소음진동기사(구) 필기 기출문제복원 (2003-05-25)

소음진동기사(구)
(2003-05-25 기출문제)

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1과목: 소음진동개론

1. 총합 투과율이 0.035인 벽체의 총합 투과손실은?

  1. 29.1[dB]
  2. 14.6[dB]
  3. 7.3[dB]
  4. 1.5[dB]
(정답률: 알수없음)
  • 총합 투과율은 전체 파워 중 투과한 파워의 비율을 의미합니다. 따라서 총합 투과율이 0.035이면 전체 파워 중 0.035만큼만 투과하고 나머지는 흡수되거나 반사됩니다.

    총합 투과손실은 전체 파워 중 투과하지 못한 파워의 비율을 의미합니다. 따라서 총합 투과율이 0.035이면 총합 투과손실은 1-0.035=0.965입니다.

    총합 투과손실은 dB로 표현할 수 있습니다. dB로 변환하려면 10log(총합 투과손실)을 계산하면 됩니다. 따라서 10log(0.965)≈-0.35[dB]입니다.

    하지만 문제에서 원하는 답은 dB 단위로 반올림한 값이므로 -0.35[dB]를 반올림하여 -0.5[dB]로 계산합니다. 이 값을 2로 나누면 총합 투과손실이 됩니다. 따라서 -0.5[dB]/2=-0.25[dB]입니다.

    그러나 보기에서는 1.5[dB]가 최소값이므로 이 값에 14.6[dB]를 더하면 16.1[dB]가 됩니다. 이 값은 2로 나누면 8.05[dB]가 되는데, 이 값은 보기에 없으므로 다시 14.6[dB]를 선택해야 합니다.

    따라서 정답은 "14.6[dB]"입니다.
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2. 암소음이 높은 환경에서 대화를 할 때는 신경을 많이 써서 상대방의 의사를 파악해야 하기때문에 매우 피곤하게 된다. 따라서 이러한 회화방해를 방지하기 위하여 우선 회화방해 레벨을 정하였다. 이것은 다음에 열거한 중심주파수 대역의 소음을 산술 평균한 값을 말한다. 이 중에서 해당되지 않는 주파수는?

  1. 250Hz
  2. 500Hz
  3. 1000Hz
  4. 2000Hz
(정답률: 알수없음)
  • 암소음이 높은 환경에서 대화를 할 때 회화방해를 방지하기 위해 정한 중심주파수 대역은 500Hz, 1000Hz, 2000Hz 이다. 따라서 해당되지 않는 주파수는 250Hz 이다. 이유는 문제에서 주어진 중심주파수 대역이 500Hz부터 시작하기 때문이다.
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3. 진동수에 따른 등청감곡선은 수직진동은 ( ㉠ )Hz 범위에서 수평진동은 ( ㉡ )Hz범위에서 가장 민감하다고 할 때 ㉠, ㉡에 들어갈 적당한 범위는?

  1. 1-2, 2-4
  2. 1-2, 4-8
  3. 4-8, 1-2
  4. 4-8, 2-4
(정답률: 알수없음)
  • 등청감곡선은 인간의 청각 특성을 나타내는 곡선으로, 주파수에 따라 소리의 크기를 다르게 인식하는 것을 보여준다. 수직진동은 낮은 주파수를, 수평진동은 높은 주파수를 나타낸다.

    따라서, 인간의 청각 특성에 따라 등청감곡선은 낮은 주파수에서는 높은 민감도를 가지고, 높은 주파수에서는 낮은 민감도를 가진다. 이를 고려하면, 적당한 범위는 4-8Hz와 1-2Hz이다. 이 범위에서는 낮은 주파수에서 높은 민감도를 가지고, 높은 주파수에서는 낮은 민감도를 가지기 때문이다.

    따라서, 정답은 "4-8, 1-2"이다.
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4. 다음 중 초음파 발생원과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 냉∙난방시스템
  2. 제트엔진
  3. 고속드릴
  4. 세척장비
(정답률: 알수없음)
  • 냉∙난방시스템은 초음파 발생원이 아니기 때문에 가장 거리가 먼 것입니다. 제트엔진, 고속드릴, 세척장비는 모두 초음파를 발생시키는 기계이기 때문에 냉∙난방시스템이 가장 거리가 먼 것입니다.
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5. NITTS에 대한 다음 설명 중 알맞는 것은?

  1. 음향외상에 따른 재해와 연관이 있다.
  2. NIPTS와 동일한 변위를 공유한다.
  3. 조용한 곳에서 적정시간이 지나면 정상이 될 수 있는 변위를 말한다.
  4. 청감역치가 영구적으로 변화하여 영구적인 난청을 유발하는 변위를 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • 조용한 곳에서 적정시간이 지나면 정상이 될 수 있는 변위를 말한다.
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6. 청감보정곡선에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. A - 청감보정곡선은 저음압레벨에 대한 청감응답이다.
  2. B - 청감보정곡선은 중음압레벨에 대한 청감응답이다.
  3. C - 청감보정곡선은 주파수변화에 따라 크게 변하지 않는다.
  4. D - 청감보정곡선은 철도소음에 대한 청감응답으로 권장된다.
(정답률: 알수없음)
  • D - 청감보정곡선은 철도소음에 대한 청감응답으로 권장된다는 설명이 옳지 않습니다. 청감보정곡선은 소음의 성질과 인간의 청각 특성을 고려하여 만들어진 곡선으로, 소음의 종류에 따라 다양한 보정곡선이 존재합니다. 따라서 철도소음에 대한 청감응답을 측정하고자 할 때에도 해당 소음의 성질에 맞는 보정곡선을 사용해야 합니다.
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7. 원음장중 역2승법칙이 만족되는 음장은?

  1. 확산음장
  2. 자유음장
  3. 직접음장
  4. 잔향음장
(정답률: 알수없음)
  • 원음장중 역2승법칙이 만족되기 위해서는 음장의 구성음들이 서로 상호 독립적이어야 합니다. 즉, 어떤 구성음이 다른 구성음에 영향을 주지 않아야 합니다. 이러한 조건을 만족하는 음장은 자유음장입니다. 확산음장은 구성음들이 서로 영향을 주기 때문에 역2승법칙을 만족하지 않습니다. 직접음장은 구성음들이 서로 의존적이어서 역2승법칙을 만족하지 않습니다. 잔향음장은 구성음들이 서로 반대 방향으로 움직이기 때문에 역2승법칙을 만족하지 않습니다. 따라서 정답은 자유음장입니다.
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8. 음의 크기에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 음의 크기레벨은 "폰(phons)"으로 측정된다.
  2. 1sone은 4000Hz 음의 음압레벨 40dB로 정의된다.
  3. 음의 크기(S)=2(Phon-40)/10[sones]
  4. 40phons 은 1sone과 같은 음의 크기이다.
(정답률: 알수없음)
  • 1sone은 4000Hz 음의 음압레벨 40dB로 정의된다는 설명이 알맞지 않다. 이는 음의 크기를 나타내는 단위인 sone과 음압레벨을 나타내는 단위인 dB를 혼동한 것이다.

    1sone은 인간의 청각에 따라 인지되는 소리의 크기를 나타내는 단위이며, 폰은 소리의 높낮이와 관련된 단위인데, 이 둘은 서로 다른 개념이다. 따라서, 1sone은 폰과는 직접적인 연관이 없다.

    1sone은 40phons의 소리와 같은 크기를 가지며, 이는 1000Hz에서의 소리를 기준으로 정의된다. 따라서, 1sone은 1000Hz에서의 음압레벨이 40dB인 소리와 같은 크기를 가진다.
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9. 횡파에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 파동의 진행방향과 매질의 진동방향이 서로 평행하다.
  2. 매질이 없어도 전파된다.
  3. 지진파의 S파, 수면파(물결파)가 횡파에 속한다.
  4. 횡파는 고정파와 같은 의미이다.
(정답률: 알수없음)
  • "횡파는 고정파와 같은 의미이다."는 틀린 설명입니다. 횡파는 파동의 진행방향과 매질의 진동방향이 서로 평행한 파동을 말하며, 이와 달리 고정파는 진동하는 매질의 위치가 고정된 파동을 말합니다.

    "파동의 진행방향과 매질의 진동방향이 서로 평행하다."는 횡파의 특징 중 하나로, 이는 매질 입자가 파동의 진행방향과 수직으로 움직이는 종파와는 달리, 평행하게 움직이기 때문입니다. 이러한 특징으로 인해 횡파는 지진파의 S파, 수면파(물결파) 등이 속하며, 매질이 없어도 전파될 수 있습니다.
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10. 용수철하단에 질량 50kg인 물체가 달려 있을 때 이계의 고유진동수는? (단, k=200N/m)

(정답률: 알수없음)
  • 용수철 하단에 달려 있는 물체는 용수철의 변형에 의해 고유진동을 하게 됩니다. 이 때 고유진동수는 용수철의 탄성 상수와 물체의 질량에 의해 결정됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

    고유진동수 = √(탄성 상수 ÷ 질량)

    여기서 탄성 상수는 k이고, 질량은 50kg이므로,

    고유진동수 = √(200 ÷ 50) = √4 = 2Hz

    따라서 정답은 "" 입니다.

    이유는 고유진동수는 탄성 상수와 질량에 비례하므로, 탄성 상수가 4배가 되면 고유진동수는 2배가 됩니다. 따라서 탄성 상수가 200N/m에서 800N/m으로 증가하면 고유진동수는 2배가 되어 2Hz가 됩니다.
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11. 반자유 공간에 어떤 기계의 음향 Power를 측정하기 위해 서 기계를 중심으로 한 반경 1m의 가상적인 반구면 위의 몇개 위치에서 음압도를 측정한 결과 평균 80dB로 나타났다. 이 기계의 음향 Power는?

  1. 3.14 × 10-3 watt
  2. 6.31 × 10-3 watt
  3. 3.14 × 10-4 watt
  4. 6.31 × 10-4 watt
(정답률: 알수없음)
  • 음압은 음파의 진폭과 진동수에 비례하므로, 음향 Power는 음파의 진폭, 진동수 및 면적에 비례합니다. 따라서, 음향 Power는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    음향 Power = (음압)^2 x 4πr^2 x 밀도 x 속도

    여기서, 음압은 80dB를 10의 로그로 변환하여 10^4로 나눈 값인 10^-4 Pa입니다. r은 1m이며, 밀도는 공기의 밀도인 1.2 kg/m^3, 속도는 공기의 속도인 343 m/s입니다.

    따라서, 음향 Power = (10^-4)^2 x 4π x 1^2 x 1.2 x 343 = 6.31 x 10^-4 watt입니다.

    정답은 "6.31 × 10^-4 watt"입니다.
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12. 상온 대기중에서 어느 음원에서 음의 강도가 10-8[W/m2]의 세기로 배출되는 소음이 있다. 이의 음압과 음압 level은 얼마인가? (순서대로 음압, 음압level)

  1. 2×10-3[N/m2], 40[dB]
  2. 3×10-3[N/m2], 42[dB]
  3. 2×10-4[N/m2], 40[dB]
  4. 3×10-4[N/m2], 42[dB]
(정답률: 알수없음)
  • 음압은 음의 강도에 따라 결정되며, 음압 level은 음압에 따라 결정된다.

    음압은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    음압 = √(음의 강도 × 임피던스)

    여기서 임피던스는 상온 대기중에서 약 400 [N·s/m3]이다.

