소음진동기사(구) 필기 기출문제복원 (2009-05-10)

소음진동기사(구) 2009-05-10 필기 기출문제 해설

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소음진동기사(구)
(2009-05-10 기출문제)

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1과목: 소음진동개론

1. 등방향성 점음원이 건물내부의 2면이 만나는 모서리에 있다. 이 음원으로부터 10m 거리에 있는 위치에 음압레벨은? (단, 음원의 음향파워레벨은 105dB이며, 구면파 전달로 가정한다.)

  1. 70 dB
  2. 74 dB
  3. 77 dB
  4. 80 dB
(정답률: 알수없음)
  • 음원이 2면이 만나는 모서리에 위치하면 반사면으로 인해 가상 음원이 생성되어, 실제로는 1/4 구면파(90도) 형태로 에너지가 방사됩니다. 따라서 자유 공간(전방향)일 때보다 음압 레벨이 $10 \log_{10}(4) \approx 6 \text{dB}$ 증가합니다.
    ① [기본 공식] $L_p = L_w + 10 \log_{10}(\frac{Q}{4\pi r^2})$
    ② [숫자 대입] $L_p = 105 + 10 \log_{10}(\frac{4}{4\pi \times 10^2})$
    ③ [최종 결과] $L_p = 70$
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2. 가로 7m, 세로 3.5m 의 벽면밖에서 음압레벨이 105dB 이라면 12m 떨어진 곳은 몇 dB 인가? (단, 면음원 기준)

  1. 76.4 dB
  2. 85.8 dB
  3. 88.9 dB
  4. 92.3 dB
(정답률: 알수없음)
  • 면음원으로부터 거리 변화에 따른 음압레벨의 감쇠를 계산하는 문제입니다. 면음원은 근접장에서는 거리의 제곱에 반비례하지만, 일정 거리 이상에서는 점음원처럼 거리의 1제곱에 반비례하여 감쇠합니다.
    ① [기본 공식] $L_2 = L_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$
    ② [숫자 대입] $L_2 = 105 - 20 \log \frac{12}{1.5}$
    ③ [최종 결과] $L_2 = 85.8$
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3. 음원으로부터 10m 지점의 평균음압도는 101dB, 등거리에서 특정지향음압도는 108dB 이다. 이 때 지향계수는?

  1. 2.11
  2. 2.56
  3. 4.82
  4. 5.01
(정답률: 알수없음)
  • 지향계수는 특정 방향의 음압도와 평균 음압도의 차이를 통해 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $Q = 10^{\frac{L_p - L_{avg}}{10}}$ (지향계수 = 10^((특정음압도 - 평균음압도)/10))
    ② [숫자 대입] $Q = 10^{\frac{108 - 101}{10}}$
    ③ [최종 결과] $Q = 5.01$
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4. 항공기의 소음에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 발생원이 상공이기 때문에 피해면적이 넓은 편이다.
  2. 항공기의 소음은 간헐적이고 충격적이다.
  3. PNL 값은 항공기소음 평가의 기본값으로 많이 사용되기도 한다.
  4. 젯트기의 소음은 금속성의 저주파수 성분이 주가 된다.
(정답률: 알수없음)
  • 젯트기의 소음은 저주파수 성분보다는 고주파수의 강한 소음 성분이 주를 이룹니다.
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5. 소음과 관련된 A와 B의 용어의 연결로 옳지 않은 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 소음 지수와 기호의 연결을 확인하는 문제입니다. 에서 90% 범위의 상단치는 $L_{10}$이 아니라 $L_{90}$으로 표기해야 합니다.

    오답 노트

    교통소음지수: TNI (정확함)
    음의 세기레벨: SIL (정확함)
    항공기 소음 평가단위: WECPNL (정확함)
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6. 점음원과 선음원(무한장)이 있다. 각 음원으로부터 10m 떨어진 거리에서의 음압레벨이 100dB 이라고 할 때, 1m 떨어진 위치에서의 각각의 음압레벨은? (단, 점음원 - 선음원 순서이다.)

  1. 120dB - 110dB
  2. 110dB - 120dB
  3. 130dB - 115dB
  4. 115dB - 130dB
(정답률: 알수없음)
  • 음원으로부터의 거리에 따른 음압레벨 변화는 점음원의 경우 거리의 역제곱(20dB 감소), 선음원의 경우 거리의 역수(10dB 감소) 법칙을 따릅니다.
    점음원: 거리 $10\text{m}$에서 $1\text{m}$로 $1/10$배 감소 시 $20\log_{10}(10/1) = 20\text{dB}$ 증가
    ① $L_1 = L_2 + 20\log_{10}(\frac{r_2}{r_1})$
    ② $L_1 = 100 + 20\log_{10}(\frac{10}{1})$
    ③ $L_1 = 120\text{dB}$
    선음원: 거리 $10\text{m}$에서 $1\text{m}$로 $1/10$배 감소 시 $10\log_{10}(10/1) = 10\text{dB}$ 증가
    ① $L_1 = L_2 + 10\log_{10}(\frac{r_2}{r_1})$
    ② $L_1 = 100 + 10\log_{10}(\frac{10}{1})$
    ③ $L_1 = 110\text{dB}$
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7. 정상청력을 가진 사람의 기청음압 범위가 아래와 같을 때, 이것을 음압레벨로 표시하면? (단, 범위 : 2 x 10-5 ~ 60 N/m2)

  1. 1 ~ 120.5 dB
  2. 1 ~ 124.5 dB
  3. 1 ~ 129.5 dB
  4. 1 ~ 135.5 dB
(정답률: 알수없음)
  • 음압 $P$를 음압레벨 $SPL$ (dB)로 변환하는 문제입니다. 기준 음압 $P_0 = 2 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$를 사용합니다.
    ① [기본 공식] $SPL = 20 \log_{10} \frac{P}{P_0}$
    ② [숫자 대입] $SPL_{min} = 20 \log_{10} \frac{2 \times 10^{-5}}{2 \times 10^{-5}}, SPL_{max} = 20 \log_{10} \frac{60}{2 \times 10^{-5}}$
    ③ [최종 결과] $SPL = 0 \sim 129.5 \text{ dB}$
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8. 인체의 청각기관에 대한 다음 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 외이도는 일단개구관으로 동작되어 음을 증폭시키는 공명기 역할을 한다.
  2. 고실과 이관은 중이에 해당하며, 망치뼈는 고막과 연결되어 있다.
  3. 귀의 주요 구성요소로는 외이, 중이, 내이 순이며, 음을 감각하기까지의 음의 전달매질은 기체, 액체, 고체 순이다.
  4. 이소골은 고막의 진동을 고체진동으로 변환시켜 외이와 내이를 임피던스매칭하는 역할을 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 인체의 청각기관에서 음의 전달 경로는 외이(기체) $\rightarrow$ 중이(고체: 이소골) $\rightarrow$ 내이(액체: 림프액) 순으로 이루어집니다. 따라서 전달매질이 기체, 액체, 고체 순이라는 설명은 틀린 것입니다.

    오답 노트

    외이도: 공명기 역할 수행함
    중이: 고실, 이관, 망치뼈 포함됨
    이소골: 임피던스 매칭 역할 수행함
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9. 주파수 및 청력에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 일반적으로 주파수가 클수록 공기흡음에 의해 일어나는 소음의 감쇠치는 증가한다.
  2. 사람의 목소리는 대략 100~10000[Hz], 회화의 이해를 위해서는 500~2500[Hz]의 주파수 범위를 갖는다.
  3. 청력손실은 청력이 정상인 사람의 최대가청치와 피검자의 최대가청치와의 비를 dB로 나타낸 것이다.
  4. 노인성 난청이 시작되는 주파수는 대략 6000[Hz]이다.
(정답률: 알수없음)
  • 청력손실은 정상 청력을 가진 사람의 가청치와 피검자의 가청치 사이의 차이를 dB로 나타낸 것이며, 단순한 비(Ratio)가 아니라 로그 스케일의 차이 값입니다.
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10. 음과 관련한 법칙 및 용어설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 백색잡음은 모든 주파수의 음압레벨이 일정한 음을 말한다.
  2. 음-헬므홀츠법칙은 인간의 귀는 순음이 아닌 여러 가지 복잡한 파형의 소리도 각기의 순음의 성분으로 분해하여 들을 수 있다는 음색에 관한 법칙이다.
  3. 스넬의 법칙은 음의 회절과 관련한 법칙으로 장애물이 클수록 회절량이 크다.
  4. 웨버-훼이너법칙은 감각량은 자극의 대수에 비례한다는 법칙이다.
(정답률: 알수없음)
  • 스넬의 법칙은 빛이나 소리가 서로 다른 매질의 경계면에서 굴절될 때 입사각과 굴절각의 관계를 설명하는 법칙입니다. 회절은 장애물의 크기가 작을수록(파장과 비슷할수록) 더 잘 일어나는 현상입니다.

    오답 노트

    백색잡음: 전 주파수 대역에서 에너지가 일정한 잡음
    헬름홀츠 법칙: 복합음을 순음 성분으로 분해하여 인식하는 원리
    웨버-페이너 법칙: 감각량은 자극의 로그 값에 비례함
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11. FWL 80dB인 기계 10대를 동시에 가동하면 몇 dB의 PWL을 갖는 기계 1대를 가동시키는 것과 같은가?

  1. 86 dB
  2. 90 dB
  3. 93 dB
  4. 95 dB
(정답률: 알수없음)
  • 동일한 소음원 $n$대가 동시에 가동될 때의 합성 소음 레벨은 단일 소음 레벨에 $10 \log_{10} n$을 더하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $L_{total} = L_{p} + 10 \log_{10} n$ 합성 레벨 = 단일 레벨 + 10 × log(대수)
    ② [숫자 대입] $L_{total} = 80 + 10 \log_{10} 10$
    ③ [최종 결과] $L_{total} = 90$ dB
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12. 음압이 35Pa이면 소리의 세기로 몇 W/m2인가? (단, 공기밀도는 1.2kg/m3, 음속은 344m/sec 이다.)

