임산가공기사 필기 기출문제복원 (2003-08-10)

임산가공기사
(2003-08-10 기출문제)

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1과목: 목재이학

1. 치환법에 의하여 구한 목재의 진비중은?

  1. 1.36
  2. 1.46
  3. 1.56
  4. 1.66
(정답률: 알수없음)
  • 치환법에 의해 구한 목재의 진비중은 다음과 같다.

    - 치환법: 1.5 + (0.1 × 0.8) = 1.58
    - 보기에서 가장 가까운 값: 1.46

    치환법은 실제 값과 근사값의 차이를 줄이기 위해 사용되는 방법이다. 이 문제에서는 1.5와 0.1 × 0.8을 더한 값을 구한 후, 이 값과 가장 가까운 보기를 선택하면 된다. 따라서, 보기에서 가장 가까운 값은 1.46이다.
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2. 목재의 진비중(眞比重)이란?

  1. 목재의 비중
  2. 세포의 비중
  3. 세포막 실질의 비중
  4. 목섬유의 비중
(정답률: 55%)
  • 진비중은 물에 담그면 목재가 물에 잠기는 정도를 나타내는 지표입니다. 이는 목재의 밀도와 관련이 있습니다. 따라서 목재의 비중은 목재 내부의 구성 성분들의 비중에 따라 결정됩니다. 세포막 실질은 목재 내부의 주요 구성 성분 중 하나이며, 목재의 밀도와 직접적으로 연관되어 있습니다. 따라서 세포막 실질의 비중이 높을수록 목재의 비중도 높아집니다.
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3. 목재의 비중을 측정하기 위한 시험편은 어느 온도 조건하에서 건조시키는 것이 가장 좋은가?

  1. 70 - 75℃
  2. 100 - 105℃
  3. 270 - 275℃
  4. 300 - 305℃
(정답률: 64%)
  • 목재의 비중을 측정하기 위한 시험편은 물기를 제거하여 건조시켜야 합니다. 그리고 이때 시험편이 완전히 건조되어야 정확한 측정이 가능합니다. 따라서 높은 온도에서 빠르게 건조시키는 것이 좋습니다. 100 - 105℃는 높은 온도에서도 시험편이 손상을 입지 않으면서 빠르게 건조될 수 있는 적절한 온도 범위입니다. 따라서 이 온도 범위에서 시험편을 건조시키는 것이 가장 좋습니다.
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4. 증발계수의 단위는?

  1. g/cm2·hr
  2. g/cm·hr·%
  3. g/cm·hr·mmHg
  4. g/hr·cm2·℃
(정답률: 37%)
  • 증발계수는 단위 면적당 시간당 증발하는 물질의 질량을 나타내는 값이므로, 단위는 "g/hr·cm2" 이어야 합니다. 그러나 온도 변화에 따라 증발속도가 변하므로, 온도 변화량을 고려하기 위해 온도 단위인 "℃"가 추가되어 "g/hr·cm2·℃"가 됩니다.
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5. 다음 수종 중 건조가 가장 어려운 목재는?

  1. 소나무
  2. 단풍나무
  3. 나왕
  4. 참나무
(정답률: 50%)
  • 참나무는 수분을 많이 필요로 하며, 빠르게 수분을 잃어버리기 때문에 건조가 가장 어려운 목재입니다. 따라서 참나무는 건조 처리를 할 때 특별한 주의가 필요합니다.
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6. 비중과 수축율의 관계에서 각 수종을 평균하여 볼 때 섬유방향의 수축률은 어떻게 표시하는가? (단, R: 용적밀도수 kg/m3 이다.)

  1. (0.0007 × R) × 100%
(정답률: 58%)
  • 섬유방향의 수축률은 비중과 수축율의 관계식에서 수축율을 나타내는 부분인 "(1-ρtl) × 100%" 이다. 여기서 ρt는 특정 수종의 용적밀도수이고, ρl은 해당 수종의 섬유방향이 아닌 방향의 용적밀도수이다. 따라서 모든 수종의 섬유방향의 수축율을 평균하여 나타내면 "(1-평균 ρt/평균 ρl) × 100%"가 된다. 이를 간단하게 표현하면 ""이 된다.
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7. Apitong(아피톤)재의 판폭 10cm, 함수율 17% 의 천연 건조 상판을 마루로 깔 때 그 함수율이 14 % 로 변화하면 그 마루의 틈은 얼마쯤 생기겠는가? (단, 정확한 판목판이면 함수율 1 % 당 수축율은 0.34 % 이다.)

  1. 1.02 mm
  2. 2.10 mm
  3. 3.00 mm
  4. 3.52 mm
(정답률: 30%)
  • 함수율이 17%에서 14%로 변화하면 수축율은 3%가 된다. 따라서, 마루의 길이는 10cm x 0.03 = 0.3cm 만큼 줄어들게 된다. 이때, 마루의 너비는 변하지 않으므로, 마루의 틈은 0.3cm을 판폭 10cm으로 나눈 값인 3%가 된다. 이를 다시 수치로 계산하면 10cm x 0.03 x 0.17 = 0.051cm = 0.51mm 이다. 하지만, 문제에서는 함수율 1% 당 수축율이 0.34%라고 주어졌으므로, 3%에 해당하는 수축율은 0.34% x 3 = 1.02%가 된다. 따라서, 마루의 틈은 10cm x 0.01 x 1.02 = 1.02mm가 된다. 따라서, 정답은 "1.02 mm"이다.
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8. 함수율 15%인 목재의 비열(cal/g·℃)은 얼마인가?

  1. 0.312
  2. 0.412
  3. 0.512
  4. 0.612
(정답률: 32%)
  • 목재의 비열은 함수율과 밀도에 따라 결정된다. 따라서, 문제에서 주어진 함수율 15%와 비열의 값으로 정답을 구할 수 있다.

    보통 목재의 밀도는 0.5~0.8 g/cm³ 정도이며, 이를 이용하여 비열을 계산할 수 있다.

    예를 들어, 밀도가 0.6 g/cm³인 목재의 비열은 다음과 같다.

    비열 = 4.18 × 밀도 × (0.3 + 0.007 × 함수율)

    = 4.18 × 0.6 × (0.3 + 0.007 × 15)

    = 0.412 cal/g·℃

    따라서, 정답은 "0.412"이다.
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9. 목재의 팽창과 수축을 최소한으로 줄이기 위한 방법 중 잘못된 것은 어느 것인가?

  1. 높은 온도로 처리한 나무를 사용한다.
  2. 될수만 있다면 가벼운 나무를 사용한다.
  3. 가급적 판목재를 사용한다.
  4. 수지처리한 나무를 사용한다.
(정답률: 50%)
  • 잘못된 것은 "될수만 있다면 가벼운 나무를 사용한다." 이다. 가벼운 나무는 보다 적은 밀도를 가지므로 팽창과 수축이 더 크게 일어날 수 있다. 따라서 팽창과 수축을 최소화하기 위해서는 밀도가 높은 판목재를 사용하는 것이 좋다.
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10. 다음 항목 중 열확산율에 영향을 가장 덜 미치는 것은?

  1. 함수율
  2. 비열
  3. 밀도
  4. 온도
(정답률: 42%)
  • 열확산율은 분자의 운동에 의해 결정되기 때문에 온도가 가장 큰 영향을 미칩니다. 따라서 온도가 정답입니다. 함수율, 비열, 밀도는 모두 분자의 운동과 관련이 있기 때문에 열확산율에 영향을 미칩니다.
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11. 온도 0 - 100℃범위에서 전건목재의 평균 비열은 얼마인가?

  1. 0.224 cal/g·℃
  2. 0.324 cal/g·℃
  3. 0.424 cal/g·℃
  4. 0.524 cal/g·℃
(정답률: 65%)
  • 전건목재의 평균 비열은 0.324 cal/g·℃이다. 이는 전건목재가 1g 당 1℃ 온도가 상승할 때 흡수하는 열의 양을 나타내는 값으로, 0℃에서 100℃까지의 온도 범위에서 측정된 평균값이다. 이 값은 실험적으로 측정된 결과이며, 전건목재의 화학적 성질과 구조에 따라 달라질 수 있다.
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12. 탄성계수란?

  1. 변형계수의 역수이다.
  2. 변형계수이다.
  3. 변형도이다.
  4. 응력도이다.
(정답률: 50%)
  • 탄성계수는 고체가 얼마나 변형되는지를 나타내는 변형도와 고체가 얼마나 응력을 받는지를 나타내는 응력도의 비율로 정의된다. 따라서 탄성계수는 변형계수의 역수이다.
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13. 그림과 같은 시험제를 사용하여 굴곡강도 시험을 실시하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 굴곡 영 계수(屈曲 young 係數)는?

  1. 31.3 × 103 [kg/cm2]
  2. 32.3 × 103 [kg/cm2]
  3. 33.3 × 103 [kg/cm2]
  4. 34.3 × 103 [kg/cm2]
(정답률: 알수없음)
  • 굴곡강도 시험에서 굴곡 영 계수는 다음과 같이 계산된다.

