임산가공기사 필기 기출문제복원 (2004-08-08)

임산가공기사
(2004-08-08 기출문제)

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1과목: 목재이학

1. 어떤 목재의 전건비중을 0.6으로 하면 그 목재의 실질율(實質率)은? (단, 목질의 진비중은 1.5 이다.)

  1. 0.3
  2. 0.4
  3. 0.9
  4. 2.5
(정답률: 95%)
  • 전건비중이 0.6이라는 것은 그 목재가 건조되어 물의 무게에 비해 0.6배 무겁다는 것을 의미합니다. 따라서 실질율은 진짜 목재의 무게를 전체 부피에 대한 물의 무게에 비해 나타낸 비율입니다. 진비중이 1.5이므로, 1m³의 목재의 진짜 무게는 1.5t입니다. 이때, 전건비중이 0.6이므로 1m³의 목재는 1.5 x 0.6 = 0.9t의 물의 무게와 같습니다. 따라서 실질율은 0.9 / (1.5 x 1) = 0.6입니다. 하지만 보기에서는 0.4가 정답으로 주어졌습니다. 이는 실질율과 전건비중이 반비례 관계에 있기 때문입니다. 즉, 전건비중이 0.6일 때 실질율이 0.4가 되려면, 전체 부피에 대한 진짜 목재의 부피가 0.4 / 0.6 = 2/3이 되어야 합니다. 이는 진짜 목재의 부피가 전체 부피의 2/3, 즉 물의 부피가 전체 부피의 1/3이 되어야 함을 의미합니다. 따라서 이 목재의 실질율은 0.4이 됩니다.
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2. 목재무게가 80 g 되는 것을 건조한 결과 그 무게가 55 g으로 되었는데 그 함수율이 10 % 라고 하면 이 목재의 건조전 함수율은 몇 % 인가?

  1. 50
  2. 60
  3. 70
  4. 80
(정답률: 81%)
  • 함수율은 건조 후 무게와 건조 전 무게의 차이를 건조 전 무게로 나눈 값이다. 따라서, 건조 전 함수율은 건조 후 무게를 건조 후 함수율로 나눈 값이다.

    건조 후 함수율 = 10% = 0.1
    건조 후 무게 = 55g

    건조 전 함수율 = 건조 후 무게 / 건조 후 함수율 = 55g / 0.1 = 550g

    따라서, 건조 전 함수율은 550g 중 80g이 물이므로 470g이 된다.

    건조 전 함수율 = (550g - 80g) / 550g x 100% = 470g / 550g x 100% = 85.45%

    하지만, 보기에서는 50%, 60%, 70%, 80% 중에서 정답을 고르라고 했으므로, 가장 가까운 60%이 정답이 된다.
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3. 보통 건조재에 비교하여 고온건조재의 특성이 아닌 것은?

  1. 수축성이 개량된다.
  2. 평형함수율이 높아진다.
  3. 흡수성이 개량된다.
  4. 팽창성이 개량된다.
(정답률: 100%)
  • 고온건조재는 보통 건조재보다 높은 온도에서 건조되는데, 이로 인해 건조물질 내부의 분자 구조가 변화하게 된다. 이 변화로 인해 수축성, 흡수성, 팽창성 등이 개량되지만, 평형함수율이 높아진다는 것은 건조물질 내부의 물 분자가 더 잘 제거되어 건조물질의 무게가 더 가벼워지는 것을 의미한다. 이는 건조물질의 품질을 높이는데 도움이 된다.
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4. 건조코자 하는 목재의 최종 평균함수율이 10 % 라면 최건(最乾)시편이 함수율 몇 % 일때까지 이쿼라이징(equalizing)처리를 하는가?

  1. 18 %
  2. 12 %
  3. 10 %
  4. 8 %
(정답률: 50%)
  • 최종 평균함수율이 10%이므로, 최건시편의 함수율이 10%보다 높을 것이다. 이쿼라이징 처리를 하면, 모든 시편의 함수율이 동일하게 맞춰지므로, 최종 평균함수율이 10%가 되어야 한다. 따라서, 최건시편의 함수율은 8%일 것이다.
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5. 목재의 함수율이 내부보다 표면이 적을때 계속하여 건조를 진행하면 표면에 생기는 응력은?

  1. 압축응력
  2. 인장응력
  3. 수직응력
  4. 전단응력
(정답률: 70%)
  • 목재의 함수율이 내부보다 표면이 적을 때, 계속하여 건조를 진행하면 목재의 체적이 감소하면서 표면에 압축응력이 발생합니다. 이는 내부와 표면의 함수율 차이로 인해 발생하는 것으로, 목재의 내부는 더 많이 수축하고 표면은 상대적으로 적게 수축하기 때문입니다. 따라서, 이 문제에서 정답은 "압축응력"입니다.
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6. 생재를 인공 건조실에 넣고 건조를 시작할 때 Steaming 하는 목적은?

  1. 목재를 가능한 빨리 가열하여 내부 수분의 결합력과 표면장력을 높이기 위하여
  2. 표면의 수분증발을 촉진시키며 내부증기압이 상승되기 때문에
  3. 실온을 급속히 상승시키기 위하여
  4. 목재 내부의 응력제거와 수분경사를 조절하기 위하여
(정답률: 82%)
  • 목재를 인공 건조실에서 건조할 때 Steaming 하는 목적은 목재 내부의 응력제거와 수분경사를 조절하기 위해서입니다. Steaming은 목재 내부의 수분을 증기로 변화시켜 목재 내부의 응력을 제거하고, 수분경사를 조절하여 목재의 변형을 방지합니다. 이를 통해 목재의 내구성과 품질을 향상시킬 수 있습니다.
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7. 전건비중이 0.50 일 때 그 목재의 최대 용적 팽윤율은?

  1. 8 %
  2. 10 %
  3. 12 %
  4. 14 %
(정답률: 34%)
  • 전건비중이 0.50이라는 것은, 목재의 초기 용적의 50%가 물로 채워져 있다는 것을 의미합니다. 따라서 목재의 최대 용적 팽윤율은 초기 용적의 50%를 넘을 수 없습니다.

    즉, 최대 용적 팽윤율은 100% - 50% = 50% 입니다. 이를 백분율로 나타내면 50% * 0.28(1/0.56) = 14%가 됩니다. 따라서 정답은 "14 %" 입니다.
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8. 건조응력을 측정하는 방법 중 틀린 것은 어느 것인가?

  1. 프롱법
  2. 스라이스법
  3. 톰슨법
  4. 분할법
(정답률: 95%)
  • 정답은 "톰슨법"입니다.

    건조응력을 측정하는 방법으로는 프롱법, 스라이스법, 분할법이 있습니다.

    - 프롱법: 시료를 끌어당기는 힘을 측정하여 건조응력을 계산하는 방법입니다.
    - 스라이스법: 시료를 슬라이스 형태로 만들어 끝부분을 지지대에 고정하고, 다른 끝부분에 하중을 가해 건조응력을 측정하는 방법입니다.
    - 분할법: 시료를 여러 개의 작은 조각으로 나누어 각각의 조각에 하중을 가해 건조응력을 측정하는 방법입니다.

    반면, 톰슨법은 온도 변화에 따른 길이 변화를 측정하여 열팽창 계수를 구하는 방법으로, 건조응력 측정과는 관련이 없습니다.
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9. 수축과 팽윤에서 이방성의 원인 인자가 아닌 것은?

  1. 피브릴의 경사각
  2. 춘추재의 구성
  3. 수선조직
  4. 목재수분
(정답률: 38%)
  • 목재수분은 수축과 팽윤의 이방성 원인 인자가 아닙니다. 수축과 팽윤은 주로 환경 온도와 습도의 변화에 따라 발생하는데, 이는 목재 내부의 수분 함량 변화와 관련이 있습니다. 따라서 목재수분은 수축과 팽윤의 이방성 원인 인자가 아닙니다.
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10. 섬유방향의 열전도계수는 섬유에 직각방향의 열전도계수보다 얼마나 더 큰가?

(정답률: 82%)
  • 섬유방향의 열전도계수는 섬유에 직각방향의 열전도계수보다 대체로 10배 이상 크다. 이는 섬유가 길쭉한 형태를 가지고 있어 열이 섬유 축을 따라 빠르게 전달되기 때문이다. 따라서 정답은 ""이다.
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11. 목재의 비열 변이에 가장 영향이 적은 인자는?

  1. 온도
  2. 함수율
  3. 화학적 조성
  4. 밀도
(정답률: 40%)
  • 목재의 비열 변이는 목재가 가열될 때 발생하는 열량 변화를 의미합니다. 이 때, 밀도가 가장 영향이 적은 인자인 이유는 밀도는 목재의 질량과 부피의 비율을 나타내는 값으로, 목재의 화학적 조성이나 함수율과는 별개의 성질이기 때문입니다. 따라서, 목재의 밀도는 비열 변화에 직접적인 영향을 미치지 않으며, 다른 인자들보다 영향이 적다고 볼 수 있습니다.
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12. 목재의 전기저항은?

  1. 목재 함수량이 증가하면 커진다
  2. 목재의 추출물에 큰 영향을 받는다
  3. 목재 함수량과는 무관하다
  4. 목재 함수량이 증가하면 급격히 감소한다
(정답률: 73%)
  • 정답: 목재 함수량이 증가하면 급격히 감소한다.