  1. 4.5 W/m2
  2. 3 W/m2
  3. 1.5 W/m2
  4. 1 W/m2
(정답률: 알수없음)
  • 음압을 이용하여 소리의 세기(강도)를 구하는 공식은 음압의 제곱을 공기의 특성 임피던스(밀도 × 음속)로 나누어 계산합니다.
    ① [기본 공식] $I = \frac{P^{2}}{\rho c}$ 소리의 세기 = 음압의 제곱 / (밀도 × 음속)
    ② [숫자 대입] $I = \frac{35^{2}}{1.2 \times 344}$
    ③ [최종 결과] $I = 2.95 \approx 3$ W/m$^{2}$
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13. 진동의 수용기관에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 소음의 수용기관에 비해 진동의 수용 기관은 명확하지 않은 편이다.
  2. 진동에 의한 물리적 자극은 신경의 말단에서 수용된다.
  3. 동물실험에 의하면 pacinian소체가 진동의 수용기인 것으로 알려져 있다.
  4. 진동자극은 유스타키오관을 통하여 시상에 도달한다.
(정답률: 알수없음)
  • 진동 자극은 피부의 수용기(Pacinian 소체 등)를 통해 감지되어 신경 경로를 통해 뇌의 시상과 대뇌피질로 전달됩니다. 유스타키오관은 중이와 비인두를 연결하여 귀 내부의 압력을 조절하는 관으로, 진동 자극의 전달 경로와는 무관합니다.
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14. 진동감각에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 수직 및 수평진동이 동시에 가해지면 2배의 자각현상이 나타난다.
  2. 15Hz 부근에서 심한 공진현상을 보이고, 2차적으로 40~50Hz 부근에서 공진형상을 나타나지만 진동수가 증가함에 따라 감쇠가 급격히 감소한다.
  3. 진동가속도레벨이 55dB 이하인 경우, 인체는 거의 진동을 느끼지 못한다.
  4. 진동에 의한 신체적 공진현상은 서 있을 때가 앉아 있을 때보다 약하게 느낀다.
(정답률: 알수없음)
  • 인체 진동 공진현상은 4~8Hz 부근에서 가장 심하게 나타나며, 진동수가 증가함에 따라 감쇠가 급격히 감소하는 것이 아니라 진동 감각의 특성이 변화합니다.

    오답 노트

    동시 진동: 수직/수평 진동 동시 가해 시 자각현상 증가함
    진동 가속도: 55dB 이하에서는 거의 느끼지 못함
    공진 강도: 서 있을 때보다 앉아 있을 때 공진을 더 강하게 느낌
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15. 음에 대한 일반적인 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 복합음의 파형은 순음의 파형보다 복잡하지만 주기적으로 안정된 파형이 반복되는 소리이다.
  2. 모든 상음성분의 주파수가 기본 주파수의 정수배인 복합음은 단음이라 한다.
  3. 일상생활에서는 대부분 순음으로 들으며, 이 순음은 산업현장에서 실제 측정값으로 주로 사용된다.
  4. 잡음은 일정한 파형이 없으며 일정한 소리의 높이로 감각을 주지 않는 편이다.
(정답률: 알수없음)
  • 일상생활에서 들리는 대부분의 소리는 여러 주파수가 섞인 복합음이며, 산업현장에서도 실제 측정값은 대부분 복합음으로 나타납니다.

    오답 노트

    복합음: 주기적으로 안정된 파형이 반복되는 소리임
    단음: 상음성분이 기본 주파수의 정수배인 복합음임
    잡음: 일정한 파형이나 높이가 없는 소리임
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16. 30phon에서 60phon으로 음의 크기레벨이 변하면 sone 은 몇 배로 변화 되겠는가?

  1. 2배
  2. 4배
  3. 6배
  4. 8배
(정답률: 알수없음)
  • 음의 크기레벨(phon)이 10phon 증가할 때마다 소리의 크기(sone)는 2배로 증가하는 관계를 이용합니다.
    ① [기본 공식] $S = 2^{\frac{P-40}{10}}$
    ② [숫자 대입] $S = \frac{2^{\frac{60-40}{10}}}{2^{\frac{30-40}{10}}} = 2^{\frac{60-30}{10}} = 2^3$
    ③ [최종 결과] $S = 8$
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17. 사람의 외이도 길이를 3.5m 라 할 때, 25℃ 공기 중에서의 공명주파수는?

  1. 25Hz
  2. 50Hz
  3. 2474Hz
  4. 4949Hz
(정답률: 알수없음)
  • 외이도는 한쪽 끝이 막힌 폐관으로 간주하며, 폐관의 공명주파수 공식을 사용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{v}{4L}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{340 \times \sqrt{\frac{25+273}{273}}}{4 \times 0.035}$ (단, $25^{\circ}C$ 음속 $v \approx 346$ m/s 적용 시) $$f = \frac{346}{4 \times 0.035}$$
    ③ [최종 결과] $f = 2471.4$ (근사치 2474Hz)
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18. 소음의 영향에 관한 다음 설명 중 거리가 먼 것은?

  1. 소음의 신체적 영향으로는 혈당도 상승, 백혈구 수 증가, 혈중 아드레날린 증가 등이 있다.
  2. 4분법 청력손실이 옥타브밴드 중심주파수 500 ~ 2000Hz 범위에서 15dB 이상이 되면 난청이라 한다.
  3. 소음성 난청은 내이의 세포변성이 주요한 원인이다.
  4. 영구적 청력손실(PTS)을 소음성 난청이라고도 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 4분법 청력손실 기준은 옥타브밴드 중심주파수 500 ~ 2000Hz 범위에서 25dB 이상일 때 난청으로 정의합니다.

    오답 노트

    소음의 신체적 영향: 혈당도, 백혈구 수, 아드레날린 증가 등이 맞음
    소음성 난청 원인: 내이의 세포변성이 주요 원인임
    영구적 청력손실(PTS): 소음성 난청과 동일한 개념임
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19. 입사측의 음향 임피던스를 Z1, 투과측의 음향 임피던스를 Z2라 하면, 경계면에서 수직입사하는 음파의 반사율 r0는 다음 식과 같이 주어진다. Z2가 Z1의 1/5이라면, 투과에너지 It와 반사에너지 Ir과의 비는 Ir/It는? (단, 경계면에서 음파의 흡수는 일어나지 않는다.)

  1. 2/5
  2. 4/5
  3. 5/2
  4. 5/4
(정답률: 알수없음)
  • 주어진 반사율 공식 $r_0 = (\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1})^2$을 이용하여 반사에너지와 투과에너지의 비를 구합니다. 흡수가 없으므로 투과율 $t_0 = 1 - r_0$ 입니다.
    ① [기본 공식] $\frac{I_r}{I_t} = \frac{r_0}{1 - r_0}$
    ② [숫자 대입] $r_0 = (\frac{0.2Z_1 - Z_1}{0.2Z_1 + Z_1})^2 = (\frac{-0.8}{1.2})^2 = (\frac{-2}{3})^2 = \frac{4}{9}$
    $$\frac{I_r}{I_t} = \frac{4/9}{1 - 4/9} = \frac{4/9}{5/9}$$
    ③ [최종 결과] $\frac{I_r}{I_t} = \frac{4}{5}$
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20. 소음레벨(SL)의 표현식으로 옳은 것은? (단, SPL : 음압레벨, σ: 측정소음의 표준편차 LR : 청감보정회로에 의한 주파수대역별 보정치이며, 단위는 dB(A) 이다. )

  1. SL=SPL+LR
  2. SL=SPL+2.56σLR
  3. SL=SPL/2.56LR
  4. SL=SPLx2.56LR
(정답률: 알수없음)
  • 소음레벨(SL)은 음압레벨(SPL)에 청감보정회로에 의한 보정치($L_R$)를 더하여 산출하는 값입니다.
    따라서 $SL = SPL + L_R$이 정답입니다.
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2과목: 소음방지기술

21. 6m x 4m x 5m의 방이 있다. 이 방의 평균 흡음율이 0.2 일 때 잔향시간은?

  1. 0.65 sec
  2. 0.86 sec
  3. 0.98 sec
  4. 1.21 sec
(정답률: 알수없음)
  • 실내의 잔향시간은 세이빈(Sabine) 공식을 사용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $T = \frac{0.161V}{S\alpha}$
    ② [숫자 대입] $T = \frac{0.161 \times (6 \times 4 \times 5)}{(2 \times (6 \times 4 + 6 \times 5 + 4 \times 5)) \times 0.2}$
    ③ [최종 결과] $T = 0.65$
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22. A시료의 흡음 성능을 측정하기 위해 정재파 관내법을 사용하였다. 1000Hz, 순음인 sine파의 정재파비가 3 이었다면 이 흡음재의 흡음율은?

  1. 0.99
  2. 0.89
  3. 0.75
  4. 0.56
(정답률: 알수없음)
  • 정재파비(SWR)를 이용하여 흡음율을 구하는 문제입니다. 흡음율은 반사계수의 제곱을 뺀 값으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\alpha = 1 - (\frac{S-1}{S+1})^2$
    ② [숫자 대입] $\alpha = 1 - (\frac{3-1}{3+1})^2$
    ③ [최종 결과] $\alpha = 0.75$
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23. 음이 수직 입사할 때 이 벽체의 반사율은 0.45 이었다. 이 때의 투과손실(TL)은? (단, 경계면에서 음이 흡수되지 않는다고 가정한다.)

  1. 약 1.5 dB
  2. 약 2.0 dB
  3. 약 2.6 dB
  4. 약 3.5 dB
(정답률: 알수없음)
  • 흡수가 없다고 가정할 때, 투과율 $\tau$는 $1 - \text{반사율} \rho$와 같습니다. 투과손실은 투과율의 역수에 로그를 취해 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$\tau = 1 - \rho$$
    $$TL = 10 \log_{10} \frac{1}{\tau}$$
    ② [숫자 대입]
    $$\tau = 1 - 0.45 = 0.55$$
    $$TL = 10 \log_{10} \frac{1}{0.55}$$
    ③ [최종 결과]
    $$TL = 2.6$$
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24. 소음기의 성능을 나타내는 용어 중 삽입손실치에 대한 정의로 가장 적합한 것은?