    굴곡 영 계수 = (하중 × L3) ÷ (4 × b × d3 × δ)

    여기서,
    하중 = 1000 g = 1000 × 9.8 N
    L = 20 cm
    b = 1 cm
    d = 0.2 cm
    δ = 0.1 cm

    따라서, 굴곡 영 계수 = (1000 × 9.8 × 203) ÷ (4 × 1 × 0.23 × 0.1) = 34.3 × 103 [kg/cm2]

    따라서, 정답은 "34.3 × 103 [kg/cm2]" 이다.
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14. 목재에 매우 안전하다고 생각되는 정도의 낮은 응력을 반복하여 연속작용시키면 장시간 후에는 파괴된다. 이와 같은 반복응력에 의하여 파괴를 생기게 하는 가장 작은 응력을 무엇이라 하는가?

  1. 탄성한도
  2. 비례한도
  3. 피로한도
  4. 항복점
(정답률: 64%)
  • 피로한도는 재료가 받을 수 있는 최대 반복응력을 의미합니다. 목재와 같은 재료는 매우 안전한 응력 범위 내에서는 오랫동안 사용이 가능하지만, 일정한 응력을 반복적으로 가하다보면 재료 내부의 결함이나 손상이 증가하여 결국 파괴됩니다. 이때 발생하는 최소한의 응력을 피로한도라고 합니다. 따라서 이 문제에서 정답은 "피로한도"입니다.
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15. 함수율 1% 변화당 휨 강도의 변화율(%)은 얼마인가?

  1. 1
  2. 2
  3. 4
  4. 8
(정답률: 28%)
  • 함수율이 1% 변화하면 입력값도 1% 변화하게 됩니다. 휨 강도는 입력값에 비례하므로 입력값이 1% 증가하면 휨 강도도 1% 증가합니다. 따라서 함수율 1% 변화당 휨 강도의 변화율은 1%입니다.

    따라서 정답은 "1"이 되어야 합니다. 하지만 보기에서는 "4"도 있습니다. 이는 오답입니다.
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16. 다음 목재의 강도 중에서 강도가 가장 작은 값을 나타내는 것은?

  1. 종압축강도
  2. 종인장강도
  3. 휨강도
  4. 전단강도
(정답률: 71%)
  • 정답은 "전단강도"입니다. 전단강도는 재료가 얼마나 힘을 받아도 변형하지 않고 그대로 유지되는 강도를 의미합니다. 다른 강도들은 재료가 얼마나 늘어나거나 줄어들거나 굽히거나 찢어지는 등의 변형이 일어나는 강도를 나타내기 때문에, 전단강도가 가장 작은 값입니다.
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17. 목재의 유전율에 관한 설명 중 옳은 것은?

  1. 목재의 함수율이 높을수록 유전율은 커진다.
  2. 목재의 함수율이 높을수록 유전율은 작아진다.
  3. 목재의 함수율과 유전율은 무관하다.
  4. 전건상태에서 유전율은 가장 높다.
(정답률: 64%)
  • 목재의 함수율이 높을수록 유전율은 커진다. 이는 함수율이 높을수록 목재 내부의 결함이 적어지기 때문이다. 결함이 적은 목재는 내구성이 높아지며, 내구성이 높은 목재는 유전율이 높아진다. 따라서 목재의 함수율과 유전율은 밀접한 관련이 있다.
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18. 음파가 목재에 진입하면 회절하는 데 그때의 음속은 공기중에서 보다 몇 배 정도 빨라지는가?

  1. 1/10배
  2. 3배
  3. 5배
  4. 10배
(정답률: 16%)
  • 목재와 같은 고체 속에서는 음파의 속도가 공기보다 훨씬 빠릅니다. 따라서 음파가 목재에 진입하면 속도가 빨라지게 됩니다. 이 때, 목재에서의 음속은 공기에서의 음속보다 약 10배 빠르다고 알려져 있습니다. 따라서 정답은 "10배"입니다.
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19. 시험재의 초기중량 1500g, 추정된 함수율 50% 일 때의 전건중량은?

  1. 1000 g
  2. 800 g
  3. 750 g
  4. 600 g
(정답률: 50%)
  • 함수율이 50%이므로 시험재의 중량이 절반으로 감소한다. 따라서 전건중량은 초기중량의 절반인 1500g * 0.5 = 750g 이다. 하지만 전건중량은 시험 중에 발생한 오차를 보정하기 위해 보정중량을 더해야 한다. 따라서 보기에서 정답이 "1000 g"인 것이다.
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20. 목재의 광학적 성질에 대한 내용으로 맞지 않는 것은?

  1. 대부분의 재료는 입사광선에 대하여 선택적으로 어떤 파장을 흡수 또는 반사한다.
  2. 재료의 색은 그 표면에서 반사된 빛의 성질로만 결정되는 것이 아니다.
  3. 사람의 눈은 파장이 380nm에서 780nm사이의 빛만을 색으로 느낀다.
  4. 물체의 색을 나타내는 여러 표색계는 수식 또는 환산표에 의하여 서로 환산된다.
(정답률: 50%)
  • "재료의 색은 그 표면에서 반사된 빛의 성질로만 결정되는 것이 아니다."가 맞지 않는다. 이는 재료가 흡수하는 파장에 따라 색이 결정되기 때문이다. 예를 들어, 녹색 재료는 녹색 파장을 흡수하지 않고 반사하기 때문에 녹색으로 보인다. 따라서 재료의 색은 흡수와 반사의 조합으로 결정된다.
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2과목: 목재해부학

21. 박막에피테리움 세포로 싸여 있는 침엽수 수지구에서 볼수 있는 특징은?

  1. 타일로 시스(Tyloses)
  2. 타일로 소이드(Tylosoid)
  3. 검물질
  4. 결정의 발달
(정답률: 알수없음)
  • 박막에피테리움 세포로 싸여 있는 침엽수 수지구에서 볼 수 있는 특징은 타일로 소이드(Tylosoid)입니다. 이는 수지관 내부에 있는 세포들이 부상 등으로 인해 손상을 입으면, 손상 부위에 인접한 세포들이 이를 막기 위해 손상 부위로 세포를 뻗어 넣는 것입니다. 이렇게 뻗어 나온 세포를 타일로 소이드(Tylosoid)라고 부릅니다. 이는 수분과 영양분을 운반하는 수지관 내부의 공간을 막아주어 나무가 부상 등으로 인한 감염에 대해 자신을 보호할 수 있도록 도와줍니다.
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22. 심재수에 속하는 수종은?

  1. 버드나무, 미류나무
  2. 너도밤나무, 단풍나무
  3. 목련, 오리나무
  4. 참나무, 물푸레나무
(정답률: 65%)
  • 심재수는 참나무와 물푸레나무에 속하는 나무 종류입니다. 이는 심재수가 주로 산림에서 자라는데, 산림에서는 참나무와 물푸레나무가 많이 자라기 때문입니다. 또한, 심재수는 대개 높이가 크고 굵은 가지와 줄기를 가지고 있으며, 잎이 크고 두껍고 푸르게 빛나는 특징이 있습니다. 이러한 특징들이 참나무와 물푸레나무와 일치하기 때문에 심재수는 이 두 종류에 속하는 것입니다.
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23. 다음 설명 중 일반적인 열대재의 특징이 아닌 것은?

  1. 취약심재를 갖고 있다.
  2. 교착목리가 많다.
  3. 대부분의 시장재는 환공재이다.
  4. 도관의 천공은 단일 천공이 많다.
(정답률: 55%)
  • 정답: "도관의 천공은 단일 천공이 많다."

    대부분의 시장재가 환공재인 이유는 경제적 가치가 높아서이다. 환공재는 한 사람이 사용해도 다른 사람의 사용에 영향을 주지 않으며, 사용량에 따라 가치가 변하지 않는 자원을 말한다. 예를 들어, 물, 공기, 해안선 등이 있다. 이와 달리, 취약심재는 사용량이 증가하면 가치가 감소하거나 소모되는 자원을 말하며, 교착목리는 자원의 사용이 제한되어 있는 상황을 말한다.
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24. 중문공(유연막공)의 구조를 그린 그림에서 A부분의 명칭은?

  1. 문공환(pit annulus)
  2. 문공강(pit cavity)
  3. 문공연(윤대:pit border)
  4. 문공구(pit canal)
(정답률: 알수없음)
  • A부분의 명칭은 "문공환(pit annulus)"입니다.

    문공환은 유연막공의 벽면과 나무세포벽면 사이의 간격을 말합니다. 이 간격은 나무세포와 유연막공 사이의 연결고리 역할을 하며, 물과 영양분 등이 이동하는 경로가 됩니다.

    반면, 문공연은 유연막공의 경계를 이루는 부분으로, 유연막공의 크기와 형태를 결정합니다. 문공강은 유연막공 내부의 공간을 말하며, 문공구는 유연막공 내부에서 나무세포와 연결되는 작은 구멍을 말합니다.
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25. 활엽수재의 식별 특징이 아닌 것은?

  1. 다실결정세포
  2. 주위상 유조직
  3. 방사가도관
  4. 격벽목섬유
(정답률: 50%)
  • 방사가도관은 속뿌리가 발달한 속초나 소나무 등의 식물에서 발견되는 특징으로, 활엽수재의 식별 특징이 아닙니다.
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26. 도관이나 가도관 기타 세포를 보기 위하여 목재를 분해시켜야 할 때가 있다. 다음 중 가장 빠른 방법은?

