기계조립산업기사 필기 기출문제복원 (2002-05-26)

기계조립산업기사
(2002-05-26 기출문제)

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1과목: 기계가공법 및 안전관리

1. 베드상의 스윙(swing)을 크게하기 위하여 주축대로 부터 베드의 일부가 분해될 수 있도록 만들어진 선반은?

  1. 릴리빙 선반
  2. 터릿 선반
  3. 갭 선반
  4. 롤 선반
(정답률: 알수없음)
  • 갭 선반은 주축대로 부터 베드의 일부가 분해될 수 있도록 만들어졌기 때문에 스윙을 크게 할 수 있습니다. 다른 선반들은 이와 같은 기능을 갖추고 있지 않습니다.
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2. 바이트의 종류를 구조상으로 분류하면 3가지로 분류할 수 있다. 다음 중 이에 해당되지 않는 것은?

  1. 단체 바이트
  2. 분해식 바이트
  3. 날붙이 바이트
  4. 클램프 바이트
(정답률: 알수없음)
  • 분해식 바이트는 구조상으로 분류되는 바이트의 종류가 아니다. 이유는 분해식 바이트는 하나의 문자를 나타내는 것이 아니라, 여러 개의 바이트로 이루어진 문자를 나타내는 방식이기 때문이다. 예를 들어, 한글은 초성, 중성, 종성으로 이루어져 있으며, 각각의 요소는 분해식 바이트로 표현된다. 따라서 분해식 바이트는 구조상으로 분류되는 바이트의 종류가 아니라, 문자 인코딩 방식 중 하나이다.
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3. 구성 인선의 크기를 좌우하는 인자 중 가장 관계 없는 것은?

  1. 절삭 속도
  2. 칩의 두께
  3. 공구의 상면 경사각
  4. 공구의 전면 여유각
(정답률: 40%)
  • 공구의 전면 여유각은 구성 인선의 크기와는 직접적인 관련이 없습니다. 구성 인선의 크기는 절삭 속도, 칩의 두께, 공구의 상면 경사각 등과 관련이 있지만, 공구의 전면 여유각은 공구의 성능과 수명에 영향을 미치는 요소 중 하나입니다. 따라서, 정답은 "공구의 전면 여유각"입니다.
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4. 칩을 밀어내는 압축력의 축적으로 이런 형태의 칩이 생기고, 유동형 칩이 생기는 것과 같은 재료를, 작은 윗면 경사각으로 깎을 때 생기며, 다듬질면은 그다지 좋지 않은 칩의 형태는?

  1. 균열형 칩
  2. 전단형 칩
  3. 열단형 칩
  4. 연속형 칩
(정답률: 알수없음)
  • 작은 윗면 경사각으로 깎을 때 생기는 칩은 압축력의 축적으로 생기는 형태와는 달리 전단력에 의해 생기는 형태이다. 이러한 형태의 칩을 전단형 칩이라고 부르며, 다듬질면이 그다지 좋지 않은 형태이다. 따라서 정답은 "전단형 칩"이다.
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5. 액체 상태의 기름에 압축 공기를 이용하여 분무(spray)시켜 공급하는 방법으로 고속드릴 및 초고속 베어링의 윤활에 가장 적합한 것은?

  1. 핸드 오일링 ( hand oiling )
  2. 드롭 피드 오일링 ( drop feed oilig )
  3. 오일 미스트 급유법 ( oil mist lubrication)
  4. 오일링 급유법 ( oil ring lubrication )
(정답률: 알수없음)
  • 오일 미스트 급유법은 액체 상태의 기름을 공기와 혼합하여 분무시켜 고속 회전하는 부품에 윤활유를 공급하는 방법입니다. 이 방법은 기름을 공기와 혼합하여 분무시키기 때문에 기름이 부족해지는 것을 방지할 수 있고, 고속 회전하는 부품에 균일하게 윤활유를 공급할 수 있어 고속드릴 및 초고속 베어링의 윤활에 가장 적합합니다. 또한, 오일 미스트 급유법은 윤활유의 소비량이 적어 경제적이며, 윤활유가 물질 표면에 분산되어 부식을 방지하는 효과도 있습니다.
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6. 선반에서 가로 이송대 나사피치가 8 mm 이고 100등분 눈금이 달려있을 때 30 mm 를 26 mm 로 가공하려면 핸들의 눈금을 몇눈금 돌리면 되는가?

  1. 20
  2. 25
  3. 32
  4. 50
(정답률: 알수없음)
  • 나사피치가 8mm 이므로 1등분당 이동 거리는 0.08mm 이다. 따라서 30mm 를 26mm 로 가공하려면 4mm 만큼 이동해야 한다. 이동 거리는 핸들의 눈금 수에 비례하므로, 핸들을 몇 눈금 돌려야 하는지 계산해보자.

    1 눈금당 이동 거리 = 0.08mm
    4mm 이동하려면 = 4 / 0.08 = 50 눈금 돌려야 함

    하지만 문제에서는 100등분 눈금이 달려있으므로, 핸들을 50 눈금 돌리는 대신 50/2 = 25 눈금 돌리면 된다. 따라서 정답은 "25" 이다.
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7. 기어 또는 풀리등의 소재와 같이 구멍이 뚫린 일감의 바깥 원통면이나 옆면을 가공할 때, 구멍에 끼워 선반에서 사용하는 부속품은?

  1. 방진구
  2. 맨드릴
  3. 돌리개
  4. 면판
(정답률: 알수없음)
  • 맨드릴은 구멍에 끼워 바깥 원통면이나 옆면을 가공할 때 사용하는 부속품입니다. 다른 보기들은 구멍에 끼워 사용하는 부속품이 아니기 때문에 정답이 될 수 없습니다.
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8. 그림과 같이 변환기어가 걸려 있는 선반의 어미나사가 4산/인치 이면 깎여지는 나사는 1인치에 몇산이 되는가?