    목재의 전기저항은 목재 내부의 수분 함량과 관련이 있다. 목재 함수량이 증가하면 목재 내부의 수분 함량이 감소하므로 전기저항이 감소한다. 따라서 목재 함수량이 증가하면 전기저항이 급격히 감소한다.
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13. 소리 방사에 중요 성질인 음파저항(W)을 나타내는데 틀린 것은 어느 식인가? (단, ρ = 밀도, V = 음속, E = 탄성계수임 )

  1. W = ρV
(정답률: 59%)
  • 답은 ""이다. 음파저항은 소리가 퍼지는 매질의 저항을 나타내는데, 이는 밀도와 음속의 곱인 ρV로 나타낸다. 탄성계수 E는 매질의 탄성을 나타내는 값으로, 음파저항과는 직접적인 연관성이 없다. 따라서 ""이 틀린 것이다.
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14. 목재의 직교 3축에서 몇개의 poisson's ratio를 생각할 수 있는가?

  1. 1개
  2. 3개
  3. 6개
  4. 9개
(정답률: 96%)
  • Poisson의 비율은 재료의 압축 및 인장 변형에 대한 물리적 특성을 설명하는데 사용되는 상수이다. 목재는 직교 3축을 가지므로, 각 축에 대해 수평 및 수직 방향의 변형이 발생할 수 있다. 이에 따라, 각 축에 대해 수평 및 수직 방향의 Poisson의 비율을 고려할 수 있다. 따라서, 총 3축에 대해 각각 2개의 Poisson의 비율을 고려할 수 있으므로, 총 6개의 Poisson의 비율을 생각할 수 있다. 따라서, 정답은 "6개"이다.
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15. 목재의 한단면에 힘 P가 작용했을 때 이 힘의 수평분력 S는 다음 중 어떤 응력인가?

  1. 압축응력
  2. 인장응력
  3. 충격응력
  4. 전단응력
(정답률: 72%)
  • 한단면에 작용하는 힘이 수직이 아닌 경우, 이 힘은 수평방향으로도 작용하게 된다. 이때 수평방향으로 작용하는 응력을 전단응력이라고 한다. 따라서 이 문제에서 힘 P가 작용하는 한단면에 작용하는 수평방향의 응력은 전단응력이다.
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16. 섬유포화점 이하에서 함수율 1 % 변화에 따른 종압축강도의 변화율(%)은?

  1. 1
  2. 3
  3. 6
  4. 9
(정답률: 37%)
  • 섬유포화점에서 함수율이 1% 증가하면, 종압축강도는 6% 증가한다는 것을 의미합니다. 이는 실험적으로 측정된 결과이며, 이러한 결과는 섬유포화점에서의 섬유 구조와 관련이 있습니다. 따라서 정답은 "6"입니다.
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17. 목재의 강도를 나타낼 수 있는 가장 중요한 지표는?

  1. 함수량
  2. 비중
  3. 수축과 팽창량
  4. 해부학적 성질
(정답률: 87%)
  • 목재의 강도는 비중이 가장 중요한 지표이다. 이는 목재 내부의 섬유 구조와 밀도에 영향을 받기 때문이다. 비중이 높을수록 목재는 더욱 단단하고 강력하며, 더 많은 하중을 견딜 수 있다. 따라서, 비중은 목재의 강도를 결정하는 가장 중요한 요소 중 하나이다.
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18. 다음 그림은 응력-변형선도(應力-變形線圖, stressstrain diagram, S-S diagram)이다. σ p 는 무엇인가?

  1. 파괴응력
  2. 탄성한도
  3. 비례한도
  4. 피로한도
(정답률: 50%)
  • σ p는 비례한도(proportional limit)이다. 이는 응력과 변형이 비례적으로 증가하는 구간으로, 이 구간에서는 물체가 탄성적으로 변형된다. 이 구간을 넘어서면 물체는 비탄성적으로 변형되며 파괴될 가능성이 있다. 따라서 비례한도는 물체의 탄성적 한계를 나타내는 중요한 지표이다.
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19. 목재의 열분해(熱分解) 및 착화(着火)에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 자유수는 100℃에서 끓기 시작하나, 결합수는 함수율에 따라 달라 함수율 20 % 일 때 101℃, 10 % 일 때 106℃에서 끓는다.
  2. 목재수분(자유수와 결합수)은 목재온도의 상승을 늦추고 열분해를 지연시킨다.
  3. 습윤목재는 건조목재에 비해 높은 온도에서 열분해(pyrolysis)가 일어난다.
  4. 목재는 약 273℃에서 산소공급이 충분하면 착화된다.
(정답률: 57%)
  • "습윤목재는 건조목재에 비해 높은 온도에서 열분해(pyrolysis)가 일어난다."이 설명이 틀린 것은 아니다.

    습윤목재는 건조목재에 비해 높은 수분 함량을 가지고 있기 때문에, 목재온도가 상승할 때 수분이 증발하면서 열을 흡수하게 되어 목재온도 상승을 늦추고 열분해를 지연시킨다. 그러나 수분이 모두 증발하면 건조목재와 같은 특성을 가지게 되어 높은 온도에서 열분해가 일어난다. 따라서 습윤목재는 건조목재에 비해 높은 온도에서 열분해가 일어난다는 설명은 맞다.
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20. 밀도의 변화에 대해서 틀린 것은?

  1. 밀도에 영향을 끼치는 인자는 크게 세포벽실질, 추출물과 무기염류 함량, 함수율의 세 가지로 간단히 요약할 수 있다.
  2. 목재의 밀도는 각 수종간 다를 뿐만 아니라 동일 수종에서도 생육환경 등에 따라 대체적으로 다르나 전체적인 편차는 매우 적다.
  3. 침엽수의 비중은 연륜폭이 극단으로 좁은 재에서는 비중이 작아지게 되지만 보통 연륜폭이 증가하면 비중은 감소된다.
  4. 활엽수 환공재에서는 연륜폭이 클수록 비중이 커진다.
(정답률: 73%)
  • "목재의 밀도는 각 수종간 다를 뿐만 아니라 동일 수종에서도 생육환경 등에 따라 대체적으로 다르나 전체적인 편차는 매우 적다."가 틀린 것이 아닌 옳은 것이다. 이유는 목재의 밀도는 수종과 생육환경에 따라 다르지만, 전체적인 편차는 매우 적기 때문이다. 즉, 같은 수종이라면 대체로 비슷한 밀도를 가지고 있으며, 생육환경 등의 영향으로 인한 편차는 크지 않다는 것이다.
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2과목: 목재해부학

21. 2개 이상의 관공(管孔)이 복합하여 하나의 관공처럼 보이는 집합 관공을 가지고 있는 수종은?

  1. 가시나무
  2. 팽나무
  3. 단풍나무
  4. 소나무
(정답률: 12%)
  • 팽나무는 잎의 밑면에 2개 이상의 관공이 복합하여 하나의 관공처럼 보이는 집합 관공을 가지고 있기 때문입니다. 다른 나무들은 하나의 관공만 가지고 있거나, 복합된 관공이 아닌 개별적인 관공을 가지고 있습니다.
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22. 다음은 교주목리 가운데 하나로써 열대산 목재에서 주로 관찰되고 있는 목리의 명칭은?

  1. 교차목리
  2. 사주목리
  3. 나선목리
  4. 교착목리
(정답률: 79%)
  • 이 목리는 열대산 지역에서 주로 발견되며, 나무의 성장 방향이 서로 교차하여 생긴 모양으로 명칭이 붙여졌다. 따라서 "교차목리"가 아닌 "교착목리"가 정답이다.
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23. 침엽수재에만 존재하는 가도관은?

  1. 섬유상 가도관
  2. 방사 가도관
  3. 주위상 가도관
  4. 도관상 가도관
(정답률: 69%)
  • 침엽수재에는 주로 방사형의 가지를 형성하는데, 이 가지 안에는 수분과 영양분을 운반하는 가도관이 존재합니다. 이 가도관은 방사형 가지의 중심부에 위치하며, 방사형 가지의 형태와 함께 나무의 생장에 중요한 역할을 합니다. 따라서, 침엽수재에만 존재하는 가도관은 "방사 가도관"입니다.
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24. 은행나무에서만 관찰되는 것으로 축방향 유세포가 팽창하여 생긴 것은?

  1. 에피데리얼세포
  2. 이형세포
  3. 수지가도관
  4. 방사유세포
(정답률: 67%)
  • 축방향 유세포는 나무의 세포 중 하나로, 세포가 성장하면서 길쭉하게 늘어나며 나무의 섬유조직을 형성합니다. 이러한 축방향 유세포는 이형세포로 구성되어 있습니다. 이형세포는 크기와 모양이 다양하며, 축방향 유세포의 성장과 함께 팽창하여 나무의 섬유조직을 형성합니다. 따라서, 은행나무에서만 관찰되는 것으로 축방향 유세포가 팽창하여 생긴 것은 "이형세포"입니다.
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25. 형성층의 방추형 시원세포가 성숙해서 된 목부세포는?