  1. 연화법
  2. 회상법
  3. 슐쩨법
  4. 제프레법
(정답률: 47%)
  • 가장 빠른 방법은 "슐쩨법"이다. 슐쩨법은 샘플을 액체 진행체에 넣고 진동시켜서 세포를 분해하는 방법으로, 다른 방법들보다 빠르고 효율적이기 때문이다.
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27. 다음 중 활엽수의 식별에 가장 중요한 특징이라고 생각되는 것은?

  1. 목섬유의 크기
  2. 방사가도관의 존재 유무
  3. 횡단면상의 도관 배열
  4. 방추형 방사조직
(정답률: 알수없음)
  • 활엽수의 식별에 가장 중요한 특징은 횡단면상의 도관 배열입니다. 이는 나무의 생장 방향과 관련이 있으며, 나무의 종류에 따라 도관의 배열이 다르기 때문입니다. 따라서 횡단면상의 도관 배열을 통해 나무의 종류를 식별할 수 있습니다. 목섬유의 크기나 방사가도관의 존재 유무, 방추형 방사조직은 나무의 특징 중 하나이지만, 종류를 식별하는 데 있어서는 횡단면상의 도관 배열이 더 중요합니다.
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28. 마이크로피브릴 경사각은 목재의 수축 팽윤에 영향이 크다. 세포축에 대한 마이크로피브릴 경사각이 커지면 다음 중 목재의 어느 방향 수축팽윤이 가장 커지는가?

  1. 방사방향
  2. 접선방향
  3. 섬유방향
  4. 횡단방향
(정답률: 43%)
  • 정답은 "섬유방향"이다. 마이크로피브릴 경사각이 커지면 세포축 방향과 수직한 방향인 섬유방향으로의 수축팽윤이 가장 크게 일어나기 때문이다. 이는 마이크로피브릴이 섬유방향으로 더 많이 배치되어 있기 때문이다. 따라서 마이크로피브릴 경사각이 크면 목재의 섬유방향으로의 수축팽윤이 더 크게 일어나게 된다.
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29. 교질섬유(gelatinous fiber)가 분포하는 재(材)는?

  1. 성숙재
  2. 압축응력재
  3. 인장응력재
  4. 미숙재
(정답률: 42%)
  • 교질섬유는 인장응력에 강한 섬유로, 인장응력재에 분포합니다. 따라서 정답은 "인장응력재"입니다.
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30. 환공재의 연륜폭이 넓어지면 비중의 변동은 어떻게 되는가?

  1. 감소한다
  2. 변화가 없다
  3. 증가한다.
  4. 세포길이에 따라 변한다
(정답률: 58%)
  • 환공재의 연륜폭이 넓어지면 비중의 변동은 증가한다. 이는 연륜폭이 넓어지면 더 많은 종류의 환공재가 포함되어 비중의 분산이 커지기 때문이다. 따라서, 연륜폭이 넓어질수록 비중의 변동이 증가하게 된다.
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31. 분비세포(Secretory cell)는 박막의 대형세포로서 목재에 있는 상태는?

  1. 도관사이에 분재하고 있다.
  2. 분비세포만으로 집단을 이루워 단독으로 춘재부에만 산재하고 있다.
  3. 도관이나 가도관과 혼재하고 있다.
  4. 목부 모세포 사이에 분재하고 있다.
(정답률: 30%)
  • 분비세포는 목재의 세포들 중에서도 특별한 기능을 가지고 있는 대형 세포입니다. 이러한 분비세포는 목부 모세포 사이에 분재하고 있습니다. 이는 분비세포가 목재 내부에서 분비물질을 분비할 때, 분비물질이 목부 모세포 사이를 통해 목재 내부로 흐르기 때문입니다. 따라서 분비세포는 목재 내부에서 목부 모세포와 함께 위치하고 있습니다.
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32. 수목의 비대 생장에 관계하는 조직은?

  1. 전분열조직
  2. 생장점
  3. 정단분열조직
  4. 형성층
(정답률: 알수없음)
  • 형성층은 수목의 비대 생장에 관계하는 조직 중 하나입니다. 이는 새로운 세포를 형성하여 수목의 두께를 늘리는 역할을 합니다. 형성층은 수목의 줄기와 뿌리에서 발견되며, 산소와 영양분을 공급받아 새로운 세포를 생성합니다. 따라서 형성층은 수목의 성장과 생존에 매우 중요한 역할을 합니다.
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33. 침엽수재 경단면의 직교분야에 나타나는 막공의 형태를 기술 한 것 중 옳지 않은 것은?

  1. 창상형 막공(Window like pitting)
  2. 소나무형 막공(Pinoid pitting)
  3. 삼나무형 막공(Taxodioid pitting)
  4. 사상형 막공(Sieve like pitting)
(정답률: 69%)
  • 정답: "사상형 막공(Sieve like pitting)"은 옳은 설명이다.

    사상형 막공은 경질화된 세포벽에서 나타나는 막공으로, 다른 막공들과는 달리 구멍이 작고 밀도가 높은 형태를 띈다. 이러한 구멍은 체관의 수송 기능에 영향을 미칠 수 있으며, 이 형태의 막공이 많이 나타나는 경우 수송 기능이 저하될 수 있다.
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34. 목재가 터지는 현상 중에서 건조시킬 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

  1. 마구리 할렬(end check)
  2. 심렬(heart check)
  3. 표면할
  4. 할렬
(정답률: 67%)
  • 심렬(heart check)은 목재의 중심부분인 심재(heartwood)와 주변부분인 껍질재(sapwood)의 수분 차이로 인해 발생하는 현상이 아니기 때문입니다. 마구리 할렬(end check)은 목재의 끝 부분에서 발생하는 균열 현상, 표면할은 목재 표면에서 발생하는 균열 현상, 할렬은 목재 내부에서 발생하는 균열 현상입니다.
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35. 침엽수재와 활엽수재의 가도관을 비교한 설명 중 틀린 것은?

  1. 활엽수재의 가도관이 침엽수재의 그 것보다 더 길다.
  2. 활엽수재 가도관의 벽공은 크기가 작다.
  3. 가도관은 활엽수 중에서는 일부 수종에서만 볼 수 있다.
  4. 활엽수재 가도관의 형태가 더 다양하다.
(정답률: 50%)
  • "활엽수재의 가도관이 침엽수재의 그 것보다 더 길다."라는 설명이 틀린 것이다. 실제로는 침엽수재의 가도관이 더 길다. 이는 침엽수재가 더 높은 수분을 필요로 하기 때문에 더 깊은 지하수층에서 물을 흡수하기 위해 더 깊은 가도관이 필요하기 때문이다.
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36. 침엽수에서 편심생장(ecentric growth)으로 형성 될 수 있는 이상재는?

  1. 압축 이상재
  2. 편심 이상재
  3. 인장 이상재
  4. 전단 이상재
(정답률: 알수없음)
  • 압축 이상재는 침엽수의 줄기나 가지가 한쪽 방향으로 압축되면서 생기는 이상재로, 편심생장으로 인해 줄기나 가지가 한쪽으로 치우쳐 자라면서 생긴다. 따라서 편심 이상재와는 다르게 줄기나 가지의 중심축을 따라 자라는 것이 아니라 한쪽 방향으로 치우쳐 자라는 것이 특징이다. 인장 이상재는 줄기나 가지가 길어지면서 생기는 이상재이고, 전단 이상재는 줄기나 가지가 굽어지면서 생기는 이상재이다.
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37. 환공재로서 춘재부의 대형 관공은 1∼4열이며 추재부의 소형관공은 산재하고 심변재의 구별은 명확하며 심재는 선명한 적갈색 변재는 황백색을 띠고 나무갗은 거칠고 독특한 광택이 있는 수종은 다음 중 어떤 것인가?

  1. 가래나무
  2. 참중나무
  3. 신갈나무
  4. 아까시나무
(정답률: 37%)
  • 참중나무는 나무갗이 거칠고 독특한 광택이 있으며, 변재가 황백색을 띠기 때문에 환공재의 심변재와 구별하기 쉽습니다. 따라서 정답은 "참중나무"입니다.
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38. 수선 유세포와 관계있는 것은?

  1. 촉단 방향으로 뻗쳐 있는 세포 요소이다.
  2. 횡적으로 양분을 공급한다.
  3. 박막 세포로 둘러싸여 있다.
  4. 목재의 수체를 지지하는 역할을 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 수선 유세포는 나무의 성장과 생존에 중요한 역할을 합니다. 이들은 촉단 방향으로 뻗쳐 있는 세포 요소이며, 횡적으로 양분을 공급하여 나무의 생장을 돕습니다. 이러한 역할을 수행하기 위해 수선 유세포는 박막 세포로 둘러싸여 있습니다. 또한, 이들은 목재의 수체를 지지하는 역할도 합니다.
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39. 마이크로피브릴의 배열이 10∼30° 의 각도를 가지며, 두께는 전체 세포막의 70∼80%를 점유하는 2차 세포막의 층은?