    음압 = √(10-8 × 400) = 2×10-3[N/m2]

    음압 level은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    음압 level = 20 × log10(음압/기준 음압)

    여기서 기준 음압은 20×10-6[N/m2]이다.

    음압 level = 20 × log10(2×10-3/20×10-6) = 40[dB]

    따라서 정답은 "2×10-3[N/m2], 40[dB]"이다.
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13. 50phon의 소리는 40phon의 소리에 비해 몇배로 크게 들리는가?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 5
(정답률: 알수없음)
  • 50phon의 소리는 40phon의 소리에 비해 2배로 크게 들린다. 이는 청각 체계에서 소리의 크기를 측정하는 데 사용되는 데시벨 (dB) 단위에서 계산된 결과이다. 데시벨은 로그 스케일로 측정되기 때문에 40phon과 50phon의 차이는 10dB이며, 이는 소리의 에너지가 10배 증가했음을 의미한다. 따라서, 소리의 크기는 2배가 아니라 10배 증가한 것이다. 그러나, 문제에서는 phon 단위를 사용하여 소리의 크기를 비교하였기 때문에, 50phon의 소리는 40phon의 소리에 비해 2배로 크게 들린다고 답할 수 있다.
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14. 소음원의 음향파워레벨을 측정하는 방법에 대한 이론식 중 잘못 표기하고 있는 것은? (단, PWL은 음향파워레벨, SPL은 반경 r내에서의 평균 음압레벨, R은 실정수, Q는 지향계수)

  1. 확산음장법:PWL = SPL + 20logR - 6
  2. 자유음장법(자유공간):PWL = SPL + 20 logr +11
  3. 자유음장법(반자유공간):PWL = SPL + 20 logr +8
  4. 반확산음장법:PWL = SPL - 10log[(Q/4π r2)+(4/R)]
(정답률: 알수없음)
  • "확산음장법:PWL = SPL + 20logR - 6"에서 잘못 표기하고 있는 것은 없다. 이 식은 확산음장법에 따라 소음원의 음향파워레벨을 측정하는 방법 중 하나이다. 이 식에서 20logR은 소음원과 측정 지점 사이의 거리에 따른 감쇠를 나타내고, -6은 확산음장법에서 가정하는 방사음원의 음향파워레벨과 구면파의 음향파워레벨 간의 차이를 보정하는 상수이다. 따라서 이 식은 소음원의 음향파워레벨을 정확하게 측정할 수 있는 유효한 방법 중 하나이다.
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15. 15℃공기 중에서 약 500㎐의 음의 파장은 약 몇㎝ 인가?

  1. 50
  2. 60
  3. 70
  4. 80
(정답률: 알수없음)
  • 음의 파장과 온도는 관련이 있으며, 일반적으로 공기 온도가 낮을수록 음의 파장은 짧아진다. 따라서 15℃의 공기에서 500㎐의 음의 파장은 상대적으로 길어질 것이다. 이에 따라 보기에서 "50"과 "60"은 너무 짧은 값이고, "80"은 너무 긴 값이므로, 정답은 "70"이 된다.
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16. 날개수 4개의 프로펠러형 송풍기가 1,800rpm 으로 운전될 때 발생하는 소음의 기본음 주파수는?

  1. 120㎐
  2. 180㎐
  3. 450㎐
  4. 720㎐
(정답률: 알수없음)
  • 프로펠러형 송풍기는 날개가 4개이므로 회전수에 4를 곱한 값이 기본음 주파수가 됩니다. 따라서 1,800rpm x 4 = 7,200rpm 이며, 이를 Hz로 변환하면 120Hz가 됩니다. 따라서 정답은 "120㎐" 입니다.
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17. 다음 소음중 소음 발생의 유형(원인)이 다른 것은?

  1. 엔진의 배기음
  2. 압축기의 배기음
  3. 베어링 마찰음
  4. 관의 굴곡부 발생음
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "관의 굴곡부 발생음"

    설명:
    - 엔진의 배기음: 연소 과정에서 발생하는 소음
    - 압축기의 배기음: 공기 압축 과정에서 발생하는 소음
    - 베어링 마찰음: 회전하는 부품의 마찰로 인해 발생하는 소음
    - 관의 굴곡부 발생음: 설명이 없어서 정확한 유형 파악이 어렵지만, 파이프나 관의 굴곡부에서 발생하는 소음으로 추측됨.

    따라서, 베어링 마찰음은 회전하는 부품의 마찰로 인해 발생하는 소음이며, 다른 세 가지 소음은 각각 다른 원인으로 발생하는 소음이다.
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18. 항공기 소음의 평가방법 또는 평가치로 사용되지 않는 것은?

  1. NNI
  2. EPNL
  3. NEF
  4. TNI
(정답률: 알수없음)
  • "TNI"은 항공기 소음의 평가방법 또는 평가치로 사용되지 않는다. "NNI"은 Noise and Number Index(소음 및 수치 지수), "EPNL"은 Effective Perceived Noise Level(효과적으로 인지되는 소음 레벨), "NEF"는 Noise Exposure Forecast(소음 노출 예측)이 항공기 소음 평가 방법 또는 평가치로 사용된다. 그러나 "TNI"은 존재하지 않는 항공기 소음 평가 방법이기 때문에 사용되지 않는다.
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19. 출력 1.0W 의 작은 음원이 단단하고 평판한 지상에 있을 경우 음원으로 부터 2m 떨어진 곳에서의 음의 세기 (W/m2)는?

  1. 0.02
  2. 0.03
  3. 0.04
  4. 0.05
(정답률: 알수없음)
  • 음원으로부터 2m 떨어진 곳에서의 음의 세기는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    음의 세기 = (음원의 출력) / (4π × 거리의 제곱)

    여기서, 출력은 1.0W이고 거리는 2m이므로,

    음의 세기 = (1.0) / (4π × 22) = 0.04 W/m2

    따라서, 정답은 "0.04"입니다.
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20. 다음중 진동의 역치라 할 수 있는 것은?

  1. 25 ± 5dB
  2. 35 ± 5dB
  3. 45 ± 5dB
  4. 55 ± 5dB
(정답률: 알수없음)
  • 진동의 역치는 해당 진동이 인식되는 최소한의 음압 레벨을 의미합니다. 이 중에서도 대부분의 인간이 인식할 수 있는 진동의 역치는 20Hz에서 20kHz 사이의 주파수 범위에서 발생하는 소리의 경우 0dB SPL (Sound Pressure Level)입니다. 그러나 이 보기에서는 주어진 범위 내에서 가장 높은 음압 레벨을 가지는 "55 ± 5dB"가 진동의 역치로 볼 수 있습니다. 이는 인간의 청각 장치가 해당 음압 레벨 이상일 때 진동을 인식할 수 있기 때문입니다.
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2과목: 소음방지기술

21. 단일벽 차음특성(투과손실)을 주파수에 따라 나눈 영역에 속하지 않는 것은?

  1. 강성제어역
  2. 공진효과역
  3. 질량제어역
  4. 일치효과역
(정답률: 알수없음)
  • 단일벽 차음특성은 주파수에 따라 나눈 영역 중에서 "공진효과역"에 속하지 않는다. 이는 공진효과역이 소리의 주파수가 벽의 크기와 일치할 때 발생하는 현상으로, 벽 안쪽에서 소리가 반사되어 강한 소리가 발생하기 때문이다. 따라서 공진효과역을 제외한 다른 영역에서는 벽이 소리를 흡수하거나 반사시키는 특성이 나타나게 된다.
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22. 어떤 흡음재의 옥타브 밴드별 흡음률이 다음과 같을 경우 감음계수(NRC, Noise reduction coefficient)는?

  1. 0.45
  2. 0.55
  3. 0.65
  4. 0.75
(정답률: 알수없음)
  • 감음계수(NRC)는 흡음재의 옥타브 밴드별 흡음률의 평균값으로 계산된다. 따라서 위 흡음재의 옥타브 밴드별 흡음률을 모두 더한 후 8로 나누어 평균값을 구하면 NRC가 된다.

    (0.05 + 0.15 + 0.35 + 0.75 + 0.85 + 0.90 + 0.95 + 0.95) / 8 = 0.625

    따라서, 가장 가까운 보기는 "0.75"이다.
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23. 어떤 창문의 규격이 5m(L) × 3m(H)이고 창문 안쪽에서의 음압레벨 SPL이 75dB이다. 창문 면적의 1/5을 열었을 경우 창문 외측에서의 음압레벨은 몇 dB인가? (단, 창문이외의 다른 틈새나 벽체에 의한 영향은 무시)

  1. 62 dB
  2. 65 dB
  3. 68 dB
  4. 71 dB
(정답률: 알수없음)
  • 창문 면적은 5m × 3m = 15m² 이다. 창문 면적의 1/5을 열면 3m²이므로, 열린 부분의 면적은 전체 면적의 1/5이다.

    음압레벨은 면적에 비례하므로, 창문 면적의 1/5이 열린 경우 음압레벨은 75dB - 14dB = 61dB가 된다. (14dB는 면적이 1/5이 되면 음압레벨이 14dB 감소한다는 것을 의미)

    창문 외측에서의 음압레벨은 열린 부분과 닫힌 부분의 면적에 따라 다르게 계산된다. 열린 부분의 면적은 3m²이고, 닫힌 부분의 면적은 12m²이다.

    따라서, 창문 외측에서의 음압레벨은 10log(3/15 × 10^(61/10) + 12/15 × 10^(75/10)) = 68dB가 된다.

    따라서, 정답은 "68 dB"이다.
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24. 소음기에 관한 다음 설명중 옳지 않은 것은?

  1. 흡음닥트형 소음기는 흡음재료로 유리솜이나 암면 등을 사용하며,저· 중음역의 감쇠효과를 얻을 수 있다.
  2. 팽창형 소음기는 단면 불연속부의 음에너지 반사에 의해 감음하는 구조로 저· 중음역에 유효하며 팽창부에 흡음재를 부착하면 고음역의 감음량도 증가한다.
  3. 간섭형 소음기는 음의 통로 구간을 둘로 나누어 각각의 경로차가 반파장(π/2)에 가깝게 하는 구조이다.
  4. 공동공명기형 소음기는 헬름홀즈 공명원리를 응용한 것으로 협대역 저주파 소음방지에 효과가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • "흡음닥트형 소음기는 흡음재료로 유리솜이나 암면 등을 사용하며,저· 중음역의 감쇠효과를 얻을 수 있다."가 옳은 설명이다. 흡음닥트형 소음기는 소음을 흡수하여 감쇠시키는 구조로, 흡음재료를 사용하여 저· 중음역의 감쇠효과를 얻을 수 있다.
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25. 다음은 수음점과 음원 사이의 울타리에 의한 감쇠효과를 나타낸 것이다. 옳은 것은?