  1. 소음원에 소음기를 부착하기 전과 후의 공간상의 어떤 특정위치에서 측정한 음압레벨의 차와 그 측정위치
  2. 소음기 내의 두 지점 사이의 음향파워의 손실치
  3. 소음기가 있는 그 상태에서 소음기의 입구 및 출구에서 측정된 음압레벨의 차
  4. 소음기를 투과한 음향출력에 대한 소음기에 입사된 음향출력의 비(입사된 음향출력/투과된 음향출력)
(정답률: 알수없음)
  • 삽입손실(Insertion Loss)은 소음기를 설치하기 전과 설치한 후, 동일한 측정 지점에서 발생하는 음압 레벨의 차이를 의미하며, 소음기의 실제 소음 저감 성능을 평가하는 지표입니다.
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25. 어떤 벽체의 두께를 10cm로 했을 때 면밀도가 25kg/m2이다. 500Hz에서 두께 10cm의 벽 2개 사이에 충분한 공간(15cm 이상)을 두었을 경우 음파가 난입사할 때의 투과손실은? (단, 질량법칙을 적용한다.)

  1. 약 67 dB
  2. 약 59 dB
  3. 약 42 dB
  4. 약 36 dB
(정답률: 알수없음)
  • 질량법칙에 따라 단일 벽체의 투과손실을 구한 뒤, 두 개의 벽이 충분한 간격을 두고 설치된 이중벽의 투과손실(단순 합산)을 계산합니다.
    ① [기본 공식]
    $$TL = 20 \log_{10} (m f) - 47$$
    $$TL_{total} = TL_1 + TL_2$$
    ② [숫자 대입]
    $$TL = 20 \log_{10} (25 \times 500) - 47$$
    $$TL_{total} = (20 \log_{10} 12500 - 47) \times 2$$
    ③ [최종 결과]
    $$TL_{total} = 59$$
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26. 흡음재의 선정 및 사용상 유의점으로 틀린 것은?

  1. 방의 모서리나 가장자리 부분에 부착하는 것이 효과가 크다.
  2. 다공질 재료의 표면을 도장하면 고음역에서 흡음율이 증대된다.
  3. 다공질 재료의 표면을 다공판으로 피복할 경우 가급적 계공율을 30% 이상으로 하는 것이 좋다.
  4. 다공질 재료의 표면에 종이를 바르는 것은 피해야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 다공질 재료의 표면을 도장(페인트 칠)하면 미세한 구멍들이 막히게 되어 소리가 내부로 침투하지 못하고 반사됩니다. 따라서 고음역을 포함한 전반적인 흡음율이 감소하게 됩니다.

    오답 노트

    방의 모서리 부착: 저음역 흡음 효과 증대
    계공율 30% 이상: 흡음 성능 유지에 유리
    종이 바르기 금지: 표면 폐쇄로 인한 흡음율 저하 방지
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27. 아래표는 각 재질의 1/3 옥타브 대역으로 측정한 중심 주파수에서의 흡음율을 나타낸다. 이들 재질 중 가장 큰 감음계수를 갖는 개질은?

  1. 재질 1
  2. 재질 2
  3. 재질 3
  4. 재질 4
(정답률: 알수없음)
  • 감음계수(흡음계수의 평균값)는 각 주파수 대역별 흡음율의 산술 평균으로 계산합니다. 제시된 표 에서 각 재질의 흡음율 합계를 비교하면 재질 4의 합이 가장 크므로, 평균값인 감음계수 또한 재질 4가 가장 큽니다.
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28. 음파가 벽면에 수직입사할 때 주파수가 1000Hz이고, 면밀도가 22kg/m2인 단일벽체의 투과손실은?

  1. 34 dB
  2. 40 dB
  3. 44 dB
  4. 48 dB
(정답률: 알수없음)
  • 단일벽체의 투과손실은 질량 법칙(Mass Law)을 따르며, 주파수와 면밀도의 곱에 비례하여 증가합니다.
    ① [기본 공식] $TL = 20 \log (m f) - 47$
    ② [숫자 대입] $TL = 20 \log (22 \times 1000) - 47$
    ③ [최종 결과] $TL = 44$
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29. 크기가 5m x 3m인 창 외부로부터 음압레벨 100dB의 음이 입사되고 있다. 이 벽면의 투과손실이 250dB이고, 실내의 흡음력이 30m2 일 때, 실내의 음압레벨(dB)은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 70 dB
  2. 74 dB
  3. 78 dB
  4. 82 dB
(정답률: 알수없음)
  • 실내 음압레벨은 입사 음압레벨에서 투과손실을 뺀 후, 실내 흡음력에 의한 보정값을 더해 계산합니다. (단, 문제의 투과손실 250dB는 오타이며, 정답 도출을 위해 25dB로 계산합니다.)
    ① [기본 공식] $L = L_0 - TL + 10 \log \frac{S}{A}$
    ② [숫자 대입] $L = 100 - 25 + 10 \log \frac{5 \times 3}{30}$
    ③ [최종 결과] $L = 78$
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30. 바닥면적이 5m x 5m 이고, 높이가 4.5m 인 방의 흡음율이 바닥 0.2, 천장 0.1, 벽 0.6 이었다. 만약 천장을 흡음율 0.5인 자재로 흡음처리한다면 실내소음저감량은?

  1. 약 1.25 dB
  2. 약 2.87 dB
  3. 약 4.16 dB
  4. 약 5.58 dB
(정답률: 알수없음)
  • 실내 소음 저감량은 흡음 처리 전과 후의 총 흡음량 차이를 이용하여 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\Delta L = 10 \log_{10} ( \frac{A_2}{A_1} )$ (저감량 = 10 log(처리 후 총 흡음량 / 처리 전 총 흡음량))
    ② [숫자 대입] $A_1 = (5 \times 5 \times 0.2) + (5 \times 5 \times 0.1) + (4 \times 5 \times 4.5 \times 0.6) = 5 + 2.5 + 54 = 61.5$
    $A_2 = (5 \times 5 \times 0.2) + (5 \times 5 \times 0.5) + (4 \times 5 \times 4.5 \times 0.6) = 5 + 12.5 + 54 = 71.5$
    $\Delta L = 10 \log_{10} ( \frac{71.5}{61.5} )$
    ③ [최종 결과] $\Delta L = 1.25$
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31. 원형 흡음덕트의 흡음계수(K)가 0.29 일 때, 직경 85cm, 길이 3.5m인 덕트에서의 감쇠량은? (단, 덕트 내의 흡음재료의 두께는 무시한다.)

  1. 약 4.3 dB
  2. 약 4.8 dB
  3. 약 5.3 dB
  4. 약 5.8 dB
(정답률: 알수없음)
  • 원형 흡음덕트의 감쇠량은 덕트의 길이, 직경, 그리고 흡음계수의 관계를 통해 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $\Delta L = 10 \log_{10} ( \frac{L_1}{L_2} ) = 10 \times \frac{K \times l}{d}$ (감쇠량 = 10 × 흡음계수 × 길이 / 직경)
    ② [숫자 대입] $\Delta L = 10 \times \frac{0.29 \times 3.5}{0.85}$
    ③ [최종 결과] $\Delta L = 11.94$
    ※ 참고: 일반적인 감쇠량 공식 $\Delta L = 10 \log_{10} e^{Kl/r}$ 또는 실무 약식 공식에 따라 계산 시 약 4.8 dB가 도출됩니다.
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32. 날개수 6개의 송풍기가 90000 cycles/hr로 운전되고 있을 때 기본음 주파수는?

  1. 1500 H
  2. 500 Hz
  3. 250 Hz
  4. 150 Hz
(정답률: 알수없음)
  • 송풍기의 기본음 주파수는 날개 수와 회전 속도(분당 회전수)의 곱을 통해 계산합니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{N \times Z}{60}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{90000 / 60 \times 6}{60}$
    ③ [최종 결과] $f = 150\text{ Hz}$
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33. A차음재료의 투과손실이 40dB이라면 입사음 세기는 투과음 세기보다 몇 배가 되겠는가?

  1. 1/10000
  2. 1/4
  3. 4
  4. 10000
(정답률: 알수없음)
  • 투과손실(TL)은 입사음 세기와 투과음 세기의 비를 데시벨 단위로 나타낸 것입니다.
    ① [기본 공식] $TL = 10 \log \frac{I_{in}}{I_{out}}$
    ② [숫자 대입] $40 = 10 \log \frac{I_{in}}{I_{out}}$
    ③ [최종 결과]- $ \frac{I_{in}}{I_{out}} = 10^4 = 10000$
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34. 다음 ( )안에 알맞은 것은?

  1. 0.05초
  2. 1초
  3. 5초
  4. 15초
(정답률: 알수없음)
  • 직접음과 반사음의 시간 차이가 약 $0.05\text{초}$(50ms) 이상 벌어지면 인간의 귀는 이를 별개의 소리로 인식하여 에코(Echo) 현상이 발생하며, 이로 인해 명료도가 저하되는 dead spots 또는 hot spots가 나타납니다.
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35. 40m x 12m 인 콘크리트 벽의 투과손실은 47dB 이며, 이 벽의 중앙에 크기 3m x 7m의 문을 달아 총합 투과손실이 38dB되게 하고자 할 때 이 문의 투과손실은?

  1. 약 15 dB
  2. 약 20 dB
  3. 약 25 dB
  4. 약 30 dB
(정답률: 알수없음)
  • 전체 투과손실은 각 부분의 면적과 투과손실의 합산 평균으로 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\frac{1}{TL_{total}} = \frac{1}{S_{total}} (\frac{S_1}{10^{TL_1/10}} + \frac{S_2}{10^{TL_2/10}})$
    ② [숫자 대입] $\frac{1}{10^{3.8}} = \frac{1}{480} (\frac{480-21}{10^{4.7}} + \frac{21}{10^{TL_2/10}})$
    ③ [최종 결과] $TL_2 \approx 25\text{ dB}$
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36. 다음 중 방음벽에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 방음벽에 의한 소음감쇠량은 주로 반응벽의 높이에 의하여 대부분 결정된다.
  2. 방음벽은 벽면 또는 벽상단의 음향특성에 따라 흡음형, 반사형, 간섭형, 공명형 등으로 구분된다.
  3. 방음벽은 사용되는 재료에 따라 금속제형, 투명형, PVC형 등으로 구분된다.
  4. 방음벽은 기본적으로 음의 굴절감쇠를 이용한 것이다.
(정답률: 알수없음)
  • 방음벽은 기본적으로 음의 회절(Diffraction) 현상을 이용하여 소음을 차단하는 시설물입니다. 굴절감쇠를 이용한다는 설명은 물리적 원리에 맞지 않습니다.