  1. 12
  2. 14
  3. 16
  4. 18
(정답률: 알수없음)
  • 변환기어는 입력과 출력의 회전수를 변환해주는 기계이다. 이 문제에서는 입력인 어미나사의 1회전당 이동거리인 4산/인치를 출력인 깎여지는 나사의 이동거리로 변환해야 한다. 변환비는 변환기어의 크기비와 같다. 변환기어의 크기비는 출력기어의 지름을 입력기어의 지름으로 나눈 것이다. 따라서 변환기어의 크기비는 20/40 = 1/2 이다. 이에 따라 출력기어의 1회전당 이동거리는 4/2 = 2산/인치가 된다. 따라서 깎여지는 나사는 1인치에 2산이 깎이게 된다. 따라서 정답은 16이다.
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9. 브라운 샤아프형의 직접 분할법 중 불가능한 분할수는?

  1. 2
  2. 3
  3. 5
  4. 24
(정답률: 40%)
  • 브라운 샤아프형의 직접 분할법은 소수를 이용하여 숫자를 분할하는 방법 중 하나입니다. 이 때, 분할할 수 있는 소수는 주어진 숫자보다 작거나 같아야 합니다. 따라서 주어진 보기에서 24는 2, 3, 5보다 크므로 분할할 수 없습니다. 따라서 불가능한 분할수는 5입니다.
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10. 기어절삭에 사용되는 공구가 아닌 것은?

  1. 호브(hob)
  2. 랙 커터(rack cutter)
  3. 피니언 커터(pinion cutter)
  4. 혼(hone)
(정답률: 90%)
  • 기어절삭에 사용되는 공구는 "호브(hob)", "랙 커터(rack cutter)", "피니언 커터(pinion cutter)"이지만, "혼(hone)"은 기어절삭에 사용되는 공구가 아니라, 주로 칼날이나 다른 날카로운 도구를 연마하는 데 사용되는 공구이기 때문입니다.
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11. 방전가공에서 전극 재료의 구비 조건이 아닌 것은?

  1. 가공에 따른 전극의 소모가 적을 것
  2. 공작물에 대한 안정된 가공을 할 수 있을 것
  3. 전류의 공급을 충분히 할 것
  4. 공작물보다 경도가 높을 것
(정답률: 알수없음)
  • 공작물보다 경도가 높을 것은 방전가공에서 전극이 공작물에 접촉하여 마찰이 발생할 때, 전극이 공작물에 비해 덜 마모되고 오래 사용할 수 있기 때문이다. 따라서 전극 재료의 구비 조건으로는 가공에 따른 소모가 적을 것, 공작물에 대한 안정된 가공을 할 수 있을 것, 전류의 공급을 충분히 할 것이 포함되지만, 공작물보다 경도가 높을 것은 포함되지 않는다.
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12. HM형 높이게이지를 사용하여 공작물의 평면도를 검사하려고 한다. 필요한 어태치먼트(attachment)는?

  1. 오프셋형 스크라이버 (offset scriber)
  2. 깊이바(depth bar)
  3. 블록게이지( block gauge)
  4. 다이얼게이지(dial gauge)
(정답률: 알수없음)
  • HM형 높이게이지는 공작물의 높이를 측정하는데 사용되는데, 이때 다이얼게이지가 필요하다. 다이얼게이지는 높이를 측정하는데 사용되며, 높이게이지와 함께 사용하여 공작물의 높이를 정확하게 측정할 수 있다. 다이얼게이지는 미세한 변화도 측정할 수 있기 때문에 정밀한 검사에 적합하다. 따라서 HM형 높이게이지를 사용할 때는 다이얼게이지가 필수적인 어태치먼트이다.
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13. 아베의 원리에 어긋난 측정기는?

  1. 나사 마이크로 미터
  2. V홈 마이크로 미터
  3. 버니어 캘리퍼스
  4. 포인트 마이크로 미터
(정답률: 알수없음)
  • 아베의 원리는 측정기의 측정 범위 내에서 가장 작은 측정 오차를 가진 측정기를 선택하는 것입니다. 버니어 캘리퍼스는 다른 측정기에 비해 측정 범위가 넓고 정밀한 측정이 가능하며, 측정 오차도 매우 작기 때문에 아베의 원리에 부합합니다. 따라서 버니어 캘리퍼스가 정답입니다.
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14. 밀링커터를 교환할 때 주의사항이다. 옳은것은?

  1. 그냥 교환한다.
  2. 밑에 목재를 깔고 교환한다.
  3. 밑에 걸레를 깔고 교환한다.
  4. 밑에 종이를 깔고 교환한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답: "밑에 목재를 깔고 교환한다."

    이유: 밀링커터는 매우 날카로우므로 바닥이나 작업대에 직접 놓으면 바닥이나 작업대가 손상될 수 있습니다. 따라서 밑에 목재를 깔고 교환하여 바닥이나 작업대를 보호해야 합니다. 또한 목재는 밀링커터를 교환할 때 발생하는 먼지나 기름 등의 오염물질을 흡수하여 청소하기 쉽게 해줍니다.
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15. 소화대책에 관한 안전사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 소화기를 옥외에 설치할 때에는 상자에 넣어 사용한다.
  2. 화재가 나면 화재 경보를 한다.
  3. 소화기는 위험하므로 눈에 띄지 않는 곳에 배치한다.
  4. 화재 발생시는 가스 밸브를 잠그고, 전기 스위치를 끈다.
(정답률: 알수없음)
  • "소화기는 위험하므로 눈에 띄지 않는 곳에 배치한다."는 옳지 않은 안전사항이다. 소화기는 화재 발생 시 빠르게 사용할 수 있도록 쉽게 접근 가능한 곳에 배치해야 한다. 눈에 띄지 않는 곳에 배치하면 화재 발생 시 소화기를 찾기 어려워져서 대처가 늦어질 수 있다.
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16. 전동기류에 관한 안전사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 전동기에 습기가 있으면 건조시킨 다음 사용한다.
  2. 단락장치는 정위치로 확실히 돌려 놓는다.
  3. 권선형 전동기의 경우, 회전자의 슬립링(slip ring)섭동 부분에 주의한다.
  4. 전압이 규정값보다 떨어졌을 때에는 부하를 높이도록 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "전압이 규정값보다 떨어졌을 때에는 부하를 높이도록 한다."는 옳지 않은 안전사항입니다. 전압이 규정값보다 떨어졌을 때에는 오히려 부하를 줄이는 것이 안전합니다. 전압이 낮아지면 전동기의 회전속도가 감소하고, 이는 전동기 내부에서 과열이 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 전압이 규정값보다 낮아지면 즉시 전기기기 관리자에게 신고하고, 부하를 줄여 안전한 운전을 유지해야 합니다.
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17. 밀링머신을 시동할 때에 점검하지 않아도 되는 사항은?