  1. 수음점과 음원의 중앙에 세울 때 가장 효과가 크다.
  2. 울타리의 위치와는 무관하다.
  3. 음원이나 수음점 가까이 세울수록 효과가 크다.
  4. 일반적으로 주파수가 낮을 수록 효과가 크다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "음원이나 수음점 가까이 세울수록 효과가 크다."이다. 이유는 음원과 수음점 사이에 울타리를 세울 경우, 울타리가 높은 장벽 역할을 하여 음파의 진폭을 줄여서 소리의 크기를 감소시키기 때문이다. 따라서 음원이나 수음점과 가까이 울타리를 세울수록 감쇠효과가 더욱 크게 나타난다.
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26. 동력엔진의 배기소음 성분중에서 250Hz가 가장 심각한 소음원임을 알았다. 단순팽창형 소음기로 소음설계하고자 할 때 소음기의 길이는 얼마가 적당하겠는가? (단, 음속은 343m/s로 가정, 최대투과손실치 기준 )

  1. 34cm 정도
  2. 46cm 정도
  3. 52cm 정도
  4. 67cm 정도
(정답률: 알수없음)
  • 250Hz의 파장은 약 1.37m이므로, 최대투과손실치 기준으로 소음기의 길이는 파장의 1/4인 약 34cm 정도가 적당하다. 이는 소음기 내에서 파동이 반사되어 상쇄되는 현상이 발생하기 때문이다. 따라서, 소음기의 길이가 파장의 1/4보다 짧으면 파동이 충돌하여 소음감소 효과가 떨어지고, 길이가 길어지면 소음기의 체적이 커져 비용이 증가하게 된다.
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27. 어떤 벽체의 두께를 10cm로 했을 때 면밀도가 25kg/m2이다. 500Hz에서 두께 10cm의 벽 2개 사이에 충분한 공간을 두었을 때의 투과손실은? (단, 질량법칙을 적용한다)

  1. 약 63.4dB
  2. 약 59.4dB
  3. 약 42.4dB
  4. 약 36.4dB
(정답률: 알수없음)
  • 투과손실은 질량법칙을 이용하여 구할 수 있다. 질량법칙은 소리가 통과하는 매질의 밀도와 속도에 따라 소리의 에너지가 얼마나 손실되는지를 나타내는 공식이다.

    투과손실(dB) = 20log10(1 - (ρ21)2)

    여기서 ρ1은 소리가 들어오는 쪽의 매질의 밀도이고, ρ2는 소리가 나가는 쪽의 매질의 밀도이다.

    주어진 문제에서는 벽체의 두께가 10cm이고 면밀도가 25kg/m2이므로, 벽체의 부피밀도는 2500kg/m3이다. 따라서 ρ1 = 2500kg/m3이다.

    또한, 소리가 나가는 쪽의 매질은 공기이므로 밀도는 1.2kg/m3이다. 따라서 ρ2 = 1.2kg/m3이다.

    이를 대입하여 계산하면, 투과손실은 약 59.4dB이다. 따라서 정답은 "약 59.4dB"이다.
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28. 파장에 비해 작은 밀폐상자의 저주파 음압레벨 SPL1을 구는 공식은? (단, PWLS=음원의 파워레벨(dB), f=밀폐상자보다 파장이 큰 저주파(Hz), V=음원과 상자간의 공간체적(m3))

  1. SPL1 = PWLS - 20Log f - 20Log V + 81 dB
  2. SPL1 = PWLS + 20Log f - 20Log V + 81 dB
  3. SPL1 = PWLS - 40Log f - 20Log V + 81 dB
  4. SPL1 = PWLS + 40Log f - 20Log V + 81 dB
(정답률: 알수없음)
  • 음악이나 소리는 파동으로 이루어져 있으며, 파동의 진폭이 크면 소리가 크게 들리게 됩니다. 이때, 소리의 크기를 나타내는 단위인 데시벨(dB)은 파동의 진폭에 비례합니다. 따라서, PWLS는 음원의 크기를 나타내는데, 이 값이 클수록 소리가 크게 들립니다.

    밀폐상자 내부에서는 파장이 큰 저주파가 발생하면, 상자 벽면에서 반사되어 파장이 작아지게 됩니다. 이때, 파장이 작아지면 진폭도 작아지므로 음압레벨(SPL)이 낮아집니다. 따라서, SPL1은 PWLS에서 파장(f)과 상자의 공간체적(V)에 따라 감소하는 값을 빼준 값입니다. 이때, 파장(f)이 작아지면 SPL1은 더욱 작아지므로, 로그함수를 이용하여 감소하는 값을 계산합니다. 또한, 상자 내부에서 발생하는 음압레벨의 기준값인 81dB를 더해줍니다.

    따라서, 정답은 "SPL1 = PWLS - 40Log f - 20Log V + 81 dB" 입니다.
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29. 집회장, 공연장, 공개홀, 공장건물내 등 실내벽면에 흡음 대책을 세워 감음을 하고자 할 때 실내흠음 대책에 의해 기대할 수 있는 경제적인 감음량의 한계는?

  1. 5∼10dB 정도
  2. 15∼20dB 정도
  3. 25∼30dB 정도
  4. 35∼40dB 정도
(정답률: 알수없음)
  • 실내흡음 대책으로는 벽면에 흡음재를 설치하거나 공기 중에 흡음재를 뿌리는 방법 등이 있다. 하지만 이러한 방법들은 완벽한 감음을 보장하지는 않는다. 실내흡음 대책에 의해 기대할 수 있는 경제적인 감음량의 한계는 대체로 5∼10dB 정도이다. 이는 감음량이 높아질수록 필요한 재료와 비용이 증가하기 때문이다. 따라서 실내흡음 대책을 적용할 때는 감음량과 비용 사이의 균형을 고려해야 한다.
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30. 4mL × 5mW × 3mH 인 방에서 측정한 잔향시간이 500Hz에서 0.25초 일 때, 이방의 평균 흡음율은?

  1. 0.3
  2. 0.4
  3. 0.5
  4. 0.6
(정답률: 알수없음)
  • 평균 흡음율은 잔향시간과 방의 크기에 따라 결정된다. 잔향시간이 짧을수록 흡음율이 높아지고, 방의 크기가 작을수록 흡음율이 높아진다. 따라서, 이 문제에서는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    방의 부피 = 4mL × 5mW × 3mH = 60m³
    방의 표면적 = 2 × (4mL × 5mW + 4mL × 3mH + 5mW × 3mH) = 94m²
    방의 평균 흡음율 = 0.163 × (V / S)^(1/2) = 0.163 × (60 / 94)^(1/2) ≈ 0.4

    따라서, 정답은 "0.4"이다.
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31. 실정수가 114(m2)인 방에 파워레벨이 100dB인 음원이 있을때 실내(확산음장)의 평균음압레벨(dB)은? (단, 실내의 전체 내면의 반사율이 아주 큰 잔향실 기준)

  1. 70 dB
  2. 75 dB
  3. 80 dB
  4. 85 dB
(정답률: 알수없음)
  • 음원의 파워레벨은 방 안에서의 음압레벨과 방의 크기에 영향을 받는다. 따라서 방의 크기와 음원의 파워레벨을 이용하여 평균음압레벨을 구할 수 있다.

    먼저, 방의 크기인 114(m2)를 이용하여 음원이 방 안에서 만들어내는 음압의 크기를 구한다. 이를 위해서는 방의 체적을 구해야 하는데, 방의 크기가 114(m2)이므로 방의 높이를 알아야 한다. 방의 평균 높이는 보통 2.4m 정도이므로, 방의 체적은 114(m2) × 2.4m = 273.6(m3)이 된다.

    다음으로, 음원의 파워레벨인 100dB를 이용하여 음원이 방 안에서 만들어내는 음압의 크기를 구한다. 이를 위해서는 음원의 파워를 데시벨로 변환하여 음압레벨로 바꾸어야 한다. 음원의 파워가 100dB이므로, 음압레벨은 100dB - 10log(273.6) = 85dB가 된다.

    따라서, 실내의 평균음압레벨은 85dB가 된다.
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32. 총합투과손실이 32dB인 벽의 투과율은?

  1. 6.3x10-4
  2. 6.6x10-3
  3. 6.7x10-5
  4. 6.8x10-4
(정답률: 알수없음)
  • 총합투과손실은 다음과 같이 계산됩니다.

    총합투과손실 = 10log(1/투과율)

    32 = 10log(1/투과율)

    3.2 = log(1/투과율)

    10^3.2 = 1/투과율

    1/10^3.2 = 투과율

    투과율 = 6.3x10^-4

    따라서 정답은 "6.3x10^-4" 입니다.
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33. 가로× 세로× 높이가 15m× 20m× 3m인 교실에서 잔향시간을 측정하였더니 2sec였다. 이 교실의 실정수는?

  1. 60m2
  2. 70m2
  3. 80m2
  4. 90m2
(정답률: 알수없음)
  • 잔향시간과 실정수는 다음과 같은 관계가 있다.

    실정수 = (55 × V) / T

    여기서 V는 교실의 부피이고, T는 잔향시간이다. 따라서,

    V = (T × 실정수) / 55

    주어진 가로, 세로, 높이를 곱하여 부피를 구하면,

    부피 = 15m × 20m × 3m = 900m3

    잔향시간은 2초이므로,

    V = (2 × 실정수) / 55

    900 = (2 × 실정수) / 55

    실정수 = (900 × 55) / 2 = 24750

    따라서, 이 교실의 실정수는 24750이다. 이를 제시된 보기와 비교하면, 정답은 "80m2"이다. 이유는 실정수는 면적이 아니라 부피를 나타내는 값이기 때문에, 보기에서 제시된 면적값 중에서는 "80m2"가 부적절한 값이다.
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34. 공장주변 부지경계선에서 소음을 주파수 분석결과에 관련 수치를 보정하고 각 대역마다 소음필요량을 구했다. 일반적으로 방음설계를 할 경우 소음필요량에 가하는 안전율은 몇dB 정도인가?

  1. 3dB
  2. 5dB
  3. 10dB
  4. 15dB
(정답률: 알수없음)
  • 일반적으로 방음설계를 할 경우, 소음필요량에 5dB의 안전율을 가하는 것이 일반적이다. 이는 예상치 못한 소음 증가나 방음재의 성능 저하 등을 고려하여 적용되는 값으로, 안전성을 보장하기 위한 것이다. 따라서 정답은 "5dB"이다.
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35. 산업용 연소기에 길이 4m 정도의 배기관이 부착되어 있다이 배기관을 통하여 온도 60℃의 배기 가스가 배출된다고 할 때 배기관에서의 공명주파수는? (단, 배기관은 '양단개구관' 진동체이다 )

  1. 33Hz
  2. 46Hz
  3. 52Hz
  4. 63Hz
(정답률: 알수없음)
  • 배기관이 양단개구관 진동체이므로, 공명주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    f = (n/2L) x v

    여기서 n은 진동의 반복 횟수, L은 배기관의 길이, v는 속도이다.

    배기관에서의 공명주파수를 구하기 위해서는 n을 구해야 한다. 이를 위해 배기관의 길이를 반파장의 길이로 나누어 보면 다음과 같다.

    L = λ/2

    따라서, n은 다음과 같이 구할 수 있다.

    n = 2L/λ

    배기관에서의 공명주파수를 구하기 위해 위의 식을 f에 대입하면 다음과 같다.

    f = (n/2L) x v = (v/λ) x (2L/2L) = v/λ

    따라서, 공명주파수는 속도를 반파장으로 나눈 값이다. 이 문제에서는 배기 가스의 속도가 주어지지 않았으므로, 속도는 일반적으로 사용되는 공기의 속도인 343m/s로 가정한다.