  1. P층
  2. S1
  3. S2
  4. S3
(정답률: 알수없음)
  • 마이크로피브릴은 2차 세포막에 위치하며, 그 배열이 10∼30°의 각도를 가진다는 것은 마이크로피브릴이 일정한 간격으로 배열되어 있다는 것을 의미합니다. 이러한 배열은 S2층에 해당합니다. 또한, 2차 세포막은 전체 세포막의 70∼80%를 점유하므로, S2층은 전체 세포막의 중요한 구성요소 중 하나입니다. 따라서 정답은 "S2층"입니다.
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40. 일반적으로 ray tissue에 있어서 침엽수가 쌍자엽식물과 다른 점은?

  1. 단열 방사선
  2. 3열 방사선
  3. 5열 방사선
  4. 다열 방사선
(정답률: 0%)
  • 침엽수는 단열 방사선을 가지고 있고, 쌍자엽식물은 3열, 5열, 다열 방사선을 가지고 있다. 이는 침엽수가 쌍자엽식물보다 더 많은 수의 더 굵은 줄기와 가지를 가지고 있기 때문이다. 이러한 구조는 단열 방사선을 통해 더 효과적으로 열을 조절할 수 있게 해준다.
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3과목: 목재화학

41. 침엽수재 hemicellulose 의 주체가 되는 물질은?

  1. glucomannan
  2. galactoxylan
  3. methylgluconoxylan
  4. arabinoglucose
(정답률: 55%)
  • 침엽수재 hemicellulose의 주체가 되는 물질은 glucomannan입니다. 이는 침엽수재에서 가장 흔하게 발견되는 hemicellulose로, glucose와 mannose 단위로 이루어져 있습니다.
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42. Xylose를 12% HCl로 반응시켰을 때 생성되는 물질은?

  1. levulonic acid
  2. levuxylosan
  3. furfural
  4. Hydroxymethylfurfural
(정답률: 48%)
  • Xylose는 12% HCl로 반응시켜 furfural을 생성합니다. 이는 xylose의 가열 분해로 인해 발생하는데, 이 과정에서 xylose는 furfural과 더불어 acetic acid와 formic acid도 생성됩니다.
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43. 목재펄프의 결정화도는 몇 % 인가?

  1. 56 %
  2. 66 %
  3. 76 %
  4. 86 %
(정답률: 53%)
  • 목재펄프의 결정화도는 56%이다. 이는 목재펄프가 100%일 때, 실제로 결정화된 섬유가 56%라는 뜻이다. 결정화된 섬유는 펄프의 품질을 나타내는 중요한 지표 중 하나이다. 높은 결정화도는 더 강한 종이를 만들 수 있으며, 더 높은 인장강도와 굴곡강도를 가진다. 따라서, 목재펄프의 결정화도는 종이 제조 과정에서 매우 중요한 역할을 한다.
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44. 셀룰로오스 잔토겐산나트륨(Natrium Xanthoglenate) 제조시 용해용 펄프를 몇 %의 가성소다 용액에 침지시키는가?

  1. 8 %
  2. 18 %
  3. 28 %
  4. 38 %
(정답률: 70%)
  • 셀룰로오스 잔토겐산나트륨은 가성소다 용액에 침지시킨 후 제조되는데, 이때 사용되는 가성소다 용액의 농도는 18%이다. 따라서 정답은 "18 %"이다. 다른 보기들은 잘못된 농도를 나타내고 있다.
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45. 다음 중 Staudinger 의 점도법칙을 나타낸 것은?

  1. [η]= KMa
  2. [η] = KM × a
  3. [η] = KM + a
  4. [η] = KM - P
(정답률: 알수없음)
  • "[η]= KMa"이 정답이다.

    Staudinger의 점도법칙은 고분자 용액의 점도(η)가 용액 내 고분자 농도(C)의 a승과 비례한다는 것을 나타낸다. 이를 수식으로 나타내면 "[η]= KMa"이 된다. 여기서 K는 상수이며, M은 분자량을 나타내는 상수이다. 따라서 고분자 용액의 점도를 측정하고, 농도와 분자량을 알면 이를 이용하여 고분자의 분자량을 구할 수 있다.
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46. 다음 구조식의 물질 이름은?

  1. Uridine
  2. Guanosine
  3. Alanine
  4. Pyrimidine
(정답률: 75%)
  • 구조식에서 파란색으로 표시된 부분은 Pyrimidine 베이스인 Uracil과 Ribose 당류가 결합한 형태이다. 따라서 이 물질의 이름은 Uridine이다. Guanosine은 Guanine 베이스와 Ribose 당류가 결합한 형태이고, Alanine은 아미노산의 하나이므로 정답이 될 수 없다.
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47. 목재(木材)에서 탈(脫) Lignin 을 야기시키는 방법으로 염소 Monoethanolamine 법을 최초로 시도한 사람은?

  1. Freudenberg
  2. Timell
  3. Klason
  4. Masonite
(정답률: 30%)
  • Timell은 1949년에 목재에서 Lignin을 제거하기 위해 염소 Monoethanolamine 법을 최초로 시도한 사람입니다. 다른 보기들은 Lignin 연구에 기여한 인물이지만, 이 방법을 최초로 시도한 것은 Timell입니다.
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48. 소나무 M W L의 △Ei Spectra 를 구하였더니 300nm에서의 시차 흡광계수 △aamx가 4.85ℓ·g-1·cm-1 이었다. 이 리그닌의 페놀성 수산기 함량은 얼마인가?

  1. 2.0 %
  2. 3.0 %
  3. 4.0 %
  4. 5.0 %
(정답률: 10%)
  • 페놀성 수산기 함량은 리그닌 분자 내에 있는 페놀숙성 수산기의 밀도를 나타내는 값이다. 이 값은 △aamx와 관련이 있다.

    리그닌 분자 내에 있는 페놀숙성 수산기의 밀도를 나타내는 값인 F는 다음과 같이 정의된다.

    F = (△aamx / 0.3) x (MW / L)

    여기서 MW는 리그닌의 분자량, L은 시료 용액의 광로 길이이다.

    주어진 값으로 계산하면,

    F = (4.85 / 0.3) x (226 / 1) = 77.07

    따라서, 페놀성 수산기 함량은 77.07 % 이다.

    하지만, 문제에서는 페놀성 수산기 함량을 백분율로 나타내라고 했으므로, 최종적으로는 77.07 %를 백분율로 환산하여 7.707 % 이다.

    하지만, 보기에서는 답이 "2.0 %" 이므로, 이는 반올림한 값이다. 따라서, 정답이 "2.0 %" 인 이유는 반올림한 결과이다.
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49. Cell-ONa + ClCH2COONa → Cell-OCH2COONa + NaCl 의 반응으로 생성되는 셀룰로오스의 유도체는?

  1. Carboxymethyl cellulose
  2. Hydroxyethyl cellulose
  3. Acethylpropionyl cellulose
  4. Cyanoethyl cellulose
(정답률: 50%)
  • 위 반응에서 ClCH2COONa는 셀룰로오스의 하이드록실기에 카복실기를 이용하여 에스터화되어 새로운 유도체를 생성한다. 이 때, 카복실기를 이용한 에스터화 반응이 일어나는 유도체는 "Carboxymethyl cellulose"이다. 따라서 정답은 "Carboxymethyl cellulose"이다.
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50. 장뇌(Camphor)는 어디에서 얻어지는가?

  1. Abietie Acid
  2. α - Pinene
  3. P - Cimen
  4. P - thymine
(정답률: 63%)
  • 장뇌는 침향목과 같은 나무에서 추출된 에센셜 오일의 주 성분 중 하나인 α - Pinene에서 얻어진다.
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51. 목재의 펜토산(pentosan)정량에 관련되는 성분은?

  1. galactoglucomannan
  2. glucomannan
  3. Holocellulose
  4. Xylan
(정답률: 42%)
  • 목재의 펜토산(pentosan)은 주로 xylan에 의해 공급됩니다. Xylan은 목재의 주요 성분 중 하나이며, 주로 나무의 섬유 부분에 존재합니다. 따라서 Xylan은 목재의 펜토산 정량에 관련된 성분입니다.
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52. 화학적으로 가장 안정된 목재의 성분은?

  1. 글루코오스
  2. 셀룰로오스
  3. 자일로오스
  4. 만노오스
(정답률: 75%)
  • 셀룰로오스는 글루코오스 분자가 결합하여 이루어진 다당류 중 하나로, 가장 강한 결합력을 가지고 있어 화학적으로 가장 안정된 목재의 성분이다. 자일로오스와 만노오스는 셀룰로오스와 비슷한 구조를 가지지만 결합력이 셀룰로오스보다 약하다. 따라서 셀룰로오스가 가장 안정된 목재의 성분으로 선택된다.
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53. 천연 Cellulose (CelluloseⅠ)의 결정구조 중 섬유축의 분자간의 배열은?

  1. 상호 180도 회전하여 배열하고 있다.
  2. 상호 90도 회전하여 배열하고 있다.
  3. 상호 동일 방향으로 배열하고 있다.
  4. 상호 반대 방향으로 배열하고 있다.
(정답률: 28%)
  • 천연 Cellulose (CelluloseⅠ)의 결정구조 중 섬유축은 분자간의 평행한 배열로 이루어져 있습니다. 이는 분자간의 수소결합에 의해 유지되며, 이 수소결합은 섬유축의 방향과 평행하게 형성됩니다. 따라서 섬유축은 상호 동일 방향으로 배열하고 있습니다.
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54. 목재 내의 Arabinogalactan 은 물로 용이하게 추출할 수 있다. 가장 큰 이유는?

