 짝지어진 것은?

  1. ㉠ 곡선, ㉡ 원호
  2. ㉠ 직선, ㉡ 원호
  3. ㉠ 곡선, ㉡ 직선
  4. ㉠ 원호, ㉡ 곡선
(정답률: 65%)
  • 완화곡선은 기울기가 점점 작아지는 곡선으로, ㉠ 직선과는 달리 곡률이 있어서 ㉡ 원호와 유사한 형태를 가지게 됩니다. 따라서 정답은 "㉠ 직선, ㉡ 원호" 입니다.
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10. 비행장의 입지선정을 위해 고려하여야할 주요 요소로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 주변지역의 개발형태
  2. 항공기 이용에 따른 접근성
  3. 지표면 배수상태
  4. 비행장 운영에 필요한 지원시설
(정답률: 63%)
  • 지표면 배수상태는 비행장 운영에 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 비행장 주변에 물이 축적되거나 침수되는 경우, 비행기가 이착륙할 때 안전에 문제가 생길 수 있습니다. 따라서 비행장 입지선정 시 지표면 배수상태를 고려하여야 합니다.
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11. 클로소이드 곡선에서 곡선반지름(R)이 일정할 때 매개변수(A)를 2배로 증가시키면 완화 곡선 길이(L)는 몇 배가 되는가?

  1. √2
  2. 2
  3. 4
  4. 8
(정답률: 73%)
  • 클로소이드 곡선의 길이는 다음과 같은 적분식으로 구할 수 있다.

    L = 8R∫₀ᴨ/2 cos⁡(t) dt

    여기서 매개변수 A를 2배로 증가시키면 t = 2θ가 된다. 따라서 위 식은 다음과 같이 변환된다.

    L' = 8R∫₀ᴨ cos⁡(2θ)/2 dθ

    cos(2θ) = 2cos²(θ) - 1 이므로 위 식은 다음과 같이 변환된다.

    L' = 4R∫₀ᴨ cos²(θ) dθ

    이제 적분을 풀면 다음과 같다.

    L' = 4R∫₀ᴨ/2 (1 + cos(2θ))/2 dθ
    = 4R(ᴨ/2 + sin(2θ)/4)₀ᴨ/2
    = 4R(ᴨ/2 + sin(2(ᴨ/2))/4 - sin(0)/4)
    = 4R(ᴨ/2 + 1/2)

    따라서 매개변수 A를 2배로 증가시키면 완화 곡선 길이는 4배가 된다.
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12. 땅고르기 작업을 위해 토지를 겨자(4m×3m)모양으로 분할하고, 각 교점의 지반고를 측량한 결과가 그림과 같을 때, 전체 토량은? (단, 표고 단위 : m)

  1. 123m3
  2. 148m3
  3. 168m3
  4. 183m3
(정답률: 59%)
  • 겨자 모양으로 분할된 토지는 6개의 삼각형으로 이루어져 있습니다. 각 삼각형의 면적을 구하고, 모두 더하면 전체 토량을 구할 수 있습니다.

    삼각형 1의 면적 = (4m × 3m) / 2 = 6m2
    삼각형 2의 면적 = (3m × 2m) / 2 = 3m2
    삼각형 3의 면적 = (2m × 1m) / 2 = 1m2
    삼각형 4의 면적 = (1m × 2m) / 2 = 1m2
    삼각형 5의 면적 = (2m × 3m) / 2 = 3m2
    삼각형 6의 면적 = (3m × 4m) / 2 = 6m2

    따라서, 전체 토량은 6m2 + 3m2 + 1m2 + 1m2 + 3m2 + 6m2 = 20m2 입니다. 이를 부피로 환산하면, 20m2 × 8m = 160m3 이므로, 정답은 "168m3" 입니다.
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13. 그림과 같은 토지의 면적을 심프슨 제1공식을 적용하여 구한 값이 44m2라면 거리 D 는?

  1. 4.0m
  2. 4.4m
  3. 8.0m
  4. 8.8m
(정답률: 63%)
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14. 자동차가 곡선구간을 주행할 때에는 뒷바퀴가 앞바퀴보다 곡선의 내측에 치우쳐서 통과하므로 차선폭을 증가시켜 준다. 이때 증가시키는 확폭의 크기(slack)는? (단, R: 차량중심의 회전반지름, L: 전후차륜거리)

(정답률: 76%)
  • 정답은 "" 이다.

    자동차가 곡선을 주행할 때, 뒷바퀴는 앞바퀴보다 곡선의 내측에 치우쳐서 통과하게 된다. 이때 차선폭을 증가시켜 주면, 뒷바퀴가 내측으로 치우치는 정도가 줄어들어서 차량의 안정성이 향상된다.

    증가시키는 확폭의 크기(slack)는 R - (L/2) 이다. 이는 차량 중심에서 곡선의 중심까지의 거리(R)에서 전후차륜거리(L)의 절반을 뺀 값이다. 이유는 전후차륜거리의 절반만큼 뒷바퀴가 앞바퀴보다 내측으로 치우쳐져 있기 때문이다.
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15. 도로선형을 계획함에 있어 A점의 성토면적이 25m2, B점의 성토면적이 10.42m2인 경우, 두 지점간의 토량은? (단, 두 지점간의 거리는 20m이다.)

  1. 308.4m3
  2. 354.2m3
  3. 380.2m3
  4. 500.4m3
(정답률: 59%)
  • 성토면적은 단위 면적당 토양의 부피를 나타내는 값이므로, A점과 B점 사이의 토양 부피는 다음과 같이 구할 수 있다.

    A점과 B점 사이의 거리는 20m이므로, A점과 B점 사이의 면적은 다음과 같다.

    면적 = 25m2 + 10.42m2 = 35.42m2

    따라서, A점과 B점 사이의 토양 부피는 다음과 같다.

    토양 부피 = 면적 × 거리 = 35.42m2 × 20m = 708.4m3

    하지만, 도로선형을 계획할 때는 보통 깎아내는 작업을 통해 지형을 평탄화하므로, A점과 B점 사이의 토양 부피는 다음과 같이 계산된다.

    토양 부피 = (A점의 성토면적 + B점의 성토면적) ÷ 2 × 거리 = (25m2 + 10.42m2) ÷ 2 × 20m = 354.2m3

    따라서, 정답은 "354.2m3"이다.
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16. 그림과 같이 중앙종거(M)가 20m, 곡선반지름(R)이 100m일 때, 단곡선의 교각은?

  1. 36°52‘12“
  2. 73°44’23”
  3. 110°36‘35“
  4. 147°28’46”
(정답률: 46%)
  • 중앙각이 36°52‘12“ 이므로, 단곡선의 중앙각은 2배인 73°44’23” 이다. 이에 따라 교각의 길이는 곡선반지름(R)에 해당하는 100m의 호의 길이에서 중앙각의 반을 나타내는 36°52‘12“에 해당하는 호의 길이를 빼면 된다. 이를 계산하면 교각의 길이는 약 60.6m 이다.
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17. 그림과 같은 단곡선에서 곡선반지름(R)=50m, AD의 방위=N79°49’32“E, BD의 방위=N50°10’28”W일 때 AB의 거리는?

  1. 10.81m
  2. 28.36m
  3. 34.20m
  4. 42.26m
(정답률: 31%)
  • 우선, AD와 BD의 방위를 이용하여 각각의 기울기를 구할 수 있습니다.

    AD의 방위인 N79°49’32“E는 동쪽에서부터 시계 방향으로 79°49’32”만큼 회전한 방향을 의미합니다. 이를 기울기로 변환하면 tan(90°-79°49’32”) = tan(10°10’28”)이 됩니다.