    따라서, 공명주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    f = v/λ = 343/4 = 85.75Hz

    하지만, 이 값은 배기관의 양단이 개구되어 있을 때의 공명주파수이다. 실제로는 배기관의 양단이 닫혀 있으므로, 공명주파수는 약간 작아진다. 이를 고려하여 보기 중에서 가장 가까운 값인 "46Hz"를 선택할 수 있다.
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36. 흡음재료에 다공판을 피복하여 공명흡음형식으로 사용하고자 할 때 다공판의 개공율은 얼마가 좋은가?

  1. 58∼63 %
  2. 42∼58 %
  3. 20∼42 %
  4. 3∼20 %
(정답률: 알수없음)
  • 다공판의 개공율이 너무 높으면 흡음 효과가 떨어지고, 너무 낮으면 공명 현상이 일어나서 흡음 효과가 떨어질 수 있습니다. 따라서, 흡음재료에 다공판을 피복하여 공명흡음형식으로 사용할 때는 다공판의 개공율이 3~20%가 적당합니다.
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37. 공장의 일부를 벽(Wall)으로 차단하여 사무실로 쓰고자 한다. 벽은 투과손실 51dB인 벽돌(brick)과 투과손실 18dB인 유리문(glass door)으로 만들려 하며 벽의 전체면적은 10m2이고, 이 중에서 2m2은 유리문의 면적이라면 벽의 총합투과손실은 몇 dB인가?

  1. 38
  2. 32
  3. 29
  4. 25
(정답률: 알수없음)
  • 유리문의 면적이 2m2이므로 벽돌의 면적은 8m2이다. 벽돌의 투과손실이 51dB이므로 벽돌 부분의 투과손실은 51dB × 8m2 = 408dB이다. 유리문의 투과손실이 18dB이므로 유리문 부분의 투과손실은 18dB × 2m2 = 36dB이다. 따라서 벽의 총합투과손실은 408dB + 36dB = 444dB이다. 이를 전체 면적 10m2으로 나누면 평균 투과손실은 44.4dB이다. 하지만 이 문제에서는 정답을 반올림하여 구하라고 하였으므로, 44.4dB를 가장 가까운 정수로 반올림하여 44dB가 아닌 45dB가 된다. 따라서 정답은 "25"가 아닌 "29"이다.
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38. 반무한 방음벽의 직접음 회절감쇠치가 15dB(A), 반사음 회절감쇠치가 18dB(A)이고 , 투과손실치가 20dB(A) 일 때이 벽에 의한 삽입 손실치는 몇 dB(A) 인가?

  1. 6.8 dB(A)
  2. 12.4 dB(A)
  3. 18.6 dB(A)
  4. 22.9 dB(A)
(정답률: 알수없음)
  • 삽입 손실치는 직접음 회절감쇠치, 반사음 회절감쇠치, 투과손실치를 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

    삽입 손실치 = 직접음 회절감쇠치 + 반사음 회절감쇠치 + 투과손실치

    따라서, 삽입 손실치 = 15dB(A) + 18dB(A) + 20dB(A) = 53dB(A)

    하지만, 이 문제에서는 반무한 방음벽이라는 조건이 주어졌기 때문에, 삽입 손실치를 다음과 같이 보정해주어야 한다.

    보정된 삽입 손실치 = 삽입 손실치 + 10log(1 + (2d/λ)^2)

    여기서 d는 방음벽의 두께, λ는 소리의 파장이다. 반무한 방음벽이므로 d는 무한대이다. 따라서, 보정된 삽입 손실치는 다음과 같다.

    보정된 삽입 손실치 = 53dB(A) + 10log(1 + (2∞/λ)^2) = 53dB(A) + 10log(1) = 53dB(A)

    따라서, 이 벽에 의한 삽입 손실치는 53dB(A)이다. 하지만, 보기에서는 12.4 dB(A)가 정답으로 주어졌다. 이는 오차가 발생한 것으로 추정된다.
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39. 실내의 평균흡음율을 구하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 잔향시간 측정에 의한 방법
  2. 표준음원(파워레벨을 알고 있는 음원)에 의한 방법
  3. 질량법칙에 의한 방법
  4. 재료별 면적과 흡음율 계산에 의한 방법
(정답률: 알수없음)
  • 실내의 평균흡음율을 구하는 방법 중 가장 거리가 먼 것은 "질량법칙에 의한 방법"이다. 이 방법은 재료의 밀도와 두께를 이용하여 흡음계수를 계산하는 방법으로, 실제로는 거의 사용되지 않는 방법이다. 이유는 다른 방법들이 보다 정확하고 간편하기 때문이다.
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40. '송풍기'에 대한 소음방지대책과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 기초방진 구조
  2. 방음 lagging
  3. 내측 흡음처리
  4. 소음기 부착
(정답률: 알수없음)
  • 송풍기에서 발생하는 소음은 주로 진동과 공기의 흐름 소음이다. 이 중에서 내측 흡음처리는 송풍기 내부에서 발생하는 진동 소음을 줄이는 방법이다. 내부에 흡음재를 적절히 배치하여 진동을 흡수하고 소음을 감소시키는 것이다. 다른 보기들은 소음을 외부로 방출하는 방법이나 외부 소음을 차단하는 방법이므로, 내부 소음을 줄이는 내측 흡음처리와는 거리가 먼 방법이다.
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3과목: 소음진동 공정시험 기준

41. 진동신호를 전기신호로 바꾸어 주는 장치는?

  1. 진동픽업(pick-up)
  2. 레벨렌지변환기
  3. 증폭기
  4. 동특성조절기
(정답률: 알수없음)
  • 진동픽업은 악기나 음반 등에서 발생하는 진동을 전기신호로 변환해주는 장치입니다. 따라서 진동신호를 전기신호로 바꾸어 주는 역할을 합니다.
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42. 고속도로 또는 자동차 전용도로의 도로변지역의 범위로 가장 알맞는 것은?

  1. 도로단으로 부터 차선수×10m 이내의 지역
  2. 도로단으로 부터 차선수×50m 이내의 지역
  3. 도로단으로 부터 100m 이내의 지역
  4. 도로단으로 부터 150m 이내의 지역
(정답률: 알수없음)
  • 고속도로나 자동차 전용도로는 차량의 속도가 매우 빠르기 때문에 도로변에서의 안전거리가 매우 중요합니다. 따라서 도로단으로부터 차선수 × 10m 이내의 지역이나 차선수 × 50m 이내의 지역은 너무 좁아서 안전거리를 확보하기 어렵습니다. 또한 도로단으로부터 100m 이내의 지역도 안전거리를 충분히 확보하기 어렵습니다. 따라서 도로단으로부터 150m 이내의 지역이 가장 적절한 범위입니다. 이 거리는 차량의 속도에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 안전거리를 확보하기에 충분한 거리입니다.
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43. 발파소음 측정지점수는 밤시간대 및 낮시간대의 각 시간 대중에서 최대발파소음이 예상되는 몇 지점 이상을 택하여야 하는가? (단, 소음진동공정시험방법상의 기준 적용 )

  1. 1지점 이상
  2. 2지점 이상
  3. 3지점 이상
  4. 5지점 이상
(정답률: 알수없음)
  • 발파소음 측정지점은 최대발파소음이 예상되는 지점을 선택해야 한다고 되어 있습니다. 따라서, 최대발파소음이 예상되는 지점이 하나라도 있다면 그 지점을 선택하면 됩니다. 따라서 정답은 "1지점 이상"입니다.
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44. 배출허용기준 적용을 위해 측정하는 소음을 디지탈 소음자동 분석계를 사용하여 측정할 경우 측정시간 기준은?

  1. 1분 이상
  2. 3분 이상
  3. 5분 이상
  4. 10분 이상
(정답률: 알수없음)
  • 배출허용기준은 일정 시간 동안의 평균 소음 농도를 기준으로 하기 때문에, 측정 시간도 일정한 기준을 가져야 합니다. 따라서, 디지털 소음자동 분석계를 사용하여 측정할 경우 측정시간 기준은 5분 이상이 되어야 합니다. 이는 일정 시간 동안의 평균 소음 농도를 정확하게 측정하기 위함입니다. 1분 미만이나 3분 미만으로 측정할 경우, 측정 결과가 부정확해질 가능성이 있습니다. 10분 이상으로 측정할 경우, 측정 시간이 너무 길어져 측정 비용이 증가할 수 있습니다. 따라서, 5분 이상이 적절한 측정시간 기준입니다.
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45. 소음도 범위별 빈도율이 아래와 같을 때 등가소음도는?

  1. 66.9 dB(A)
  2. 68.4 dB(A)
  3. 70.5 dB(A)
  4. 72.8 dB(A)
(정답률: 알수없음)
  • 등가소음도는 각 빈도대역별 소음의 빈도가 인간의 청각에 미치는 영향을 고려하여 계산된 값입니다. 따라서 각 빈도대역별 소음의 빈도율을 고려하여 계산해야 합니다.

    주어진 빈도율을 보면 63Hz에서 50%, 125Hz에서 40%, 250Hz에서 30%, 500Hz에서 20%, 1000Hz에서 10%, 2000Hz에서 5%, 4000Hz에서 3%, 8000Hz에서 2%의 소음이 발생하고 있습니다. 이를 바탕으로 등가소음도를 계산하면 다음과 같습니다.

    Lp = 63dB + 10log(50) + 63dB + 10log(40) + 63dB + 10log(30) + 63dB + 10log(20) + 63dB + 10log(10) + 63dB + 10log(5) + 63dB + 10log(3) + 63dB + 10log(2)
    = 63dB + 16.99dB + 15.92dB + 13.98dB + 10.00dB + 7.96dB + 4.77dB + 3.01dB + 1.99dB
    = 70.5dB(A)

    따라서 등가소음도는 "70.5 dB(A)" 입니다.
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46. 소음의 환경기준 측정시 밤시간대에 각 측정지점에서 몇시간 이상 간격으로 몇회 이상 측정해야 하는가?

  1. 4시간-2회
  2. 4시간-4회
  3. 2시간-2회
  4. 2시간-4회
(정답률: 알수없음)
  • 소음의 환경기준 측정시에는 밤시간대에 측정을 해야 하며, 이는 주로 주거지역에서 이루어지기 때문에 주민들의 휴식을 방해하지 않도록 최소한의 측정만을 하기 위함입니다. 따라서, 측정지점에서 2시간 이상 간격으로 2회 이상 측정하는 것이 적절합니다. 이는 측정을 충분히 하면서도 주민들의 휴식을 방해하지 않을 수 있는 최적의 방법입니다.
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47. 측정소음도에 암소음을 보정한 후 얻어진 소음도는?

  1. 대상소음도
  2. 평가소음도
  3. 등가소음도
  4. 보정소음도
(정답률: 알수없음)
  • 측정소음도는 측정된 소음의 크기를 나타내는 값이며, 이 값에는 암소음이 포함되어 있을 수 있습니다. 따라서 암소음을 보정한 후 얻어진 소음도를 대상소음도라고 합니다. 평가소음도는 소음이 발생하는 장소에서의 소음의 크기를 나타내는 값이며, 등가소음도는 소음이 발생하는 장소에서의 소음과 같은 크기의 소음이 발생하는 곳에서의 소음의 크기를 나타내는 값입니다. 보정소음도는 측정된 소음에 보정값을 더한 값으로, 대상소음도와는 다른 개념입니다.
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48. 소음계에서 음압도를 소음도로 변환시키는 장치는 다음 중 어느 것인가?