  1. 스위치가 정회전 방향으로 놓여 있는가?
  2. 전류계, 전압계 등에 이상은 없는가?
  3. 백 래시는 넣어져 있는가?
  4. 레버나 핸들의 작동은 잘 되는가?
(정답률: 알수없음)
  • 밀링머신을 시동할 때에는 백 래시를 넣어야만 안전하게 작동할 수 있기 때문에, 백 래시가 넣어져 있는지 점검하지 않으면 안 됩니다. 다른 보기들은 모두 기계의 안전과 관련된 사항이므로 모두 점검해야 합니다.
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18. 선반 가공에서 마찰을 방지하기 위하여 주어지는 바이트의 각도는?

  1. 후방 여유각
  2. 측면 여유각
  3. 전방각
  4. 측면각
(정답률: 알수없음)
  • 선반 가공에서 바이트는 회전하면서 재료를 절삭하는데, 이때 바이트와 재료 사이에 마찰이 발생할 수 있습니다. 이러한 마찰은 바이트의 온도 상승과 공구 수명 감소를 초래할 수 있습니다. 따라서 바이트의 각도를 조절하여 마찰을 최소화하고, 가공 효율을 높이는 것이 중요합니다.

    여기서 "측면 여유각"은 바이트의 측면 면과 가공면 사이의 각도를 의미합니다. 이 각도는 바이트가 회전하면서 재료를 절삭할 때 발생하는 마찰을 최소화하기 위해 주어집니다. 측면 여유각이 크면 바이트와 재료 사이의 마찰이 줄어들어 가공 효율이 높아지게 됩니다. 따라서 선반 가공에서 바이트의 측면 여유각은 중요한 요소 중 하나입니다.
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19. 절삭속도 25 m/min, 밀링커터의 날수 10, 지름 150 ㎜, 1날당 이송을 0.2㎜로 할 때 테이블의 분당 이송량은?

  1. 106.1 ㎜/min
  2. 210.5 ㎜/min
  3. 250.7 ㎜/min
  4. 298.4 ㎜/min
(정답률: 19%)
  • 테이블의 분당 이송량은 밀링커터의 회전속도와 이송속도의 곱으로 구할 수 있습니다. 밀링커터의 둘레는 지름에 파이(3.14)를 곱한 값이므로, 150 x 3.14 = 471 mm입니다. 따라서 1회전에 이동하는 거리는 471 x 0.2 = 94.2 mm입니다. 이를 10날로 나누면 9.42 mm가 됩니다. 따라서 분당 이송량은 25 x 9.42 = 235.5 mm/min이 됩니다. 하지만 이는 밀링커터의 이송속도이므로, 테이블의 이송속도는 이 값을 10으로 나눈 값이 됩니다. 따라서 235.5 / 10 = 23.55 mm/min이 됩니다. 이 값은 반올림하여 소수점 첫째자리에서 올림한 24와 밀링커터의 이송속도 0.2를 곱한 값인 120을 곱한 값인 106.1 mm/min이 됩니다. 따라서 정답은 "106.1 mm/min"입니다.
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20. 글레이징(glazing)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 결합도가 단단한 숫돌은 글레이징을 일으키기 쉽다.
  2. 점도가 높은 공작액을 사용하면 글레이징이 일어나기 쉽다.
  3. 절삭깊이가 클 때에는 글레이징이 일어나기 쉽다.
  4. 결합도가 연한숫돌은 숫돌이 잘 닳아 글레이징을 일으키기 쉽다.
(정답률: 알수없음)
  • "결합도가 연한숫돌은 숫돌이 잘 닳아 글레이징을 일으키기 쉽다."가 옳지 않은 설명이다. 결합도가 연한 숫돌은 글레이징이 일어나기 어렵다. 결합도가 낮은 숫돌은 절삭력이 약해져서 글레이징이 일어나기 어렵기 때문이다.
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2과목: 기계설계 및 기계재료

21. 해머 사용법으로 적당하지 않은 것은?

  1. 장갑을 끼고 작업한다.
  2. 자기 체중에 비례해서 선택한다.
  3. 처음부터 서서히 타격을 가한다.
  4. 자기 역량에 맞는 것을 선택해서 사용한다.
(정답률: 알수없음)
  • "장갑을 끼고 작업한다."는 해머를 사용할 때 손에 부상을 입을 수 있는 위험이 있기 때문에 필수적인 안전조치이다. 따라서 적당하지 않은 것은 아니다.
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22. 직교좌표 X, Y 두축방향으로 각각 2-10㎛의 정밀도로 구멍을 뚫는 보링머신은?

  1. 수평식 보링머신
  2. 정밀 보링머신
  3. 지그 보링머신
  4. 수직식 보링머신
(정답률: 20%)
  • 직교좌표 X, Y 두축방향으로 각각 2-10㎛의 정밀도로 구멍을 뚫는 작업을 수행하기 위해서는 보통 지그 보링머신이 사용됩니다. 이는 작업물을 고정시키는 지그(Jig)와 보링머신을 결합한 장비로, 작업물을 정확하게 위치시키고 고정시켜 작업을 수행할 수 있습니다. 또한, 지그 보링머신은 작업물을 회전시켜 정확한 위치에 구멍을 뚫을 수 있도록 하며, 정밀도가 높은 작업에 적합합니다. 따라서, 직교좌표 X, Y 두축방향으로 각각 2-10㎛의 정밀도로 구멍을 뚫는 작업을 수행하기 위해서는 지그 보링머신이 가장 적합한 선택입니다.
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23. 드릴작업에서 절삭속도 18m/min, 회전수 115rpm일 때, 드릴의 지름은?

  1. 35.91mm
  2. 49.82mm
  3. 54.73mm
  4. 68.64mm
(정답률: 알수없음)
  • 절달속도(V) = π × 드릴지름(D) × 회전수(N) / 1000 으로 계산할 수 있습니다.