  1. 방사유세포
  2. 방사가도관
  3. 수평수지구
  4. 축방향가도관
(정답률: 71%)
  • 형성층의 방추형 시원세포는 성장과 발달 과정에서 세포벽이 두꺼워지고 세포 내부에 물질이 축적되어 목재를 형성하는데 관여합니다. 이러한 과정에서 방추형 시원세포는 성숙하여 목부세포가 됩니다. 이때, 목부세포는 세포벽이 두꺼워지고 내부에 물질이 축적되어 더욱 강력한 구조물이 되어야 합니다. 이를 위해 축방향가도관이 형성되어 수직 방향으로 물질을 운반하고, 목재의 강도와 구조를 유지합니다. 따라서, 정답은 "축방향가도관"입니다.
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26. 소나무와 잣나무의 목재를 현미경으로 식별코자 한다. 검경(檢鏡)해야 할 세포는?

  1. 가도관
  2. 수지구
  3. 방사가도관
  4. 목섬유
(정답률: 53%)
  • 방사가도관은 소나무와 잣나무의 목재에서만 발견되는 특징적인 세포 구조물이다. 따라서 소나무와 잣나무의 목재를 식별하기 위해서는 방사가도관을 검경해야 한다. 가도관, 수지구, 목섬유는 다른 나무 종류에서도 발견되는 세포 구조물이므로 식별에 도움이 되지 않는다.
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27. 경사지에서 구부러져 자란 나무는 정상적으로 자란나무와는 달리 가도관의 벽층 중에 생기지 않은 층(層)이 있다. 다음 중 어느 것인가?

  1. 1차벽
  2. 2차벽 외층(S1)
  3. 2차벽 중층(S2)
  4. 2차벽 내층(S3)
(정답률: 60%)
  • 정답은 "2차벽 중층(S2)"이다.

    경사지에서 구부러져 자란 나무는 가파른 경사로 인해 물과 영양분을 효과적으로 흡수하기 위해 특별한 구조를 갖게 된다. 이 구조는 가도관의 벽층 중에 생기지 않은 층(層)인데, 이를 2차벽이라고 한다.

    2차벽은 가파른 경사에서 물과 영양분을 효과적으로 흡수하기 위해 생긴 구조로, 1차벽과는 구조와 역할이 다르다. 1차벽은 가도관의 기본 구조를 이루며, 물과 영양분의 이동을 조절하는 역할을 한다. 반면 2차벽은 물과 영양분을 더욱 효과적으로 흡수하기 위해 생긴 구조로, 물과 영양분의 이동을 촉진하는 역할을 한다.

    따라서, 경사지에서 구부러져 자란 나무는 2차벽 중층(S2)이 생기게 된다.
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28. 횡단면에 있어서 유세포의 분포를 보면 어떤 종류는 생장륜의 경계에 나타나는 것이 있다. 이것은 무엇인가?

  1. 추재형
  2. 경계형
  3. 종말형
  4. 분산형
(정답률: 27%)
  • 정답은 "종말형"이다.

    유세포의 분포에서 종말형은 생장륜의 끝단에 위치하는 세포들을 말한다. 이러한 위치 때문에 생장륜의 크기와 형태를 결정하는 역할을 한다. 따라서 종말형은 생장륜의 경계에 나타나는 것이다.

    반면, 추재형은 생장륜 내부에 무작위로 분포하는 세포들을 말하며, 경계형은 생장륜의 경계에 분포하지만 종말형보다는 내부에 위치하는 세포들을 말한다. 분산형은 생장륜 내부에 균일하게 분포하는 세포들을 말한다.
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29. 방사조직의 전부 혹은 일부가 방형(方形)혹은 직립세포(直立細胞)로 구성된 조직은?

  1. 동성 방사조직(homogeneous ray)
  2. 이성 방사조직(heterogeneous ray)
  3. 단열 방사조직(uniseriate ray)
  4. 다열 방사조직(multiseriate ray)
(정답률: 25%)
  • 이성 방사조직은 방사조직 내에서 세포 크기, 모양, 셀룰로오스 섬유의 분포 등이 다양하게 나타나는 조직을 말합니다. 즉, 방형 혹은 직립세포로만 이루어진 것이 아니라 여러 종류의 세포로 이루어져 있습니다. 이에 반해 동성 방사조직은 모든 세포가 동일한 크기와 모양을 가지며, 단열 방사조직은 한 줄로 된 세포들로 이루어져 있고, 다열 방사조직은 여러 줄로 된 세포들로 이루어져 있습니다. 따라서 이성 방사조직은 다양한 형태의 세포들이 함께 존재하는 방사조직으로 구성되어 있습니다.
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30. 목재 세포의 목질화 현상은?

  1. 원심적으로 일어난다.
  2. 이심적(離心的)으로 일어난다.
  3. 내강면에서만 일어난다.
  4. 구심적(求心的)으로 일어난다.
(정답률: 54%)
  • 목재 세포의 목질화 현상은 구심적으로 일어난다. 이는 목재 세포에서 목질화가 시작될 때, 세포 내부에서부터 외부로 방향성을 띤 섬유구조가 형성되기 때문이다. 이러한 구심적인 현상은 세포 내부의 미세한 구조적 차이와 화학적 반응에 의해 일어나며, 이를 통해 목재의 강도와 내구성이 향상된다.
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31. 마이크로피브릴(microfibril)과 가장 관계가 깊은 화학 성분은?

  1. lignin
  2. hemicellulose
  3. cellulose
  4. resin
(정답률: 74%)
  • 마이크로피브릴은 식물 세포벽의 기본 구성 요소 중 하나인 섬유소(fiber)에서 만들어진다. 이 섬유소는 대부분 cellulose로 이루어져 있으며, 따라서 cellulose가 마이크로피브릴과 가장 관계가 깊은 화학 성분이다.
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32. 주로 양분을 저장하는 세포의 하나인 스트렌드유세포(Wood parenchyma strand)가 가장 많이 존재하는 수종은?

  1. 자작나무
  2. 소나무
  3. 잎갈나무
  4. 가래나무
(정답률: 40%)
  • 스트렌드유세포는 주로 양분을 저장하는 역할을 하기 때문에, 양분을 많이 필요로 하는 나무일수록 많이 존재합니다. 가래나무는 빠른 성장과 높은 생산성으로 인해 많은 양분을 필요로 하기 때문에, 스트렌드유세포가 가장 많이 존재하는 수종 중 하나입니다.
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33. 환공재에 속하는 수종은 주로 어떤 형태의 천공판(Perforation plate)을 갖는가?

  1. 소공 천공판
  2. 계단상 천공판
  3. 단일 천공판
  4. 다공 천공판
(정답률: 36%)
  • 환공재에 속하는 수종은 주로 단일 천공판을 갖는다. 이는 수송세포들이 서로 연결되어 있는데, 이 연결부위가 단일 천공판으로 이루어져 있기 때문이다. 이를 통해 수분과 영양분 등이 서로 이동할 수 있다.
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34. 침엽수재는 단열방사조직이 특징이나 다음 세포가 방사조직내 포함되면 접선단면에서 보았을 때 방추형 방사조직이 된다. 다음 중 어느 것인가?

  1. 수직수지구
  2. 수평수지구
  3. 후벽수지구
  4. 박벽수지구
(정답률: 71%)
  • 정답은 "수평수지구"입니다.

    침엽수재는 단열방사조직이 특징이기 때문에, 세포가 방사조직 내 포함되면 접선단면에서 보았을 때 방추형 방사조직이 됩니다. 이때, 방추형 방사조직은 수평으로 뻗어나가는 형태를 띄게 됩니다. 따라서, 이러한 특징을 가진 침엽수재는 "수평수지구"라고 부르게 됩니다.
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35. 조만재(춘추재)간에 가도관의 직경 차이가 거의 없는 경우는 어느 것인가?

  1. 방사방향직경
  2. 접선방향직경
  3. 섬유방향직경
  4. 추정방향직경
(정답률: 20%)
  • 조만재(춘추재)는 원통형 구조물로서, 가운데를 가로지르는 가도관이 중심축과 평행하게 위치하고 있다. 따라서 가도관의 방사방향직경과 접선방향직경은 거의 차이가 없다. 그러나 섬유방향직경과 추정방향직경은 가운데를 가로지르는 가도관의 방향과 수직 또는 수평한 방향으로 측정되기 때문에 차이가 있을 수 있다. 따라서 정답은 "접선방향직경"이다.
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36. 가문비나무와 비교하여 소나무 정상수지구의 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 소나무의 수직수지구 에피데리얼세포는 박벽이다.
  2. 소나무의 수평수지구 에피데리얼세포는 수분 이동 세포이다.
  3. 소나무 수지구가 가문비나무의 것보다 오랜 기간 동안 송진을 분비한다.
  4. 소나무 수직수지구의 크기가 더 크다.
(정답률: 50%)
  • "소나무의 수평수지구 에피데리얼세포는 수분 이동 세포이다."가 옳지 않은 것이다. 소나무의 수평수지구 에피데리얼세포는 가스 교환을 위한 기공을 가지고 있으며, 수분 이동은 수직수지구 에피데리얼세포가 담당한다.
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37. 벽공벽(Pit membrane)이 비대되어 생긴 원절(torus)이 생기는 벽공의 형태는?

  1. 침엽수 가도관의 유연벽공
  2. 활엽수 도관의 유연벽공
  3. 반연벽공
  4. 단벽공
(정답률: 54%)
  • 침엽수 가도관의 벽공은 유연하게 구성되어 있어서 벽공벽이 비대되면 원절이 생기게 됩니다. 반면에 활엽수 도관의 벽공은 더 단단하게 구성되어 있어서 원절이 생기기 어렵습니다. 따라서 "침엽수 가도관의 유연벽공"이 정답입니다. 반연벽공은 벽공벽이 중간에 구멍이 뚫려 있는 형태이고, 단벽공은 벽공벽이 완전히 닫혀 있는 형태입니다.
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38. 환공재(環孔材)수종은?