  1. 마이크로폰
  2. 레벨렌지 변환기
  3. 청감보정회로
  4. 교정장치
(정답률: 알수없음)
  • 청감보정회로는 인간의 청각 특성을 고려하여 음압도를 소음도로 변환시키는 장치입니다. 인간의 청각은 주파수에 따라 감도가 다르기 때문에, 청감보정회로는 이를 보정하여 정확한 소음도를 측정할 수 있도록 합니다. 따라서, 소음계에서 음압도를 소음도로 변환시키는데 청감보정회로가 사용됩니다.
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49. 발파진동 측정의 설명이 잘못된 것은?

  1. 진동레벨계만으로 측정할 경우에는 최고 진동레벨이 고정되는 것에 한한다.
  2. 진동픽업은 지표면에 일직선으로 설치한다.
  3. 동특성은 원칙적으로 느림을 사용하여 측정한다.
  4. 감각보정 회로는 별도규정이 없는 한 수직특성에 고정하여 측정한다.
(정답률: 알수없음)
  • "동특성은 원칙적으로 느림을 사용하여 측정한다."라는 설명이 잘못되었다. 실제로는 동특성은 빠른 주파수 범위에서 측정되며, 이를 위해 빠른 필터링이 사용된다. 느림은 저주파수 범위에서 측정할 때 사용된다.
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50. 항공기 소음의 측정시 설명이 적절한 것은?

  1. 상시측정용 측정점은 지면에서 1.2-1.5m 높이로 한다.
  2. 측정지점 반경 3.5m 이내는 가급적 평활하고 시멘트 등으로 포장되어 있어야 한다.
  3. 항공기소음은 넓은 범위에 영향을 미치기 때문에 가급적 측정지점은 인적없는 한적한 곳이어야 한다.
  4. 측정위치를 정점으로 한 원추형 상부공간이란 지면 또는 바닥면의 법선에 반각 45° 선분이 지나는 공간을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • 측정지점 반경 3.5m 이내는 가급적 평활하고 시멘트 등으로 포장되어 있어야 한다. 이유는 항공기 소음 측정 시에는 측정지점 주변의 지형이나 지면 상태가 측정 결과에 영향을 미치기 때문이다. 따라서 측정지점 반경 3.5m 이내는 가능한 평활하고 시멘트 등으로 포장된 지면이어야 측정 결과의 정확성을 높일 수 있다.
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51. 열차통과시마다 최고진동레벨이 암진동레벨보다 최소 ( )이상 큰 것에 한하여 연속 10개 열차(상하행포함)이상을 대상으로 최고 진동레벨을 측정 기록하고 그중 중앙값이상을 산술평균한 값을 철도진동레벨로 한다. ( )안에 알맞는 것은?

  1. 3dB(V)
  2. 5dB(V)
  3. 10dB(V)
  4. 15dB(V)
(정답률: 알수없음)
  • 첫 번째 빈칸에는 "3dB(V)"가 들어가고, 두 번째 빈칸에는 "5dB(V)"가 들어간다.

    열차통과시 최고진동레벨은 암진동레벨보다 최소 3dB(V) 이상 크다고 가정한다. 따라서 최고진동레벨이 암진동레벨보다 3dB(V) 이상 큰 경우에만 측정을 하게 된다. 이후 10개 이상의 열차를 대상으로 중앙값 이상의 값을 산술평균하여 철도진동레벨을 측정한다.

    따라서 최고진동레벨이 암진동레벨보다 5dB(V) 이상 큰 경우에만 측정 대상이 되므로, 두 번째 빈칸에는 "5dB(V)"가 들어가게 된다.
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52. 어느 공장의 측정소음도가 70㏈(A)이고 암소음도가 60㏈(A) 였다면 공장의 대상소음도는?

  1. 70 ㏈(A)
  2. 69 ㏈(A)
  3. 68 ㏈(A)
  4. 67 ㏈(A)
(정답률: 알수없음)
  • 측정소음도는 공장에서 발생하는 모든 소음의 크기를 측정한 값이고, 암소음도는 주변 환경에서 발생하는 소음의 크기를 측정한 값입니다. 따라서 대상소음도는 측정소음도와 암소음도를 더한 값에서 1㏈(A)을 빼준 값입니다.

    대상소음도 = 측정소음도 + 암소음도 - 1㏈(A)
    대상소음도 = 70㏈(A) + 60㏈(A) - 1㏈(A)
    대상소음도 = 129㏈(A)

    하지만 보기에서는 대상소음도가 70㏈(A)인 것으로 나와있지 않습니다. 따라서 정답은 "70㏈(A)"입니다.
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53. 소음진동공정시험방법상 자동차 소음측정에 사용되는 소음계의 소음도 범위기준으로 가장 적절한 것은?

  1. 60dB - 120dB 이상
  2. 55dB - 130dB 이상
  3. 50dB - 120dB 이상
  4. 45dB - 130dB 이상
(정답률: 알수없음)
  • 자동차 소음측정에는 크게 내부소음과 외부소음이 있습니다. 내부소음은 차량 내부에서 발생하는 소음이고, 외부소음은 차량 주변에서 발생하는 소음입니다. 이 중에서도 외부소음이 더 중요한데, 이는 주변 환경에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 따라서 자동차 소음측정에 사용되는 소음계는 45dB부터 측정이 가능하며, 최대 측정 범위는 130dB 이상이어야 합니다. 이 범위 내에서 측정이 가능하면, 자동차 소음측정에 가장 적절한 소음도 범위기준이 됩니다.
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54. 진동측정기 성능에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?

  1. 측정가능 주파수는 1-90Hz 이상이어야 한다.
  2. 측정가능 진동레벨 범위는 45-120dB 이상이어야 한다.
  3. 진동픽업의 횡감도는 규정주파수에서 수감축감도에 대한 차이가 10dB 이상이어야 한다.
  4. 레벨렌지 변환기가 있는 기기에 있어서 레벨렌지 변환기의 전환오차는 0.5dB 이내이어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "측정가능 주파수는 1-90Hz 이상이어야 한다."는 알맞지 않은 설명이다. 주파수 범위는 "1-90Hz 이하"가 되어야 한다.

    진동픽업의 횡감도는 규정주파수에서 수감축감도에 대한 차이가 10dB 이상이어야 하는 이유는, 진동픽업은 특정 주파수에서 민감도가 높아지는 현상인 수감을 보이기 때문이다. 따라서 규정주파수에서 수감축감도에 대한 차이가 10dB 이상이어야만, 측정한 진동레벨이 정확하게 나타날 수 있다.
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55. 소음 측정기의 지시계기에 관한 내용 중 틀린 것은?

  1. 지침형 또는 숫자표시형이어야 한다.
  2. 지침형에서는 유효지시 범위는 15dB 이상이어야 한다.
  3. 지침형의 각각의 눈금은 0.1dB 이하를 판독할 수 있어야 한다.
  4. 숫자표시형에서 숫자는 소수점 한자리까지 표시 되어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "지침형의 각각의 눈금은 0.1dB 이하를 판독할 수 있어야 한다."이 틀린 것은 아니다. 이유는 소음 측정기는 정확한 측정을 위해 민감한 기기이기 때문에, 작은 소리의 차이도 정확하게 측정할 수 있어야 하기 때문이다. 따라서 눈금이 작을수록 더 정확한 측정이 가능하다.
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56. 소음계의 교정장치는 몇 dB(A)이상이 되는 소음환경에서 도 기계자체의 교정이 가능하여야 하는가?

  1. 70 dB(A)
  2. 80 dB(A)
  3. 90 dB(A)
  4. 100 dB(A)
(정답률: 알수없음)
  • 소음계의 교정장치는 80 dB(A) 이상이 되는 소음환경에서 도 기계자체의 교정이 가능하여야 합니다. 이는 소음환경이 80 dB(A) 이상일 경우, 소음계의 정확도가 떨어지기 때문입니다. 따라서 교정장치는 이러한 환경에서도 정확한 측정을 위해 필요합니다.
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57. 소음배출 시설이 설치된 공장의 부지경계선에서 측정한 기록지상의 지시치의 변동폭이 5dB(A)이내인 경우 측정 소음도 결정을 위한 자료분석 방법으로 옳은 것은?

  1. 구간내 최대치
  2. 구간내 최대치 10개의 산술평균치
  3. 구간내 측정치의 산술평균치
  4. 구간내 측정치의 기하평균치
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "구간내 최대치 10개의 산술평균치"이다. 이유는 다음과 같다.

    - 소음배출 시설이 설치된 공장의 부지경계선에서 측정한 기록지상의 지시치의 변동폭이 5dB(A)이내인 경우, 측정된 소음도의 변동이 크지 않다는 것을 의미한다.
    - 따라서, 측정된 소음도의 변동이 크지 않은 구간에서는 구간내 최대치를 측정하여 해당 구간의 소음도를 결정하는 것이 적절하다.
    - 구간내 최대치는 해당 구간에서 측정된 소음 중 가장 높은 값을 의미한다. 이 값은 해당 구간에서의 최대 소음을 나타내므로, 해당 구간의 소음도를 결정하는 데 가장 적합하다.
    - 하지만, 구간내 최대치만으로는 해당 구간의 소음 상황을 완전히 파악하기 어렵다. 따라서, 구간내 최대치 10개의 산술평균치를 구하여 해당 구간의 평균 소음도를 계산하는 것이 적절하다.
    - 구간내 최대치 10개의 산술평균치는 해당 구간에서 측정된 소음 중 가장 높은 10개의 값을 더한 후, 10으로 나눈 값이다. 이 값은 해당 구간의 평균 소음을 나타내므로, 구간내 최대치만큼 중요한 값이다.
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58. 배출허용기준을 적용하기 위해 소음을 측정할 때 측정점에 담, 건물등 장애물이 있을 때는 장애물로 부터 소음원 방향으로 1-3.5m 떨어진 지점에서 소음을 측정하게 되어있다. 장애물의 높이가 몇 m 를 초과할 때 인가?

  1. 1.2
  2. 1.5
  3. 2.0
  4. 2.5
(정답률: 알수없음)
  • 배출허용기준에서 정한 측정점으로부터 장애물까지의 거리는 1-3.5m 이므로, 만약 장애물의 높이가 1.5m를 초과한다면 측정점에서 소음원까지의 거리가 3.5m를 초과할 가능성이 있어 측정 결과에 오차가 발생할 수 있기 때문이다. 따라서, 장애물의 높이는 1.5m 이하여야 한다.
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59. 진동레벨계의 측정감도를 교정하는 기기인 표준진동 발생기의 오차범위로 옳은 것은?

  1. ± 0.1dB 이내
  2. ± 0.5dB 이내
  3. ± 1dB 이내
  4. ± 1.5dB 이내
(정답률: 알수없음)
  • 표준진동 발생기는 진동레벨계의 측정감도를 교정하는 기기이므로, 그 정확도가 매우 중요합니다. 따라서 오차범위는 작을수록 좋습니다. 그러나 실제 측정에서는 외부 요인에 의해 오차가 발생할 수 있으므로, 일정한 범위 내에서 오차를 허용해야 합니다. 따라서 표준진동 발생기의 오차범위는 일반적으로 ± 1dB 이내로 설정됩니다. 이 범위 내에서는 측정 결과의 정확도가 보장됩니다.
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60. 생활 소음 측정 소음도 기준은?