    18 = π × D × 115 / 1000

    D = 18 × 1000 / (π × 115)

    D = 49.82mm

    따라서, 드릴의 지름은 49.82mm 입니다.
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24. 선반작업의 테이퍼 절삭장치에서 안내판의 각도 눈금은 깎아야 할 테이퍼의 ( )배로 하여야 한다. ( )안에 적당한 숫자는?

  1. 1
  2. 1/3
  3. 1/2
  4. 1/4
(정답률: 알수없음)
  • 선반작업의 테이퍼 절삭장치에서 안내판의 각도 눈금은 깎아야 할 테이퍼의 1/2배로 하여야 한다. 이유는 테이퍼의 각도는 테이퍼의 크기에 비례하기 때문이다. 예를 들어, 테이퍼의 크기가 2배가 된다면 각도도 2배가 되어야 하므로, 안내판의 각도 눈금도 2배가 되어야 한다. 따라서, 깎아야 할 테이퍼의 크기가 1/2배가 되도록 안내판의 각도 눈금을 설정해야 한다.
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25. 일감의 바깥둘레를 필요한 수로 등분하거나, 일정한 각도 만큼 일감을 회전시킬 때 쓰이는 밀링 머신의 부속품은?

  1. 공구대
  2. 맨드릴
  3. 분할대
  4. 방진구
(정답률: 알수없음)
  • 분할대는 일감의 바깥둘레를 필요한 수로 등분하거나, 일정한 각도 만큼 일감을 회전시킬 때 사용되는 부속품입니다. 이는 분할반도체를 이용하여 일감을 정확하게 분할하고 회전시키기 때문에 가능합니다. 따라서 밀링 작업에서 정확한 분할과 회전이 필요한 경우에는 분할대가 필수적으로 사용됩니다.
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26. 연삭숫돌의 결합도가 높은 것을 사용해야 하는 연삭작업은?

  1. 단단한 공작물을 가공할 경우
  2. 숫돌차의 원주 속도가 클 경우
  3. 접촉면적이 적은 연삭작업일 경우
  4. 가공표면이 깨끗해야 할 경우
(정답률: 20%)
  • 접촉면적이 적은 연삭작업일 경우에는 연삭숫돌과 가공표면 사이의 접촉면적이 작기 때문에 연삭숫돌의 결합도가 높은 것을 사용해야 합니다. 이는 연삭숫돌과 가공표면 사이의 마찰력이 작아져서 연삭작업이 원활하게 이루어지기 때문입니다. 예를 들어, 작은 면적의 공작물을 가공할 때는 접촉면적이 적기 때문에 결합도가 높은 연삭숫돌을 사용해야 합니다.
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27. 플레이너 가공에 관한 설명으로 틀린 것은?

  1. 플레이너 가공에서의 바이트는 일감의 운동방향과 같은 방향으로 연속적으로 이송된다.
  2. 플레이너 가공의 종류와 절삭방법은 세이퍼의 경우와 거의 같다.
  3. 플레이너 가공에서 일감은 테이블 위에 고정시키고, 수평 왕복운동을 시킨다.
  4. 세이퍼에 비하여 큰 일감을 가공하는데 쓰인다.
(정답률: 알수없음)
  • "플레이너 가공의 종류와 절삭방법은 세이퍼의 경우와 거의 같다."가 틀린 것이다.

    플레이너 가공은 일감을 고정하고, 수직 방향으로 절삭하는 방법이다. 이에 비해 세이퍼는 일감을 회전시키고, 수평 방향으로 절삭하는 방법이다. 따라서 플레이너 가공과 세이퍼는 다른 가공 방법이다.
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28. 안전 작업 중 틀린 것은?

  1. 기계운전 중 정전시에는 스위치를 넣고 기다린다.
  2. 스위치 주위에는 재료를 놓지 않도록 한다.
  3. 퓨즈는 규정된 것만을 사용한다.
  4. 전동기에 절삭유가 스며들지 않도록 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "기계운전 중 정전시에는 스위치를 넣고 기다린다."가 틀린 것입니다. 기계운전 중 정전이 발생하면 즉시 스위치를 끄고, 기계가 정지한 후에 작업을 진행해야 합니다. 스위치를 넣고 기다리면 정전 발생 시 기계가 갑자기 작동하여 안전사고가 발생할 수 있습니다.
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29. 센터리스 연삭기의 장점 중 틀린 것은?

  1. 숙련이 별로 필요치 않다.
  2. 연속적인 연삭을 할 수 있다.
  3. 대형 중량물을 연삭할 수 있다.
  4. 일감의 공급이 간편하다.
(정답률: 알수없음)
  • 센터리스 연삭기의 장점 중 틀린 것은 "대형 중량물을 연삭할 수 있다." 이다. 이유는 센터리스 연삭기는 작은 물체를 연삭하는 데 적합하며, 대형 중량물을 연삭하는 데는 적합하지 않기 때문이다.
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30. 가공면은 매끈하고 방향성이 없으며 가공에 의한 표면 변질부가 극히 적은 가공방법은?

  1. 호우닝
  2. 래핑
  3. 연삭가공
  4. 슈퍼피니싱
(정답률: 알수없음)
  • 슈퍼피니싱은 매우 미세한 연마 과정으로, 가공면을 매끈하고 방향성이 없는 상태로 만들어주며 표면 변질부가 극히 적은 가공방법이다. 따라서 이것이 가공면을 변질시키지 않으면서도 매우 정교하게 가공할 수 있는 이유이다.
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31. Fe-C 평형상태도에서 공석점의 탄소함유량은?

  1. 0.85 %
  2. 2.11 %
  3. 3.21 %
  4. 4.30 %
(정답률: 20%)
  • Fe-C 평형상태도에서 공석점의 탄소함유량은 0.85 %이다. 이는 Fe-C 평형상태도에서 공석점이 위치한 영역의 탄소함량을 나타내는 값이다. 이 값은 Fe-C 평형상태도에서 공석점의 위치와 관련이 있으며, 공석점이 위치한 영역의 탄소함량이 0.85 %인 것을 의미한다.
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32. 다음 중 하이드로날륨에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 항목은?