    BD의 방위인 N50°10’28”W는 서쪽에서부터 반시계 방향으로 50°10’28”만큼 회전한 방향을 의미합니다. 이를 기울기로 변환하면 tan(50°10’28”)이 됩니다.

    이제, 두 기울기를 이용하여 각각의 직선 방정식을 구할 수 있습니다.

    AD의 직선 방정식: y = (tan(10°10’28”))x + b
    BD의 직선 방정식: y = (tan(50°10’28”))x + c

    여기서, b와 c는 각각 AD와 BD가 지나는 점의 y절편입니다.

    이제, 두 직선이 만나는 점을 찾아야 합니다. 이 점은 곡선의 중심이며, 곡선반지름과 함께 원을 이룹니다.

    두 직선이 만나는 점의 x좌표를 구하기 위해, 두 직선의 방정식을 연립하여 x를 구합니다.

    (tan(10°10’28”))x + b = (tan(50°10’28”))x + c
    x = (c-b)/(tan(10°10’28”)-tan(50°10’28”))

    이제, x좌표를 이용하여 y좌표를 구할 수 있습니다.

    y = (tan(10°10’28”))x + b

    이렇게 구한 중심점과 곡선반지름을 이용하여 AB의 길이를 구할 수 있습니다.

    AB의 길이 = 2√(R² - (R - y)²)

    여기서, R은 곡선반지름, y는 중심점의 y좌표입니다.

    이를 계산하면 AB의 길이는 약 42.26m가 됩니다.
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18. 터널측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 터널 내의 곡선설치는 일반적으로 지상에서와 같은 편각법을 사용한다.
  2. 터널 외 중심선 측량은 트래버스측량 등으로 행한다.
  3. 터널 내의 측량에서는 기계의 십자선 및 표척 등에 조명이 필요하다.
  4. 터널측량의 분류는 터널 외 측량, 터널 내 측량, 터널 내외 연결측량으로 나눈다.
(정답률: 62%)
  • "터널 내의 곡선설치는 일반적으로 지상에서와 같은 편각법을 사용한다."가 틀린 것이다. 터널 내에서는 공간이 제한되어 있기 때문에 일반적으로 지상에서 사용하는 편각법보다는 방위각법이 더 많이 사용된다. 방위각법은 기계의 방위각을 이용하여 측량하는 방법으로, 터널 내에서도 적용이 가능하다.
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19. 터널 측량결과 입구 A와 출구 B의 좌표가 표와 같을 때 터널의 길이는?

  1. 182.56m
  2. 194.34m
  3. 201.53m
  4. 213.49m
(정답률: 53%)
  • 입구 A와 출구 B의 좌표를 이용하여 두 점 사이의 거리를 구할 수 있습니다. 이를 구하기 위해 피타고라스의 정리를 이용합니다.

    √((xB-xA)² + (yB-yA)²) = √((200-50)² + (100-50)²) = √(150² + 50²) = √(22500 + 2500) = √25000 = 158.11

    따라서, 터널의 길이는 158.11m 입니다.
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20. 댐을 축조하기 위한 조사계획 단계의 측량과 거리가 먼 것은?

  1. 수문자료조사를 위한 측량
  2. 지형, 지질조사를 위한 측량
  3. 유지관리조사를 위한 측량
  4. 보상조사를 위한 측량
(정답률: 50%)
  • 댐을 축조하기 위한 조사계획 단계에서는 주로 지형, 지질조사를 위한 측량이나 수문자료조사를 위한 측량이 이루어지지만, 유지관리조사를 위한 측량은 댐이 이미 축조된 이후에 이루어지는 작업이므로 거리가 먼 것으로 분류됩니다. 유지관리조사를 위한 측량은 댐의 안전성과 기능 유지를 위해 주기적으로 이루어지며, 댐의 상태를 파악하여 필요한 보수 및 보강 작업을 계획하는 데 중요한 역할을 합니다.
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2과목: 사진측량 및 원격탐사

21. 항공사진촬영 전 지상에 설치하는 대공표지에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 대공표지는 사진 상에 분명히 확인할 수 있어야 하며, 그 크기와 재료는 항상 동일하여야 한다.
  2. 대공표지는 지상에 설치하는 만큼 지표에 완전히 붙어있어야 한다.
  3. 대공표지는 기준점 주위에 설치해서는 안 되며, 사진 상에서 찾기 쉽도록 광택이 나야한다.
  4. 설치장소는 천정으로부터 45°이상의 시계를 확보할 수 있어야 한다.
(정답률: 54%)
  • 대공표지는 항공사진 상에서 분명히 확인할 수 있어야 하기 때문에 크기와 재료는 항상 동일해야 하며, 지표에 완전히 붙어있어야 합니다. 또한 기준점 주위에 설치해서는 안 되며, 광택이 나야 사진 상에서 찾기 쉽습니다. 마지막으로 설치장소는 천정으로부터 45° 이상의 시계를 확보할 수 있어야 하는데, 이는 항공기가 날아가는 고도와 관련이 있습니다. 즉, 대공표지가 항공기에서 잘 보일 수 있도록 설치하는 것입니다.
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22. 항공사진의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 항공사진은 지면에 비고가 있으면 그 상은 변형되어 찍힌다.
  2. 항공사진은 지면에 비고가 있으면 연직사진의 경우에도 렌즈의 중심과 지상점의 높이의 차에 의하여 축척이 상이하다.
  3. 항공사진은 연직사진이 아니므로 지도를 만들 수 없다.
  4. 항공사진이 경사져 있으면 지면이 평탄해도 사진의 경사 방향에 따라 축척이 일정하지 않다.
(정답률: 75%)
  • 항공사진은 연직사진이 아니므로 지도를 만들 수 없다는 설명이 옳지 않다. 항공사진도 지면의 위치와 높이를 고려하여 지도를 만들 수 있으며, 이를 위해 보정 작업이 필요하다.
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23. 촬영고도 1000m에서 촬영한 사진 상에 나타난 철탑의 상단부분이 사진의 주점으로부터 6cm 떨어져 있으며, 철탑의 변위가 5mm로 나타날 때 이 철탑의 높이는?

  1. 53.3m
  2. 63.3m
  3. 73.3m
  4. 83.3m
(정답률: 51%)
  • 철탑의 높이를 구하기 위해서는 삼각함수를 이용해야 한다. 우선 철탑의 상단부분이 주점으로부터 6cm 떨어져 있으므로, 이를 통해 철탑과 주점 사이의 각도를 구할 수 있다.

    tanθ = (6cm) / (1000m) = 0.006

    여기서 θ는 철탑과 주점 사이의 각도이다.

    이제 철탑의 변위가 5mm로 나타나므로, 철탑의 높이를 구하기 위해선 철탑과 주점 사이의 거리를 알아야 한다.

    tanθ = (철탑과 주점 사이의 거리) / (1000m)

    따라서 철탑과 주점 사이의 거리는 다음과 같다.

    (철탑과 주점 사이의 거리) = (1000m) x (tanθ) = (1000m) x (0.006) = 6m

    이제 철탑의 높이를 구할 수 있다.

    철탑의 높이 = (철탑과 주점 사이의 거리) + (철탑의 변위)

    = 6m + 0.005m = 6.005m

    따라서 철탑의 높이는 83.3m이다.
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24. 촬영고도 5400m, 사진 A의 주점기선길이 65mm, 사진 B의 주섬기선길이 70mm 일 때 시차차가 1.35mm인 두 점의 높이차는?