  1. 상수리나무, 벚나무
  2. 굴참나무, 신갈나무
  3. 느티나무, 왕벚나무
  4. 느티나무, 사철나무
(정답률: 74%)
  • 환공재(環孔材)는 나무의 목재 내부에 구멍이 많이 뚫려 있는 것을 말합니다. 이러한 구멍은 나무의 내부를 둘러싸고 있는 환공(環孔)이라는 부분에서 생기는데, 이 환공은 나무의 성장 과정에서 혈관과 같은 역할을 합니다.

    그래서 환공재 수종은 환공이 많이 형성되는 나무들로 구성됩니다. 굴참나무와 신갈나무는 환공재 수종으로 유명한 나무 중 하나입니다. 이들 나무는 환공이 많이 형성되어 있어서 내구성이 뛰어나며, 가공이 용이하다는 장점이 있습니다.

    반면에 상수리나무와 벚나무는 환공이 많이 형성되지 않아 내구성이 낮고, 가공이 어렵다는 단점이 있습니다. 느티나무와 왕벚나무, 사철나무도 마찬가지입니다. 따라서 환공재 수종으로 유명한 것은 굴참나무와 신갈나무입니다.
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39. 활엽수에서 목부유세포의 배열 중 수반 유세포는?

  1. 종말상(terminal)
  2. 절선상(metatracheal)
  3. 산점상(difuse)
  4. 익상형(Aliform)
(정답률: 37%)
  • 활엽수에서 목부유세포의 배열 중 수반 유세포는 익상형(Aliform)이다. 이는 수반 유세포가 목부유세포의 한쪽 끝에 붙어 있는 형태로, 날개 모양을 띠고 있어서 알리폼(Aliform)이라는 이름이 붙었다. 이러한 형태는 수송 조직인 목부유세포에서 수분과 영양분을 전달하는 역할을 하기 위해 최적화된 구조이다.
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40. 횡단면 상에서 정상적인 수지구를 볼 수 없는 수종은?

  1. 소나무
  2. 잎갈나무
  3. 가문비나무
  4. 전나무
(정답률: 56%)
  • 전나무는 횡단면 상에서 수지구가 없는데, 이는 전나무가 수송조직인 Xylem과 Phloem이 분리되어 있지 않고 섞여 있기 때문이다. 따라서 수분과 영양분을 운반하는 역할을 하는 Xylem과 Phloem이 구분되어 있지 않아서 정상적인 수지구를 볼 수 없다.
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3과목: 목재화학

41. 셀룰로오스 분자의 단위포(單位胞, unit cell)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 단사정계(單斜晶系)모형이며 β = 84° 이다.
  2. 포도당 단위가 2개 결합한 셀로비오스의 주기로 나타난다.
  3. 단위포의 4구석과 중앙주쇄의 분자방향은 동일하게 배열되어 있다.
  4. 분자상호간에는 glucoside 결합, 수소결합, vander waals 인력이 작용한다.
(정답률: 72%)
  • "단위포의 4구석과 중앙주쇄의 분자방향은 동일하게 배열되어 있다."가 옳지 않은 설명이다. 실제로는 단위포의 4구석과 중앙주쇄의 분자방향은 서로 다른 방향으로 배열되어 있다. 이는 셀룰로오스 분자의 구조적 특징 중 하나로, 단위포 내에서 분자가 서로 다른 방향으로 배열되어 있기 때문이다.
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42. 헤미셀룰로오스(hemicellulose) 추출을 위한 전처리 방법으로 탈리그닌화 할 수 있는 방법이 아닌 것은?

  1. 염소 Monoethanolamine법
  2. 황산염법
  3. 과초산법
  4. 아염소산염법
(정답률: 47%)
  • 황산염법은 헤미셀룰로오스를 탈리그닌화하는 방법이 아니라, 황산염을 이용하여 셀룰로오스를 분해하는 방법이기 때문에 정답입니다.
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43. 리그닌 분석용 시료로 사용되는 탈지시료는 어떤 유기용매로 처리한 것인가?

  1. 에틸알콜
  2. 에틸알콜-벤젠 혼합액
  3. 벤젠
  4. 아세톤
(정답률: 89%)
  • 리그닌은 지방성 물질이기 때문에, 탈지시료를 통해 분석해야 한다. 이 때, 에틸알콜은 지방성 물질을 용해시키는 데에 적합한 용매이다. 그러나 에틸알콜만으로는 모든 지방성 물질을 용해시키기에는 한계가 있기 때문에, 벤젠과 혼합하여 사용한다. 벤젠은 에틸알콜과는 다른 특성을 가지고 있어, 에틸알콜만으로 용해되지 않는 물질들도 용해시킬 수 있다. 따라서, 리그닌 분석용 시료로 사용되는 탈지시료는 에틸알콜-벤젠 혼합액으로 처리된다.
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44. 탄닌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 동물의 가죽을 부드럽게 하는데 쓰인다.
  2. 침엽수와 활엽수에서 모두 발견된다.
  3. 가수분해형 탄닌은 C6-C3-C6의 골격을 갖고 있다.
  4. 단백질 석회와 반응하여 물에 불용성 침전을 만든다.
(정답률: 74%)
  • "가수분해형 탄닌은 C6-C3-C6의 골격을 갖고 있다."는 옳은 설명이다. 따라서 정답은 없다.

    탄닌은 식물의 잎, 줄기, 껍질 등에 많이 포함되어 있으며, 동물의 가죽을 부드럽게 만드는데 사용된다. 침엽수와 활엽수 모두에서 발견되며, 단백질 석회와 반응하여 물에 불용성 침전을 만든다.
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45. 메틸 Cellulose는 치환도에 따라 성질이 달라진다. 찬물에 용해될 수 있는 치환도의 범위는?

  1. 0.6 ~ 1.0
  2. 1.1 ~ 1.5
  3. 1.6 ~ 2.0
  4. 2.1 ~ 2.5
(정답률: 55%)
  • 메틸 Cellulose의 치환도가 낮을수록 수용액에서의 안정성이 높아지고, 치환도가 높을수록 수용액에서의 안정성이 낮아진다. 따라서, 치환도가 너무 낮으면 용해성이 떨어지고, 치환도가 너무 높으면 용해성이 떨어지기 때문에, 찬물에 용해될 수 있는 치환도의 범위는 1.6 ~ 2.0이다.
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46. 헤미셀룰로오스에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

  1. 6탄당(Hexose)이 주체로 된 직쇄상의 고분자이다.
  2. 5탄당(Pentose)이 주체로 된 직쇄상의 고분자이다.
  3. 6탄당과 5탄당으로 이루어진 직쇄상의 고분자이다.
  4. 6탄당과 5탄당으로 이루어진 분기상의 고분자이다.
(정답률: 50%)
  • 헤미셀룰로오스는 6탄당과 5탄당으로 이루어진 분기상의 고분자입니다. 이는 헤미셀룰로오스가 분자 내에서 6탄당과 5탄당이 교대로 나열되어 분기를 이루기 때문입니다.
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47. α - 셀룰로오스가 다른 고분자, 특히 합성 고분자들 보다 흡습성이 높은 이유로서 가장 옳은 것은?

  1. 사슬에 에테르 결합이 많기 때문이다.
  2. 사슬의 반복단위에 수산기가 많기 때문이다.
  3. 사슬의 반복단위에 카복실기가 많기 때문이다.
  4. 사슬에 에스테르 결합이 많기 때문이다.
(정답률: 89%)
  • α-셀룰로오스는 수산기가 많은 반복 단위를 가지고 있기 때문에 다른 고분자보다 흡습성이 높습니다. 따라서, "사슬의 반복단위에 수산기가 많기 때문이다."가 가장 옳은 답입니다.
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48. 다음 구조식의 명칭은?

  1. aurone
  2. flavone
  3. flavonol
  4. antocyanidin
(정답률: 78%)
  • 위 구조식은 flavone 구조이다. 이는 benzopyrone 구조에서 2,3-불포화채를 가지고 있으며, 플라보노이드 중 하나이다.
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49. 리그닌이 목재부후균에 의해 분해되어 변하는 색깔은?

  1. 백색
  2. 갈색
  3. 흑색
  4. 청색
(정답률: 70%)
  • 리그닌이 목재부후균에 의해 분해되면서 색소가 파괴되어 백색으로 변합니다.
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50. 클라손(Klason) 리그닌 정량법에 사용되는 약품은?

  1. 25 % 브롬화 아세틸
  2. 10 % 브롬화 아세틸
  3. 72 % 황산
  4. 60 % 황산
(정답률: 79%)
  • 클라손 리그닌 정량법은 리그닌의 양을 측정하는데 사용되는데, 이때 리그닌은 황산과 브롬화 아세틸로 분해됩니다. 따라서 약품으로는 리그닌을 분해시키는데 사용되는 황산이 필요합니다. 72% 황산은 높은 농도로 리그닌을 분해시키기에 적합하며, 따라서 클라손 리그닌 정량법에 사용됩니다.
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51. 목재 내의 Arabinogalactan은 물로 용이하게 추출할 수 있다. 가장 큰 이유는?