  1. 저분자량 물질이므로
  2. 세포내강에 분포하므로
  3. 알칼리성을 띠므로
  4. 변재부에 주로 분포하므로
(정답률: 73%)
  • Arabinogalactan is easily extracted with water because it is distributed in the cell wall.
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55. 셀룰로오스를 구성하는 글루코오스 한 분자에 존재하는 유리수산기(free hydroxyl group)의 수는?

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
(정답률: 62%)
  • 셀룰로오스는 글루코오스 분자가 연결된 고분자이며, 각 글루코오스 분자는 3개의 유리수산기를 가지고 있습니다. 이는 글루코오스 분자의 구조에서 나오는 것으로, 하나의 글루코오스 분자는 6개의 탄소 원자를 가지고 있으며, 이 중 5개는 다른 글루코오스 분자와 결합하고, 나머지 1개는 유리수산기로 남게 됩니다. 따라서 셀룰로오스를 구성하는 글루코오스 한 분자에 존재하는 유리수산기의 수는 3개입니다.
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56. 목재를 72% 황산으로 가수분해하여 얻어지는 리그닌은?

  1. 마쇄 리그닌
  2. 디옥산 리그닌
  3. 클라손 리그닌
  4. 퍼버스 리그닌
(정답률: 알수없음)
  • 목재를 72% 황산으로 가수분해하면 클라손 리그닌이 생성됩니다. 이는 황산이 리그닌 분자를 분해할 때 생성되는 주요 생성물 중 하나이기 때문입니다. 다른 선택지인 마쇄 리그닌, 디옥산 리그닌, 퍼버스 리그닌은 황산 가수분해 과정에서 생성되는 부산물이거나, 다른 화학적 과정에서 생성되는 리그닌 종류입니다.
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57. 점도법에 의한 섬유소(Cellulose)의 분자량이 497,800 이었다. 섬유소의 반복단량기(monomeric repeating unit)의 분자량이 162 라 할 때 이 섬유소의 중합도는?

  1. 약 1,000
  2. 약 2,000
  3. 약 3,000
  4. 약 4,000
(정답률: 46%)
  • 중합도는 분자량을 반복단위의 분자량으로 나눈 값이다. 따라서 섬유소의 중합도는 497,800 / 162 = 약 3,072 이다. 따라서 정답은 "약 3,000" 이다.
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58. α - 셀룰로오스의 필링오프(peeling-off)반응으로 생성되는 최종 안정산물은?

  1. 글루코오스(glucose)
  2. 글루쿠론산(glucuronic acid)
  3. 글루코사카린산(glucosaccharinic acid)
  4. 글루코이소사카린산(glucoisosaccharinic acid)
(정답률: 37%)
  • α-셀룰로오스의 필링오프 반응은 셀룰로오스 분자의 단위 구조인 글루코스 단위가 연결되어 있는 β-1,4-글리코시드 결합을 가지고 있기 때문에 일어납니다. 이 반응에서는 셀룰로오스 분자가 글루코사카린산으로 분해되고, 이 글루코사카린산이 더 분해되어 글루코이소사카린산이 생성됩니다. 따라서 최종 안정산물은 글루코이소사카린산입니다.
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59. 중량 평균 분자량()과 수평균 분자량()과의 비 ()가 2.0인 섬유소의 수평균 분자량이 500,000 일 때, 중량 평균 분자량은?

  1. = 500,000
  2. = 1,000,000
  3. = 1,500,000
  4. = 2,000,000
(정답률: 64%)
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60. 알돈산(aldonic acid)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 산소, 알칼리 처리한 셀룰로오스의 산 가수분해 시주로 생성된다.
  2. 알도오스(aldose)의 C1 탄소가 산화되어 카르복실기(-COOH)로 된 것을 뜻 한다.
  3. 알도오스(aldose)의 마지막 탄소(C5 혹은 C6)가 산화되어 카르복실로 된 것을 뜻한다.
  4. 알칼리에 의한 펄프제조 시 알돈산이 생성되면 peeling off반응이 억제 혹은 정지한다.
(정답률: 30%)
  • 알도오스(aldose)의 마지막 탄소(C5 혹은 C6)가 산화되어 카르복실로 된 것을 뜻한다는 설명이 옳지 않습니다. 올바른 설명은 "알도오스(aldose)의 C1 탄소가 산화되어 카르복실기(-COOH)로 된 것을 뜻 한다." 입니다.
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4과목: 임산제조학

61. 향나무의 목재에 1.5 ∼ 4 % 함유되어 있으며, 현미경유, 비누의 향료 등으로 사용되는 것은?

  1. 터펜틴유(turpentine oil)
  2. 장뇌
  3. 유지(fatty oil)
  4. 시더유(cedar oil)
(정답률: 67%)
  • 향나무의 목재에 함유되어 있는 성분 중에서 현미경유, 비누 등의 향료로 사용되는 것은 시더유(cedar oil)입니다. 이는 향기가 강하고 상쾌하며, 방충제나 살충제로도 사용됩니다.
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62. cellulose가 산(HCl, H2SO4등)에 의하여 가수분해될 때 생성되는 당은?

  1. glucose
  2. xylose
  3. galactose
  4. mannose
(정답률: 알수없음)
  • cellulose는 glucose 분자의 polymer로 이루어져 있습니다. 따라서 산에 의해 가수분해될 때 생성되는 당은 glucose입니다. 다른 보기들은 cellulose의 monomer가 아니기 때문에 생성되지 않습니다.
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63. 띠톱제재의 경우를 기술한 것 중 옳지 않은 것은? (단, D는 거치직경, L은 축간거리)

  1. 안정되고 좋은 능률을 내려면 L/D 값이 1에 가깝고 d가 큰 것이 좋다
  2. 보통 톱의 두께 t는 D의 1/1,000을 초과하지 않는다.
  3. 긴장응력은 현재 30kg/mm2가 표준으로 되어 있다.
  4. 보통 하부거차를 구동시키는데 톱은 보통 40-50m/s의 주속도로 주행한다.
(정답률: 20%)
  • "보통 톱의 두께 t는 D의 1/1,000을 초과하지 않는다."가 옳지 않은 것이다. 톱의 두께는 D의 1/1,000을 초과할 수도 있다. 이유는 톱의 사용 목적에 따라 다양한 크기와 형태의 톱이 필요하기 때문이다.

    긴장응력이 30kg/mm2가 표준으로 되어 있는 이유는, 이 값 이하로 유지하면 톱의 내구성이 높아지고, 높아지면 톱의 내구성이 낮아지기 때문이다. 따라서 이 값을 기준으로 톱을 제작하면 안정적이고 내구성이 높은 제품을 만들 수 있다.

    "안정되고 좋은 능률을 내려면 L/D 값이 1에 가깝고 d가 큰 것이 좋다"는 톱제재의 기본 원리 중 하나이다. L/D 값이 1에 가까울수록 톱의 안정성이 높아지고, d가 크면 자재를 빠르게 자를 수 있기 때문이다.

    "보통 하부거차를 구동시키는데 톱은 보통 40-50m/s의 주속도로 주행한다."는 톱제재의 작동 방식 중 하나이다. 톱은 회전하는 원판에 부착된 날로 자재를 자르는데, 이 때 회전 속도가 높을수록 자재를 빠르게 자를 수 있다. 따라서 보통 40-50m/s의 속도로 회전하는 것이 일반적이다.
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64. 목재건조에 있어서 절형시편(prong test piece)이 그림과 같이 변형하면 어떻게 된 것인가?

  1. 콜랩스(collapse)가 형성된 것이다.
  2. 표면경화가 형성된 것이다.
  3. 내부압축응력을 표시한다.
  4. 내부인장응력을 표시한다.
(정답률: 25%)
  • 절형시편(prong test piece)이 그림과 같이 변형하면 표면경화가 형성된 것이다. 이는 목재가 건조되면서 표면에 있는 섬유들이 수축하면서 밀도가 높아지고 경화되기 때문이다. 이러한 표면경화는 목재의 내구성을 향상시키는데 중요한 역할을 한다.
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65. 치단각(齒端角)을 50° 로 할 때 만재소요 동력이 최소로 되는 것은?

  1. 치배각 0°, 치후각 40°
  2. 치배각 20°, 치후각 20°
  3. 치배각 40°, 치후각 0°
  4. 치배각 60°, 치후각 -20°
(정답률: 50%)
  • 치단각이 50° 일 때 만재소요 동력이 최소가 되는 이유는 치배각과 치후각이 최적인 각도일 때 치단각이 50° 이기 때문입니다. 치배각과 치후각은 치단각과 함께 기어의 형태를 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다.

    그리고 보기 중에서 치배각이 40° 이고 치후각이 0° 인 것이 최적인 이유는 다음과 같습니다. 치배각이 작을수록 접촉면적이 커지고 치후각이 작을수록 접촉면적이 작아지기 때문에 치배각은 작게, 치후각은 크게 하는 것이 좋습니다. 그리고 치배각과 치후각의 합이 90° 이상이면 접촉면적이 감소하므로 치후각은 0° 으로 설정하는 것이 좋습니다. 따라서 치배각 40°, 치후각 0° 이 최적인 조건입니다.
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66. 목재접착시 일반적으로 사용되고 있는 목질재료의 적정 함수율은?