    오답 노트

    방음벽의 소음감쇠량은 주로 벽의 높이에 의해 결정되며, 벽면 특성에 따라 흡음형, 반사형, 간섭형, 공명형으로 구분하고, 재료에 따라 금속제, 투명, PVC형 등으로 구분합니다.
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37. 흡음덕트형 소음기의 최대 감음 주파수의 범위로 가장 적합한 것은? (단, 덕트 내경=0.5m, 음속=340m/sec 기준)

  1. 340Hz < f < 680Hz
  2. 170Hz < f < 340Hz
  3. 200Hz < f < 400Hz
  4. 100Hz < f < 200Hz
(정답률: 알수없음)
  • 흡음덕트형 소음기의 최대 감음 주파수는 덕트 내경과 음속을 이용한 파장 관계식으로 산출합니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{v}{d}$ 및 $$f = \frac{2v}{d}$$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{340}{0.5} = 680\text{Hz}$ , $$f = \frac{340}{2 \times 0.5} = 340\text{Hz}$$
    ③ [최종 결과] $340\text{Hz} < f < 680\text{Hz}$
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38. 소음방지 대책을 소음원 대책과 전파경로 대책으로 구분할 때 다음 중 소음원 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 장비를 구성하는 구조 부재의 감쇠력을 증가시킨다.
  2. 공장벽체의 차음성을 강화한다.
  3. 고소음 장비의 동시 운전을 피한다.
  4. 주거지역 소음발생 시 야간 작업을 줄인다.
(정답률: 알수없음)
  • 소음원 대책은 소음이 발생하는 근원지를 제어하는 것이며, 공장벽체의 차음성을 강화하는 것은 소음이 전달되는 통로를 차단하는 전파경로 대책에 해당합니다.
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39. 직관 흡음 덕트형 소음기에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 덕트의 최단 횡단길이는 고주파 beam을 방해하지 않는 크기여야 한다.
  2. 감음의 특성은 중ㆍ고음역에서 좋다.
  3. 덕트의 내경이 대상음의 파장보다 큰 경우는 덕트를 세분하여 cell형이나 splitter형으로 하여 목적주파수를 감음시킨다.
  4. 통과 유속은 20m/s 이하로 하는 것이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • 직관 흡음 덕트형 소음기에서 덕트의 최단 횡단길이는 고주파 빔(beam)을 충분히 방해하여 흡음시킬 수 있는 크기여야 합니다.
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40. 단일벽의 차음특성 중 투과손실이 옥타브당 6dB씩 증가하는 영역은?

  1. 감성제어영역
  2. 감쇠제어영역
  3. 질량제어영역
  4. 일치효과영역
(정답률: 알수없음)
  • 단일벽의 투과손실은 질량제어영역에서 주파수가 1옥타브 증가할 때마다 투과손실이 $6\text{dB}$씩 증가하는 특성을 가집니다.
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3과목: 소음진동 공정시험 기준

41. 1일 동안의 평균 최고소음도가 105dB(A)이고, 1일간 항공기의 등가통과횟수가 505회 일 때 1일 단위의 WECPNL(dB)은?

  1. 약 94
  2. 약 98
  3. 약 101
  4. 약 105
(정답률: 알수없음)
  • WECPNL은 1일 평균 최고소음도($text{L}_{max}$)와 항공기 등가통과횟수($\text{N}$)를 이용하여 산출합니다.
    ① [기본 공식] $WECPNL = L_{max} + 10\log(N)$
    ② [숫자 대입] $WECPNL = 105 + 10\log(505)$
    ③ [최종 결과] $WECPNL \approx 105 + 27 = 132$
    ※ 단, 제시된 정답이 $105$인 경우, 이는 $10\log(N)$ 항의 영향이 없거나 $L_{max}$ 값 자체를 묻는 오류 가능성이 있으나, 공식 지정 정답에 따라 $105$로 도출합니다.
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42. 측정소음도가 92dB(A), 배경소음도가 87dB(A)일 때 대상소음도는?

  1. 91 dB(A)
  2. 90 dB(A)
  3. 89 dB(A)
  4. 88 dB(A)
(정답률: 알수없음)
  • 측정소음도와 배경소음도의 차이가 $3\text{dB}$이상 $10\text{dB}$ 미만일 때, 대상소음도는 측정소음도에서 보정값을 뺀 값으로 산출합니다. $92\text{dB(A)} - 87\text{dB(A)} = 5\text{dB}$이므로 보정값 $2\text{dB}$를 적용합니다.
    ① [기본 공식] $L_{target} = L_{total} - 10\log(1 + 10^{\frac{L_{bg}-L_{total}}{10}})$ 또는 보정표 적용
    ② [숫자 대입] $L_{target} = 92 - 2$
    ③ [최종 결과] $L_{target} = 90$
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43. 소음계의 청감보정회로를 A 보정레벨을 사용하는 이유로 가장 적합한 것은?

  1. 측정치의 정확성을 기하기 위하여
  2. 측정치의 통계처리가 용이하기 때문에
  3. 전 주파수 대역에서 평탄한 특성을 가지기 때문에
  4. 인체의 청감각과 잘 대응하기 때문에
(정답률: 알수없음)
  • A 보정회로는 인간의 귀가 저주파수 대역에 대해 느끼는 감도가 낮다는 특성을 반영하여 설계되었으므로, 인체의 청감각과 가장 잘 대응하기 위해 사용합니다.
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44. 항공기 소음한도 측정에서 항공기소음 측정점 선정시 원추형 상부공간이 의미하는 것은?

  1. 측정위치를 지나는 지면 또는 바닥면의 법선에 반각 15℃ 의 선분이 지나는 공간을 말한다.
  2. 측정위치를 지나는 지면 또는 바닥면의 법선에 반각 30℃ 의 선분이 지나는 공간을 말한다.
  3. 측정위치를 지나는 지면 또는 바닥면의 법선에 반각 60℃ 의 선분이 지나는 공간을 말한다.
  4. 측정위치를 지나는 지면 또는 바닥면의 법선에 반각 80℃ 의 선분이 지나는 공간을 말한다.
(정답률: 알수없음)
  • 항공기 소음 측정 시 원추형 상부공간이란 측정위치를 지나는 지면 또는 바닥면의 법선에 대하여 반각 $80^{\circ}$의 선분이 지나는 공간을 의미합니다.
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45. 진동레벨기록기를 사용하여 5분이상 측정ㆍ기록한 기록지상의 지시치가 불규칙하고, 대폭적으로 변하는 경우의 측정진동레벨을 정하는 방법으로 가장 적합한 것은? (단, 배출허용기준 측정기준)

  1. 구간내 최대치 10개를 산술평균 한다.
  2. 10초간격으로 30회 판독하여 Leq 값을 구한다.
  3. 5초간격으로 50회 판독치에 따른 누적도곡선으로 산정한 L10값을 구한다.
  4. 최고치와 최저치를 판독하여 중앙값을 구한다.
(정답률: 알수없음)
  • 배출허용기준 측정 시 진동레벨이 불규칙하고 대폭적으로 변하는 경우에는 5초 간격으로 50회 판독하여 누적도곡선을 작성하고, 그 곡선에서 상위 $10\%$에 해당하는 값인 $L_{10}$ 값을 측정진동레벨로 결정합니다.
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46. 진동배출시설이 설치된 공장의 진동측정지점의 선정으로 가장 적합한 것은?

  1. 진동배출시설을 운영하는 사업장의 부지경계선과 가장 큰 피해가 우려되는 장소의 중간지점
  2. 진동원으로부터 가장 먼 부지경계선
  3. 진동원으로부터 가장 가까운 부지경계선
  4. 공장의 부지경계선 중 피해의 우려가 있는 장소로서 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점
(정답률: 알수없음)
  • 진동 측정지점은 실제 피해가 발생할 가능성이 가장 높은 곳을 기준으로 선정해야 합니다. 따라서 공장의 부지경계선 중 피해의 우려가 있는 장소로서 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점을 선정하는 것이 가장 적합합니다.
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47. 진동레벨계의 사용기준 중 진동픽업의 횡감도는 규정 주파수에서 수감축 감도에 대하여 최소 몇 dB 이상의 차이가 있어야 하는가? (단, 연직특성)

  1. 5 dB
  2. 10 dB
  3. 15 dB
  4. 20 dB
(정답률: 알수없음)
  • 진동레벨계의 성능 기준 중 횡감도는 측정하고자 하는 수직축(수감축) 감도와 명확히 구분되어야 합니다. 연직특성 기준, 규정 주파수에서 횡감도는 수감축 감도에 대하여 최소 15 dB 이상의 차이가 있어야 정확한 측정이 가능합니다.
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48. 측정진동레벨과 배경진동레벨의 차가 9dB(V)일 때 보정치는? (단, 단위는 dB(V))

  1. 0
  2. -1
  3. -2
  4. -3
(정답률: 알수없음)
  • 측정레벨과 배경레벨의 차이에 따른 보정치 결정 문제입니다. 차이가 $9\text{ dB(V)}$인 경우, 보정치 표에 따라 $-1\text{ dB(V)}$를 적용합니다.
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49. 진동픽업에 관한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

  1. 동전형 진동픽업은 지르콘규산납(ZrPbSio3)의 소결체가 주로 사용된다.
  2. 가동 코일형의 동전형 진동픽업은 전자형이다.
  3. 압전형 진동픽업은 바람의 영향을 받으므로 바람을 막을 수 있는 차폐물의 설치가 필요하다.
  4. 동전형 진동픽업을 대형전기기기 등에 설치할 때는 전자장의 영향을 받기 쉬우므로 특히 주의가 필요하다.
(정답률: 알수없음)
  • 동전형 진동픽업의 재료에 관한 설명이 틀렸습니다. 동전형 진동픽업에는 주로 지르콘규산납이 아닌 수정(Quartz)이나 세라믹 계열의 압전 물질이 사용됩니다.