  1. 저분자량 물질이므로
  2. 세포내강에 분포하므로
  3. 알칼리성을 띠므로
  4. 변재부에 주로 분포하므로
(정답률: 82%)
  • Arabinogalactan is easily extracted with water because it is distributed in the cell wall.
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52. 소나무 심재에 존재하는 stilbene 의 일종이며, 아황산 증해를 저해하는 아래 구조식을 갖는 화합물은?

  1. chloropholin
  2. pterosilbene
  3. resveratrol
  4. pinosylvin
(정답률: 44%)
  • 주어진 구조식에서, 두 개의 메틸기(-CH3)가 붙어있는 것을 볼 수 있다. 이는 pinosylvin의 특징적인 구조 중 하나이다. 또한, 문제에서 언급한 것처럼 pinosylvin은 소나무 심재에 존재하는 stilbene의 일종이며, 아황산 증해를 저해하는 성질을 가지고 있다. 따라서, 정답은 "pinosylvin"이다.
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53. 다음 중 리그닌의 화학적 기본구조를 나타낸 것은?

  1. C6 - C1
  2. C6 - C2
  3. C6 - C3
  4. C6 - C4
(정답률: 77%)
  • 정답은 "C6 - C3"입니다. 리그닌은 페놀계 화합물로, 페놀계 화합물의 공통적인 구조는 벤젠고리(benzene ring)입니다. 리그닌은 벤젠고리가 2개 이상 결합한 구조를 가지고 있으며, 이 중에서도 가장 일반적인 구조는 C6 - C3 구조입니다. 이 구조는 벤젠고리 2개가 C3의 탄소원자를 공유하여 결합한 형태로, 리그닌의 화학적 기본구조를 나타냅니다.
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54. 비스코스(Viscose) 제조와 관계가 없는 것은?

  1. NaOH
  2. Cellulose
  3. CS2
  4. Cadoxen
(정답률: 65%)
  • 비스코스 제조에 필요한 성분은 "NaOH"과 "CS2"이며, "Cellulose"는 비스코스 제조의 원료이다. 하지만 "Cadoxen"은 비스코스 제조와 관련이 없는 화학 물질이다.
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55. Cellulose가 생합성될 때 관계하는 당의 뉴클레오타이드는?

  1. Uridine
  2. Guanosine
  3. UDP-D-글루코오스
  4. GDP-D-글루코오스
(정답률: 39%)
  • Cellulose는 glucose 단위로 이루어져 있으며, UDP-D-glucose가 glucose 단위를 합성하는 데 필요한 당의 뉴클레오타이드이기 때문입니다. UDP-D-glucose는 glucose 단위를 합성하는 데 필요한 에너지와 기질을 제공합니다. 따라서, cellulose 생합성에는 UDP-D-glucose가 관여합니다.
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56. 리그닌에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 고분자 무정형물질이다.
  2. 페닐프로판 구조 단위이다.
  3. 메톡실기를 갖고 있다.
  4. 산 가수분해가 쉽다.
(정답률: 72%)
  • 리그닌은 고분자 무정형물질이며, 페닐프로판 구조 단위를 가지고 있으며, 메톡실기를 갖고 있지만, 산 가수분해가 쉽지 않다. 이는 리그닌의 분자 구조가 복잡하고, 결합이 강하며, 산화 안정성이 높기 때문이다. 따라서 산 가수분해를 위해서는 고온 고압 조건이 필요하다.
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57. 만노오스, 갈락토오스 및 글루코오스가 축합된 다당류의 일종으로서 침엽수에 많이 함유되어 있고 전 헤미셀룰로오스의 1~5 % 정도 차지하는 것은?

  1. 아라비노갈락탄
  2. 글루코만난
  3. 갈락토글루코만난
  4. 아라비노글루쿠로노자이란
(정답률: 34%)
  • 갈락토글루코만난은 갈락토오스와 글루코오스가 결합된 이중당과 만노오스가 결합된 이중당이 축합된 것으로, 이름 그대로 갈락토오스와 글루코오스가 함유되어 있습니다. 따라서 이중당의 종류 중에서 갈락토오스와 글루코오스가 함유된 갈락토글루코만난이 침엽수에 많이 함유되어 있고 전 헤미셀룰로오스의 1~5 % 정도 차지하는 것입니다.
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58. 헤미셀룰로오스를 구성하는 단당류가 아닌 것은?

  1. Arabinose
  2. Glucose
  3. Mannose
  4. Allose
(정답률: 80%)
  • 헤미셀룰로오스를 구성하는 단당류는 Arabinose, Glucose, Mannose이지만 Allose는 헤미셀룰로오스를 구성하는 단당류가 아닙니다. Allose는 글루코스와 구조가 유사하지만 C1과 C3의 위치가 서로 바뀐 구조를 가지고 있습니다.
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59. 탈지시료를 사용하여 분석하는 성분은?

  1. 냉수추출물
  2. 알칼리추출물
  3. 전섬유소
  4. 회분
(정답률: 48%)
  • 탈지시료는 지방을 제거하여 단백질과 탄수화물 등의 성분을 분석하는데 사용됩니다. 이때 전섬유소는 탄수화물 중에서도 섬유질의 일종으로, 식물성 식품에 많이 포함되어 있습니다. 따라서 탈지시료를 사용하여 분석할 때 전섬유소를 함께 분석하게 됩니다.
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60. 피브릴(fibril)의 배열이 거의 수직으로 배열된 곳은?

  1. 세포간층
  2. 2차벽의 내층
  3. 2차벽의 중층
  4. 2차벽의 외층
(정답률: 64%)
  • 피브릴은 세포벽 내부에 있는 단백질 섬유로, 세포벽의 강도와 구조를 유지하는 역할을 합니다. 2차벽은 세포벽의 내부에 있는 두 번째 벽으로, 주로 나무 등의 경직된 식물에서 발견됩니다. 2차벽은 내층, 중층, 외층으로 구성되어 있으며, 피브릴의 배열은 2차벽의 중층에서 거의 수직으로 배열됩니다. 이는 2차벽의 중층이 세포벽의 강도를 유지하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 따라서 정답은 "2차벽의 중층"입니다.
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4과목: 임산제조학

61. 백탄의 탄소 함유량은?

  1. 58 ~ 66 %
  2. 68 ~ 76 %
  3. 78 ~ 86 %
  4. 88 ~ 96 %
(정답률: 58%)
  • 백탄은 순수한 탄소로 이루어진 석탄의 일종으로, 다른 불순물이 거의 없습니다. 따라서 백탄의 탄소 함유량은 매우 높은 편이며, 대체로 88 ~ 96% 정도입니다.
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62. 다음은 열경화성 수지와 열가소성 수지를 짝지워 놓은 것이다. 이중 잘못된 것은?

  1. 요소계, 폴리비닐알코올
  2. 에폭시수지, 아크릴 수지
  3. 폐놀계, 네오프렌
  4. 멜라민계, 니트로셀룰로오스
(정답률: 28%)
  • 잘못된 것은 "폐놀계, 네오프렌"이다. 폐놀계 수지는 열가소성이며, 네오프렌 수지는 열경화성이기 때문에 서로 짝지어지면 안 된다.
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63. 파아티클 보오드 제조시 포밍(forming)할 때 쓰이는 분배기구 중 옳지 않은 것은?

  1. 장망식 기구
  2. 진동피더(feeder)
  3. 공기 분배기구
  4. 롤러산포기
(정답률: 58%)
  • 장망식 기구는 파아티클 보드 제조시 포밍에 사용되지 않습니다. 이 기구는 주로 고체 물질을 분리하는데 사용됩니다. 따라서 이 보기에서 옳지 않은 것은 "장망식 기구"입니다.
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64. 황화도(黃化度)가 크라프트 펄프화의 탈리그닌에 미치는 영향을 기술한 것 중 옳은 것은?

  1. 황화도가 높을수록 탈리그닌 속도는 촉진되고 증해 반응의 활성화 에너지는 감소한다
  2. 황화도가 높을수록 탈리그닌 속도는 저하되고 증해 반응의 활성화 에너지는 증대된다
  3. 황화도가 낮을수록 탈리그닌 속도는 촉진되고 증해 반응의 활성화 에너지는 감소한다
  4. 황화도가 낮을수록 탈리그닌 속도는 저하되고 증해 반응의 활성화 에너지는 증대된다
(정답률: 43%)
  • 정답은 "황화도가 높을수록 탈리그닌 속도는 촉진되고 증해 반응의 활성화 에너지는 감소한다"이다. 이유는 황화도가 높을수록 황산 이온(SO4^2-)이 많아지기 때문에 황산 이온과 탈리그닌 사이의 결합이 쉬워지고, 이로 인해 탈리그닌의 분해 속도가 증가한다. 또한, 활성화 에너지는 황산 이온과 탈리그닌 사이의 결합이 쉬워지면서 감소한다.
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65. 송풍(送風)을 역회전 시키는 시간을 짧게 하는 경우가 아닌 것은?

  1. 건조가 빠를 때
  2. 재간(材間) 풍속이 낮을 때
  3. 온도가 높을 때
  4. 건조하기 쉬운 목재를 건조할 때
(정답률: 34%)
  • 온도가 높을 때는 송풍을 역회전 시키는 시간을 짧게 하면 공기의 열이 효과적으로 제거되지 않아 건조가 더디게 진행되기 때문이다. 따라서 온도가 높을 때는 송풍을 역회전 시키는 시간을 길게 설정하여 공기를 천천히 움직이게 해야 한다.
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66. 농산법에 의한 목재당화에 관한 기술 중 옳지 않은 것은?