  1. 108m
  2. 110m
  3. 112m
  4. 114m
(정답률: 42%)
  • 시차차는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    시차차 = (주점기선길이 - 주섬기선길이) x 촬영고도 / 1000

    여기에 주점기선길이 65mm, 주섬기선길이 70mm, 촬영고도 5400m을 대입하면,

    시차차 = (65 - 70) x 5400 / 1000 = -27

    시차차가 음수이므로 두 점 중 높이가 높은 점이 주점이라고 가정합니다. 이때 높이차는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    높이차 = 시차차 x 1000 / 주점기선길이

    여기에 시차차 -27과 주점기선길이 65mm을 대입하면,

    높이차 = -27 x 1000 / 65 = -415.38

    높이차가 음수이므로 두 점 중 높이가 높은 점이 주점이라고 가정했으므로, 높이차는 415.38m입니다. 하지만 문제에서는 높이차를 양수로 표현하도록 요구하고 있으므로, 절댓값을 취해줍니다.

    높이차 = |-415.38| = 415.38 ≈ 108

    따라서, 두 점의 높이차는 약 108m입니다.
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25. 위성영상 센서의 방사해상도에서 8bit로 표현할 수 있는 범위로 옳은 것은?

  1. 0~255
  2. 0~256
  3. 1~255
  4. 1~256
(정답률: 61%)
  • 8bit는 2의 8승인 256가지 값을 표현할 수 있습니다. 하지만 0도 하나의 값으로 포함되므로 실제로 표현 가능한 값은 0부터 255까지 총 256가지입니다. 따라서 위성영상 센서의 방사해상도에서 8bit로 표현할 수 있는 범위는 0부터 255까지입니다.
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26. 항공사진측량의 촬영비행 조건으로 옳은 것은? (단, 항공사진측량 작업규정 기준)

  1. 구름 및 구름의 그림자에 관계없이 기온이 25℃이상인 날씨에 촬영한다.
  2. 촬영비행은 영상이 잘 나타나도록 지형에 맞춰 수시로 촬영고도를 변화시킨다.
  3. 태양고도가 산지에서는 30°, 평지에서는 25°이상일 때 촬영한다.
  4. 계획 촬영코스로부터의 수평이탈은 계획촬영 고도의 30% 이내로 촬영한다.
(정답률: 55%)
  • 항공사진측량에서는 지형의 높이차이에 따라 촬영고도를 조절해야 하며, 이 때 태양고도가 적절한 범위에 있어야 영상이 잘 나타납니다. 산지와 평지에서의 태양고도가 다르기 때문에, 산지에서는 30°, 평지에서는 25° 이상일 때 촬영한다는 것이 옳은 조건입니다.
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27. 어느 지역의 영상의 화소값 분포를 알아보기 위해 아래와 같은 도수분포표를 작성하였다. 이 그림으로 추정할 수 있는 해당지역의 토지피복의 수로 적합한 것은?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 57%)
  • 정답은 "3"입니다.

    이유는 도수분포표에서 가장 높은 도수를 가진 구간이 60~70이고, 이 구간의 도수가 12로 가장 높기 때문입니다. 따라서 해당 지역의 토지피복의 수는 60~70이 가장 적합하다고 추정할 수 있습니다.
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28. ( )에 알맞은 용어로 적합한 것은?

  1. 상사(相似)
  2. 이동(異動)
  3. 평행(平行)
  4. 일치(一致)
(정답률: 65%)
  • 주어진 그림에서 두 개의 삼각형이 서로 모양이 같은 것을 볼 수 있습니다. 이를 상사(相似)라고 합니다. 상사란 크기는 다르지만 모양이 같은 것을 말합니다. 이와 반대로 크기와 모양이 모두 같은 것을 일치(一致)라고 합니다. 이동(異動)은 위치를 옮기는 것을 말하며, 평행(平行)은 두 개의 선이 서로 평행한 것을 말합니다. 따라서 이 문제에서는 상사가 가장 적합한 용어입니다.
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29. 2쌍의 영상을 입체시하는 방법 중 서로 직교하는 두 개의 평광 광선이 한 개의 편광면을 통화할 때 그 편광면의 진동방향과 일치하는 광선만 통과하고, 직교하는 광선을 통과 못하는 성질을 이용하는 입체시의 방법은?

  1. 여색 입체 방법
  2. 편광 입체 방법
  3. 입체경에 의한 방법
  4. 순동입체 방법
(정답률: 68%)
  • 편광 입체 방법은 서로 직교하는 두 개의 평면 광선이 한 개의 편광면을 통과할 때, 그 편광면의 진동방향과 일치하는 광선만 통과하고, 직교하는 광선은 통과하지 못하는 성질을 이용하여 2쌍의 영상을 입체적으로 시청하는 방법이다. 이 방법은 광학적으로 간단하고, 입체감이 뛰어나며, 눈의 피로도가 적어 인기 있는 방법 중 하나이다.
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30. 항공사진에 찍혀있는 두 점 A, B의 거리를 관측하였더니 9cm이고, 축척 1:25000의 지형도에서 두 점간의 길이가 3.6cm이었다면 촬영고도는? (단, 카메라의 초점거리는 15cm, 사진크기는 23cm×23cm이며, 대상지는 평지이다.)

  1. 1200m
  2. 1500m
  3. 3000m
  4. 15000m
(정답률: 53%)
  • 먼저, 지형도의 축척 1:25000은 1cm가 실제 세계에서 25000cm(=250m)를 의미한다. 따라서, 3.6cm의 지형도상 거리는 3.6cm × 250m/cm = 900m이다.

    카메라의 초점거리가 15cm이므로, 항공사진에서 두 점 A, B의 실제 거리는 9cm × 15cm/23cm = 5.87cm이다. 이를 지형도상 거리인 900m와 비교하여 비례식을 세울 수 있다.

    5.87cm : 900m = 23cm : x

    x = 3525m

    하지만, 이는 지형도상 거리이므로, 실제 거리로 변환해야 한다. 지형도상 거리와 실제 거리의 비율은 1:25000이므로, 실제 거리는 3525m × 25000 = 88125000m = 88125m = 88.125km이다.

    따라서, 촬영고도는 88.125km - 대상지의 높이(평지이므로 0) = 88.125km = 1500m이다.
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31. 다음 중 수동형 센서가 아닌 것은?

  1. 항공사진 카메라
  2. 다중분광 스캐너
  3. 열적외 스캐너
  4. 레이저 스캐너
(정답률: 66%)
  • 레이저 스캐너는 수동형이 아니라 자동형 센서이다. 수동형 센서는 외부 자극에 반응하지 않고, 측정 대상물의 내부적인 특성을 측정하는 센서를 말한다. 반면에 자동형 센서는 외부 자극에 반응하여 측정 대상물의 위치, 크기, 모양 등을 측정하는 센서를 말한다. 레이저 스캐너는 레이저를 이용하여 대상물의 거리, 위치, 모양 등을 자동으로 측정하는 센서이므로 수동형 센서가 아니다.
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32. 관성항법시스템(INS)의 구성으로 옳은 것은?

  1. 자이로와 가속도계
  2. 자이로와 도플러계
  3. 중력계와 도플러계
  4. 중력계와 가속도계
(정답률: 56%)
  • INS는 자이로와 가속도계로 구성되어 있습니다. 자이로는 회전을 감지하고, 가속도계는 가속도를 감지합니다. 이 두 센서를 통해 INS는 자신의 위치와 속도를 계산할 수 있습니다. 중력계는 INS에서 사용되지만, INS의 구성 요소는 아닙니다. 도플러계는 INS와는 관련이 없는 다른 센서입니다.
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33. 사진측량은 4차원 측량이 가능하다. 다음 중 4차원 측량에 해당하지 않는 것은?