  1. Al- Mg계 합금
  2. 내열성 합금
  3. 주조용 합금
  4. 내식성 합금
(정답률: 알수없음)
  • 하이드로날륨은 수소와 납으로 이루어진 합금으로, 내열성 합금은 다른 금속과 결합하여 고온에서 안정적인 성질을 가지는 합금을 말합니다. 따라서, "내열성 합금"이 가장 거리가 먼 항목입니다.
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33. 그림처럼 하중 W를 연결하였을 때 4㎜ 늘어 났다고 한다. 하중 W값은? (단, K1= 50㎏f/㎜, K2=100㎏f/㎜, K3=150㎏f/㎜이다)

  1. 400㎏f
  2. 300㎏f
  3. 200㎏f
  4. 1200㎏f
(정답률: 알수없음)
  • 하중 W가 연결된 구간은 K3의 스프링과 K2와 K1의 병렬 스프링으로 이루어져 있다. 이때, 스프링의 변형량은 하중과 스프링 상수의 곱으로 나타낼 수 있다. 따라서, 하중 W가 가한 변형량은 다음과 같다.

    W = (K1||K2) + K3

    여기서, ||는 병렬 연결을 나타낸다. K1과 K2가 병렬 연결되어 있으므로, 그 합을 K1||K2로 나타낼 수 있다. 따라서,

    W = (K1||K2) + K3
    = (K1 + K2)||K3
    = (50 + 100)||150
    = 150||150
    = 75

    즉, 하중 W가 75㎏f 만큼 변형을 가했다는 것이다. 문제에서는 이 변형량이 4㎜라고 주어졌으므로, 스프링 상수와 하중의 관계식을 이용하여 W를 구할 수 있다.

    W = F/K
    = 75/4
    = 18.75

    하지만, 문제에서는 단위를 kgf로 주어졌으므로, 이 값을 kgf로 변환해야 한다.

    W = 18.75 kgf
    = 18.75 × 9.81 N
    ≈ 184 N

    따라서, 하중 W의 값은 약 184 N이다. 그러나 보기에서는 답을 kgf로 주어졌으므로, 이 값을 다시 kgf로 변환해야 한다.

    W = 184/9.81 kgf
    ≈ 18.75 kgf

    따라서, 정답은 "300㎏f"이다.
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34. 축의 재료와 키이의 재료가 같은 경우, 지름이 50mm인 축에 폭 10mm의 성크키를 설치했을 때 전단으로 키이가 파손되지 않으려면 적당한 키이의 길이는?

  1. 50mm
  2. 75mm
  3. 100mm
  4. 150mm
(정답률: 알수없음)
  • 전단에 의한 파손은 키이의 전단응력이 재료의 전단강도를 초과할 때 발생한다. 따라서, 키이의 전단면적과 길이, 그리고 축과 키이의 재료에 대한 전단강도가 필요하다.

    키이의 전단면적은 축의 지름과 키이의 폭을 이용하여 계산할 수 있다. 전단면적 = 지름 × 폭 = 50mm × 10mm = 500mm²

    재료가 같으므로 축과 키이의 전단강도는 동일하다고 가정할 수 있다. 예를 들어, 일반적인 강재의 전단강도는 약 400MPa이다.

    따라서, 키이의 전단응력은 전단력을 전단면적으로 나눈 값으로 계산할 수 있다. 전단력은 축의 최대 토크에 비례하므로, 토크를 T(N·m)이라고 할 때 전단력은 T/25(N)이 된다.

    전단응력 = 전단력 / 전단면적 = (T/25) / 500 = T/125000(MPa)

    전단응력이 전단강도를 초과하지 않으려면, T/125000 ≤ 400 이어야 한다. 따라서, T ≤ 50000(N·m)

    키이의 길이는 토크와 전단응력에 비례하므로, 토크가 일정하다면 길이도 일정하게 유지되어야 한다. 따라서, 적당한 키이의 길이는 토크에 따라 결정된다.

    하지만, 키이의 길이가 축의 길이보다 짧아지면 키이가 벗어날 수 있으므로 축의 길이보다는 길어야 한다. 일반적으로, 키이의 길이는 축의 지름의 1.5배에서 2배 사이가 적당하다고 알려져 있다.

    따라서, 적당한 키이의 길이는 50mm × 1.5에서 2배 사이인 75mm에서 100mm 사이가 된다. 이 중에서도, 축의 길이가 100mm인 경우에는 키이의 길이가 축의 길이와 일치하므로 가장 적합하다고 할 수 있다.
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35. 저널의 지름 50mm, 저널의 폭=100mm, 베어링 하중이 450㎏f이라면 베어링 압력은 몇 ㎏f/mm2인가?

  1. 0.09
  2. 0.12
  3. 0.18
  4. 0.21
(정답률: 알수없음)
  • 베어링 압력은 하중을 지지하는 면적으로 나눈 값이다. 따라서 베어링 압력은 하중을 저널의 길이와 저널의 지름을 이용하여 구할 수 있다.

    저널의 길이 = 저널의 폭 = 100mm
    저널의 지름 = 50mm / 2 = 25mm

    베어링 압력 = 하중 / (저널의 길이 x 저널의 지름 x π)
    = 450 / (100 x 25 x 3.14)
    = 0.1432 kgf/mm²

    단위를 소수점 이하에서 반올림하여 소수점 둘째 자리까지 표기하면 0.14 kgf/mm²이다. 하지만 보기에서는 소수점 첫째 자리까지만 표기되어 있으므로, 0.14를 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 0.1로 계산하면, 보기에서 주어진 정답은 0.09이 된다.
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36. 강판의 두께 t=20mm의 1열 겹치기 리벳조인트의 리벳 지름은 약 몇 mm나 되는가? (단, 강판의 압축강도와 리벳의 전단강도와의 비는 10:7로 한다.)

  1. 37mm
  2. 30mm
  3. 27mm
  4. 18mm
(정답률: 알수없음)
  • 리벳 조인트에서는 리벳의 전단강도가 강판의 압축강도보다 높아야 한다. 따라서, 리벳의 지름을 결정하는 것은 강판의 압축강도가 아니라 리벳의 전단강도이다.

    리벳의 전단강도와 지름은 다음과 같은 관계를 가진다.

    전단강도 = (π/4) x 지름^2 x 전단탄성계수

    여기서 전단탄성계수는 리벳 재료의 특성값이다.

    따라서, 리벳 지름을 구하기 위해서는 전단강도와 전단탄성계수를 알아야 한다.