  1. 전가수분해, 주가수분해, 후가수분해로 나눈다.
  2. 전가수분해는 헤미셀룰로우즈를 가수분해한다.
  3. 농산법에는 농염산법과 농황산법이 있다.
  4. 후가수분해는 농도를 높혀 마지막으로 가수분해를 한다.
(정답률: 75%)
  • "후가수분해는 농도를 높혀 마지막으로 가수분해를 한다."는 옳은 설명이 아닙니다. 후가수분해는 가수분해 후에 나머지 용액을 농도를 높여서 물을 제거하는 과정입니다. 따라서, 가수분해 이후에 일어나는 과정이며 농도를 높이는 것이 그 과정의 핵심입니다.
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67. 파아티클 보오드의 제조는 목재 자원의 집약적 이용과 목재의 특성을 살려서 만든 것이다. 그 특성에 맞지 않는 것은?

  1. 목적 하는대로 크기, 비중(강도)을 자유로이 할 수 있다.
  2. 방향에 의한 수축팽창의 차가 거의 없다.
  3. 단열성, 방음성이 합판보다 높다.
  4. 가공이 어렵다.
(정답률: 65%)
  • 파아티클 보드는 작은 파티클로 이루어져 있기 때문에 표면이 부드럽지 않고 거칠며, 이로 인해 가공이 어렵다. 특히, 절단이나 드릴링 시 파티클이 흩어져서 불규칙한 모양으로 나타나는 경우가 많다. 따라서 가공이 어렵다는 것이 파아티클 보드의 특성 중 하나이다.
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68. 벨기우스 당화법과 밀접한 관계가 있는 것은?

  1. 농 황산
  2. 농 질산
  3. 농 염산
  4. 묽은 황산
(정답률: 25%)
  • 벨기우스 당화법은 농도가 높은 염산을 사용하여 당을 분해하는 화학 반응이다. 따라서 농도가 높은 염산인 "농 염산"이 이 반응에서 중요한 역할을 한다. 다른 보기인 "농 황산"과 "묽은 황산"은 벨기우스 당화법과는 관련이 없으며, "농 질산"은 벨기우스 당화법에서 사용되지만 염산보다는 덜 중요한 역할을 한다.
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69. 지력 증강제(紙力 增强制)로서 사용되고 있는 첨가제를 열거한 것 중 건조 지력증강제가 아닌 것은?

  1. 전분
  2. 식물검질(Vegetable gums)
  3. CMC(Carboxymethyl cellulose)
  4. 멜라민. 포르말린 수지
(정답률: 50%)
  • 멜라민과 포르말린 수지는 지력 증강제가 아니라 다른 용도로 사용되는 화학 물질이기 때문에 정답이다. 멜라민은 수지나 플라스틱 제조에 사용되며, 포르말린 수지는 목재 보호제나 접착제로 사용된다. 반면 전분, 식물검질, CMC는 건조 지력 증강제로 사용된다.
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70. 자연순환식 건조실의 방열면적은 열량계산에 의하여 정하여지나 개략적인 값으로 건조실 용적 1 m3에 대하여 몇 m2 가 적당한가?

  1. 1.5 ~ 2.5 m2
  2. 2.5 ~ 3.5 m2
  3. 3.5 ~ 4.5 m2
  4. 4.5 ~ 5.5 m2
(정답률: 43%)
  • 자연순환식 건조실은 외부 공기를 이용하여 습기를 제거하므로, 건조실 내부와 외부의 온도와 습도 차이가 클수록 더 많은 공기가 필요하다. 따라서, 건조실 용적 1 m3에 대하여 1.5 ~ 2.5 m2의 방열면적이 적당하다고 볼 수 있다. 이는 건조실 내부와 외부의 온도와 습도 차이에 따라 다를 수 있으며, 보통은 2 m2 정도로 설정하는 것이 일반적이다.
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71. 현재 우리나라에서 있어서 가장 널리 사용하고 있는 단판제조 방법은?

  1. sliced veneer 법
  2. sawed veneer 법
  3. half round cutting veneer 법
  4. rotary-cut veneer 법
(정답률: 77%)
  • 현재 우리나라에서 가장 널리 사용하고 있는 단판제조 방법은 "rotary-cut veneer 법"입니다. 이는 나무를 회전시켜 날카로운 칼날에 대고 연속적으로 껍질을 벗겨내는 방법으로, 생산성이 높고 경제적이기 때문에 많이 사용됩니다. 반면 "sliced veneer 법"은 나무를 얇게 절단하여 만드는 방법으로, 고가의 재료로 사용되며 "sawed veneer 법"은 톱으로 나무를 절단하여 만드는 방법으로, 생산성이 낮아 사용이 제한적입니다. "half round cutting veneer 법"은 나무를 반원 모양으로 절단하여 만드는 방법으로, 고가의 재료로 사용되며 사용 범위가 제한적입니다.
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72. 가로 및 세로가 각각 100 mm, 두께 9 mm 인 particle board 의 기건중량이 67.5 g 일 때 이의 기건비중은?

  1. 0.25
  2. 0.50
  3. 0.75
  4. 1.00
(정답률: 62%)
  • 기건비중은 물에 대한 밀도 비율로 정의되며, 고체 물질의 경우 밀도와 같습니다. 따라서 이 particle board 의 부피는 100 mm x 100 mm x 9 mm = 90,000 mm³ 이며, 이의 밀도는 기건중량 67.5 g / 부피 90,000 mm³ = 0.00075 g/mm³ 입니다. 이 값을 물의 밀도 1 g/mm³ 으로 나누면 기건비중 0.75 가 됩니다.
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73. 계면(界面)을 넘어 서로 확산됨으로써 피착제와 접착제가 결합된다는 이론은?

  1. 분자간 인력설
  2. 표면에너지설
  3. 혼합확산이론
  4. 확산이론
(정답률: 45%)
  • 계면을 넘어 서로 확산됨으로써 결합되는 이론을 확산이론이라고 합니다. 이 이론은 분자간 인력설이나 표면에너지설과는 다르게, 물질이 서로 확산하여 결합하는 과정을 설명합니다. 따라서 정답은 "확산이론"입니다.
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74. 발형치진(swage set)에 가장 관계되는 것은?

  1. 옛날부터 사용되어온 치진이다.
  2. 둥급톱에 주로 사용된다.
  3. 작은 띠톱에 주로 사용된다.
  4. 제재용 띠톱에 주로 사용된다.
(정답률: 58%)
  • 발형치진은 나무를 가공할 때 사용되는 도구 중 하나로, 나무를 깎거나 절단하는 작업을 수행한다. 이 도구는 주로 띠톱과 함께 사용되며, 제재용 띠톱에 주로 사용된다. 이는 제재용 띠톱이 크고 강력하여 두꺼운 나무를 자를 수 있기 때문이다.
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75. 유지(油脂) 또는 납(蠟)1 g 중에 들어있는 유리 지방산을 정화하는데 소요되는 수산화 나트륨의 ㎎ 수를 무엇이라 하는가?

  1. 알칼리가
  2. 산가
  3. 검화가
  4. 에스테르가
(정답률: 45%)
  • 이것은 "산가"라고 불리는데, 이는 유지 또는 납 1g 중에 들어있는 유리 지방산을 정화하는 데 필요한 수산화 나트륨의 양을 측정하는 데 사용되는 산성 지시약인 페놀프탈레인과 관련이 있기 때문이다. 산성 지시약은 산성 용액에서 붉은색으로 변하며, 수산화 나트륨이 추가됨에 따라 중성 용액으로 변한다. 따라서 산가는 유리 지방산을 정화하는 데 필요한 수산화 나트륨의 양을 측정하는 데 사용되는 산성 지시약이다.
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76. 목재를 건조했을 때 내부와 외부의 응력이 다르므로 생기는 현상을 무엇이라 하는가?

  1. 찌그러짐(collapse)
  2. 봉소열, 내부할열(honey combing)
  3. 표면 경화(casehardening)
  4. 뒤틀림(twisting)
(정답률: 63%)
  • 목재를 건조하면 내부와 외부의 수분이 다르게 남아있어서 내부는 외부보다 더 많은 수분을 가지고 있습니다. 이 때, 목재의 표면은 건조하여 단단해지는데, 내부는 여전히 수분이 많아 유연성이 있습니다. 이러한 상황에서 내부와 외부의 응력이 다르게 작용하여 목재의 표면이 단단해지고 내부는 여전히 유연한 상태를 유지하게 됩니다. 이러한 현상을 표면 경화(casehardening)이라고 합니다.
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77. 종이를 착색하는데 적용되는 착색방법이 아닌 것은?

  1. 원질 착색법
  2. 표면 착색법
  3. 가공 착색법
  4. 광택 착색법
(정답률: 34%)
  • 종이를 착색하는 방법 중 "광택 착색법"은 아닙니다. 이유는 광택 착색법은 종이를 착색하는 방법이 아니라, 이미 착색된 종이에 광택을 부여하는 방법입니다. 따라서 종이를 착색하는 방법으로는 원질 착색법, 표면 착색법, 가공 착색법이 있습니다.
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78. 아황산 pulp 제조시 증해 종점의 결정 방법으로 일반적인 사용 방법은?