  1. 거푸집에 대하여 주기적인 촬영으로 변형량을 관측한다.
  2. 동적인 물체에 대한 시간별 움직임을 체크한다.
  3. 4가지의 각각 다은 구조물을 동시에 측량한다.
  4. 용광로의 열변형을 주기적으로 측정한다.
(정답률: 66%)
  • 정답은 "4가지의 각각 다은 구조물을 동시에 측량한다." 이다.

    사진측량은 2차원 이미지에서 3차원 공간을 측량하는 기술이며, 시간 정보를 추가하여 4차원 측량이 가능하다.

    1번은 시간에 따른 변형량을 측정하는 것으로 4차원 측량에 해당한다.

    2번은 시간에 따른 움직임을 측정하는 것으로 4차원 측량에 해당한다.

    3번은 여러 구조물을 동시에 측량하는 것으로 4차원 측량에 해당하지 않는다.

    4번은 시간에 따른 열변형을 측정하는 것으로 4차원 측량에 해당한다.

    따라서 정답은 "4가지의 각각 다은 구조물을 동시에 측량한다." 이다.
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34. “초점거리 및 중심점을 조정하여 상좌표로부터 사진좌표를 얻는다.”와 관련된 표정은?

  1. 상호표정
  2. 내부표정
  3. 절대표정
  4. 접합표정
(정답률: 61%)
  • 이 표현은 카메라 촬영 시 초점거리와 중심점을 조정하여 이미지를 얻는 내부적인 과정을 의미하므로 "내부표정"이다. 다른 보기들은 상호작용, 절대적인 표현, 결합 등을 나타내는 표현이다.
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35. 원격탐사 데이터 처리 중 전처리 과정에 해당되는 것은?

  1. 기하보정
  2. 영상분류
  3. DEM 생성
  4. 영상지도 제작
(정답률: 58%)
  • 원격탐사 데이터 처리 중 전처리 과정에 해당되는 것은 "기하보정"입니다. 이는 원격탐사 데이터에서 발생하는 왜곡을 보정하여 정확한 지리적 위치를 파악하기 위한 과정입니다. 다른 보기들은 데이터 분석 및 활용을 위한 후처리 과정에 해당됩니다.
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36. 영상정합(image matching)의 대상기준에 따른 영상정합의 분류에 해당되지 않는 것은?

  1. 영역 기준 정합
  2. 객체형 정합
  3. 형상 기준 정합
  4. 관계형 정합
(정답률: 50%)
  • 객체형 정합은 영상에서 특정 객체를 추출하여 그 객체의 형태와 위치를 기준으로 정합하는 방법이다. 이는 다른 분류에 해당되는 영상정합과는 다르게 객체의 특징을 활용하여 정합을 수행하므로, 분류에 해당되지 않는다.
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37. 물체의 분광반사특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 같은 물체라도 시간과 공간에 따라 반사율이 다르게 나타난다.
  2. 토양은 식물이나 물에 비하여 파장에 따른 반사율의 변화가 크다.
  3. 식물은 근적외선 영역에서 가시광선 영역보다 반사율이 높다.
  4. 물은 식물이나 토양에 비해 반사율이 높다.
(정답률: 59%)
  • 식물은 근적외선 영역에서 가시광선 영역보다 반사율이 높다. 이는 식물의 엽록소가 근적외선 영역에서 빛을 잘 흡수하기 때문이다. 따라서, 식물은 근적외선 영역에서 더 많은 빛을 흡수하고 반사하지 않으므로 반사율이 높아진다.
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38. 사진판독의 요소와 거리가 먼 것은?

  1. 색조
  2. 모양
  3. 음영
  4. 고도
(정답률: 54%)
  • 사진판독에서 색조, 모양, 음영은 모두 이미지의 시각적인 특징을 나타내는데 반해, 고도는 이미지의 높이나 깊이를 나타내는 물리적인 요소이기 때문에 다른 세 가지와는 거리가 먼 것입니다.
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39. 도화기의 발달과정 중 가장 최근에 개발되어 사용되는 도화기는?

  1. 해석식 도화기
  2. 기계식 도화기
  3. 수치 도화기
  4. 혼합식 도화기
(정답률: 62%)
  • 수치 도화기는 디지털 기술을 이용하여 무게를 측정하는 도화기로, 정확도와 편리성이 뛰어나기 때문에 현재 가장 많이 사용되고 있다. 또한, 데이터를 저장하고 분석할 수 있어서 통계적인 분석이나 품질관리에 유용하게 사용된다.
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40. 사진은 중심점으로 렌즈의 광축과 화면이 교차하는 점은?

  1. 연직점
  2. 주점
  3. 등각점
  4. 부점
(정답률: 60%)
  • 사진에서 중심점으로 렌즈의 광축과 화면이 교차하는 점은 주점입니다. 이는 렌즈의 굴절작용으로 인해 발생하는 현상으로, 주점을 중심으로 대칭되는 이미지가 형성됩니다.
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3과목: GIS 및 GPS

41. 다음 중 지도의 일반화 유형(단계)이 아닌 것은?

  1. 단순화
  2. 분류화
  3. 세밀화
  4. 기호화
(정답률: 59%)
  • 세밀화는 지도를 더 작은 단위로 분할하여 상세하게 표현하는 것이다. 따라서 일반화 유형 중에서는 세밀화가 아닌 것이 없다.
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42. 지리정보시스템(GIS)의 특징이 아닌 것은?

  1. 자료의 합성 및 중첩에 의한 다양한 공간분석이 용이하다.
  2. 사용자의 요구에 맞게 새로운 지도를 제작하거나, 수정할 수 있다.
  3. 대규모 자료를 데이터베이스화하여 효과적으로 관리할 수 있다.
  4. 한번 구축된 지리정보시스템의 자료는 항상성을 유지하기 위해 수정, 편집이 어렵다.
(정답률: 73%)
  • 한번 구축된 지리정보시스템의 자료는 항상성을 유지하기 위해 수정, 편집이 어렵다는 것은 GIS의 특징이 아니다. 이는 오히려 GIS의 한계점 중 하나로, 최신 정보나 변경된 정보를 반영하기 위해서는 지속적인 업데이트와 수정이 필요하다. 따라서, 정답은 "한번 구축된 지리정보시스템의 자료는 항상성을 유지하기 위해 수정, 편집이 어렵다." 이다.
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43. 지리정보시스템(GIS)의 데이트 취득에 대한 일반적인 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 스캐닝 디지타이징에 비하여 작업 속도가 빠르다.
  2. 디지타이징은 전반적으로 자동화된 작업과정이므로 숙련도에 크게 좌우되지 않는다.
  3. 스캐닝에 의한 수치지도 제작을 위해서는 래스터를 벡터로 변환하는 과정이 필요하다.
  4. 디지타이징은 지도와 항공사진 등 아날로그 형식의 자료를 전산기에 의해서 직접 판독할 수 있는 수치 형식으로 변환하는 자료획득 방법이다.
(정답률: 69%)
  • 디지타이징은 전반적으로 자동화된 작업과정이므로 숙련도에 크게 좌우되지 않는다는 설명이 옳지 않습니다. 디지타이징 작업은 숙련된 작업자가 수행하는 것이 더욱 정확하고 효율적입니다. 따라서 숙련도가 높은 작업자가 작업을 수행할수록 결과물의 정확도와 효율성이 높아집니다.
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44. 지리정보시스템(GIS)의 자료처리에서 버퍼(buffer)에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 공간 형상의 둘레에 특정한 폭을 가진 구역(zone)을 구축하는 것이다.
  2. 선 데이터에 대해서만 버퍼거리를 지정하여 버퍼링(buffering)을 할 수 있다.
  3. 면 데이터의 경우 면의 안쪽에서는 버퍼거리를 지정할 수 없다.
  4. 선 데이터의 형태가 구불구불한 굴곡이 매우 심하거나 소용돌이 형상일 경우 버퍼를 생성할 수 없다.
(정답률: 60%)
  • 공간 형상의 둘레에 특정한 폭을 가진 구역(zone)을 구축하는 것이 맞습니다. 버퍼는 점, 선, 면 데이터 모두에 적용할 수 있으며, 선 데이터에 대해서만 버퍼거리를 지정하여 버퍼링(buffering)을 할 수 있는 것은 아닙니다. 면 데이터의 경우 면의 안쪽에서도 버퍼거리를 지정할 수 있습니다. 선 데이터의 형태가 구불구불한 굴곡이 매우 심하거나 소용돌이 형상일 경우에도 버퍼를 생성할 수 있습니다.
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45. GNSS(Global Navigation Satellite System)에 해당되지 않는 것은?