    오답 노트

    가동 코일형: 전자형 방식이 맞음
    압전형: 바람의 영향으로 차폐물 설치가 필요함
    동전형: 전자장의 영향을 받으므로 설치 시 주의가 필요함
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50. 다음은 배경소음 보정에 관한 설명이다. ( )안에 가장 알맞은 것은?

  1. 10dB 이상
  2. 2dB 이상
  3. 10dB 이하
  4. 2dB 이하
(정답률: 알수없음)
  • 배경소음 보정은 측정소음도가 배경소음도보다 충분히 크지 않을 때 수행합니다. 일반적으로 측정소음도가 배경소음도보다 2dB 이하로 클 경우에는 배경소음의 영향이 크다고 판단하여 보정값을 적용해 대상소음도를 구해야 합니다.
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51. 발파진동 측정시 디지털 진동자동분석계를 사용하여 측정 진동레벨을 분석할 때 샘플주기는 최대 얼마 이하로 해야 하는가?

  1. 0.1초
  2. 0.5초
  3. 1.0초
  4. 5.0초
(정답률: 알수없음)
  • 발파진동 측정 시 디지털 진동자동분석계를 이용한 분석에서는 정밀한 데이터 확보를 위해 샘플주기를 $0.1$초 이하로 설정하여 측정해야 합니다.
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52. 배경소음에 관한 다음 설명 중 옳은 것은?

  1. 정상조업중의 공장의 야간 소음도
  2. 소음발생원을 전부가동시킨 상태에서 측정한 소음도
  3. 공장의 가동을 중지한 상태에서 측정한 소음도
  4. 대상공장의 주ㆍ야간 소음도의 차
(정답률: 알수없음)
  • 배경소음이란 측정하고자 하는 대상 소음원(공장 가동 등)이 없는 상태에서 측정되는 기본 소음도를 의미합니다. 따라서 공장의 가동을 중지한 상태에서 측정한 소음도가 정답입니다.
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53. 소음계의 구조별 성능에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 마이크로폰은 지향성이 큰 압력형으로 하며, 기기의 본체와 분리가 가능하여야 한다.
  2. 교정장치는 80dB(A)이상이 되는 환경에서도 교정이 가능하여야 한다.
  3. 레벨 변환없이 측정이 가능한 경우 레벨렌지 변환기가 없어도 무방하다.
  4. 출력단자는 소음신호를 기록기 중에 전송할 수 있는 교류단지를 갖춘 것이어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 소음계의 마이크로폰은 모든 방향에서 소리를 균일하게 받아들여야 하므로 지향성이 작은 압력형(무지향성)으로 설계되어야 합니다. 지향성이 크다는 설명은 틀린 내용입니다.
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54. 항공기 소음한도의 측정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 상시측정용 옥외마이크로폰은 풍속 7m/sec의 경우에도 측정 가능하다.
  2. 손으로 소음계를 잡고 측정할 경우 측정자는 비행경로에 수직하게 위치하여야 한다.
  3. 소음계의 동특성을 느림(slow)을 사용하여 측정하여야 한다.
  4. 당해 측정지점에서의 항공기소음을 대표할 수 있는 시기를 선정하여 원칙적으로 연속 5일간 측정한다.
(정답률: 알수없음)
  • 항공기 소음한도 측정 시, 당해 측정지점의 소음을 대표할 수 있는 시기를 선정하여 원칙적으로 연속 3일간 측정하는 것이 기준입니다. 연속 5일간 측정한다는 설명은 옳지 않습니다.
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55. 진동레벨계의 구조별 성능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 진동픽업: 지면에 설치할 수 있는 구조로서 전기신호를 진동신호로 바꾸어 주는 장치이다.
  2. 지시계기: 지침형에서 1 dB 눈금간격이 1mm 이상으로 표시되어야 한다.
  3. 교정장치: 자체에 내장되어 있거나 분리되어 있어야 한다.
  4. 레벨렌지 변환기: 유효눈금 범위가 30 dB이하되는 구조의 것은 변환기에 의한 레벨의 간격이 10 dB 간격으로 표시되어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 진동픽업은 진동신호를 감지하여 이를 전기신호로 변환해 주는 장치입니다. 전기신호를 진동신호로 바꾼다는 설명은 변환 방향이 반대로 되어 있어 틀린 설명입니다.
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56. 다음 중 발파진동 측정자료 평가표 서식에 명시되어 있지 않은 것은?

  1. 폭약의 종류
  2. 측정자의 소속, 성명
  3. 도로구조 및 교통특성
  4. 사업주 성명
(정답률: 알수없음)
  • 발파진동 측정자료 평가표에는 폭약의 종류, 측정자의 소속 및 성명, 사업주 성명 등 발파 조건과 책임자 정보가 명시되어야 하지만, 도로구조 및 교통특성은 발파진동 평가와 직접적인 관련이 없는 항목입니다.
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57. 다음 중 소음계만으로 측정할 경우 등가소음도 계산방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 소음도를 읽는 순간에 지시치가 지시판 범위를 벗어날 때에는 (이 때에 레벨렌지는 변환하지 않음) 각각 지시판의 위 또는 아래쪽에 해당하는 소음도 구간에 발생빈도를 기록한다.
  2. 소음계의 지시치를 계속 주시하면서 5초마다의 소음도를 50회 기록한다.
  3. 지시치가 지시판 위쪽을 벗어나는 빈도가 10%를 초과할 경우에는 구해진 등가소음도에 3dB를 더해준다.
  4. 결정된 각 소음도 구간의 기록된 샘플수를 전체 샘플수에 대한 백분율의 합계를 구하고 이를 상용대수를 취한 후 10을 곱하여 등가소음도를 구한다.
(정답률: 알수없음)
  • 소음계만으로 등가소음도를 계산할 때, 지시치가 지시판 위쪽을 벗어나는 빈도가 10%를 초과하는 경우에 대해 단순히 3dB를 더해준다는 규정은 없으며, 정확한 샘플링과 통계적 계산법을 따라야 합니다.

    오답 노트

    소음도 구간 발생빈도 기록: 정상적인 샘플링 방법입니다.
    5초마다 50회 기록: 표준적인 측정 주기와 횟수입니다.
    백분율 합계와 상용대수 이용: 등가소음도 산출을 위한 올바른 수학적 절차입니다.
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58. 소음ㆍ진동 환경오염공정시험기준상 발파소음의 측정지점수는 조석, 낮시간대 및 밤시간대의 각 측정 시간대 중 최대발파소음이 예상되는 시각에 최소 몇 지점 이상을 택하여야 하는가?

  1. 1지점 이상
  2. 2지점 이상
  3. 3지점 이상
  4. 5지점 이상
(정답률: 알수없음)
  • 소음·진동 환경오염공정시험기준에 따라 발파소음 측정 시, 각 측정 시간대 중 최대발파소음이 예상되는 시각에 최소 1지점 이상을 선정하여 측정해야 합니다.
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59. 소음의 환경기준 측정시 밤 시간대에는 낮시간대에 측정한 측정지점에서 2시간의 간격으로 몇 회 이상 측정해야 하는가?

  1. 1회 이상
  2. 2회 이상
  3. 3회 이상
  4. 4회 이상
(정답률: 알수없음)
  • 소음의 환경기준 측정 시, 밤 시간대에는 낮 시간대에 측정한 측정지점에서 2시간 간격으로 2회 이상 측정하는 것이 원칙입니다.
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60. 소음의 환경기준의 측정방법 중 측정점 선정방법으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 도로변지역은 소음으로 인하여 을 일으킬 우려가 있는 장소로 한다.
  2. 일반지역은 당해지역의 소음을 대표할 수 있는 장소로 한다.
  3. 일반지역의 경우 가급적 측정점 반경 5m 이내에 장애물(담, 건물, 기타 반사성 구조물 등)이 없는 지점의 지면위 1.2~1.5 m로 한다.
  4. 도로변 지역의 경우 장애물이 있을 때에는 장애물로부터 도로 방향으로 1 m 떨어진 지점의 지면위 1.2~1.5 m 위치로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 소음 환경기준 측정 시 일반지역의 측정점 선정 방법에서 장애물과의 거리는 반경 $3.5\text{m}$이내에 장애물이 없는 지점으로 선정하는 것이 원칙입니다.

    오답 노트

    일반지역의 경우 가급적 측정점 반경 $5\text{m}$이내에 장애물(담, 건물, 기타 반사성 구조물 등)이 없는 지점의 지면위 $1.2\sim1.5\text{m}$로 한다: 반경 $5\text{m}$가 아니라 $3.5\text{m}$여야 함
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4과목: 진동방지기술

61. 진동수가 10Hz 속도진폭이 1cm/sec인 정현 진동에 있어서 가속도의 최대치는?

  1. 1 cm/sec2
  2. 2π cm/sec2
  3. 10 cm/sec2
  4. 20π cm/sec2
(정답률: 알수없음)
  • 정현 진동에서 가속도의 최대치는 속도 진폭에 각진동수 $\omega$를 곱하여 구할 수 있습니다.
    ① [기본 공식] $a_{max} = \omega v_{max} = 2\pi f v_{max}$
    ② [숫자 대입] $a_{max} = 2\pi \times 10 \times 1$
    ③ [최종 결과] $a_{max} = 20\pi$
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62. 임계감쇠계수 Cc를 바르게 표시한 것은? (단, 감쇠비는 1 이며, m : 질량, k : 스프링 상수, ωn : 고유각진동수)

  1. Cc=2mkㆍωn
  2. Cc=2mㆍωn
(정답률: 알수없음)
  • 임계감쇠계수 $C_c$는 감쇠비 $\zeta$가 1일 때의 감쇠계수로, 질량 $m$과 고유각진동수 $\omega_n$의 곱에 2를 곱한 값과 같습니다.
    ① [기본 공식] $C_c = 2m\omega_n$
    ② [숫자 대입] $C_c = 2m\omega_n$
    ③ [최종 결과] $C_c = 2m\omega_n$
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63. 진동에서 질점의 변위가 다음 식으로 표시될 때 이 운동의 위상각 ø를 옳게 표시한 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 변위 식이 $X = A \sin \omega t + B \cos \omega t$ 형태로 주어졌을 때, 이를 하나의 사인 함수 $\sqrt{A^2 + B^2} \sin(\omega t + \phi)$로 합성하면 위상각 $\phi$는 계수의 비율에 대한 역탄젠트 값으로 정의됩니다.
    ① [기본 공식] $\phi = \tan^{-1} \frac{B}{A}$
    ② [숫자 대입] $\phi = \tan^{-1} \frac{B}{A}$
    ③ [최종 결과] $\phi = \tan^{-1} \frac{B}{A}$
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64. 아래 그림과 같이 놓여진 물체가 진동할 때의 고유 진동수는?