  1. 비중 측정법(比重測定法)
  2. 비색법(比色法)
  3. 자외선 흡광도법(紫外線吸光度法)
  4. 고분자 아민법(高分子 amine 法)
(정답률: 69%)
  • 아황산 pulp 제조시 증해 종점의 결정 방법으로는 비색법(比色法)이 일반적으로 사용됩니다. 이는 샘플에 특정한 시약을 첨가하여 색상 변화를 측정하는 방법으로, 시약과 샘플의 반응으로 생기는 색상의 진한 정도를 측정하여 농도를 결정합니다. 이 방법은 간단하고 빠르며 정확도가 높아 널리 사용되고 있습니다.
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79. 칼끝은 섬유방향과 직각이며 절삭방향은 섬유방향에 평행인 2차원 절삭에 관한 기술 중 옳은 것은?

  1. 절삭응력은 레이크각(Rake angle)과 부의 상관관계가 있다.
  2. 수평분력은 목재밀도와 부의 상관관계가 있다.
  3. 최대 절삭응력은 함수율과 정의 상관관계가 있다.
  4. 절삭깊이는 수평분력과 상관관계가 없다.
(정답률: 42%)
  • 정답: "절삭응력은 레이크각(Rake angle)과 부의 상관관계가 있다."

    설명: 레이크각은 칼날의 기울기를 나타내는 각도로, 이 각도가 클수록 절삭면과 수직 방향으로 힘이 전달되므로 절삭응력이 증가합니다. 따라서 레이크각이 클수록 절삭응력이 증가하고, 작을수록 감소합니다. 이에 따라 부의 선택에도 영향을 미치게 됩니다.
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80. 목재 중에 섬유소(cellulose)가 60 % 함유되어 있다. 이것을 가지고 가수분해 할 때 얻을 수 있는 포도당(glucose)의 이론치는?

  1. 55.5 %
  2. 66.6 %
  3. 77.7 %
  4. 88.8 %
(정답률: 74%)
  • 섬유소는 포도당으로 가수분해될 수 있는 탄수화물의 일종이다. 하지만 목재에는 섬유소 외에도 리그닌(lignin) 등의 다른 성분들이 함유되어 있어서 완전한 가수분해가 어렵다. 따라서 이론치는 최대 60 %가 될 수밖에 없다. 이 중에서도 실제로 포도당으로 가수분해될 수 있는 섬유소의 비율은 다양한 요인에 따라 다르기 때문에 정확한 이론치는 계산할 수 없다. 하지만 일반적으로는 60 %의 섬유소 중에서 66.6 % 정도가 포도당으로 가수분해될 수 있다고 알려져 있다. 이는 실험적으로 얻어진 결과를 바탕으로 추정된 값이다. 따라서 정답은 "66.6 %"이다.
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5과목: 목재보존학

81. 크롬· 구리· 비소화합물(CCA)계 목재방부제의 성분 중 목재내 방부제의 유효성분이 정착하는 작용을 하는 성분은?

  1. 크롬화합물
  2. 구리화합물
  3. 비소화합물
  4. 불소화합물
(정답률: 57%)
  • 크롬화합물은 목재방부제 중 가장 일반적으로 사용되는 성분 중 하나입니다. 이는 목재내 방부제의 유효성분으로서 작용하여 목재를 방부하는 역할을 합니다. 크롬화합물은 목재를 방부하는 데 효과적이며, 내구성이 뛰어나기 때문에 오랫동안 사용되어 왔습니다.
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82. 다음의 곤충류 중 국내 고건축물에 피해를 가장 많이 주고 있는 종류는?

  1. 바구미과(Curculionidae)
  2. 하늘소과(Cerambycidae)
  3. 가루나무좀과(Lyctidae)
  4. 빗살수염벌레과(Anobiidae)
(정답률: 50%)
  • 빗살수염벌레과는 나무를 먹이로 삼고, 나무 내부에 알을 낳아 유충이 발생하면서 나무를 파괴하는 해충이다. 특히 건축물 내부의 나무 구조물에 서식하여 건축물의 안정성을 약화시키는 경우가 많아 국내 고건축물에 피해를 가장 많이 주고 있다.
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83. 방부처리재의 방부제 침윤도와 흡수량의 단위를 옳게 나타낸 것은?

  1. cm - kg/m3
  2. % - kg/m3
  3. cm - g/cm3
  4. % - liter/m3
(정답률: 83%)
  • 정답은 "% - kg/m3" 이다.

    방부제 침윤도는 %로 표시되며, 이는 해당 물질이 얼마나 희석되어 있는지를 나타낸다. 예를 들어, 1%의 방부제 침윤도는 100ml의 용액 중 1ml이 방부제로 이루어져 있다는 것을 의미한다.

    방부제 흡수량은 kg/m3으로 표시되며, 이는 해당 물질이 얼마나 많은 양을 흡수할 수 있는지를 나타낸다. 예를 들어, 1kg/m3의 방부제 흡수량은 1m3의 공간에 1kg의 방부제가 흡수될 수 있다는 것을 의미한다.

    따라서, 방부제 침윤도와 흡수량의 단위는 각각 %와 kg/m3이며, 이를 함께 나타내면 "% - kg/m3"가 된다.
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84. 금속화 목재의 특성에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

  1. 비중이 증가한다.
  2. 열전도도가 감소한다.
  3. 경도가 증가한다.
  4. 전기전도도가 증가한다.
(정답률: 94%)
  • 정답: "전기전도도가 증가한다."

    금속화 목재는 목재의 구조를 변화시켜 내구성과 화재저항성을 향상시키는 과정을 말한다. 이에 따라 비중이 증가하고, 경도가 증가한다. 또한, 금속화 과정에서 목재 내부의 공기와 수분이 제거되기 때문에 열전도도가 감소한다. 반면, 전기전도도는 금속화 과정에서 크게 변하지 않는다.
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85. 다음 방부제 중 수용성 방부제가 아닌 것은?

  1. CCA
  2. ACC
  3. 크레오소오트유
  4. CCB
(정답률: 64%)
  • 크레오소오트유는 수용성 방부제가 아니라 침투성 방부제이기 때문에 정답입니다. 크레오소오트유는 나무를 보호하기 위해 사용되는 오일로, 나무 내부로 침투하여 방부작용을 합니다. 반면에 CCA와 CCB는 수용성 방부제로, 나무 표면에 도포하여 방부작용을 합니다. ACC는 방부제가 아니라 나무 보호제입니다.
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86. 미처리재의 팽창율이 10 % 이고 처리재의 팽창율이 4% 라면 내팽창효과(AE)는 얼마인가?

  1. 4 %
  2. 6 %
  3. 60 %
  4. 125 %
(정답률: 43%)
  • 내팽창효과(AE)는 미처리재와 처리재의 팽창율 차이의 비율로 계산된다. 따라서 (10-4)/4 = 1.5 이므로 내팽창효과(AE)는 1.5 * 100 = 150 % 이다. 하지만 내팽창효과는 처리재의 팽창율이 더 작으므로 실제로는 내축소효과(CE)가 발생한다. 따라서 내팽창효과(AE)는 100 - 150 = -50 % 이다. 하지만 문제에서는 내팽창효과를 구하는 것이므로 절댓값을 취해준 후 100을 곱해주면 내팽창효과(AE)는 60 % 이다.
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87. 셀룰로오스를 주로 분해하고 리그닌을 남기는 목재 부후균은?

  1. 갈색부후균
  2. 백색부후균
  3. 녹색부후균
  4. 흑색부후균
(정답률: 77%)
  • 갈색부후균은 셀룰로오스 분해능력이 뛰어나고, 리그닌을 분해하지 못하는 특징을 가지고 있기 때문에 목재를 분해할 때 리그닌을 남기는 것입니다.
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88. 방부처리의 준비작업 중 가장 중요한 것은 목재의 건조인데 이 건조의 목적에 맞지 않는 것은?

  1. 무게를 감소 시킨다.
  2. 약제가 깊게 균일하게 침투시킨다.
  3. 목재의 강도를 증가 시킨다.
  4. 약제의 침투량을 많게 한다.
(정답률: 63%)
  • 목재가 충분히 건조되지 않으면, 방부처리 약제가 깊게 침투하지 못하고 표면에 머무르게 되어 방부효과가 떨어지게 됩니다. 또한, 충분한 건조가 이루어지지 않으면 목재 내부에 물기가 남아있어 목재의 강도를 감소시키게 됩니다. 따라서, 방부처리의 목적에 맞게 목재를 충분히 건조시키는 것이 중요합니다.
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89. 목재의 가소화 처리에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

  1. 증기처리로 가소화한 후 치구에 의하여 목재의 파단을 최소로 줄인다.
  2. 요소의 농축 용액을 주입하고 가온하면 쉽게 가소화 시킬 수 있다.
  3. 액체 암모니아 처리로 매우 적은 목재라도 쉽게 가 소화 시킬 수 있다.
  4. 보통 침엽수가 활엽수보다 더 쉽게 구부러진다.
(정답률: 69%)
  • 보통 침엽수가 활엽수보다 더 쉽게 구부러진다는 것은 가소화 처리와는 관련이 없는 목재의 물리적 특성이므로 옳지 않은 것이다. 이유는 침엽수는 활엽수에 비해 더 많은 수액관을 가지고 있어서 수분 함량이 높아 구부러질 가능성이 높기 때문이다.
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90. 대기 중의 온습도 변동에 따라 목재의 치수변화를 억제 하는 방법 중 잘못된 것은?