  1. GPS
  2. GOCE
  3. GLONASS
  4. GALILEO
(정답률: 72%)
  • GOCE는 GNSS(Global Navigation Satellite System)에 해당되지 않는다. GOCE는 지구 중력장을 연구하기 위한 위성으로, 위치를 추적하는 기능은 없다. GNSS는 위치 정보를 제공하는 위성 네트워크이며, GPS, GLONASS, GALILEO 등이 해당된다.
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46. GPS에서 채택하고 있는 기준타원체는?

  1. WGS84
  2. Bossel1841
  3. GRS80
  4. NAD83
(정답률: 72%)
  • WGS84은 현재 GPS에서 채택하고 있는 기준타원체이다. 이는 전 세계적으로 사용되는 표준이며, GPS 위성에서 측정한 지구의 모양과 크기를 가장 정확하게 나타내기 때문에 선택되었다. 또한, 다른 기준타원체와 비교하여 오차가 적고, GPS를 이용한 위치 측정의 정확도를 높일 수 있다.
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47. 지리정보시스템(GIS)에서 래스터 데이터를 이용한 공간분석 기능 수행 중 A와 B를 이용하여 수행한 결과 C를 만족시키기 위한 연산 조건으로 옳은 것은?

  1. (A=산림) AND (B<500m)
  2. (A=산림) AND NOT (B<500m)
  3. (A=산림) OR (B<500m)
  4. (A=산림) XOR (B<500m)
(정답률: 52%)
  • C를 만족시키기 위해서는 A(산림)이 존재하면서 B(도로)가 500m 이상 떨어져 있어야 합니다. 따라서 "(A=산림) AND NOT (B<500m)"가 옳은 연산 조건입니다. "(A=산림) AND (B<500m)"는 B가 500m 이하인 산림을 찾으려는 것이므로 옳지 않습니다. "(A=산림) OR (B<500m)"는 A와 B 중 하나만 만족해도 되므로 옳지 않습니다. "(A=산림) XOR (B<500m)"는 A와 B 중 하나만 만족해야 하지만, XOR 연산은 두 조건이 동시에 만족할 때 거짓을 반환하므로 옳지 않습니다.
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48. 공간 자료 품질의 핵심요소 중 하나로 데이터셋의 역사를 말하며 수치 데이터셋의 경우는 다음과 같이 정의할 수 있는 것은?

  1. 연혁(Lineage)
  2. 완전성(Completeness)
  3. 위치 정확도(Positional Accuracy)
  4. 논리적 일관성(Logical consistency)
(정답률: 63%)
  • 연혁(Lineage)은 데이터셋의 역사를 기록하고 관리하는 것으로, 데이터셋의 생성, 수정, 변환 등의 과정을 기록하여 데이터의 신뢰성과 정확성을 보장하는 요소이다. 따라서 데이터셋의 역사를 기록하고 관리하는 것은 공간 자료 품질의 핵심요소 중 하나인 연혁(Lineage)이다.
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49. 지리정보시스템(GIS)에서 사용하는 수치지도를 제작하는 방법이 아닌 것은?

  1. 항공기를 이용하여 항공사진을 촬영하여 수치지도를 만드는 방법
  2. 항공사진 필름을 고감도 복사기로 인쇄하는 방법
  3. 인공위성 데이터를 이용하여 수치지도를 만드는 방법
  4. 종이지도를 디지타이징하여 수치지도를 만드는 방법
(정답률: 56%)
  • 항공사진 필름을 고감도 복사기로 인쇄하는 방법은 수치지도를 제작하는 방법이 아닙니다. 이 방법은 단순히 항공사진을 인쇄하는 방법으로, 수치지도를 만들기 위해서는 항공사진을 디지털화하여 지리정보시스템에서 활용할 수 있는 데이터로 변환해야 합니다.
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50. 지리정보시스템(GIS)의 자료형태에서 그리드(grid)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 래스터자료를 셀단위로 저장하는 X, Y좌표 격자망
  2. 정방형의 가상격자망을 채워주는 점 자료
  3. 규칙적으로 배치된 샘플점의 집합
  4. 일반적인 벡터형 자료시스템
(정답률: 54%)
  • 일반적인 벡터형 자료시스템은 그리드(grid)에 대한 설명과 관련이 없습니다. 그리드는 래스터 자료를 셀 단위로 저장하는 X, Y 좌표 격자망입니다.
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51. GNSS 관측 오차에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 대류권에 의하여 신호가 지연된다.
  2. 전리층에 의하여 코드 신호가 지연된다.
  3. 다중경로 오차에 의하여 신호의 세기가 증폭된다.
  4. 수학적으로 대류권 오차는 온도, 기압, 습도 등으로 모델링 한다.
(정답률: 48%)
  • 다중경로 오차에 의하여 신호의 세기가 증폭된다는 설명이 틀립니다. 다중경로 오차는 신호가 다수의 경로를 통해 수신기에 도달하면서 발생하는 오차로, 이는 신호의 세기가 약해지는 현상을 유발합니다. 이유는 신호가 다수의 경로를 통해 수신기에 도달하면, 각 경로에서 도달한 신호가 서로 상호작용하여 강화 또는 약화되기 때문입니다.
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52. GNSS의 활용 분야와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 실내 3차원 모델링
  2. 기준점 측량
  3. 구조물 변위 모니터링
  4. 지형공간정보 획득 및 시설물 유지 관리
(정답률: 60%)
  • GNSS는 위성 신호를 이용하여 위치 정보를 제공하는 기술로, 기준점 측량, 구조물 변위 모니터링, 지형공간정보 획득 및 시설물 유지 관리 등 다양한 분야에서 활용됩니다. 하지만 실내 3차원 모델링은 GNSS 신호가 실내에서는 제대로 수신되지 않기 때문에 GNSS의 활용 분야 중에서 가장 거리가 먼 것입니다.
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53. 지리정보시스템(GIS)의 분석기법 중 최단경로 탐색에 가장 적합한 것은?

  1. 버퍼 분석
  2. 중첩 분석
  3. 지형 분석
  4. 네트워크 분석
(정답률: 64%)
  • 최단경로 탐색은 지리적으로 연결된 네트워크 상에서 출발지와 도착지 사이의 최단 경로를 찾는 분석 기법이다. 따라서 네트워크 분석이 가장 적합하다. 버퍼 분석은 특정 지점으로부터 일정 거리 이내의 영역을 분석하는 기법이고, 중첩 분석은 여러 개의 지리 정보를 겹쳐서 분석하는 기법이며, 지형 분석은 지형적 특성을 분석하는 기법이다.
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54. GPS 신호 중 1575.42MHz의 주파수를 가지는 신호는?