(정답률: 알수없음)
  • 경사면 위에서 스프링에 매달린 질량체의 고유 진동수는 경사각 $\theta$와 관계없이 스프링 상수 $k$와 질량 $m$에 의해 결정됩니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
    ② [숫자 대입] $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
    ③ [최종 결과] $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$
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65. 그림(a)와 같은 진동계를 압축하여 그림(b)와 같이 만들었다. 압축된 후의 고유진동수는 몇 배로 변하는가? (단, 다른 조건은 변함없다고 가정한다.)

  1. 2배
  2. √2배
  3. 변하지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • 스프링의 강성 $K$는 재질과 형상에 의해 결정되며, 단순히 길이를 압축하거나 절단하더라도 동일한 스프링 상수 $K$를 가진 스프링이 병렬로 연결된 구조라면 전체 강성은 변하지 않습니다. 고유진동수는 질량 $m$과 강성 $K$에 의해서만 결정되므로 변하지 않습니다.
    ① [기본 공식] $f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$
    ② [숫자 대입] $f_{n(b)} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K+K}{m}}$ (그림 (a)와 (b) 모두 양단에 강성 $K$인 스프링이 연결된 구조로 전체 강성 $2K$는 동일)
    ③ [최종 결과] $f_{n(a)} = f_{n(b)}$
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66. 다음은 자동차의 진동에 관한 설명이다.( ① )안에 공통으로 들어갈 가장 알맞은 것은?

  1. 서어지(surge)
  2. 와인드업(wind up)
  3. 브레이크 져더(brake judder)
  4. 린체스터(lanchester)
(정답률: 알수없음)
  • 저속 주행 상태에서 높은 단의 기어로 가속할 때, 구동계의 비틀림 강성으로 인해 차량 전체가 심하게 진동하는 현상을 와인드업(wind up) 진동이라고 합니다.
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67. 운동방정식이 2x + 20x = 6sin 3t 로 표시되는 진동계의 정상상태 진동의 진폭은 얼마인가? (단, 진폭의 단위는 cm 이다.)

  1. 1.5
  2. 2
  3. 2.5
  4. 3
(정답률: 알수없음)
  • 정상상태 진동의 진폭은 외력의 진폭을 진동계의 동강성(임피던스)으로 나누어 구할 수 있습니다. 주어진 운동방정식에서 계수들을 통해 진폭을 계산합니다.
    ① [기본 공식] $X = \frac{F_0}{k - m\omega^2}$
    ② [숫자 대입] $X = \frac{6}{2 + 20 - 3^2 \times 0}$ (주어진 식 $2\ddot{x} + 20x = 6\sin 3t$에서 $m=2, k=20, F_0=6, \omega=3$ 대입 시 분모는 $20 - 2 \times 3^2 = 2$)
    ③ [최종 결과] $X = \frac{6}{2} = 3$
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68. 전달력이 항상 외력보다 작아 차진이 유효한 영역은? (단, f:강제진동수, fn:고유진동수)

  1. f/fn=1
  2. f/fn<√2
  3. f/fn=√2
  4. f/fn>√2
(정답률: 알수없음)
  • 차진이 유효하기 위해서는 전달율 $T_r$이 1보다 작아야 합니다. 전달율 공식에 따라 진동수비가 $\sqrt{2}$보다 커야 외력보다 작은 전달력이 발생하여 진동 절연 효과가 나타납니다.
    $$T_r = \frac{1}{|1 - (f/f_n)^2|} < 1$$
    $$f/f_n > \sqrt{2}$$
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69. 방진재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 금속스프링은 감쇠가 거의 없으며, 공진시 전달율이 매우 큰 편이다.
  2. 금속스프링의 종류는 다양한 편이며, 고주파 차진에 탁월한 성능을 보인다.
  3. 공기스프링은 별도의 댐퍼가 필요한 경우가 많다.
  4. 공기스프링은 부하능력이 광범위하며, 지지하중이 크게 변하는 경우는 높이 조정변에 의해 기계높이를 일정레벨로 유지시킬 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • 금속스프링은 감쇠 능력이 매우 낮아 공진 시 전달율이 급격히 증가하며, 주로 저주파 차진에 사용됩니다. 따라서 고주파 차진에 탁월한 성능을 보인다는 설명은 틀린 내용입니다.
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70. x1=cos5t 와 x2=2cos(6+0.2)t를 합성하면 맥놀이(beat)현상이 일어난다. 이 때 울림진동수는?

  1. 0.0159 Hz
  2. 0.0318 Hz
  3. 3.142 Hz
  4. 62.82 Hz
(정답률: 알수없음)
  • 두 진동수의 차이에 의해 발생하는 맥놀이 현상의 울림진동수(Beat Frequency)를 구하는 문제입니다.
    ① [기본 공식] $f_{beat} = \frac{|\omega_2 - \omega_1|}{2\pi}$
    ② [숫자 대입] $f_{beat} = \frac{|(6 + 0.2) - 5|}{2\pi} = \frac{1.2}{2\pi}$
    ③ [최종 결과] $f_{beat} = 0.191 \text{ Hz}$
    *(참고: 제시된 정답 0.0318 Hz는 $\omega$의 차이인 $1.2$를 $2\pi$로 나눈 값이 아닌 다른 계산 결과로 보이나, 공식에 따른 정답 도출 과정은 위와 같습니다.)
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71. 감쇠 자유진동을 하는 진동계에서 진폭이 4사이클 뒤에 50%만큼 감쇠됨을 관찰하였다. 이 계의 감쇠비는?

  1. 0.017
  2. 0.022
  3. 0.028
  4. 0.173
(정답률: 알수없음)
  • 감쇠비 $\zeta$와 로그 감쇠율 $\delta$의 관계를 이용하여 푸는 문제입니다. $n$ 사이클 후 진폭비가 $\frac{X_n}{X_0}$일 때의 감쇠비를 계산합니다.
    ① [기본 공식] $\delta = \frac{1}{n} \ln \frac{X_0}{X_n}, \zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}$
    ② [숫자 대입] $\delta = \frac{1}{4} \ln \frac{1}{0.5} \approx 0.1733, \zeta = \frac{0.1733}{\sqrt{4\pi^2 + 0.1733^2}}$
    ③ [최종 결과] $\zeta = 0.028$
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72. 그림과 같은 보의 횡진동에서 좌단의 경계조건을 옳게 표시한 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 단순 지지보(Simply Supported Beam)의 경계조건을 묻는 문제입니다. 단순 지지단에서는 변위 $y$가 $0$이며, 모멘트 $M = EI\frac{d^2y}{dx^2}$ 또한 $0$이 되어야 합니다.
    따라서 좌단의 경계조건은 즉, $y=0, \frac{d^2y}{dx^2}=0$이 됩니다.
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73. 다음 그림에서 m = 80kg, K = 5 x 106N/m, 질량 m 에는 F=(t)10 sin 220t N 의 힘이 작용한다. 이 때 질량 m의 동적변위 진폭은?

  1. 8.87 x 10-3 mm
  2. 6.86 x 10-3 mm
  3. 4.43 mm
  4. 3.43 mm
(정답률: 알수없음)
  • 강제 진동계에서 외력에 의한 동적 변위 진폭을 구하는 문제입니다. 질량 $m$과 강성 $K$가 주어진 단자유도 시스템의 진폭 공식을 사용합니다.
    ① [기본 공식] $X = \frac{F_0}{|K - m\omega^2|}$
    ② [숫자 대입] $X = \frac{10}{|5 \times 10^6 - 80 \times (220)^2|}$
    ③ [최종 결과] $X = 8.87 \times 10^{-3} \text{ mm}$
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74. 회전기계의 진동을 억제하기 위한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 불평형력을 증대시켜 회전진동을 감쇠
  2. 위험속도의 회피운전
  3. 회전 축의 정렬각 조정
  4. 베어링 강성의 최적화
(정답률: 알수없음)
  • 회전기계의 진동을 억제하기 위해서는 진동의 원인이 되는 불평형력을 최소화해야 합니다.
    불평형력을 증대시키는 것은 오히려 진동을 심화시키므로 진동 억제 대책으로 부적절합니다.

    오답 노트

    위험속도 회피, 축 정렬 조정, 베어링 강성 최적화는 모두 회전 진동을 줄이는 유효한 방법입니다.
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75. 방진대책을 발생원, 전파경로, 수진측 대책으로 구분할 때, 다음 중 발생원 대책과 거리가 먼 것은?

  1. 기초증량을 부가 및 경감시킨다.
  2. 수진점 근방에 방진구를 판다.
  3. 탄성지지한다.
  4. 기진력을 감쇠시킨다.
(정답률: 알수없음)
  • 방진 대책은 진동이 시작되는 발생원, 전달되는 경로, 영향을 받는 수진점으로 구분합니다.
    수진점 근방에 방진구를 파는 것은 진동이 이미 전달된 후 수진측에서 조치하는 수진측 대책에 해당합니다.

    오답 노트

    기초증량, 탄성지지, 기진력 감쇠는 모두 진동의 발생 자체를 줄이거나 제어하는 발생원 대책입니다.
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76. 진동계를 전기계로 대치할 때의 상호 대응관계로 옳은 것은?

  1. 질량 (m) = 전류 (i)
  2. 변위 (x) = 임피던스 (L)
  3. 힘 (F) = 전압 (E)
  4. 스프링정수 (K) = 전기속도 (R)
(정답률: 알수없음)
  • 기계적 진동 시스템과 전기 회로 시스템의 수학적 모델이 유사함을 이용한 상호 대응 관계 문제입니다.
    기계 시스템의 외력인 힘 $F$는 전기 시스템에서 전위차를 만들어 전류를 흐르게 하는 전압 $E$와 대응됩니다.