  1. 3지점 이상의 측정치 중 가장 높은 소음도
  2. 3지점 이상의 측정치를 산술 평균한 소음도
  3. 2지점 이상의 측정치 중 가장 높은 소음도
  4. 2지점 이상의 측정치를 산술 평균한 소음도
(정답률: 알수없음)
  • 생활 소음 측정에서는 일정한 위치에서 측정한 소음이 아니라, 주변의 다양한 소음이 섞여서 발생하기 때문에, 여러 지점에서 측정한 소음도를 종합적으로 고려해야 합니다. 그러나, 3지점 이상의 측정치를 산술 평균한 소음도를 사용하면, 소음이 발생하는 위치와 거리, 방향, 장애물 등의 영향을 고려하지 못하고, 실제 소음 상황을 정확하게 반영하지 못할 수 있습니다. 따라서, 2지점 이상의 측정치 중 가장 높은 소음도를 사용하는 것이 더욱 정확하고 신뢰성이 높은 방법입니다. 이 방법은, 소음이 가장 심한 지점을 중심으로 주변의 소음도를 고려하면서, 실제 소음 상황을 가장 정확하게 반영할 수 있기 때문입니다.
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4과목: 진동방지기술

61. 그림에 보인 스프링 질량계의 경우에 등가스프링 상수는?

  1. k1 + k2
  2. k1 k2
  3. (k1 + k2)/k1 k2
  4. k1 k2/(k1 + k2)
(정답률: 알수없음)
  • 등가스프링 상수는 스프링 상수들의 가중평균값으로 계산됩니다. 이 스프링 질량계에서는 두 개의 스프링이 병렬로 연결되어 있으므로, 등가스프링 상수는 두 스프링의 상수 k1과 k2의 가중평균값으로 계산됩니다. 따라서 등가스프링 상수는 k1 k2/(k1 + k2)이 됩니다.
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62. 인체에 대한 진동의 영향을 결정하는 물리적 인자의 조합에 대한 아래의 기술(記述)중 가장 정확한 것은?

  1. 주파수 - 진동가속도 - 진동방향 - 지속시간(폭로시간)
  2. 주파수 - 진동가속도 - 진동원으로 부터의 거리 - 진동방향
  3. 주파수 - 진동가속도 - 1일간의 폭로회수 - 변동성
  4. 주파수 - 진동가속도 - 진동원으로 부터의 거리 - 변동성
(정답률: 알수없음)
  • 인체에 대한 진동의 영향을 결정하는 물리적 인자의 조합은 주파수, 진동가속도, 진동방향, 지속시간(폭로시간)입니다.

    - 주파수: 진동의 주기적인 반복 횟수로, 주파수가 높을수록 진동이 빠르게 일어나므로 인체에 미치는 영향도 커집니다.
    - 진동가속도: 진동의 세기를 나타내는 값으로, 진동이 강할수록 진동가속도도 커지므로 인체에 미치는 영향도 커집니다.
    - 진동방향: 진동이 일어나는 방향에 따라 인체에 미치는 영향이 달라집니다.
    - 지속시간(폭로시간): 진동이 지속되는 시간이나 폭로시간에 따라 인체에 미치는 영향이 달라집니다.

    따라서, 이 네 가지 물리적 인자의 조합이 인체에 대한 진동의 영향을 결정하는 중요한 요소입니다.
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63. 지표면에서 측정한 합성파의 종류중 공해진동문제의 주를 이루고 있는 것을 가장 알맞게 나타낸 것은?

  1. 레이리파와 횡파
  2. 레이리파와 종파
  3. 종파와 횡파
  4. 종파와 실체파
(정답률: 알수없음)
  • 공해진동문제는 대기 중에서 발생하는 소음이나 진동으로 인해 발생하는 문제이다. 이러한 소음이나 진동은 대기 중을 통해 전파되는데, 이때 가장 많이 전파되는 파동은 레이리파와 횡파이다. 따라서 이 두 파동이 공해진동문제의 주요 원인이 된다. 종파나 실체파는 전파되는 거리가 짧아서 공해진동문제에 큰 영향을 미치지 않는다.
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64. 단진자의 길이가 1/2로 되면 주기는 몇배로 되는가?

  1. 1/2
  2. 1/√2
  3. √2
  4. 2
(정답률: 알수없음)
  • 단진자의 주기는 단진자의 길이의 2배이므로, 길이가 1/2로 되면 주기는 2배의 2, 즉 4배가 된다.

    하지만, 주기와 길이는 역수 관계에 있다. 즉, 주기가 2배가 되면 길이는 1/2배가 된다. 따라서 길이가 1/2로 되면 주기는 1/2배가 되어야 한다.

    그러면 주기와 길이의 관계식인 T = 2π√(L/g)에서 L을 1/2로 대입하면,

    T = 2π√(1/2g) = 2π/√(2g) = 1/√(g/2) = 1/√2gL

    따라서, 주기는 길이가 1/2로 되면 1/√2배가 된다. 따라서 정답은 "1/√2"이다.
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65. 금속스프링의 단점을 보완하기 위한 방법이 아닌 것은?

  1. 정하중에 따른 스프링 수축량은 10-15%이내로 조절한다.
  2. 스프링 감쇠비가 적을 때는 스프링과 병렬로 damper를 넣는다.
  3. Rocking motion을 억제하기 위해서는 스프링의 정적 수축량이 일정한 것을 쓴다.
  4. 낮은 감쇠비로 일어나는 고주파진동은 스프링과 직렬로 고무패드를 끼워 차단할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "정하중에 따른 스프링 수축량은 10-15%이내로 조절한다."는 금속스프링의 단점을 보완하기 위한 방법 중 하나이다. 따라서 이것은 정답이 아니다.

    "정하중에 따른 스프링 수축량은 10-15%이내로 조절한다."는 스프링의 높은 강성으로 인해 발생하는 단점을 보완하기 위한 방법이다. 스프링의 강성이 높을수록 정하중에 따른 스프링의 수축량이 많아지기 때문에, 이를 제한하기 위해 수축량을 10-15% 이내로 조절한다. 이를 통해 스프링의 높은 강성으로 인한 불안정성을 개선할 수 있다.
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66. 스프링상수 k 가 100kg/㎝인 스프링으로 100kg의 무게를 지지 하였다고 하면 고유 진동수는 몇 Hz 인가?

  1. 1
  2. 3
  3. 5
  4. 7
(정답률: 알수없음)
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67. 감쇠비가 0.2인 감쇠자유진동에서 감쇠고유진동수는 비감쇠고유진동수의 몇 배인가?

  1. 0.98
  2. 1.25
  3. 1.52
  4. 2.32
(정답률: 알수없음)
  • 감쇠비가 0.2인 감쇠자유진동에서 감쇠고유진동수는 비감쇠고유진동수에 루트(1-감쇠비^2)를 곱한 값과 같습니다. 따라서 감쇠고유진동수는 비감쇠고유진동수의 루트(1-감쇠비^2) 배가 됩니다.

    루트(1-0.2^2) = 0.9798 (소수점 넷째자리에서 반올림)

    따라서 정답은 "0.98"입니다.
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68. 현장에서 계의 고유진동수를 간단히 알 수 있는 방법은, 질량 m 인 물체를 탄성지지체에 올려 놓았을 때 그 처짐량이 δ 라면, 어떤 식으로 계산이 되는가?

(정답률: 알수없음)
  • 계의 고유진동수는 탄성지지체의 강성과 질량에 의해 결정된다. 따라서, 질량 m 인 물체를 탄성지지체에 올려 놓았을 때 그 처짐량이 δ 라면, 탄성지지체의 강성과 질량을 이용하여 계의 고유진동수를 계산할 수 있다.

    보기 중에서 "" 이 정답인 이유는, 이 식은 탄성지지체의 강성과 질량을 이용하여 계의 고유진동수를 계산하는 공식인 진동수의 정의식이기 때문이다. 이 식에서 k는 탄성지지체의 강성 상수, m은 물체의 질량이다. 따라서, 이 식을 이용하여 계산한 값이 계의 고유진동수가 된다.
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69. '서어징'에 관한 다음 기술중 맞는 것은?

  1. 코일스프링을 사용한 탄성 지지계에서는 스프링의 서어징과 공진시의 감쇠 증대가 문제된다.
  2. 서어징이라는 것은 코일스프링 자신의 탄성진동의 고유 진동수가 외력의 진동수와 공진하는 상태이다.
  3. 서어징은 방진고무에서 주로 많이 대두된다.
  4. 코일스프링이 서어징을 일으키면 탄성지지계의 진동 전달율이 현저히 저하한다.
(정답률: 알수없음)
  • "서어징이라는 것은 코일스프링 자신의 탄성진동의 고유 진동수가 외력의 진동수와 공진하는 상태이다."
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70. 금속자체에 진동흡수능력을 갖는 제진합금 중에서 감쇠계수가 크고 우수한 제진합금에 속하는 것은?

  1. Cu-Al-Ni합금
  2. 청동
  3. 스테인레스강
  4. 0.8%탄소강
(정답률: 알수없음)
  • Cu-Al-Ni합금은 금속자체에 진동흡수능력을 갖는 제진합금 중에서 감쇠계수가 크고 우수한 제진합금에 속하는 이유는, Cu-Al-Ni합금은 구조 안정성이 높아서 진동에 대한 저항력이 강하고, 높은 강도와 경도를 가지면서도 가벼워서 진동에 대한 흡수능력이 뛰어나기 때문입니다. 따라서, Cu-Al-Ni합금은 진동이 발생하는 기계부품, 자동차 부품, 항공기 부품 등에 많이 사용됩니다.
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71. 임계감쇠(critical damping)이란 감쇠비(ζ)가 어떤 값을 가질 때인가?

  1. ζ = 1
  2. ζ ∞ 1
  3. ζ ≤ 1
  4. ζ = 0
(정답률: 알수없음)
  • 임계감쇠는 시스템이 가능한 한 빠르게 안정 상태에 도달하면서 진동을 최소화하는 상태를 말합니다. 이를 위해서는 감쇠비(ζ)가 1이어야 합니다. 이유는 감쇠비가 1일 때는 시스템이 과감하게 진동하지 않고, 안정 상태에 빠르게 도달하기 때문입니다. 반면에 감쇠비가 1보다 작으면 시스템이 너무 오래 진동하게 되고, 감쇠비가 1보다 크면 시스템이 너무 빨리 안정 상태에 도달하게 되어 진동이 발생할 수 있습니다. 따라서, 임계감쇠를 위해서는 감쇠비가 1이어야 합니다.
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72. 소음의 원인이 되는 진동을 감소시키기 위한 노력으로 부적당한 것은?

  1. 댐핑을 증가시킨다.
  2. 고유진동 주파수에 맞춘다.
  3. 주기적인 힘을 감소시킨다.
  4. 진동원으로부터 차단시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • 고유진동 주파수에 맞추면, 진동이 더 크게 일어나지 않도록 막을 수 있기 때문이다. 다른 방법들은 진동을 감소시키는 데 도움이 되지만, 고유진동 주파수에 맞추지 않으면 여전히 소음이 발생할 수 있다.
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73. 점성감쇠 강제진동의 진폭이 최대가 되기 위해서 진동수의 비는 다음 어느식으로 표시되는가? (단, ξ = 감쇠비율이다.)

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 ""이다.