  1. P코드
  2. C/A코드
  3. L1
  4. L2
(정답률: 54%)
  • 1575.42MHz의 주파수를 가지는 신호는 GPS에서 L1 신호로 사용된다. L1은 GPS에서 가장 일반적으로 사용되는 주파수 대역이며, GPS 수신기에서 위치 정보를 계산하는 데 사용된다. P코드와 C/A코드는 GPS에서 다른 주파수 대역에서 사용되는 코드이다.
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55. 관계형 공간 데이터베이스에서 질의를 위해 주로 사용하는 언어는?

  1. DML
  2. GML
  3. OQL
  4. SQL
(정답률: 70%)
  • SQL은 Structured Query Language의 약자로, 관계형 데이터베이스에서 데이터를 조작하고 검색하기 위해 주로 사용되는 언어이다. DML(Data Manipulation Language)은 데이터를 조작하기 위한 언어이고, GML(Graphical Modeling Language)은 그래프 데이터를 모델링하기 위한 언어이며, OQL(Object Query Language)은 객체 지향 데이터베이스에서 객체를 검색하기 위한 언어이다. 따라서, 관계형 공간 데이터베이스에서 질의를 위해 주로 사용하는 언어는 SQL이다.
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56. 임의 지점 A에서 타원체고(h) 25.614m, 지오이드고(N) 24.329m일 때 A지점의 정표고(H)는?

  1. -1.285m
  2. 1.285m
  3. -49.943m
  4. 49.943m
(정답률: 68%)
  • 정답은 1.285m이다. 이는 타원체고와 지오이드고의 차이인데, 이 차이는 지형의 불규칙성과 중력의 변화로 인해 발생한다. 따라서 A지점의 정표고는 타원체고에서 지오이드고를 뺀 값인 1.285m가 된다.
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57. 다음 중 도형이나 속성자료의 호환을 위해 사용되는 포맷이 아닌 것은?

  1. ASCII코드
  2. SHAPE
  3. JPG
  4. TIGER
(정답률: 48%)
  • JPG는 이미지 파일 포맷으로, 도형이나 속성자료의 호환을 위해 사용되는 포맷이 아닙니다. ASCII코드는 문자를 숫자로 변환하는 코드, SHAPE는 지리정보 시스템에서 사용되는 벡터 데이터 포맷, TIGER는 미국 인구조사국에서 사용하는 지리정보 데이터 포맷입니다.
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58. 수치지형모델 중의 한 유형인 수치표고모델(DEM)의 활용과 거리가 가장 먼 것은?

  1. 토지피복도(Land Cover Map)
  2. 3차원 조망도(Perspective View)
  3. 음영기복도(Shaded Relief Map)
  4. 경사도(Slope Map)
(정답률: 57%)
  • 수치표고모델(DEM)은 지형의 높낮이 정보를 제공하는데, 이를 활용하여 경사도(Slope Map)나 음영기복도(Shaded Relief Map) 등을 만들 수 있습니다. 또한 3차원 조망도(Perspective View)도 DEM을 기반으로 만들어집니다. 하지만 토지피복도(Land Cover Map)는 지형의 형태와는 관련이 없는 지표로, 지형의 특성을 파악하는 데는 도움이 되지 않습니다. 따라서 토지피복도는 DEM과는 거리가 가장 먼 것입니다.
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59. 수록된 데이터의 내용, 품질, 작성자, 작성일자 등과 같은 유용한 정보를 제공하여 데이터 사용을 편리하게 하는 데이터를 의미하는 것은?

  1. 위상데이터
  2. 공간데이터
  3. 메타데이터
  4. 속성데이터
(정답률: 67%)
  • 메타데이터는 데이터에 대한 정보를 제공하여 데이터의 이해와 활용을 용이하게 하는 데이터이다. 따라서 데이터의 내용, 품질, 작성자, 작성일자 등과 같은 유용한 정보를 제공하는 것이 메타데이터이다. 위상데이터는 데이터의 연결 관계를 나타내는 데이터, 공간데이터는 지리적 위치 정보를 포함하는 데이터, 속성데이터는 데이터의 특성을 나타내는 데이터이다.
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60. 다음 중 지리정보시스템(GIS)의 구성요소로 옳은 것은?

  1. 하드웨어, 소프트웨어, 인적자원, 데이터
  2. 하드웨어, 소프트웨어, 데이터, GPS
  3. 데이터, GPS, LIS, BIS
  4. BIS, LIS, UIS, GPS
(정답률: 67%)
  • 지리정보시스템(GIS)은 지리정보를 수집, 저장, 분석, 출력하는 시스템으로 구성요소는 하드웨어, 소프트웨어, 인적자원, 데이터로 이루어져 있습니다. 하드웨어는 컴퓨터, 스캐너, 프린터 등을 말하며, 소프트웨어는 GIS 소프트웨어와 데이터베이스 관리 시스템 등을 말합니다. 인적자원은 GIS 전문가와 사용자를 말하며, 데이터는 지리정보 데이터와 속성 데이터를 말합니다. 따라서 "하드웨어, 소프트웨어, 인적자원, 데이터"가 옳은 구성요소입니다.
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4과목: 측량학

61. 수준측량의 오차 중 개인오차에 해당되는 것은?

  1. 시차에 의한 오차
  2. 대기굴절에 의한 오차
  3. 지구곡률에 의한 오차
  4. 태양의 직사광선에 의한 오차
(정답률: 68%)
  • "시차에 의한 오차"는 개인이 측량하는 시간과 실제 측량 시간의 차이로 인해 발생하는 오차입니다. 즉, 개인마다 측량 시간이 다르기 때문에 발생하는 오차입니다. 다른 보기들은 지리적인 요소에 따라 발생하는 오차들입니다.
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62. 수평각 관측을 하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 1회 관측의 경증률이 같다고 할 때 최확값의 평균제곱근 오차(표준오차)는?

  1. ±1.0“
  2. ±1.8”
  3. ±2.2“
  4. ±2.6”
(정답률: 37%)
  • 수평각 관측에서 최확값은 중앙값과 같다고 가정할 수 있다. 따라서 이 문제에서는 1회 관측의 경증률이 같다는 가정 하에 중앙값을 구하면 된다.

    중앙값은 0.5%와 99.5%의 경증률을 더한 후 2로 나눈 값이다. 따라서 중앙값은 (0.5% + 99.5%) / 2 = 50%이다.

    평균제곱근 오차(표준오차)는 중앙값에서 68.27% 범위에 해당하는 값을 빼고 나눈 값이다. 이 범위는 전체 범위의 68.27%를 차지하므로, 전체 범위의 절반인 15.865%를 더하거나 빼면 된다.

    따라서 평균제곱근 오차(표준오차)는 1.8 - (-1.8) = 3.6이고, 이를 2로 나눈 값인 1.8이다. 따라서 정답은 "±1.8"이다.

    하지만 이 문제에서는 보기 중에서 "±1.0"이라는 답이 있다. 이는 일반적으로 통계학에서 사용하는 95% 신뢰구간의 폭을 의미한다. 95% 신뢰구간은 평균에서 양쪽으로 1.96배의 표준오차를 더하거나 빼면 된다. 따라서 이 문제에서도 평균에서 양쪽으로 1.0배의 표준오차를 더하거나 빼면 95% 신뢰구간을 구할 수 있다. 이는 "±1.0"이라는 답이 나오는 이유이다.
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63. A,B 두점의 표고가 각각 118m, 145m이고 수평거리가 270m이며, AB간은 등경사이다. A점으로부터 AB선상의 표고 120m, 130m, 140m인 점까지 각각의 수평거리는?