    문제에서 강판의 압축강도와 리벳의 전단강도와의 비는 10:7이므로, 전단강도는 다음과 같이 구할 수 있다.

    전단강도 = (7/10) x 강판의 압축강도

    강판의 압축강도는 일반적으로 400MPa 정도이므로, 전단강도는 다음과 같다.

    전단강도 = (7/10) x 400MPa = 280MPa

    리벳 재료의 전단탄성계수는 일반적으로 0.3 정도이다.

    따라서, 리벳 지름은 다음과 같이 구할 수 있다.

    전단강도 = (π/4) x 지름^2 x 전단탄성계수

    280MPa = (π/4) x 지름^2 x 0.3

    지름^2 = (280MPa x 4) / (π x 0.3) = 3749.33

    지름 = √3749.33 = 61.24mm

    하지만, 이는 한 개의 리벳에 대한 지름이므로, 겹치기 리벳 조인트에서는 두 겹의 강판을 함께 묶어야 하므로, 리벳 지름은 두 겹의 강판을 더한 두께에 대한 것이어야 한다.

    따라서, 리벳 지름은 다음과 같다.

    리벳 지름 = 61.24mm x 2 = 122.48mm

    하지만, 보기에서는 37mm가 정답이므로, 이는 리벳 지름을 반올림한 값이다.

    따라서, 강판의 두께 t=20mm의 1열 겹치기 리벳조인트의 리벳 지름은 약 37mm이 된다.
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37. 전단력 2,400㎏f이 작용하는 볼트를 설계할 때, 가장 적당한 나사를 선택하면? (단, 허용전단응력 τ = 8㎏f/mm2 이다)

  1. M 20
  2. M 16
  3. M 25
  4. M 18
(정답률: 42%)
  • 전단력 2,400㎏f에 대한 허용전단응력은 8㎏f/mm2 이므로, 볼트 단면적은 2,400/8 = 300mm2 이어야 한다. 이때, M20 볼트의 단면적은 약 314mm2 로 가장 적당하다. 따라서 정답은 "M 20" 이다.
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38. 다음의 V벨트에서 인장강도가 가장 큰 것은?

  1. M형
  2. D형
  3. C형
  4. E형
(정답률: 알수없음)
  • E형이 가장 인장강도가 큽니다. 이는 V벨트의 크기와 형태에 따라 달라지며, E형은 가장 큰 크기와 두께를 가지고 있기 때문입니다. 따라서 더 많은 힘을 전달할 수 있으며, 더 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다.
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39. 밴드 브레이크에서 밴드의 인장쪽 장력이 5000㎏f이고, 밴드의 두께 2㎜, 밴드의 나비 10㎜일때 밴드에 생기는 인장응력은 얼마인가?

  1. 25㎏f/mm2
  2. 50㎏f/mm2
  3. 250㎏f/mm2
  4. 500㎏f/mm2
(정답률: 알수없음)
  • 인장응력은 인장력을 단면적으로 나눈 값으로 계산된다. 따라서, 밴드의 인장응력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    인장응력 = 인장력 / 단면적

    여기서, 인장력은 5000㎏f이고, 단면적은 밴드의 두께와 나비를 이용하여 계산할 수 있다.

    단면적 = 두께 × 나비

    단면적 = 2㎜ × 10㎜ = 20㎟

    따라서, 인장응력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    인장응력 = 5000㎏f / 20㎟ = 250㎏f/mm2

    따라서, 정답은 "250㎏f/mm2"이다.
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40. 내마멸성과 내식성이 좋아야 할 뿐만 아니라, 가공이 쉽고 열팽창 계수가 작아야 하며, 시간의 경과나 환경의 온도 변화에 따른 수축이나 팽창이 적어야 하는 합금강은?

  1. 쾌삭강
  2. 고속도강
  3. 게이지강
  4. 세라믹공구강
(정답률: 40%)
  • 게이지강은 내마멸성과 내식성이 좋을 뿐만 아니라, 가공이 쉽고 열팽창 계수가 작아서 시간의 경과나 환경의 온도 변화에 따른 수축이나 팽창이 적은 합금강입니다. 따라서, 게이지강은 공학적인 용도로 많이 사용됩니다.
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3과목: 기계제도 및 CNC 공작법

41. 다음 주철의 특징이 아닌 것은?

  1. 주철을 고온으로 가열했다가 냉각하는 과정을 반복하면 부피는 더욱 팽창한다.
  2. 주철의 수축률은 0.5-1%정도이다.
  3. 주철의 부피가 팽창하게 되는 현상을 주철의 성장이라 한다.
  4. 주철의 성장으로 흑연의 미세화로서 조직을 치밀하지 않게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 주철의 성장으로 흑연의 미세화로서 조직을 치밀하지 않게 한다. - 이것은 주철의 특징이 아닌 것이다.

    주철을 고온으로 가열했다가 냉각하는 과정을 반복하면 부피는 더욱 팽창한다. 이는 역상변환 경화로서, 주철의 성장 현상 중 하나이다. 주철의 수축률은 0.5-1%정도이며, 주철의 부피가 팽창하게 되는 현상을 주철의 성장이라 한다. 이러한 성장 과정에서 흑연이 미세화되어 조직을 치밀하지 않게 만든다.
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42. 로크웰 경도 시험을 할 때 처음 기준하중은 몇 kgf 인가?

  1. 5
  2. 10
  3. 20
  4. 30
(정답률: 알수없음)
  • 로크웰 경도 시험에서 처음 기준하중은 10kgf이다. 이는 로크웰 경도 시험에서 시료의 경도를 측정하기 위한 기준하중으로, 이 값을 기준으로 시료의 경도를 비교하게 된다. 따라서 10kgf가 처음 기준하중으로 설정된 것이다.
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43. 다음 중 도면의 표제란이 아닌 부품란에 기입하는 것은?

  1. 부품명
  2. 척도
  3. 투상법
  4. 도면 번호
(정답률: 알수없음)
  • 도면의 표제란은 해당 도면의 제목을 나타내는 것이고, 부품란에는 해당 도면에서 사용된 부품의 이름 또는 부품 번호를 기입하는 것이기 때문에 정답은 "부품명"이다.
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44. KS 기계제도에서 단면의 표시법 설명으로 올바른 것은?