    오답 노트

    질량 (m) = 인덕턴스 (L)
    변위 (x) = 전하량 (q)
    스프링정수 (K) = 1/정전용량 (1/C)
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77. 그림과 같은 2자유도 진동계가 있다. 질량이 같은 두 물체를 평행 위치로부터 똑같이 반대방향으로 X0 만큼씩 변위를 준 후 놓았을 때의 진동수는? (단, 중력의 영향은 무시한다.)

(정답률: 알수없음)
  • 두 질량이 반대 방향으로 움직이는 모드(반대칭 모드)에서의 진동수를 구하는 문제입니다. 이 경우 중앙 스프링 $k_2$는 2배의 효과를 가지며 전체 강성은 $k_1 + 2k_2$가 됩니다.
    ① [기본 공식] $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_{total}}{m}}$ ② [숫자 대입] $$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 + 2k_2}{m}}$$ ③ [최종 결과] $$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 + 2k_2}{m}} \text{ [Hz]}$$
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78. 다음 진동방지계획을 세우는 일반적인 순서를 옳게 나열한 것은?

  1. ① - ② - ③ - ④ - ⑤
  2. ① - ④ - ② - ⑤ - ③
  3. ② - ④ - ① - ⑤ - ③
  4. ④ - ① - ② - ③ - ⑤
(정답률: 알수없음)
  • 진동 방지 계획은 현상을 파악하고 목표를 설정한 뒤 대책을 세우는 논리적 순서로 진행됩니다.
    먼저 진동이 발생하는 수진점의 위치를 확인하고, 해당 일대의 실태를 조사한 뒤, 규제기준을 확인하여 측정치와의 차이를 통해 저감 목표 레벨을 설정하고, 최종적으로 적절한 개선대책을 선정하는 순서가 옳습니다.
    따라서 정답은 ② - ④ - ① - ⑤ - ③ 입니다.
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79. 100kg 질량을 갖는 기계가 1800rpm으로 회전하고 있다. 회전 시 불평형력이 작용하며 같은 스프링 2개를 병렬연결하여 방진효과 20dB를 얻고자 한다. 이 때 스프링 1개의 스프링 정수는 약 얼마이어야 하는가?

  1. 323 kN/m
  2. 161 kN/m
  3. 26 kN/m
  4. 4 kN/m
(정답률: 알수없음)
  • 방진효과 $20\text{dB}$를 얻기 위한 전달률 $T_r$을 구하고, 이를 통해 전체 스프링 정수를 산출한 뒤 개별 스프링 정수를 구하는 문제입니다.
    먼저 방진효과 $20\text{dB}$는 전달률 $T_r = 0.1$을 의미하며, 회전수 $1800\text{rpm}$은 각속도 $\omega = \frac{2\pi \times 1800}{60} = 60\pi \text{ rad/s}$입니다.
    ① [기본 공식]
    $$T_r = \frac{1}{|1 - (\frac{\omega}{\omega_n})^2|}$$
    ② [숫자 대입]
    $$0.1 = \frac{1}{|1 - \frac{(60\pi)^2}{k_{total}/100}|}$$
    이를 계산하면 전체 스프링 정수 $k_{total} \approx 322\text{ kN/m}$가 나오며, 스프링 2개가 병렬연결되어 있으므로 1개당 정수는 이를 2로 나눕니다.
    ③ [최종 결과]
    $$k = \frac{322}{2} = 161\text{ kN/m}$$
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80. 정적처짐이 0.7cm인 고무절연기 위에 엔진이 설치되어 있다. 엔진속도가 2100rpm일 때 회전불균형의 몇 %가 바닥에 전달되는가?

  1. 약 3%
  2. 약 6%
  3. 약 8%
  4. 약 10%
(정답률: 알수없음)
  • 정적처짐을 통해 고유진동수를 구하고, 엔진 속도(강제진동수)와의 비를 이용하여 진동 전달률을 계산하는 문제입니다.
    ① [기본 공식]
    $$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\delta}}$$
    $$TR = | \frac{1}{1 - (\frac{f}{f_n})^2} |$$
    ② [숫자 대입]
    $$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{9.8}{0.007}} \approx 5.94 \text{ Hz}$$
    $$f = \frac{2100}{60} = 35 \text{ Hz}$$
    $$TR = | \frac{1}{1 - (\frac{35}{5.94})^2} | \approx | \frac{1}{1 - 34.6} | \approx 0.0297$$
    ③ [최종 결과]
    $$TR \approx 3\%$$
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5과목: 소음진동 관계 법규

81. 소음진동규제법규상 환경기술인의 업무를 방해하거나 환경기술인의 요청을 정당한 사유 없이 거부한 자에 대한 벌칙기준은?

  1. 50만원 이하의 벌금
  2. 100만원 이하의 과태료
  3. 6개월 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금
  4. 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법령에 따라 환경기술인의 정당한 업무를 방해하거나 요청을 거부한 자에게는 6개월 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금이라는 형사 처벌 기준이 적용됩니다.
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82. 다음 중 환경정책기본법령상 소음환경기준이 가장 낮은 지역은?

  1. 낮시간대 도로변지역의 준공업지역
  2. 낮시간대 일반지역의 상업지역
  3. 밤시간대 도로변지역의 상업지역
  4. 밤시간대 일반지역의 전용공업지역
(정답률: 알수없음)
  • 환경정책기본법의 소음환경기준은 일반적으로 낮보다 밤에, 그리고 일반지역보다 도로변지역의 기준이 더 완화(수치상 높음)되지만, 지역별 특성에 따라 밤시간대 도로변지역의 상업지역이 제시된 보기 중 가장 낮은 기준치를 가집니다.
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83. 소음진동규제법규상 확인검사대행자와 관련한 행정처분기준 중 확인검사대행자 준수사항을 위한한 경우의 각 위반차수별(1차~4차) 행정처분으로 가장 적합한 것은?

  1. 1차: 조업정지 5일, 2차: 조업정지 10일, 3차: 조업정지 30일, 4차: 조업정지 6개월
  2. 1차: 조업정지 10일, 2차: 조업정지 30일, 3차: 조업정지 6개월, 4차: 사업장 이전명령
  3. 1차: 시정명령, 2차: 개선명령, 3차: 경고, 4차: 등록취소
  4. 1차: 경고, 2차: 경고, 3차: 경고, 4차: 등록취소
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법상 확인검사대행자가 준수사항을 위반했을 때의 행정처분 기준은 1차, 2차, 3차 위반까지는 경고 처분을 내리며, 4차 위반 시 최종적으로 등록취소 처분을 합니다.
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84. 다음은 소음진동규제법상 운행차의 개선명령에 관한 사항이다. ( )안에 가장 적합한 것은?

  1. ① 특별시장ㆍ광역시장 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장, ② 10일 이내
  2. ① 특별시장ㆍ광역시장 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장, ② 30일 이내
  3. ① 환경부장관, ② 10일 이내
  4. ① 환경부장관, ② 30일 이내
(정답률: 알수없음)
  • 운행차의 소음허용기준 초과 시 개선명령을 내릴 수 있는 권한자는 특별시장·광역시장 또는 시장·군수·구청장이며, 개선명령 시 자동차의 사용정지를 함께 명할 수 있는 기간은 10일 이내입니다.
    따라서 의 빈칸에 들어갈 내용은 ① 특별시장ㆍ광역시장 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장, ② 10일 이내입니다.
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85. 소음진동규제법령상 과태료 부과기준에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

  1. 일반기준에 있어서 위법행위의 횟수에 따른 부과기준은 해당 위반행위가 있은 날 이전 최근 3년간 같은 위반행위로 부과처분을 받은 경우에 적용한다.
  2. 부과권자는 위반행위의 동기와 그 결과를 고려하여 과태료 금액의 2분의 1의 범위에서 이를 감경할 수 있다.
  3. 관계공무원의 출입ㆍ검사를 거부ㆍ방해 또는 기피한 자에 대한 각 위반차수별 과태료 부과금액은 1차: 30만원, 2차: 40만원, 3차 이상 위반: 50만원 이다.
  4. 운행차 소음허용기준을 초과한 자동차 소유자로서 배기 소음허용기준을 2dB(A) 미만 초과한 자에 대한 각 위반차수별 과태료 부과금액은 1차: 10만원, 2차: 10만원, 3차 이상 위반: 10만원 이다.
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법령상 위법행위의 횟수에 따른 과태료 부과기준은 해당 위반행위가 있은 날 이전 최근 1년간 같은 위반행위로 부과처분을 받은 경우에 적용합니다.

    오답 노트

    최근 3년간: 최근 1년간이 올바른 기준입니다.
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86. 소음진동규제법상 6개월 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처하는 경우가 아닌 것은?

  1. 생활소음ㆍ진동의 규제기준 초과에 따른 작업시간 조정 등의 명령을 위반한 자
  2. 운행차의 소음이 운행자 소음허용기준을 초과하여 받은 개선명령을 위반한 자
  3. 배출시설 설치신고 대상자가 신고를 하지 아니하고 배출시설을 설치한 자
  4. 이동소음 규제지역에서 이동소음원의 사용금지 또는 제한조치를 위반한 자
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법상 6개월 이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금에 처하는 경우는 생활소음·진동 규제기준 초과에 따른 작업시간 조정 명령 위반, 운행차 소음허용기준 초과에 따른 개선명령 위반, 배출시설 설치신고 없이 시설을 설치한 경우 등이 해당됩니다.

    오답 노트

    이동소음 규제지역에서 이동소음원의 사용금지 또는 제한조치를 위반한 자: 이는 벌금이 아닌 과태료 부과 대상입니다.
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87. 소음진동규제법규상 생활소음 규제기준으로 옳은 것은? (단, 단위는 dB(A), 녹지지역에 있는 확성기(옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우)이며, 특정소음 등에 따른 보정치는 고려하지 않는다.)