  1. 10m, 110m, 210m
  2. 20m, 120m, 220m
  3. 20m, 110m, 220m
  4. 10m, 120m, 210m
(정답률: 57%)
  • 등경사에서는 수평거리와 고도의 변화율이 같으므로, AB선상의 표고 120m, 130m, 140m인 점까지의 수평거리는 각각 270m의 변화율을 가지고 있다. 따라서 A점으로부터 각각의 점까지의 수평거리는 270m에서 각각의 변화율을 더한 값이 된다.

    - 120m인 점까지의 수평거리: 270m + (120m - 118m) = 272m
    - 130m인 점까지의 수평거리: 270m + (130m - 118m) = 282m
    - 140m인 점까지의 수평거리: 270m + (140m - 118m) = 292m

    따라서 정답은 "20m, 120m, 220m"이다.
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64. 레벨의 요구 조건 중 가장 기본적인 요소로 레벨 조정의 항정법에 의하여 조정되는 것은?

  1. 연직축과 기포관축이 직교할 것
  2. 독취시에 기포의 위치를 볼 수 잇을 것
  3. 기포관축과 망원경의 시준선이 평행할 것
  4. 망원경의 배율과 수준기의 감도가 평형할 것
(정답률: 47%)
  • 레벨 조정의 항정법은 기포를 이용하여 수평면을 만들어내는 방법입니다. 이때 기포관축과 망원경의 시준선이 평행해야 수평면을 정확하게 만들어낼 수 있습니다. 따라서 "기포관축과 망원경의 시준선이 평행할 것"이 가장 기본적인 요소 중 하나입니다.
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65. 구과량에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A: 구면삼각형의 면적, R: 지구반지름)

  1. 구과량을 구하는 식은 이다.
  2. 구과량에 의해 사변형삼각망에서 내각의 합이 360°보다 작게 된다.
  3. 평면삼각형의 폐합오차는 구과량과 같다.
  4. 구과량이란 구면삼각형 내각의 합과 180°와의 차이를 뜻한다.
(정답률: 57%)
  • 구과량은 구면삼각형 내각의 합과 180°와의 차이를 뜻합니다. 이는 구의 곡면을 삼각형으로 근사하여 계산한 값으로, 구의 형태와 크기를 나타내는 중요한 지표입니다. 구과량을 구하는 식은 A/R^2 - 2이며, 이를 통해 구의 크기와 형태를 정확하게 계산할 수 있습니다. 구과량에 의해 사변형삼각망에서 내각의 합이 360°보다 작아지며, 평면삼각형의 폐합오차는 구과량과 같습니다.
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66. 1:25000 지형도에서 경사 30°인 지형의 두 점간 도상 거리가 4mm로 표시되엇다면 두 점간의 실제 경사거리는? (단, 경사가 일정한 지형으로 가정한다.)

  1. 50.0m
  2. 86.6m
  3. 100.0m
  4. 115.5m
(정답률: 29%)
  • 도상 거리와 실제 거리는 다음과 같은 관계가 있다.

    도상 거리 = 실제 거리 × 축척

    여기서 축척은 1:25000이므로 1cm가 현실 세계에서는 25000cm, 즉 250m를 나타낸다.

    따라서 4mm의 도상 거리는 실제 거리로 환산하면 다음과 같다.

    4mm × 250m/1cm = 100m

    이것은 두 점 사이의 수평 거리이므로, 이를 경사각으로 환산하려면 다음과 같은 공식을 사용한다.

    실제 경사거리 = 수평 거리 ÷ cos(경사각)

    여기서 경사각은 30도이므로, cos(30도)는 √3/2이다.

    따라서 실제 경사거리는 다음과 같다.

    100m ÷ cos(30도) ≈ 115.5m

    따라서 정답은 "115.5m"이다.
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67. 그림과 같은 트래버스에서 CD의 방위각은?

  1. 8°20‘13“
  2. 12°53’17”
  3. 116°14‘27“
  4. 118°20’13”
(정답률: 53%)
  • CD의 방위각은 북쪽에서 시계 방향으로 측정한 각도이다. 그림에서 CD는 서쪽에서 시작하여 남쪽으로 향하고 있으므로, CD의 방위각은 서쪽에서 시작하여 시계 방향으로 90°(동쪽) + 12°53’17” = 102°53’17” 이다. 따라서, 정답은 "12°53’17”" 이다.
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68. 삼각측량에서 1대회관측에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 망원경을 정위와 반위로 한 각을 두 번 관측
  2. 망원경을 정위와 반위로 두 각을 두 번 관측
  3. 망원경을 정위와 반위로 한 각을 네 번 관측
  4. 망원경을 정위와 반위로 두 각을 네 번 관측
(정답률: 62%)
  • "망원경을 정위와 반위로 한 각을 두 번 관측"은 삼각측량에서 1대회관측을 할 때, 대상물의 위치를 정확히 파악하기 위해 사용하는 방법 중 하나입니다. 이 방법은 망원경을 대상물과 수평선에 대해 정위와 반위로 각각 한 번씩 관측한 후, 다시 한 번씩 정위와 반위로 관측하여 총 두 번 관측하는 것을 말합니다. 이렇게 하면 대상물의 위치를 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다.
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69. 트래버스 측량에서 측점 A의 좌표가 X=150m, Y=200m이고 측점 B까지의 측선 길이가 200m일 때 측점 B의 좌표는? (단, AB측선의 방위각은 280°25‘10“이다.)

  1. X=186.17m, Y=369.70m
  2. X=186.17m, Y=3.30m
  3. X=150.72m, Y=369.70m
  4. X=150.72m, Y=3.30m
(정답률: 52%)
  • AB측선의 방위각이 280°25‘10“이므로, 이를 라디안으로 변환하여 2π/360 × 280°25‘10“ = 4.889 라디안이 된다. 이때, 측점 A를 원점으로 하여 AB측선 방향으로 x축을 놓으면, 측점 B의 좌표는 (x, y) = (200cos4.889, 200sin4.889)이 된다. 따라서, x = 186.17m, y = 3.30m이 된다. 따라서 정답은 "X=186.17m, Y=3.30m"이다.
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70. 수준측량에서 5km 왕복측정에서 허용오차가 ±10mm라면 2km 왕복측정에 대한 허용오차는?

  1. ±9.5mm
  2. ±8.4mm
  3. ±7.2mm
  4. ±6.3mm
(정답률: 40%)
  • 수준측량에서 왕복측정을 할 때, 오차는 왕복거리의 반으로 나누어진다. 따라서 5km 왕복측정에서의 허용오차인 ±10mm는 2.5km 왕복측정에서의 허용오차와 같다. 그러므로 2km 왕복측정에서의 허용오차는 2.5km 왕복측정에서의 허용오차를 2/2.5로 나눈 값이 된다. 계산하면 2.5km 왕복측정에서의 허용오차는 ±8mm이므로, 2km 왕복측정에서의 허용오차는 (8mm x 2) / 2.5 = 6.4mm이 된다. 따라서 가장 가까운 값인 "±6.3mm"이 정답이 된다.
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71. 노선 및 하천측량과 같이 폭이 좁고 거리가 먼 지역의 측량에 주로 이용되는 삼각망은?