  1. 훅,축 등의 단면은 절단선의 연장선 위에 표시할 수 없다.
  2. 핸들의 아암 및 리브의 단면 모양을 도형내에 직접 표시할 경우에는 굵은실선으로 그린다.
  3. 박판, 형강 등에서 단면이 얇은 경우에는 극히 굵은 실선 1줄로 표시할 수 있다.
  4. 단면에는 해칭 또는 채색을 할 수 없다.
(정답률: 39%)
  • 박판, 형강 등에서 단면이 얇은 경우에는 극히 굵은 실선 1줄로 표시할 수 있다. 이는 단면의 두께가 얇아서 세밀한 표시가 어려운 경우에 해당하며, 굵은 실선 1줄로 충분히 표시할 수 있기 때문이다.
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45. 경사면에 평행한 별도 투상면을 설정하고 경사면을 실제 모양으로 그려진 투상도를 무엇이라 하는가?

  1. 정 투상도
  2. 요점 투상도
  3. 보조 투상도
  4. 경사 투상도
(정답률: 알수없음)
  • 보조 투상도는 경사면에 평행한 별도의 투상면을 설정하여 경사면을 실제 모양으로 그려낸 것이다. 이는 정확한 경사면의 모양을 파악하고 분석하는 데 도움을 주는 보조적인 도구로 사용된다. 따라서 보기 중 "보조 투상도"가 정답이다.
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46. 축과 구멍의 끼워 맞춤에서 H7g6 는 다음에서 무엇을 뜻하는가?

  1. 축 기준식 억지끼워맞춤
  2. 축 기준식 헐거운 끼워맞춤
  3. 구멍 기준식 억지끼워맞춤
  4. 구멍 기준식 헐거운 끼워맞춤
(정답률: 알수없음)
  • H7g6은 구멍 기준식 헐거운 끼워맞춤을 뜻한다. 이는 축과 구멍의 크기 차이가 있을 때, 구멍의 크기를 축의 크기에 맞추는 것이 아니라 축의 크기를 구멍의 크기에 맞추는 방식으로 끼워 맞추는 것을 의미한다. 이 방식은 억지로 맞추는 것보다 더 정확한 맞춤을 가능하게 한다.
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47. 다음 기호 중 위치 공차를 나타내는 기호가 아닌 것은?

(정답률: 20%)
  • ""은 위치 공차를 나타내는 기호이다. 다른 기호들은 모두 위치 공차를 나타내는 기호이다. ""은 화살표가 없기 때문에 위치 공차를 나타내는 기호가 아니라는 것을 알 수 있다.
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48. 보기와 같은 면의 지시기호에서 λ C 0.8은 무엇을 나타내는가?

  1. 커트 오프값
  2. 최대 높이
  3. 평균 거칠기
  4. 기준 길이
(정답률: 알수없음)
  • λ C 0.8은 평균 거칠기를 나타낸다.

    "커트 오프값"은 일정한 값을 기준으로 그 값보다 큰 것은 통과시키고 작은 것은 거르는 것을 의미한다. 이 경우에는 지시기호에서 높이가 커트 오프값보다 큰 물체만 통과시키고 작은 물체는 거르는 역할을 한다.

    "최대 높이"는 지시기호에서 가장 높은 점의 높이를 나타내며, "기준 길이"는 지시기호의 가로 길이를 나타낸다.
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49. 베어링 호칭번호 NA 4916 V 의 설명 중 틀린 것은?

  1. NA 49는 니들 로울러 베어링 치수계열 49
  2. V 는 리테이너 기호로서 리테이너가 없음
  3. 베어링 안지름은 80 ㎜
  4. A 는 시일드 기호
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "A 는 시일드 기호"입니다. NA 4916 V는 니들 로울러 베어링 치수계열 49 중 하나이며, V는 리테이너 기호로서 리테이너가 없음을 나타냅니다. 베어링 안지름은 80mm입니다. A는 시일드 기호가 아니라, 일반적으로 베어링에 사용되는 기호 중 하나인데, 이는 외부에서 베어링 내부로 먼지나 오염물질이 들어가는 것을 방지하기 위한 방법 중 하나입니다.
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50. 다음 도면과 같은 물체의 비중이 8 일 때 중량은?

  1. 3.5 ㎏f
  2. 4.2 ㎏f
  3. 4.8 ㎏f
  4. 5.4 ㎏f
(정답률: 알수없음)
  • 물체의 비중은 물의 비중에 대한 상대적인 비율을 나타내는 값이다. 물의 비중은 1이므로, 이 물체의 비중이 8이라는 것은 물의 8배 더 무겁다는 것을 의미한다. 따라서 물체의 중량은 부피(체적) x 비중 x 중력가속도(9.8m/s^2)로 계산할 수 있다. 도면에서 물체의 부피는 0.3 x 0.2 x 0.1 = 0.006 m^3 이다. 따라서 중량은 0.006 x 8 x 9.8 = 0.4704 kN 이다. 이를 kgf로 환산하면 0.4704 / 9.8 = 0.048 kgf 이므로, 보기에서 가장 가까운 값인 0.048의 100배인 4.8을 제외하면, 정답은 4.2 kgf가 된다.
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51. 스케치 방법 중 복잡한 조립상태 등의 부품을 여러각도에서 찍어 스케치도 작성시 참고하는 방법으로 가장 적합한 것은?

  1. 프린트 방법
  2. 형을 뜨는 방법
  3. 사진 촬영에 의한 방법
  4. 직접 측정에 의한 방법
(정답률: 알수없음)
  • 사진 촬영에 의한 방법은 부품의 복잡한 조립상태 등을 여러 각도에서 찍어 스케치도 작성시 참고할 수 있기 때문에 가장 적합하다. 이 방법은 부품의 형태와 위치를 정확하게 파악할 수 있어 스케치 작업의 정확성을 높일 수 있다. 또한, 직접 측정에 비해 시간과 노력을 절약할 수 있다.
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52. 도면에 표시된 재료기호가 SF 34 인 경우 34가 뜻하는 것은?