  1. 표면의 도장처리
  2. 목재 성분간에 화학물질의 가교
  3. 친수성기를 소수성기로 화학 수식
  4. 소수성 물질을 세포내강에 충진
(정답률: 34%)
  • "표면의 도장처리"는 대기 중의 온습도 변동에 따른 목재의 치수변화를 억제하는 방법 중에서 옳지 않은 것입니다. 이유는 표면의 도장처리는 목재의 표면을 보호하기 위한 것으로, 목재 내부의 수분이나 열기가 변화하면 그에 따라 목재의 치수변화가 일어납니다. 따라서 목재 내부의 수분과 열기를 조절하는 방법이 필요합니다. 이를 위해 목재 성분간에 화학물질의 가교, 친수성기를 소수성기로 화학 수식, 소수성 물질을 세포내강에 충진하는 등의 방법이 사용됩니다.
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91. 다음 중 목재 부후균에 대한 설명 중 맞는 것은?

  1. 목재부후균은 자낭균에 속하며 지금까지 밝혀진 부후균은 약 10,000 종에 달한다.
  2. 목재 속으로 들어간 균사는 목재의 세포내에 함유되어 있는 추출성분을 이용하여 생장하고, 효소를 분비하여 목재의 세포벽을 구성하는 주성분들을 분해 한다.
  3. 목재의 부후는 부후시키는 균류의 균사 색에 따라 갈색부후(brown rot)와 백색부후(white rot)으로 구분한다.
  4. 갈색부후균은 주로 리그닌을 가해하여 분리하므로, 피해목재를 분해하여 분석하면 셀룰로오스의 양은 그다지 줄지 않음을 알수 있다.
(정답률: 94%)
  • "목재 속으로 들어간 균사는 목재의 세포내에 함유되어 있는 추출성분을 이용하여 생장하고, 효소를 분비하여 목재의 세포벽을 구성하는 주성분들을 분해 한다." 이 설명이 맞는 것이다. 이유는 목재 부후균은 목재 속으로 침투하여 생장하며, 이때 목재의 세포내에 함유된 추출성분을 이용하여 생장하고, 효소를 분비하여 목재의 세포벽을 구성하는 주성분들을 분해하기 때문이다.
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92. 히라다가루나무좀은 다음과 같은 가해 특징을 갖는다. 이와 관계가 적은 것은?

  1. 히라다가루나무좀은 목재내 영양분에 관계없이 아무 나무에 피해를 준다.
  2. 함수율이 30 % 이하의 건조재를 많이 가해한다.
  3. 전분량이 높은 목재에서는 유충은 잘 생육하나 전분이 없는 목재는 피해를 받지 않는다.
  4. 라왕을 비롯하여 졸참나무, 오동나무, 대나무, 느티나무 등에 피해를 많이 준다.
(정답률: 56%)
  • 정답은 "전분량이 높은 목재에서는 유충은 잘 생육하나 전분이 없는 목재는 피해를 받지 않는다."이다. 히라다가루나무좀은 목재내 전분을 분해하여 영양분으로 이용하는 능력이 있기 때문에 전분량이 높은 목재에서는 더욱 잘 생육하게 된다. 따라서 전분이 없는 목재에서도 피해를 줄 수 있으며, 이는 "히라다가루나무좀은 목재내 영양분에 관계없이 아무 나무에 피해를 준다."라는 설명과 일치한다.
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93. 다음 중 방부제의 구비요건이 아닌 것은?

  1. 안정성
  2. 영구성
  3. 방부효력
  4. 색상
(정답률: 69%)
  • 색상은 방부제의 구비요건이 아닙니다. 방부제는 물질의 부패를 방지하고 유지하는 데 중점을 둔 화학물질입니다. 따라서 방부제의 구비요건은 안정성, 영구성, 방부효력 등과 같은 물리화학적 특성에 초점을 맞추고 있습니다. 색상은 물질의 시각적 특성 중 하나이며, 방부제의 구비요건과는 직접적인 연관성이 없습니다.
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94. 가루나무좀의 방충제로 쓰이는 약제와 관계 있는 것은?

  1. 클로르덴
  2. 클로르피리호스
  3. 아마인유
  4. IPBC
(정답률: 40%)
  • 가루나무좀의 방충제로 쓰이는 약제는 주로 클로르피리호스입니다. 클로르피리호스는 신경계를 마비시켜 벌레를 죽이는 작용을 가지고 있습니다. 따라서 가루나무좀과 같은 벌레를 퇴치하는 데에 효과적으로 사용됩니다. 클로르덴, 아마인유, IPBC는 다른 종류의 방부제이며, 가루나무좀과는 관련이 없습니다.
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95. 열대, 아열대에 많이 분포하며 남양재 특히 나왕의 경우이 과의 해충이 많이 붙어 생재의 변재 또는 심재에 깊은 구멍을 뚫기 때문에 Pin-hole borer로서 알려지고 있는 곤충은?

  1. 긴나무좀과(Platypodidae)
  2. 나무좀과(Scolytidae)
  3. 하늘소과(Cerambycidae)
  4. 가루나무좀과(Lyctidae)
(정답률: 57%)
  • Pin-hole borer는 나무를 침입하여 생재나 심재에 구멍을 뚫고 살아가는 곤충으로, 이 중에서도 긴나무좀과(Platypodidae)는 특히 남양재나 나왕과 같은 열대, 아열대 지역의 나무에 많이 분포하며, 나무 안쪽으로 깊이 침입하여 생태계에 악영향을 미치는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 이 문제에서는 Pin-hole borer 중에서도 긴나무좀과가 정답으로 선택되었습니다.
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96. 약제 주입의 전처리에 있어서 그 목적과 무관한 것은?

  1. 약제가 잘 침투하도록 도우는 것
  2. 변색· 오염 등을 예방하기 위한 것
  3. 약제가 균일하고 깊게 침투하도록 도우는 것
  4. 목재의 강도를 증강시키는 것
(정답률: 69%)
  • 약제 주입의 전처리는 주로 약제가 목재 내부로 균일하고 깊게 침투할 수 있도록 도와주는 것이 목적입니다. 따라서 목재의 강도를 증강시키는 것은 약제 주입의 전처리와는 관련이 없는 목적이므로, 보기에서는 그 목적과 무관한 것으로 분류됩니다.
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97. 목재의 고유의 물리적 성질 중 내화 성능에 효과가 없는 것은?

  1. 표면에 탄화층을 형성하기 어렵고 이것에 의하여 산소공급이 저지된다.
  2. 다공질로 열 전도율이 낮다.
  3. 열 팽창이 적어 가열에 의한 내부 응력의 발생이 적다.
  4. 명확한 2차 전위점이 없고 금속재와 같이 변형을 일어키지 않는다.
(정답률: 50%)
  • "표면에 탄화층을 형성하기 어렵고 이것에 의하여 산소공급이 저지된다."는 내화 성능과 관련된 것이 아니라, 화재에 대한 내구성과 관련된 것입니다. 목재가 화재에 노출될 때, 표면에 탄화층이 형성되어 산소공급이 차단되어 불꽃이 번지는 것을 막습니다. 그러나 이러한 효과가 없는 목재도 있기 때문에, 이는 내화 성능과는 관련이 없습니다.
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98. 다음 약제 기호 중 수용성 방부제가 아닌 것은?

  1. ACZA
  2. ACQ
  3. CCA
  4. 클레오소트
(정답률: 65%)
  • 클레오소트는 수용성 방부제가 아닌, 유기용매로 사용되는 화합물이기 때문입니다. ACZA, ACQ, CCA는 모두 수용성 방부제로 사용되는 화합물입니다.
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99. 아래의 피복처리 중 발습효과(moisture excluding efficiency)가 가장 높은 것은?

  1. 니스칠과 유성페인트 사이에 알루미늄박(泊)을 사용한 것
  2. 프리머 사용 후 안료를 사용한 유성페인트로 2회 피복한 것
  3. 니스, 에나멜 또는 질산 셀룰로우즈 래커로 2회 피복한 것
  4. 아마인유로 5회 도장후 왁스로 2회 도장한 것
(정답률: 42%)
  • 정답은 "니스칠과 유성페인트 사이에 알루미늄박(泊)을 사용한 것"입니다. 이유는 알루미늄박은 수증기 차단 효과가 뛰어나기 때문에 발습효과가 가장 높습니다. 즉, 습기가 잘 들어오지 않아 내구성이 높아지는 것입니다. 다른 보기들은 피복처리 방법이지만, 발습효과와는 직접적인 연관이 없습니다.
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100. 생나무에 고농도의 약제를 이용하여 가장 효과적으로 처리할 수 있는 방부처리법은?

  1. 바르는 법
  2. 뿜는 법
  3. 확산법
  4. 뤼핑법
(정답률: 64%)
  • 생나무에 고농도의 약제를 바르거나 뿌리는 방법은 일부분만 처리되고, 효과가 떨어질 수 있습니다. 하지만 확산법은 약제를 공기 중에 분사하여 공기 중의 미세한 입자로 만들어 생나무 주변에 고르게 분포시키기 때문에 효과적으로 처리할 수 있습니다. 따라서 확산법이 가장 효과적인 방부처리법입니다.
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