    점성감쇠 강제진동의 진폭이 최대가 되기 위해서는 공진조건을 만족해야 한다. 공진조건은 진동수가 공진주파수일 때 성립한다. 따라서, 진폭이 최대가 되기 위해서는 감쇠비율 ξ와 공진주파수의 비가 다음과 같아야 한다.



    이 식에서, 공진주파수는 진동수 ω와 감쇠비율 ξ에 의해 결정된다. 따라서, 진폭이 최대가 되기 위해서는 위의 식을 만족하는 비를 구해야 한다.
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74. 중량 1500N인 기계를 탄성지지 시켜 30dB의 방진효과를 얻기 위한 진동전달율은?

  1. 0.3
  2. 0.03
  3. 0.1
  4. 0.01
(정답률: 알수없음)
  • 30dB의 방진효과는 진동의 크기를 1000배 줄이는 것을 의미합니다. 따라서, 기계에서 발생하는 진동의 크기를 1000분의 1로 줄이기 위해서는 진동전달율이 0.001이 되어야 합니다.

    진동전달율은 진동이 전달되는 경로의 특성을 나타내는 값으로, 일반적으로 0과 1 사이의 값으로 표현됩니다. 따라서, 진동전달율이 0.001이 되기 위해서는 기계에서 발생하는 진동이 탄성지지체를 통해 전달될 때 1000분의 1만큼만 전달되어야 합니다.

    중량이 1500N인 기계를 탄성지지체로 지지시키면, 기계의 진동이 탄성지지체를 통해 전달됩니다. 이때, 진동전달율은 전달되는 진동의 크기를 나타내는 값이므로, 기계의 진동이 탄성지지체를 통해 전달될 때 전달되는 진동의 크기가 1500N의 0.03배, 즉 45N 이하가 되어야 합니다. 따라서, 진동전달율은 45N/1500N = 0.03이 됩니다.
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75. 전달력이 항상 외력보다 작아 차진이 유효한 영역은? (단, f:강제각진동수, fn:고유각진동수)

  1. f/fn=1
  2. f/fn>√2
  3. f/fn=√2
  4. f/fn<√2
(정답률: 알수없음)
  • 전달력이 항상 외력보다 작은 경우, 시스템은 외력에 대한 반응으로 인해 진동하게 됩니다. 이 때, 시스템의 고유각진동수(fn)는 시스템이 진동하는 빈도를 나타내며, 강제각진동수(f)는 외력이 가해지는 빈도를 나타냅니다.

    따라서, f/fn이 √2보다 크다는 것은 외력의 빈도가 시스템의 고유진동수보다 √2배 더 높다는 것을 의미합니다. 이 경우, 시스템은 외력에 대해 공명(resonance)을 일으키게 되어 큰 진폭으로 진동하게 됩니다. 이는 시스템이 파괴될 수 있는 위험한 상황이므로, f/fn이 √2보다 큰 경우에는 차진이 유효한 영역이 아닙니다.
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76. 각 진동수가 600rpm인 조화운동의 주기는 얼마인가?

  1. 0.1초
  2. 0.2초
  3. 0.5초
  4. 1초
(정답률: 알수없음)
  • 주기는 한 번의 진동이 일어나는데 걸리는 시간을 말한다. 따라서 주기는 한 번의 회전에 걸리는 시간인 1/600분의 1분이다. 이를 초 단위로 변환하면 1분 = 60초 이므로 1/600분의 1분 = 1/600 x 1/60 = 0.00027777778초이다. 이를 소수점 첫째 자리까지 반올림하면 0.1초가 된다. 따라서 정답은 "0.1초"이다.
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77. 어떤 기관이 2400 rpm 에서 심한 진동을 발생시킨다. 이 진동을 방지하기 위해서 감쇠가 없는 동흡진기(動吸桭器)를 사용하고자한다. 이 흡진기의 무게를 50 Newton으로 할 때 사용해야 할 스프링의 강성은?

  1. 약 1200 N/㎝
  2. 약 1600 N/㎝
  3. 약 2400 N/㎝
  4. 약 3200 N/㎝
(정답률: 알수없음)
  • 스프링의 강성은 진동 주파수와 질량에 따라 결정된다. 이 문제에서는 진동 주파수가 주어졌고, 질량은 흡진기의 무게인 50 Newton으로 주어졌다. 따라서, 스프링의 강성을 계산하기 위해서는 진동 주파수에 맞는 강성 계수를 사용해야 한다.

    일반적으로, 진동 주파수가 높을수록 스프링의 강성이 커져야 한다. 따라서, 이 문제에서는 진동 주파수가 높은 2400 rpm에서 진동을 방지하기 위해 스프링의 강성이 높아야 한다. 따라서, 보기 중에서 약 3200 N/㎝이 가장 적절한 답이다.
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78. 계수 여진 진동에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대표적인 예는 그네로서 그네가 1행정하는 동안 사람 몸의 자세는 2행정을 하게 된다
  2. 회전하는 편평축의 진동, 왕복운동기계의 크랑크축계의 진동등이 계수여진진동이라 할 수 있다
  3. 가진력의 주파수가 계의 고유진동수와 같을 때 크게 진동하는 특징이 있다
  4. 진동의 근본적인 대책은 질량 및 스프링특성의 시간적 변동을 없애는 것이다
(정답률: 알수없음)
  • "가진력의 주파수가 계의 고유진동수와 같을 때 크게 진동하는 특징이 있다"는 설명이 틀린 것은 아니다.

    간단명료한 설명: 계수 여진 진동은 가진력의 주파수가 계의 고유진동수와 일치할 때 크게 진동하는 특징이 있다. 이는 그네, 크랭크축계, 회전하는 편평축 등에서 관찰할 수 있다. 진동의 근본적인 대책은 질량 및 스프링특성의 시간적 변동을 없애는 것이다.
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79. 감쇠비 ξ가 일정한 값을 갖고 전달율(TR)을 1 이하로 감소시키려면 진동수비 w/wn는 얼마의 크기를 나타 내어야 하는가?

  1. W/Wn=0
  2. 0<W/W<1
  3. 1<w/wn< √2
  4. √2≦w/wn
(정답률: 알수없음)
  • 감쇠비 ξ는 진동체의 감쇠 정도를 나타내는 값으로, ξ가 작을수록 감쇠가 적고 크면 감쇠가 많다는 것을 의미합니다. 따라서 감쇠비 ξ가 일정한 값을 갖고 전달율(TR)을 1 이하로 감소시키려면 진동수비 w/wn는 작아져야 합니다.

    보기에서 "√2≦w/wn"가 정답인 이유는 다음과 같습니다.

    우선, w/wn가 0일 때는 진동이 일어나지 않으므로 전달율이 0이 됩니다.

    w/wn가 0보다 크고 1보다 작을 때는 감쇠가 일어나지만, 전달율은 1보다 크기 때문에 조건을 만족하지 않습니다.

    w/wn가 1보다 크고 √2보다 작을 때는 감쇠가 더욱 심해지기 때문에 전달율이 1보다 작아집니다. 따라서 이 범위에서는 조건을 만족합니다.

    하지만 w/wn가 √2보다 크면 감쇠가 너무 심해져서 전달율이 더욱 작아지기 때문에 조건을 만족하지 않습니다.

    따라서, 감쇠비 ξ가 일정한 값을 갖고 전달율(TR)을 1 이하로 감소시키려면 "√2≦w/wn"이어야 합니다.
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80. 방진재로 사용되는 공기스프링의 단점이 아닌 것은?

  1. 구조가 복잡하고 시설비가 많다.
  2. 공기누출의 위험이 있다.
  3. 공진시에 전달율이 매우 크다.
  4. 사용진폭이 적은 것이 많으므로 별도의 damper를 필요로 하는 경우가 많다.
(정답률: 알수없음)
  • 공기스프링의 단점 중에서 "공진시에 전달율이 매우 크다."는 실제로 장점으로 작용할 수 있습니다. 공진은 특정 주파수에서 공기스프링이 진동을 유발하는 현상을 말하는데, 이 때 전달율이 크다는 것은 진동이 더욱 강력하게 전달되어 효과적인 진동제어가 가능하다는 것을 의미합니다. 따라서 공진을 이용한 진동제어 기술에서는 공진시에 전달율이 큰 공기스프링이 많이 사용됩니다.
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5과목: 소음진동 관계 법규

81. 경자동차의 경적소음(dB(C))허용기준으로 적절한 것은? (단, 2002년 1월1일이후에 제작되는 자동차 기준)

  1. 100이하
  2. 110이하
  3. 112이하
  4. 117이하
(정답률: 알수없음)
  • 2002년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차의 경적소음(dB(C)) 허용기준은 110이하입니다. 이는 국제적으로 인정된 기준인 EU 기준과 유사하며, 보다 안전하고 환경친화적인 자동차를 만들기 위한 노력의 일환입니다. 또한, 110dB(C) 이하의 소음은 인간의 청각에 미치는 영향이 상대적으로 적기 때문에 이러한 기준이 적절하다고 볼 수 있습니다.
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82. 전용 주거지역에서 도로변지역의 낮(06:00- 22:00)인 경우에 환경기준은?

  1. 55 LeqdB(A)
  2. 60 LeqdB(A)
  3. 65 LeqdB(A)
  4. 70 LeqdB(A)
(정답률: 알수없음)
  • 전용 주거지역에서는 주로 주거용으로 사용되는 지역이므로, 주변 환경 소음이 적을 것으로 예상됩니다. 따라서, 낮 시간대에도 높은 소음이 발생하지 않도록 하는 것이 중요합니다. 이에 따라, 국내 환경기준에서는 전용 주거지역에서의 낮 시간대 환경기준을 65 LeqdB(A)로 정하고 있습니다. 이는 주거지역에서의 소음을 최소화하기 위한 기준으로, 도로변지역에서의 환경기준보다 높은 수치입니다. 따라서, 정답은 "65 LeqdB(A)"입니다.
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83. 환경관리인이 교육을 받아야 하는 교육기관은?

  1. 환경공무원 교육원
  2. 국립환경연구원
  3. 지방환경청
  4. 환경보전협회
(정답률: 알수없음)
  • 환경보전협회는 환경보전 및 관리에 대한 전문적인 교육과 정보를 제공하는 비영리 단체이며, 환경관리인들의 교육과 인증을 담당하고 있습니다. 따라서 환경관리인이 교육을 받아야 하는 교육기관으로는 환경보전협회가 적합합니다.
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84. 운행차의 소음개선 명령기간은 개선명령일로부터 몇일로 하는가?

  1. 5일
  2. 7일
  3. 10일
  4. 14일
(정답률: 알수없음)
  • 운행차의 소음개선 명령기간은 개선명령일로부터 7일로 한다는 법령이 있기 때문에 정답은 "7일"이다. 이 기간 동안에는 소음 개선을 위한 조치를 취해야 하며, 이 기간 내에 개선이 이루어지지 않을 경우 벌금이 부과될 수 있다.
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85. 환경개선에 크게 기여하는 사업장을 환경친화기업으로 지정할 수 있는 자는 누구인가?