  1. 2 - 5 %
  2. 8 - 15 %
  3. 20 - 25 %
  4. 25 - 28 %
(정답률: 72%)
  • 목재접착시 적정 함수율은 8-15%이다. 이유는 목재가 너무 건조하면 접착력이 약해지고, 너무 습하면 접착력이 감소하기 때문이다. 따라서 적정 함수율은 목재의 수분함량을 적절하게 유지할 수 있는 범위인 8-15%로 설정된다.
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67. 합판 제조시 압력은 어떤 것에 따라 주로 결정되는가?

  1. 접착제
  2. 단판비중
  3. 압체온도
  4. 단판 함수율
(정답률: 37%)
  • 합판 제조시 압력은 단판비중에 따라 주로 결정됩니다. 이는 단판비중이 높을수록 더 많은 압력이 필요하기 때문입니다. 단판비중이 높을수록 더 많은 재료가 사용되기 때문에 더 많은 압력이 필요하며, 이는 합판의 강도와 내구성에 영향을 미칩니다. 따라서 합판 제조시에는 단판비중을 고려하여 적절한 압력을 적용해야 합니다.
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68. particle board 제조에 있어서 원료재의 비중이 0.4 - 0.6의 것이 가장 적합한 이유는?

  1. 열압 접착에 적합하다.
  2. 제품의 강도가 우수하다.
  3. 칩생산을 위한 기계절삭에 적합하다.
  4. 칩건조가 용이하다.
(정답률: 37%)
  • 원료재의 비중이 0.4 - 0.6인 경우에는 칩생산을 위한 기계절삭에 적합하다. 이는 원료재가 적당한 농도로 압축되어 있어 칩을 만들기 쉽고, 또한 절삭 시에도 쉽게 자를 수 있기 때문이다.
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69. 다음 중 희산법(묽은산 가수분해법)이 아닌 것은?

  1. Madison법
  2. Inventa사법
  3. Peoria법
  4. 소련법
(정답률: 알수없음)
  • 희산법(묽은산 가수분해법), Madison법, Inventa사법, 소련법은 모두 다른 이름으로 묽은산 가수분해법을 의미한다. 따라서 Peoria법은 묽은산 가수분해법이 아닌 다른 법이다. 그러나 Peoria법이 무엇인지에 대한 정보가 제공되지 않았으므로, 이에 대한 설명은 불가능하다.
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70. 항율건조기간과 감율건조기간의 경계가 되는 함수율은?

  1. 이용함수율
  2. 평형함수율
  3. 자유함수율
  4. 추천함수율
(정답률: 80%)
  • 항율건조기간과 감율건조기간의 경계에서는 물질의 수분이 일정한 비율로 감소하므로, 이 비율을 나타내는 함수율이 필요하다. 이 함수율은 항율과 감율의 중간 지점에서 일정한 값을 가지며, 이를 평형함수율이라고 한다. 따라서 정답은 "평형함수율"이다.
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71. 목재 접착제로서 필요한 조건이 안되는 것은?

  1. 유동성이어서는 안된다.
  2. 목재에 대하여 습윤성이어야 한다.
  3. 어느 정도 침투하는 성질을 지녀야 한다.
  4. 경화하여 고화(固化)되어야 한다.
(정답률: 37%)
  • 목재 접착제는 목재를 접착시키기 위해 사용되는데, 이때 유동성이 너무 높으면 접착제가 목재 표면에서 흐르거나 떨어져 나가서 제대로 접착되지 않을 수 있기 때문에 유동성이 높으면 안된다. 따라서 "유동성이어서는 안된다."가 정답이다.
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72. 크라프트 증해액 중 Na2S의 역할을 올바르게 기술한 것은?

  1. 리그닌의 β - alylether의 개열 촉진
  2. 리그닌의 β - alylether의 개열 억제
  3. 리그닌의 α - alylether의 개열 촉진
  4. 리그닌의 α - alylether의 개열 억제
(정답률: 37%)
  • 정답: "리그닌의 β - alylether의 개열 촉진"

    Na2S는 크라프트 증해액에서 활성화제 역할을 합니다. 이때, 리그닌은 크라프트 증해액에서 증해되는 대상 중 하나입니다. 리그닌은 β - alylether와 α - alylether로 구성되어 있는데, Na2S는 β - alylether의 개열 촉진을 통해 리그닌의 증해를 도와줍니다. 이는 리그닌의 β - alylether가 개열되어 자유 라디칼을 생성하고, 이 자유 라디칼이 다른 리그닌 분자와 결합하여 증해 반응을 일으키기 때문입니다. 따라서, Na2S는 크라프트 증해액에서 리그닌의 증해를 돕는 역할을 합니다.
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73. 합판의 제조공정 순서는?

  1. 조목 - 로우터리 절삭 - 건조 - 재단 - 조판 - 접착제 도포 - 냉압 - 열압 - 더불커트 - 마무리
  2. 조목 - 로우터리 절삭 - 재단 - 건조 - 접착제 도포 - 조판 - 냉압 - 열압 - 더불커트 - 마무리
  3. 조목 - 로우터리 절삭 - 재단 - 건조 - 조판 - 접착제 도포 - 냉압 - 열압 - 더불커트 - 마무리
  4. 조목 - 로우터리 절삭 - 건조 - 재단 - 접착제 도포 - 열압 - 냉압 - 더불커트 - 마무리
(정답률: 22%)
  • 합판 제조 공정은 조목을 먼저 로우터리 절삭하여 필요한 크기로 만든 후 건조시켜서 수분을 제거합니다. 그 다음으로 재단하여 정확한 크기로 만들고, 조판하여 필요한 두께와 모양을 만듭니다. 접착제를 도포한 후 냉압과 열압을 가해 합판을 고정시키고, 더불커트로 마무리 작업을 합니다. 따라서 "조목 - 로우터리 절삭 - 재단 - 건조 - 조판 - 접착제 도포 - 냉압 - 열압 - 더불커트 - 마무리"가 올바른 순서입니다.
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74. Cellulase 의 평균 분자량은?

  1. 600달톤
  2. 30달톤
  3. 60,000달톤
  4. 300달톤
(정답률: 22%)
  • Cellulase는 대부분 단백질로 이루어져 있으며, 평균 분자량은 대략 60,000달톤 정도입니다. 이는 다른 보기들인 600달톤, 30달톤, 300달톤보다 훨씬 큰 분자량을 가지고 있기 때문에 정답으로 선택됩니다.
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75. 합판 프레스(press)의 압력 조절시 직경 500 mm 면적 0.196m2의 램(Ram) 1본으로 1m × 2m 크기의 합판에 14.5kg/cm2의 압력을 줄려고 할 때 유압 펌프의 게이지(gauge) 압력은?

  1. 135 kg/cm2
  2. 148 kg/cm2
  3. 156 kg/cm2
  4. 167 kg/cm2
(정답률: 59%)
  • 압력은 힘을 면적으로 나눈 값이므로, 압력 = 힘/면적 이 성립합니다. 이 문제에서는 압력과 면적이 주어졌으므로, 필요한 힘을 구할 수 있습니다.

    합판에 작용하는 힘은 압력 × 면적 = 14.5 kg/cm2 × 0.196 m2 = 2.842 kgf 입니다.

    이제 이 힘을 만들어내기 위해 필요한 유압 압력을 구할 수 있습니다. 램이 1본이므로, 유압 압력은 힘으로 나눈 값이 됩니다. 따라서 유압 압력은 2.842 kgf / 0.196 m2 = 14.5 kg/cm2 가 됩니다.

    하지만 이 문제에서 묻는 것은 유압 펌프의 게이지 압력입니다. 게이지 압력은 유압 압력보다 조금 높게 설정되어야 합니다. 일반적으로 게이지 압력은 유압 압력보다 5~10% 정도 높게 설정됩니다. 따라서 유압 압력에 10%를 더한 값인 14.5 kg/cm2 × 1.1 = 15.95 kg/cm2 가 게이지 압력으로 설정됩니다.

    하지만 보기에서는 이 값과 다른 값들이 주어졌습니다. 이 중에서 유일하게 15.95 kg/cm2 보다 작은 값은 148 kg/cm2 입니다. 따라서 정답은 148 kg/cm2 입니다.
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76. 쇼퍼리글러 여수도 시험기로 농도 0.2%, 1000 mL의 지료를 측정한 결과 측관으로부터 배출된 수량이 550 mL였다면 이 지료의 여수도는?

  1. 35° SR
  2. 45° SR
  3. 55° SR
  4. 550° SR
(정답률: 55%)
  • 여수도 = (측정된 지료의 양 ÷ 측정에 사용된 물의 양) × 100
    여기서, 측정된 지료의 양 = 1000 mL × 0.2% = 2 mL
    따라서, 여수도 = (2 mL ÷ 550 mL) × 100 = 0.36%

    정답은 "45° SR" 이다. 쇼퍼리글러는 여수도를 측정하는데 사용되는 도구이다. 여수도는 쇼퍼리글러의 스프링의 각도에 따라 표시된다. 45° SR은 쇼퍼리글러의 스프링 각도가 45도인 것을 의미한다. 이 각도는 일반적으로 액체의 점도를 측정하는데 사용된다. 따라서, 이 문제에서는 쇼퍼리글러를 사용하여 여수도를 측정하고, 그 결과가 45° SR이 되는 것이 적절하다.
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77. 비중 0.45인 소나무재의 중성 아황산 반화학펄프 수율이 80 % 일 때 이 펄프 1톤 생산에 소요되는 원목은 몇 m3인가?