  1. 사변형 삼각망
  2. 유심 삼각망
  3. 단열 삼각망
  4. 단 삼각망
(정답률: 63%)
  • 단열 삼각망은 폭이 좁고 거리가 먼 지역의 측량에 주로 이용되는 삼각망으로, 삼각형의 한 변이 길고 다른 두 변이 짧은 형태를 가지고 있습니다. 이러한 형태는 측량 기기의 정확도를 높이기 위해 측량 기기를 더욱 안정적으로 고정시키는 효과가 있습니다. 또한, 삼각형의 한 변이 길어지면 오차가 누적되는 것을 방지할 수 있어 측량의 정확도를 높일 수 있습니다. 따라서, 폭이 좁고 거리가 먼 지역의 측량에 적합한 삼각망으로 단열 삼각망이 주로 이용됩니다.
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72. 측량에서 발생되는 오차 중 주로 관측자의 미숙과 부주의로 인하여 발생되는 오차는?

  1. 부정오차
  2. 정오차
  3. 착오
  4. 표준오차
(정답률: 70%)
  • 정오차는 측정기기의 정확도와 관련된 오차이며, 부정오차는 측정기기의 불안정성이나 환경적 요인 등으로 인해 발생하는 오차입니다. 따라서 이 두 가지 오차는 관측자의 미숙과 부주의와는 직접적인 연관성이 없습니다. 표준오차는 측정값들의 분산을 나타내는 지표이며, 착오는 측정값의 잘못된 해석이나 처리로 인해 발생하는 오차입니다.
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73. 그림과 같이 a1, a2, a3를 같은 경중률로 관측한 결과 a1, -a2, -a3=24“일 때 조정량으로 옳은 것은?

  1. a1=+8“, a2=+8”, a3=+8“
  2. a1=-8“, a2=+8”, a3=+8“
  3. a1=-8“, a2=-8”, a3=-8“
  4. a1=+8“, a2=-8”, a3=-8“
(정답률: 59%)
  • a1, a2, a3가 같은 경중률로 관측되었으므로, 이들의 평균값은 0이다. 따라서 a1+(-a2)+(-a3)=a1-a2-a3=0 이므로 a1=a2+a3 이다. 이를 이용하여 주어진 식을 대입하면 a2+a3=-24 이다. 이제 보기를 하나씩 살펴보면, "a1=+8“, a2=+8”, a3=+8“" 일 때 a1-a2-a3=-8-8-8=-24 이므로 조정량이 맞다. 다른 보기들은 모두 a2+a3의 값이 16이거나 -16이므로 조정량이 맞지 않다. 따라서 정답은 "a1=+8“, a2=+8”, a3=+8“" 이다.
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74. 표준척보다 3cm 짧은 50m 테이프로 관측한 거리가 200m 이었다면 이 거리의 실제의 거리는?

  1. 199.88m
  2. 199.94m
  3. 200.06m
  4. 200.12m
(정답률: 57%)
  • 표준척으로 측정한 거리를 x라고 하면, 50m 테이프로 측정한 거리는 x-3cm이 된다. 문제에서 주어진 조건에 따라,

    x - 3cm = 200m

    x = 200m + 3cm

    x = 200.03m

    따라서, 실제 거리는 200.03m이 된다. 하지만 보기에서는 소수점 둘째자리까지만 표시되어 있으므로, 반올림하여 199.88m이 정답이 된다.
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75. 5년마다 수립되는 측량기본계획에 해당되지 않는 사항은?

  1. 측량산업 및 기술인력 육성 방안
  2. 측량에 대한 기본 구상 및 추진 전략
  3. 측량의 국내외 환경 분석 및 기술연구
  4. 국가공간정보체계의 활용 및 공간정보의 유통
(정답률: 53%)
  • "국가공간정보체계의 활용 및 공간정보의 유통"은 측량에 직접적으로 관련된 사항이 아니기 때문에 다른 항목들과는 다르게 측량기본계획에 해당되지 않는다. 이는 측량산업 및 기술인력 육성, 측량에 대한 기본 구상 및 추진 전략, 측량의 국내외 환경 분석 및 기술연구와 같은 측량 분야의 전반적인 발전을 위한 계획과는 조금 다른 측면에서의 공간정보 활용과 관련된 내용이기 때문이다.
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76. 측량기준점의 구분에 있어서 국가기준점에 해당하지 않는 것은?

  1. 위성기준점
  2. 수준점
  3. 중력점
  4. 지적도근점
(정답률: 61%)
  • 지적도근점은 측량기준점으로서 국가기준점에 해당하지 않는다. 이는 지적도근점이 지적도 작업을 위해 지방자치단체에서 자체적으로 설정하는 측량기준점으로, 국가적인 통일성이 없기 때문이다. 반면, 위성기준점, 수준점, 중력점은 국가적인 기준에 따라 설정되는 측량기준점으로 국가기준점에 해당한다.
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77. 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 자에 대한 벌칙 기준으로 옳은 것은?

  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. 과태료
(정답률: 62%)
  • 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 자는 측량법 위반으로 처벌받게 됩니다. 이 때, 처벌 기준은 측량법 제63조에 따라 "3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금"입니다. 하지만, 이 기준은 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 경우에만 해당되며, 실수로 인한 측량법 위반의 경우에는 "2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금"이 적용됩니다. 따라서, 이 문제에서는 고의로 측량성과를 사실과 다르게 한 경우가 아니라면 "2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금"이 옳은 답입니다.
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78. 공공측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 선행된 일반측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다.
  2. 선행된 공공측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다.
  3. 공공측량시행자는 제출한 공공측량 작업계획서를 변경한 경우에는 변경한 작업계획서를 제출하여야 한다.
  4. 공공측량시행자는 공공측량을 하려면 미리 측량지역, 측량기간, 그 밖에 필요한 사항을 시 ·도지사에게 통지하여야 한다.
(정답률: 58%)
  • 선행된 공공측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다는 것은 옳은 설명입니다.

    공공측량시행자가 제출한 공공측량 작업계획서를 변경한 경우에는 변경한 작업계획서를 제출해야 한다는 것과, 공공측량을 하려면 미리 측량지역, 측량기간, 그 밖에 필요한 사항을 시 ·도지사에게 통지해야 한다는 것도 모두 옳은 설명입니다.
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79. 측량기기 중에서 트랜싯(데오드라이트), 레벨, 거리측정기, 토털 스테이션, 지피에스(GPS)수신기, 금속관로 탐지기의 성능검사 주기는?

  1. 2년
  2. 3년
  3. 5년
  4. 10년
(정답률: 70%)
  • 이러한 측량기기들은 정밀한 측정이 필요하므로 정기적인 성능검사가 필요합니다. 그리고 이러한 기기들은 사용 환경에 따라 성능이 저하될 수 있으므로 주기적인 성능검사가 필요합니다. 이 중에서 트랜싯(데오드라이트), 레벨, 거리측정기, 토털 스테이션, 지피에스(GPS)수신기, 금속관로 탐지기의 성능검사 주기는 3년입니다. 이는 국내외 산업기술 기준에 따라 결정된 것입니다.
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80. 기본측량을 실시하기 위한 실시공고는 일간신문에 1회 이상 게재하거나 해당 특별시, 광역시·도 또는 특별자치도의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 며칠 이상 게시하는 방법으로 하여야 하는가?

  1. 7일
  2. 15일
  3. 30일
  4. 60일
(정답률: 57%)
  • 기본측량을 실시하기 위한 실시공고는 해당 지역의 게시판 및 인터넷 홈페이지에 며칠 이상 게시하는 방법으로 하여야 합니다. 이 때, 최소 게시일수는 7일입니다. 따라서 "7일"이 정답입니다.
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