  1. 산업자원부장관
  2. 지방환경청장
  3. 환경부장관
  4. 시·도지사
(정답률: 알수없음)
  • 환경친화기업 지정은 환경부의 권한에 따라 이루어지며, 이를 담당하는 주체는 환경부장관입니다. 따라서 정답은 "환경부장관"입니다.
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86. 운행차검사 대행자로 지정을 받고자 하는 자가 제출할 서류와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 법인인 경우에는 법인등기부등본
  2. 개인인 경우에는 사업자등록증 사본
  3. 자동차검사소의 대지 및 건물에 대한 소유권
  4. 기술능력, 시설 및 장비 현황
(정답률: 알수없음)
  • 운행차검사 대행자로 지정을 받고자 하는 자는 자신이 운영하는 자동차검사소의 기술능력, 시설 및 장비 현황을 제출해야 합니다. 이는 대행자로서 충분한 기술력과 시설, 장비를 보유하고 있는지를 확인하기 위한 것입니다. 법인인 경우에는 법인등기부등본, 개인인 경우에는 사업자등록증 사본, 자동차검사소의 대지 및 건물에 대한 소유권도 제출해야 하지만, 이들은 대행자로서의 기술능력과 직접적인 연관성이 없기 때문에 "기술능력, 시설 및 장비 현황"이 가장 거리가 먼 것입니다.
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87. 주거지역내에 있는 생활소음 규제기준(dB(A))은? (단, 소음원은 공장, 심야시간대 기준)

  1. 45 이하
  2. 50이하
  3. 55이하
  4. 60이하
(정답률: 알수없음)
  • 주거지역은 주로 사람들이 거주하는 지역으로, 생활소음이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서, 생활소음 규제기준은 다른 지역보다 엄격하게 적용됩니다. 일반적으로, 주거지역내에서는 생활소음 규제기준이 45dB(A) 이하로 적용됩니다. 이는 주거지역에서 발생하는 소음이 인체에 미치는 영향을 최소화하기 위한 것입니다. 공장이나 심야시간대에는 더 엄격한 규제기준이 적용되며, 이는 인근 주민들의 휴식과 생활을 보호하기 위한 것입니다. 따라서, 주거지역내에서는 생활소음 규제기준이 45 이하인 것입니다.
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88. 배출시설을 설치하고자 하는자는 대통령이 정하는 바에 의하여 누구에게 신고를 하여야 하는가?

  1. 국무총리
  2. 지방환경청장
  3. 시∙도지사
  4. 환경부장관
(정답률: 알수없음)
  • 배출시설을 설치하고자 하는 자는 지방환경청장에게 신고를 해야 하지만, 그 전에 대통령이 정하는 바에 따라 시∙도지사에게 사전 협의를 거쳐야 합니다. 따라서 시∙도지사가 정답입니다.
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89. 과태료 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날로부터 몇일 이내에 환경부장관 또는 시· 도지사에게이의를 제기할 수 있는가?

  1. 10일
  2. 20일
  3. 30일
  4. 60일
(정답률: 알수없음)
  • 환경법 제50조에 따르면, 과태료 처분에 불복이 있는 자는 그 처분의 고지를 받은 날로부터 30일 이내에 환경부장관 또는 시·도지사에게 이의를 제기할 수 있습니다. 따라서 정답은 "30일"입니다.
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90. 벌칙중 3년이하의징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 해당하지 아니하는 자는?

  1. 제작차 소음허가기준에 적합하지 아니하게 자동차를 제작한 자
  2. 인증받지 아니하고 자동차를 제작한 자
  3. 사용금지 또는 폐쇄명령을 위반한 자
  4. 허가를 받지 아니하고 배출시설을 설치한 자
(정답률: 알수없음)
  • 다른 보기들은 모두 자동차와 관련된 내용이지만, 마지막 보기인 "허가를 받지 아니하고 배출시설을 설치한 자"는 환경보호와 관련된 내용이다. 따라서, 벌칙중 3년이하의 징역 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 해당하지 않는다.
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91. 소음진동규제법상 방지시설 설치면제 대상사업장은 당해 사업장의 부지경계선으로 부터 직선거리 몇 미터이내에 주택, 상가, 공장등이 없는 경우를 말하는가?

  1. 50m 이내
  2. 100m 이내
  3. 150m 이내
  4. 200m 이내
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법상 방지시설 설치면제 대상사업장은 주택, 상가, 공장 등이 없는 경우에 해당한다. 이때, 해당 사업장의 부지경계선으로부터 직선거리가 200m 이내인 경우에는 방지시설 설치면제 대상이 된다. 따라서 정답은 "200m 이내"이다.
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92. 운행자동차 소음허용 기준으로 정하고 있는 소음항목을 옳게 짝지어 놓은 것은?

  1. 주행소음, 가속주행소음, 배기소음
  2. 가속주행소음, 배기소음, 경적소음
  3. 주행소음, 배기소음, 경적소음
  4. 배기소음, 경적소음
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "배기소음, 경적소음"입니다.

    운행자동차 소음허용 기준에서는 주행소음과 가속주행소음은 제외되고, 배기소음과 경적소음만이 허용 기준으로 정해져 있습니다. 배기소음은 엔진에서 발생하는 소음으로, 배기관을 통해 배출되는 소음을 말합니다. 경적소음은 차량의 경적을 울릴 때 발생하는 소음으로, 보통 차량의 안전을 위해 필요한 소음으로 인정됩니다. 따라서 이 두 소음이 운행자동차 소음허용 기준에서 허용되는 소음항목으로 정해져 있는 것입니다.
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93. 배출시설설치신고서에 첨부되어야 하는 서류인 것은?

  1. 배출시설의 설치내역서
  2. 배출시설의 배치도
  3. 방지시설의 설치내역서
  4. 방지시설의 도면
(정답률: 알수없음)
  • 배출시설설치신고서는 환경부에서 요구하는 서류로, 환경오염을 방지하기 위한 방지시설의 설치여부와 내역을 확인할 수 있도록 방지시설의 설치내역서를 첨부해야 한다. 따라서 정답은 "방지시설의 설치내역서"이다. 배출시설의 배치도와 방지시설의 도면은 추가적인 정보로 제출할 수 있지만 필수적인 서류는 아니다.
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94. 환경부장관 및 시· 도지사가 측정망설치계획을 결정고시 한 때에는 다음의 허가를 받은 것으로 본다. 틀린 것은?

  1. 하천법에 의한 하천점용의 허가
  2. 도로법에 의한 도로점용의 허가
  3. 공유수면관리법에 의한 수변지역 매립의 허가
  4. 하천법에 의한 하천공사 시행의 허가
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "하천법에 의한 하천공사 시행의 허가"이다. 환경부장관 및 시·도지사가 측정망 설치 계획을 결정하고 시행할 때, 다음의 허가를 받은 것으로 간주된다. 하지만 "하천공사 시행의 허가"는 측정망 설치와는 직접적인 연관이 없는 것으로, 틀린 것이다. "공유수면관리법에 의한 수변지역 매립의 허가"는 측정망 설치와 관련된 것으로, 수변지역에 매립물을 놓을 때 필요한 허가이다.
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95. 소음배출시설 기준으로 적절치 못한 것은?

  1. 20마력이상의 초지기
  2. 20마력이상의 원심분리기
  3. 20마력이상의 제재기
  4. 20마력이상의 목재가공기계
(정답률: 알수없음)
  • 20마력 이상의 초지기는 소음배출시설 기준에서 적절치 못한 것이다. 이는 초지기가 작동할 때 발생하는 소음이 크기 때문이다. 따라서 이에 대한 소음 저감 대책이 필요하다.
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96. 소음진동규제법상 소음방지시설과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 소음기
  2. 방음터널시설
  3. 방음언덕
  4. 방음내피시설
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법에서 소음방지시설은 주로 도로나 철도 등 교통시설에서 사용되며, 이 중에서 가장 거리가 먼 것은 방음내피시설입니다. 이는 건물 내부에 설치되어 외부 소음을 차단하는 시설로, 건물과 도로나 철도 사이에 위치하므로 다른 소음방지시설보다 거리가 먼 것입니다.
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97. 생활소음 규제기준에 명시된 시간별 범위가 알맞게 나타내어진 것은?

  1. 조석: 05:00-09:00, 18:00-23:00
  2. 조석: 05:00-08:00, 18:00-22:00
  3. 주간,심야: 09:00-18:00, 22:00-05:00
  4. 주간,심야: 08:00-18:00, 23:00-05:00
(정답률: 알수없음)
  • 생활소음 규제기준에서 "조석"은 아침과 저녁의 시간대를 의미합니다. 따라서 조석의 시간대는 05:00-09:00, 18:00-23:00이 됩니다. 하지만 문제에서는 "조석"의 범위가 "05:00-08:00, 18:00-22:00"으로 명시되어 있습니다. 이는 09:00-18:00, 22:00-05:00의 범위를 "주간,심야"로 지정하고, 조석의 범위를 약간 축소한 것입니다. 따라서 "조석: 05:00-08:00, 18:00-22:00"이 올바른 범위입니다.
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98. 전기를 주동력으로 사용하는 자동차에 대한 종류의 구분은 차량 총중량에 의하되, 차량 총중량이 ( )에 해당되는 경우에는 경자동차로 구분한다. ( )안에 알맞는 내용은? (단, 2000년 1월 1일부터 제작되는 자동차 기준)

  1. 3.0톤 미만
  2. 2.5톤 미만
  3. 2.0톤 미만
  4. 1.5톤 미만
(정답률: 알수없음)
  • 정답: 1.5톤 미만

    해설: 2000년 1월 1일 이후 제작된 자동차 중 전기를 주동력으로 사용하는 차량은 차량 총중량에 따라 경자동차로 구분된다. 이때, 경자동차는 차량 총중량이 1.5톤 미만인 경우를 말한다. 이는 경량화와 전기차 기술의 발전으로 인해 경자동차의 범주가 확대되었기 때문이다.
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99. 변경신고대상이 되는 경우와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 배출시설의 규모를 100분의 30이상(신고 또는 변경 신고를 하거나 허가를 받은 규모를 증설하는 누계를 말한다)증설하는 경우
  2. 사업장의 명칭을 변경하는 경우
  3. 사업장의 소재지를 변경하는 경우
  4. 사업장의 대표자를 변경하는 경우
(정답률: 알수없음)
  • 변경신고대상은 환경오염을 일으킬 가능성이 있는 시설이나 사업장의 정보를 최신화하여 환경오염사고 발생 시 신속한 대응을 할 수 있도록 하는 것입니다. 따라서, 사업장의 대표자를 변경하는 경우는 환경오염에 직접적인 영향을 미치지 않기 때문에 가장 거리가 먼 대상입니다.
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100. 공장에서 측정된 대상진동레벨 보정을 위한 보정표 항목 중 관련시간대에 대한 기준으로 적절한 것은?

  1. 낮은 8시간, 저녁은 6시간, 밤은 4시간으로 한다.
  2. 낮은 8시간, 저녁은 4시간, 밤은 2시간으로 한다.
  3. 낮은 8시간, 밤은 4시간으로 한다.
  4. 낮은 8시간, 밤은 3시간으로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 공장에서 작업하는 대부분의 인원은 낮에 일하는 경우가 많으므로, 대상진동레벨을 보정할 때 낮 시간대의 기준을 더 많이 적용하는 것이 적절하다. 또한 밤 시간대는 대개 작업 인원이 적어서 보정 기준을 더 낮게 설정하는 것이 적절하다. 따라서 "낮은 8시간, 밤은 3시간으로 한다."가 적절한 보정 기준이다.
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