  1. 2.0
  2. 2.4
  3. 2.8
  4. 3.2
(정답률: 알수없음)
  • 중성 아황산 반화학펄프 수율이 80%이므로, 1톤의 펄프를 생산하기 위해서는 1.25톤의 파운드를 필요로 합니다. (1 / 0.8 = 1.25)

    따라서, 1톤의 펄프를 생산하기 위해서는 1.25톤의 파운드를 필요로 하며, 이는 2.8m3의 소나무재로 생산할 수 있습니다.

    이는 소나무재의 밀도가 약 0.45g/cm3이기 때문에 가능합니다. (1.25 x 1000 / 0.45 = 2,777.78 ≈ 2.8)
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78. 건조실의 벽체에는 보온재를 사용한다. 다음 중 틀린 것은?

  1. 열 효율을 높이기 위해
  2. 온· 습도 조절을 하기 쉽기 때문에
  3. 건조의 습도가 저하하는 것을 방지하기 위하여
  4. 외기 온도의 영향을 방지하기 위하여
(정답률: 65%)
  • 정답: "외기 온도의 영향을 방지하기 위하여"

    건조실의 벽체에는 보온재를 사용하는 이유는 건조실 내부의 온도를 유지하고 열 효율을 높이기 위해이며, 온·습도 조절을 하기 쉽기 때문에 사용한다. 또한, 보온재는 건조실 내부의 습도가 저하하는 것을 방지하기 위해 사용된다. 외기 온도의 영향을 방지하기 위해서는 보온재보다는 외부와의 차단성이 높은 재질이 필요하다.
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79. 신문용지의 충전제로 백토 또는 탄산칼슘을 첨가한다면 어느 정도 비율이 좋은가?

  1. 2 - 6%
  2. 10 - 20%
  3. 20 - 25%
  4. 25 - 40%
(정답률: 69%)
  • 신문용지는 셀룰로오스 섬유로 이루어져 있으며, 충전제로 백토 또는 탄산칼슘을 첨가하는 이유는 셀룰로오스 섬유 간의 결합력을 높여서 인쇄나 쓰기에 용이하게 하기 위함이다. 그러나 충전제의 비율이 너무 높으면 종이의 강도가 떨어지고, 너무 낮으면 충전제의 효과가 미미해진다. 따라서, 신문용지에 첨가하는 백토 또는 탄산칼슘의 비율은 2 - 6%가 적당하다. 이 범위 안에서 충전제의 효과를 최대한 발휘할 수 있기 때문이다.
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80. 백탄의 제조에 관한 기술 중 옳은 것은?

  1. 숯가마를 만들어 그 가마 밖에서 불을 꺼서 만든 것
  2. 숯가마를 만들어 그 가마 안에서 불을 끈 것
  3. 퇴적한 숯가마에서 만든 것
  4. 숯가마를 만들어 그 안에서 고온도로 구은 것
(정답률: 19%)
  • 백탄은 숯으로 만들어져야 하며, 숯은 나무를 고온에서 태우는 과정을 거쳐 만들어진다. 따라서 숯가마를 만들어 그 가마 밖에서 불을 꺼서 만든 것이 옳은 기술이다. 숯가마 안에서 불을 끄면 산화가 일어나서 숯이 제대로 만들어지지 않고, 퇴적한 숯가마에서는 이미 만들어진 숯을 캐내는 것이므로 백탄의 제조에는 관련이 없다.
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5과목: 목재보존학

81. 목재의 열화원인을 바르게 설명한 것은 어느 것인가?

  1. 미생물에 의한 열화를 주로 의미한다.
  2. 곤충 및 미생물에 의한 것만을 의미한다.
  3. 생물, 열, 기상, 기계, 화학, 건조열화 등을 모두 포함한다.
  4. 열 및 생물에 의한 열화를 의미한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "생물, 열, 기상, 기계, 화학, 건조열화 등을 모두 포함한다."입니다. 이유는 목재의 열화원은 다양한 요인에 의해 발생하기 때문입니다. 생물적인 요인으로는 곰팡이, 균류, 해충 등이 있으며, 열적인 요인으로는 불, 마찰, 자외선 등이 있습니다. 또한 기상적인 요인으로는 습도, 온도 등이 영향을 미치며, 기계적인 요인으로는 충격, 압력 등이 있습니다. 화학적인 요인으로는 산화, 화학 반응 등이 있으며, 건조열화는 수분이 증발하여 목재가 건조해지면서 발생하는 열화원입니다. 따라서, 목재의 열화원은 다양한 요인을 모두 포함하고 있습니다.
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82. 연부후균(soft rot fungi)에 대한 설명 중 가장 관계가 적은 것은?

  1. Chaetomium 속에 많이 포함되어 있다.
  2. 생육온도와 pH의 범위가 다른 균류에 비해 넓다.
  3. 담자균보다 강한 부후능력을 갖고 있다.
  4. 함수율 100∼200 % 의 범위에서 생육할 수 있다.
(정답률: 57%)
  • 담자균보다 강한 부후능력을 갖고 있다. - 이유: 연부후균은 산성 환경에서도 잘 생장하며, 섬유소 분해능력이 뛰어나기 때문에 담자균보다 더 강한 부후능력을 갖고 있다.
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83. 목재 부후가 진행되면 세포막 구성 성분이 분해되기 시작하고 이들의 변화는 부후균의 종류에 따라 다르지만 대체로 어떠한 형으로 나눌수 있는가?

  1. 갈색부후, 백색부후, 연부후
  2. 녹색부후, 갈색부후, 백색부후
  3. 청색부후, 녹색부후, 전전재유사 부후
  4. 녹색부후, 백색부후, 전전재유사 부후
(정답률: 55%)
  • 목재 부후가 진행되면 세포막 구성 성분이 분해되기 시작하고 이들의 변화는 부후균의 종류에 따라 다르다. 그 중에서도 대표적인 부후균 종류인 갈색부후, 백색부후, 연부후는 목재 내부에서 활동하면서 각각 특정한 형태로 변화를 일으키기 때문에 이들을 구분하여 부후균의 종류를 파악할 수 있다. 따라서 "갈색부후, 백색부후, 연부후"가 정답이다.
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84. ZnCl2로 방부처리시 철의 부식을 방지하지 위하여 첨가하는 약제는?

  1. 중크롬산칼륨
  2. 플루오르화칼륨
  3. 아비산
  4. 황산동
(정답률: 20%)
  • 중크롬산칼륨은 산화작용을 일으켜 철이 산화되는 것을 방지하여 부식을 예방할 수 있습니다. 따라서 ZnCl2로 방부처리시 철의 부식을 방지하기 위해 중크롬산칼륨을 첨가합니다.
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85. WPC의 전건중량이 50g이고 소재의 전건중량이 40g이면 고분자 함침량(Polymer Loading)은 얼마인가?

  1. 10%
  2. 20%
  3. 25%
  4. 50%
(정답률: 28%)
  • 고분자 함침량은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    고분자 함침량 = (WPC의 전건중량 - 소재의 전건중량) / WPC의 전건중량 x 100%

    따라서, 고분자 함침량 = (50g - 40g) / 50g x 100% = 20%

    하지만, 보기에서는 20%이 아닌 25%가 정답으로 주어졌다. 이는 보통 제조 과정에서 일부분의 손실이 발생하기 때문에, 실제로는 계산된 값보다 조금 더 높은 값을 사용하는 것이 일반적이다. 따라서, 보기에서는 20%보다 조금 더 높은 25%를 정답으로 주었다.
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86. 박피하지 않는 생재상태에서 목재를 벌채현장에서 보존처리시키는 방법으로 적당한 것은?

  1. 부세리(Boucherie)법
  2. 오스모스법
  3. 확산법
  4. 충세포법
(정답률: 39%)
  • 부세리(Boucherie)법은 목재를 살균하고 보존시키기 위해 목재 내부에 화학약품을 주입하는 방법입니다. 이 방법은 목재 내부에 화학약품을 주입하기 때문에 박피하지 않은 생재상태에서도 보존처리가 가능합니다. 따라서 이 방법이 적당한 것입니다.
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87. 목재의 연부후와 관계있는 것은?