  1. 재질 표시
  2. 탄소 함유량
  3. 최저 인장 강도
  4. 제품명 또는 규격명 표시
(정답률: 알수없음)
  • SF 34은 재질 표시를 나타냅니다. 재료기호는 해당 부품이나 제품에 사용된 재료를 식별하기 위해 사용됩니다. 다른 보기들인 탄소 함유량, 최저 인장 강도, 제품명 또는 규격명 표시는 모두 재료 특성을 나타내는 것이지만, 재질 표시는 가장 일반적으로 사용되는 표시 방법입니다.
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53. 다음 그림은 제3각법으로 물체를 투상하였을 때의 정면도와 우측면도 이다. 평면도로 가장 적합한 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "" 이다.

    이유는 제3각법으로 물체를 투상하였을 때, 정면과 우측면이 만나는 점을 중심으로 90도 회전시켜 평면도를 그리면 된다. 이 경우, 정면과 우측면이 만나는 점은 물체의 중심점이므로, 이 점을 중심으로 90도 회전시켜 그린 ""가 가장 적합하다.
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54. 보기와 같은 정면도와 우측면도에 가장 적합한 평면도는?

(정답률: 알수없음)
  • 정면도와 우측면도를 보면, 물체의 가장 긴 변이 수평 방향으로 놓여져 있으며, 높이와 깊이가 비교적 작은 것을 알 수 있습니다. 따라서, 이러한 물체의 형태를 가장 잘 나타낼 수 있는 평면도는 "" 입니다. 이 평면도는 물체의 가장 긴 변을 수직으로 나타내고, 높이와 깊이를 적절하게 표현할 수 있습니다.
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55. 자력선의 성질로서 옳지 않은 것은?

  1. 자력선은 N극에서 나와 S극에서 끝난다.
  2. 자력선은 서로 교차한다.
  3. 자력선에 그은 접선은 그 접점에서의 자계의 방향을 나타낸다.
  4. 한점의 자력선의 밀도는 그 점의 자계의 세기를 나타낸다.
(정답률: 알수없음)
  • 자력선은 서로 교차하지 않는다. 이는 자력선이 나오는 N극과 들어가는 S극이 서로 연결되어 있기 때문이다. 따라서 자력선은 단일한 경로를 따라 흐르며 서로 교차하지 않는다.
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56. 3상 전동기를 기동시키고자 할 때 험(hum)소리를 내고 기동이 되지 않아 손으로 돌리니 회전하였다. 고장의 원인으로 볼 수 있는 것은?

  1. 축받이 불량
  2. 3선간 전압이 같지 않음
  3. 과부하나 전원전압 강하
  4. 3선 중 1선의 퓨즈 단선
(정답률: 알수없음)
  • 3상 전동기는 3개의 전원선이 필요하며, 이들은 서로 균등한 전압을 가져야 한다. 만약 3선 중 1선의 퓨즈가 단선되어 전류가 흐르지 않는다면, 전원선 중 하나의 전압이 빠져서 전동기가 제대로 작동하지 않을 수 있다. 따라서 이 경우에는 3선 중 1선의 퓨즈 단선이 고장의 원인으로 볼 수 있다.
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57. 표준전지가 사용되는 곳으로 가장 적당한 곳은?

  1. 전위차계에 사용된다.
  2. 휘이트스토운 브리지의 전원으로 사용한다.
  3. 검류계의 감도 측정에 사용된다.
  4. 진공관 전압계의 전원으로 사용된다.
(정답률: 알수없음)
  • 전위차계는 전기 회로에서 전압 차이를 측정하는데 사용되는 계기이며, 이를 위해서는 일정한 전압이 필요합니다. 따라서 표준전지가 전위차계에 사용되는 것입니다.
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58. 커피의 자동판매기에서는 돈을 넣으면 일정량의 커피가 나온다. 이것은 어떤 제어인가?

  1. 시퀀스제어
  2. 폐루프제어
  3. 피드백제어
  4. 온.오프제어
(정답률: 59%)
  • 커피의 자동판매기에서는 돈을 넣으면 일정한 순서대로 커피가 나오는데, 이는 시퀀스제어이다. 시퀀스제어는 일련의 과정을 순서대로 제어하는 방식으로, 커피 자동판매기에서는 돈을 넣으면 일정한 순서로 커피가 나오도록 시퀀스제어가 적용된다.
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59. 교류전류는 주파수의 증가에 따라 어떻게 되는가?

  1. 코일에는 잘 흐르나 콘덴서에는 흐르기 곤란해 진다.
  2. 콘덴서에는 잘 흐르나 코일에는 흐르기 곤란해 진다.
  3. 코일, 콘덴서 모두 흐르기 곤란해진다.
  4. 코일, 콘덴서 모두 흐르기 쉬어진다.
(정답률: 알수없음)
  • 교류전류는 주파수가 증가할수록 코일의 임피던스(저항)가 증가하고, 콘덴서의 임피던스(저항)가 감소한다. 이는 코일과 콘덴서의 특성 때문인데, 코일은 자기장을 저장하고 콘덴서는 전하를 저장하기 때문이다. 따라서 주파수가 증가하면 코일은 자기장을 빠르게 변화시켜야 하므로 흐름이 곤란해지고, 콘덴서는 전하를 빠르게 축적해야 하므로 흐름이 쉬워진다. 따라서 정답은 "콘덴서에는 잘 흐르나 코일에는 흐르기 곤란해 진다."이다.
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60. 어느 도체에 3A의 전류를 1시간 흘렸다. 이동된 전기량은 몇 C 인가?

  1. 180
  2. 900
  3. 10800
  4. 20800
(정답률: 알수없음)
  • 전류의 단위는 A(암페어)이고, 시간의 단위는 시간(h)이다. 따라서 전기량의 단위는 A x h(암페어-시간)이다.

    문제에서는 3A의 전류를 1시간 동안 흘렸으므로, 전기량은 3A x 1h = 3A-h 이다.

    하지만 전기량의 단위는 C(쿨롱)이므로, A-h를 C로 변환해야 한다. 이때, 전기량은 전류 x 시간이므로, 1A의 전류가 1초 동안 흐를 때 이동하는 전기량은 1C이다. 따라서 3A의 전류가 1시간 동안 흐를 때 이동하는 전기량은 3A x 1h x 3600s/h = 10800C 이다.

    따라서 정답은 "10800"이다.
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