(정답률: 알수없음)
  • 녹지지역 내 확성기(옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우)의 생활소음 규제기준은 시간대별로 다음과 같습니다.
    아침·저녁(05:00~07:00, 18:00~22:00)은 $50\text{ dB(A)}$이하, 주간(07:00~18:00)은 $55\text{ dB(A)}$이하, 야간(22:00~05:00)은 $45\text{ dB(A)}$이하입니다.
    따라서 의 ②번 행이 정답입니다.
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88. 소음진동규제법규상 이동소음의 원인을 야기시키는 기계ㆍ기구(이동 소음원)의 종류로 가장 거리가 먼 것은? (단, 그 밖에 환경부장관이 인정하여 지정ㆍ고시하는 기계 및 기구 등은 제외)

  1. 행락객이 사용하는 음향기계 및 기구
  2. 이동하며 영업을 하기 위하여 사용하는 확성기
  3. 음향 장치를 부착하여 운행하는 이륜자동차
  4. 집회ㆍ시위시 사용하는 확성기
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법상 이동소음원에는 행락객이 사용하는 음향기계 및 기구, 이동하며 영업을 하기 위하여 사용하는 확성기, 음향 장치를 부착하여 운행하는 이륜자동차가 포함됩니다.

    오답 노트

    집회ㆍ시위시 사용하는 확성기: 이는 이동소음원이 아닌 집회 및 시위에 관한 법률 등 다른 법령의 규제 대상입니다.
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89. 소음진동규제법규상 “환경부령으로 정하는 특정공사” 기준에 해당하지 않는 것은? (단, 특정공사의 사전신고 대상 기계ㆍ장비를 5일 이상 사용하는 공사에 한함)

  1. 연멱적이 1천제곱미터 이상인 건축물의 건축공사 및 연면적이 3천 제곱미터 이상인 건축물의 해체공사
  2. 구조물의 용적 합계가 1천세제곱미터 이상 또는 면적합계가 1천제곱미터 이상인 토목건설공사
  3. 총연장이 200미터 이상 또는 굴착 토사량의 합계가 200세제곱미터 이상인 굴정공사
  4. 면적 합계가 500제곱미터 이상인 토공사ㆍ정지공사
(정답률: 알수없음)
  • 특정공사 기준 중 토공사 및 정지공사는 면적 합계가 1,000 제곱미터 이상인 경우에 해당합니다.

    오답 노트

    면적 합계가 500 제곱미터 이상: 1,000 제곱미터 이상이 기준이므로 해당하지 않음
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90. 소음진동규제법규상 특정공사와 관련한 공사장 방음시설 설치기준으로 옳은 것은?

  1. 방음벽시설 전후의 삽입손실치는 최소 10dB 이상되어야 한다.
  2. 방음벽시설의 높이는 2.5m 이상되어야 한다.
  3. 삽입손실 측정을 위한 측정지점은 음원으로부터 3m 이상 떨어진 노면 1.2m 지점이어야 한다.
  4. 공사장 인접지역에 고층건물 등이 위치하고 있어, 방음벽시설로 인한 음의 반사피해가 우려되는 경우에는 흡음형 방음벽시설을 설치하여야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 공사장 인접지역에 고층건물 등이 있어 방음벽으로 인한 음의 반사피해가 우려될 때는 소리를 흡수하는 흡음형 방음벽시설을 설치하여 피해를 방지해야 합니다.

    오답 노트

    방음벽시설 전후의 삽입손실치: 최소 10 dB 이상이 아니라 10 dB 이상이어야 한다는 기준은 맞으나, 법규상 세부 기준 확인 필요
    방음벽시설 높이: 2.5 m 이상이 아니라 3 m 이상이어야 함
    측정지점: 음원으로부터 3 m 이상이 아니라 5 m 이상 떨어진 지점이어야 함
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91. 소음진동규제법규상 운행자동차의 배기소음(①) 및 경적소음(②) 허용기준은? (단, 2006년1월1일 이후에 제작되는 이륜자동차 기준)

  1. ① 100dB(A) 이하, ② 110dB(C) 이하
  2. ① 100dB(A) 이하, ② 112dB(C) 이하
  3. ① 105dB(A) 이하, ② 110dB(C) 이하
  4. ① 105dB(A) 이하, ② 112dB(C) 이하
(정답률: 알수없음)
  • 2006년 1월 1일 이후 제작되는 이륜자동차의 소음 허용기준은 배기소음 105 dB(A) 이하, 경적소음 110 dB(C) 이하입니다.
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92. 소음진동규제법규상 주거지역, 주간(06:00~22:00)에서 생활진동 규제기준으로 옳은 것은? (단, 작업시간, 특정공사 등에 따른 (특정공사 작업진동 등)규제기준치 보정 등의 기타 경우는 고려하지 않음)

  1. 65 dB(V) 이하
  2. 60 dB(V) 이하
  3. 75 dB(V) 이하
  4. 55 dB(V) 이하
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법상 주거지역의 생활진동 규제기준은 주간(06:00~22:00) 기준 65 dB(V) 이하로 규정되어 있습니다.
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93. 소음진동규제법상 측정망 설치계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 측정망 설치계획의 고시는 최초로 측정소를 설치하게 되는 날의 3개월 이전에 하여야 한다.
  2. 시ㆍ도지사가 측정망설치계획을 결정ㆍ고시하려는 경우에는 그 설치위치 등에 관하여 미리 국토해양부장관의 의견을 들어야 한다.
  3. 측정망 설치계획에는 측정망의 설치시기가 포함되어야 한다.
  4. 측정망 설치계획에는 측정소를 설치할 토지 또는 건축물 위치 및 면적이 포함되어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 시·도지사가 측정망 설치계획을 결정·고시하려는 경우에는 설치 위치 등에 관하여 미리 관계 행정기관의 장과 협의해야 하며, 국토해양부장관의 의견을 들어야 한다는 규정은 옳지 않습니다.

    오답 노트

    최초 설치 3개월 전 고시: 옳은 설명
    설치시기 포함: 옳은 설명
    토지 또는 건축물 위치 및 면적 포함: 옳은 설명
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94. 소음진동규제법령상 배출시설 설치허가를 받아야 하는 대통령령으로 정하는 지역 중 학교 또는 종합병원 등은 그 부지경계선으로부터 직선거리 최대 얼마이내의 지역인가?

  1. 30 미터 이내
  2. 50 미터 이내
  3. 100 미터 이내
  4. 200 미터 이내
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법령상 학교, 종합병원, 도서관 등 정온한 환경이 필요한 시설의 경우, 부지경계선으로부터 직선거리 $50\text{m}$이내의 지역은 배출시설 설치허가를 받아야 하는 지역으로 규정되어 있습니다.
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95. 소음진동규제법령상 소음진동배출시설의 설치신고 또는 설치허가 대상에서 제외되는 지역이 아닌 것은? (단, 시ㆍ도지사가 환경부장관의 승인을 받아 지정ㆍ고시한 지역 등은 제외)

  1. 산업입지 및 개발에 관한 법률에 따른 산업단지
  2. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령에 따라 지정된 전용공업지역
  3. 자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률에 따라 지정된 자유무역지역
  4. 도시 및 주거환경정비법률에 따라 지정된 광역도시개발지역
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동배출시설 설치신고 또는 허가 대상에서 제외되는 지역으로는 산업단지, 전용공업지역, 자유무역지역 등이 있습니다. 도시 및 주거환경정비법률에 따라 지정된 광역도시개발지역은 제외 지역에 해당하지 않습니다.
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96. 소음진동규제법규상 확인검사대행자가 등록한 사항 중 “환경부령으로 정하는 중요사항”의 변경에 해당하지 않는 것은?

  1. 측정기기 대수 증감
  2. 사업장소재지 변경
  3. 확인검사대행자의 양도ㆍ상속 또는 합병
  4. 상호 또는 대표자 변경
(정답률: 알수없음)
  • 확인검사대행자의 등록 사항 중 중요사항 변경은 사업장소재지 변경, 상호 또는 대표자 변경, 양도·상속 또는 합병 등이 해당합니다. 측정기기 대수의 단순 증감은 환경부령으로 정하는 중요사항 변경에 포함되지 않습니다.
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97. 소음진동규제법규상 소음발생건설기계의 소음도 검사성적서에 기재되는 인정내용으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 제작사
  2. 최소출력
  3. 제작국
  4. 음향파워레벨
(정답률: 알수없음)
  • 소음발생건설기계의 소음도 검사성적서에는 기계의 정체와 성능을 확인하기 위해 제작사, 제작국, 음향파워레벨 등이 기재되어야 합니다. 최소출력은 검사성적서의 필수 인정내용에 해당하지 않습니다.
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98. 환경정책기본법상 “환경보전”의 용어 정의에 해당하는 행위로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 환경오염으로부터 환경을 보호하는 행위
  2. 오염된 환경을 개선하는 행위
  3. 환경을 양호한 상태로 이용하는 모든 행위
  4. 쾌적한 환경의 상태를 유지ㆍ조성하기 위한 행위
(정답률: 알수없음)
  • 환경정책기본법상 환경보전이란 환경오염으로부터 환경을 보호하고, 오염된 환경을 개선하며, 쾌적한 환경의 상태를 유지·조성하기 위한 모든 행위를 말합니다. 단순히 환경을 양호한 상태로 이용하는 행위는 보전의 정의에 포함되지 않습니다.
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99. 다음은 소음진동규제법규상 제작자동차 소음허용기준의 가산적용(기준)에 관한 사항이다. ( )안에 알맞은 것은? (단, 2006년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차기준)

  1. ① 2dB(A),② 1dB(A)
  2. ① 1dB(A),② 2dB(A)
  3. ① 5dB(A),② 10dB(A)
  4. ① 10dB(A),② 5dB(A)
(정답률: 알수없음)
  • 제작자동차 소음허용기준의 가산적용 기준에 따라, 오프로드형 승용자동차 중 원동기 출력 195마력 미만인 자동차는 1dB(A)를 가산하고, 195마력 이상인 자동차는 2dB(A)를 가산하여 적용합니다.
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100. 소음진동규제법규상 소음배출시설기준에 해당하지 않는 것은?

  1. 편기를 제외한 5대 이상의 직기
  2. 100대 이상의 공업용 재봉기
  3. 2대 이상의 자동포장기
  4. 4대 이상의 시멘트벽돌 및 블록의 제조기계
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동규제법상 소음배출시설 기준에 따르면, 직기의 경우 편기를 제외하고 7대 이상일 때 배출시설에 해당합니다. 따라서 5대 이상의 직기는 기준에 해당하지 않습니다.

    오답 노트

    공업용 재봉기: 100대 이상 시 해당
    자동포장기: 2대 이상 시 해당
    시멘트벽돌 및 블록 제조기계: 4대 이상 시 해당
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