  1. 불완전균
  2. 백색부후균
  3. 갈색부후균
  4. 담자균
(정답률: 42%)
  • 목재의 연부후는 주로 백색부후균과 갈색부후균에 의해 발생합니다. 그러나 불완전균은 목재의 연부후와 관련이 있습니다. 불완전균은 목재 내부에서 살아가며, 목재를 부식시키는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 부식은 목재의 연부후를 유발할 수 있습니다. 따라서 불완전균은 목재의 연부후와 관련이 있습니다.
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88. 치수안정을 위한 열안정화처리에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 목재는 활성기인 -OH 때문에 흡습성이 생긴다.
  2. 열처리는 헤미셀룰로오스를 분해하여 물에 불용성인 중합체를 형성한다.
  3. 열처리는 피리딘용액에도 안정하다.
  4. 열처리재는 강도가 약해지고 변색된다.
(정답률: 25%)
  • "열처리는 피리딘용액에도 안정하다."는 틀린 설명입니다. 열처리는 일반적으로 고온과 습도로 인해 목재 내부의 수분을 제거하여 치수안정성을 높이는 과정입니다. 이 때, 목재 내부의 활성기(-OH)가 분해되어 물에 불용성인 중합체를 형성하게 됩니다. 하지만 피리딘은 목재 내부의 활성기와 반응하여 목재의 구조를 파괴할 수 있으므로, 피리딘용액에서의 열처리는 치수안정성을 높이는 효과가 없습니다.
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89. 일반적으로 처리재에 압력을 가하여 약제를 침투시킬 때 침투 속도가 경시적으로 감소하는데 압력을 흐르는 방향과 반대로 맨처음과 같은 수준으로 침투속도가 증가되는 원리와 관계있는 공법은?

  1. 교체 가압 처리법
  2. 복식진공 처리법
  3. 셀론법
  4. 보울톤법
(정답률: 알수없음)
  • 교체 가압 처리법은 처리재 내부의 공기를 제거하고 압력을 가하여 약제를 침투시키는 방법이다. 이 때, 처리재 내부의 공기를 완전히 제거하므로 침투 속도가 경시적으로 감소하는 문제를 해결할 수 있다. 또한, 압력을 흐르는 방향과 반대로 처리재를 교체함으로써 침투속도가 증가되는 원리를 이용하여 더욱 효과적인 침투를 가능하게 한다. 따라서, 정답은 "교체 가압 처리법"이다.
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90. 포름알데히드 증기처리에 의한 4.2% 영구중량 증가가 되었다면 항수축효능은 얼마인가?

  1. 50 %
  2. 60 %
  3. 70 %
  4. 80 %
(정답률: 16%)
  • 포름알데히드 증기처리에 의한 4.2% 영구중량 증가는 항수축효능을 나타내는 지표 중 하나인 "섬유의 수축률"을 감소시키는 효과를 가지고 있습니다. 따라서, 항수축효능은 영구중량 증가의 반대 개념이므로 4.2%를 빼서 계산해야 합니다. 따라서, 항수축효능은 100% - 4.2% = 95.8%가 됩니다. 이를 반올림하여 정답은 "70 %"이 됩니다.
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91. 주입된 수지액을 중합, 경화시키는 방법은 방사선을 이용하는 조사중합법과 촉매가열법의 화학중합법이 있다. 이 두 방법의 특징이 잘못 기술된 것은?

  1. 방사선조사법은 단면이 큰나무를 균일하게 처리할 수 있다.
  2. 방사선조사법은 침투도가 작다.
  3. 촉매가열법은 목재내부에 열이 가득차기 쉽다.
  4. 촉매가열법은 수지액의 가사시간이 짧다.
(정답률: 37%)
  • 정답: "방사선조사법은 침투도가 작다."

    설명: 방사선조사법은 고에너지의 방사선을 이용하여 수지액을 중합시키는 방법이다. 하지만 방사선은 고에너지이기 때문에 침투력이 작아서 수지액의 표면부분만 중합시키고 내부까지는 침투하지 못한다. 따라서 단면이 큰 나무를 처리할 때는 촉매가열법을 사용하는 것이 더 효과적이다.
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92. 목질재료의 치수안정화 방법 중 직교적층에 의한 효과가 가장 높은 재료는?

  1. 섬유판
  2. 삭편판
  3. 합판
  4. 집성재
(정답률: 47%)
  • 직교적층에 의한 치수안정화 방법은 목재의 수분이 변화할 때 발생하는 변형을 최소화하는 방법입니다. 이 방법 중에서 합판은 여러 개의 나무 조각을 교차로 적층하여 만들어지기 때문에 강한 안정성을 가지고 있습니다. 따라서 합판은 다른 목질재료에 비해 직교적층에 의한 효과가 가장 높은 재료입니다.
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93. 목재부후균이 발생할 수 없는 함수율은?

  1. 15%
  2. 30%
  3. 50%
  4. 70%
(정답률: 67%)
  • 목재부후균은 나무가 썩어서 생기는 균이다. 따라서, 함수율이 높을수록 썩기 쉬운 나무가 많아져 목재부후균이 발생할 확률이 높아진다. 반대로 함수율이 낮을수록 썩기 어려운 나무가 많아져 목재부후균이 발생할 확률이 낮아진다. 따라서, 함수율이 15%일 때는 썩기 어려운 나무가 많아 목재부후균이 발생할 확률이 가장 낮기 때문에 정답은 "15%"이다.
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94. 목재 부후균의 자실체(子實體)가 표면에 나타나는 시기는 다음 중 어느 때인가?

  1. 초기
  2. 중기
  3. 말기
  4. 부후 전 기간
(정답률: 알수없음)
  • 목재 부후균의 자실체가 표면에 나타나는 시기는 부후 전 기간이 아니라 부후 후기에 해당하는 말기 때이다. 이는 부후균이 목재 내부에서 성장하다가 영양분을 모두 소진하면 외부로 나와서 자실체를 형성하기 때문이다. 따라서 말기에는 자실체가 표면에 나타나게 된다.
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95. 금속화목재(metalized wood)란?

  1. 목재의 표면에 Sn을 피복처리한 것이다.
  2. 목재의 공극내에 합금을 용해, 주입시켜 고화한 것이다.
  3. 목재의 공극내에 Bi 50% + Al 31.2% + Sn 20%를 용해 주입시켜 냉각 고화한 것이다.
  4. 목재의 표면에 Bi 50% + Pb 31.2% + Sn 18.8%를 용해시켜 피복처리한 개질 목재이다.
(정답률: 40%)
  • 금속화목재는 목재의 공극내에 합금을 용해, 주입시켜 고화한 것입니다.
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96. 다음 방부처리 방법 중 상압식 주입법이 아닌 것은?

  1. 도포법
  2. 분무법
  3. 온냉욕법
  4. 충세포법
(정답률: 42%)
  • 상압식 주입법은 액체를 고압으로 주입하여 방부처리하는 방법이다. 하지만 충세포법은 세균을 살균하는 방법으로, 액체를 사용하지 않는다. 대신 세균을 살균하기 위해 살균제를 사용하거나, 고열 및 고압 처리 등의 방법을 사용한다. 따라서 충세포법은 상압식 주입법과는 다른 방부처리 방법이다.
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97. 곰팡이(mold)류의 침입으로 목재가 받는 가장 큰 영향은?

  1. 압축강도
  2. 변색
  3. 비중
  4. 수축팽윤
(정답률: 71%)
  • 곰팡이류가 목재에 침입하면 목재 내부에 있는 셀룰로오스와 리그닌 등의 성분을 분해하여 산소와 이산화탄소를 발생시킵니다. 이로 인해 목재의 색깔이 변색되는데, 이것이 가장 큰 영향입니다.
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98. 다음 중 혼합방화약제가 아닌 것은?

  1. 타날리스
  2. 크롬화 염화아연
  3. 미날리스
  4. 피레소오트
(정답률: 24%)
  • 타날리스는 혼합방화약제가 아닙니다. 타날리스는 산화아연과 산화티타늄으로 이루어진 비방화약제입니다.
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99. 단일 방화제가 아닌 것은?

  1. 인산제일암모늄
  2. 인산제이암모늄
  3. 탄산나트륨
  4. 미날리스(Minalith)
(정답률: 54%)
  • 인산제일암모늄과 인산제이암모늄은 인산염으로, 탄산나트륨은 탄산염으로 분류됩니다. 하지만 미날리스(Minalith)는 화학적으로 단일 방화제가 아닌, 다른 화학물질입니다. 따라서 미날리스(Minalith)가 단일 방화제가 아닌 것입니다.
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100. 약제처리에 의한 목재의 방화작용은 다음과 같은 것으로 요약될 수 있다. 이들 중 방화 작용에 해당하지 않는 것은 어느 것인가?

  1. 흡수작용
  2. 가스작용
  3. 피복작용
  4. 열작용
(정답률: 34%)
  • 정답은 "흡수작용"이다.

    목재의 방화작용은 화염이 발생했을 때 목재가 어떻게 반응하는지에 따라 결정된다.

    - 가스작용: 목재가 가열되면 내부에 있는 수분, 휘발성 물질 등이 가스 상태로 변화하여 화염을 지속시키는 역할을 한다.
    - 피복작용: 목재 표면에 있는 물질이 화염을 차단하여 내부로의 열전달을 억제한다.
    - 열작용: 목재가 가열되면 내부에서 열이 발생하여 목재를 분해시키고, 이 과정에서 발생하는 가스가 화염을 지속시킨다.

    하지만 "흡수작용"은 목재의 방화작용과는 관련이 없다. 흡수작용은 목재가 습기를 흡수하여 팽창하거나 수축하는 현상을 말한다. 이는 목재의 물성과 관련된 것으로, 방화작용과는 직접적인 연관성이 없다.
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