임산가공기사 필기 기출문제복원 (2012-09-15)

임산가공기사
(2012-09-15 기출문제)

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1과목: 목재이학

1. 세포벽의 미세구조 중 탄성계수와 관련된 설명 중 맞는 것은?

  1. 마이크로피브릴(micro fibril) 경사각이 클수록 탄성계수는 크다
  2. 셀룰로오스 결정화도가 클수록 탄성계수는 작다.
  3. 섬유장이 길수록 탄성계수는 작다.
  4. 세포벽의 두께가 클수록 탄성계수는 크다.
(정답률: 72%)
  • 세포벽의 두께가 클수록 탄성계수는 크다. 이는 세포벽이 더 강력하게 압력을 견딜 수 있기 때문이다.
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2. 활엽수재의 환공재에 있어서는 연륜폭이 넓어지면 비중은 일반적으로 어떻게 되는가?

  1. 약간 감소된다.
  2. 많이 감소된다.
  3. 증가된다.
  4. 거의 변화가 없다.
(정답률: 79%)
  • 연륜폭이 넓어지면 환공재의 부피가 증가하게 되므로 비중은 증가된다.
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3. 목재에 반복하여 하중을 가하면 기계적 성질이 저하하여 비교적 작은 하중에도 마지막에는 파괴되는데 이 때의 응력은?

  1. 탄성한도
  2. 비례한도
  3. 피로한도
  4. 항복점
(정답률: 79%)
  • 목재에 반복적인 하중을 가하면, 내부 구조의 결함이나 손상이 발생하여 기계적 성질이 약화됩니다. 이러한 상황에서는 비교적 작은 하중에도 마지막에는 파괴될 수 있습니다. 이 때의 응력은 피로 응력이라고 합니다.

    피로 응력은 반복적인 하중에 의해 발생하는 응력으로, 재료 내부의 결함이나 손상을 더욱 심화시키는 역할을 합니다. 따라서 피로 응력이 일정 수준 이상으로 증가하면, 재료는 파괴될 가능성이 높아집니다. 이러한 피로 응력의 한계를 피로한도라고 합니다.

    따라서 정답은 "피로한도"입니다.
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4. 시험재의 전건무게가 1000g이고 건조 중에 시험재의 무게가 1300g일 때 건조 중 함수율은 얼마인가?

  1. 20%
  2. 25%
  3. 30%
  4. 35%
(정답률: 87%)
  • 건조 중 함수율은 (건조 후 무게 - 건조 전 무게) / 건조 전 무게 x 100 으로 계산된다. 따라서, (1300g - 1000g) / 1000g x 100 = 30% 이므로 정답은 "30%" 이다.
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5. 전건비중과 진비중으로부터 목재의 공극률을 구하는 식으로 맞는 것은?

  1. 1-(진비중/전건비중)
  2. 1+(전건비중/진비중)
  3. 1-(전건비중/진비중)
  4. 1+(전건비중/진비중)
(정답률: 77%)
  • 목재의 공극률은 전체 부피 중 공기가 차지하는 부피의 비율로 정의됩니다. 따라서 전건비중과 진비중을 이용하여 목재의 부피를 구하고, 이를 이용하여 공극률을 계산할 수 있습니다.

    전건비중은 목재가 건조되기 전의 무게를 의미하며, 진비중은 목재가 건조된 후의 무게를 의미합니다. 따라서 전건비중과 진비중을 이용하여 목재의 부피를 구하는 식은 다음과 같습니다.

    목재의 부피 = (전체 무게) / (진비중 - 전건비중)

    여기서 전체 무게는 목재가 건조되기 전과 후의 무게의 합입니다.

    이제 목재의 부피를 구했으므로, 이를 이용하여 공극률을 계산할 수 있습니다. 공극률은 공기 부피 / 전체 부피로 정의됩니다. 따라서 공극률을 구하는 식은 다음과 같습니다.

    공극률 = (목재의 부피 - 진주의 부피) / 목재의 부피

    여기서 진주의 부피는 목재 내부의 공기가 차지하는 부피를 의미합니다. 이는 전체 부피에서 목재의 부피를 뺀 값과 같습니다.

    따라서 공극률을 구하는 식은 다음과 같습니다.

    공극률 = (목재의 부피 - (진비중 / 전건비중) * 목재의 부피) / 목재의 부피

    이를 정리하면 다음과 같습니다.

    공극률 = 1 - (전건비중 / 진비중)

    따라서 정답은 "1-(전건비중/진비중)"입니다.
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6. 목재 틀어짐(warping)의 종류가 아닌 것은?

  1. bowing
  2. cupping
  3. hatting
  4. twisting
(정답률: 80%)
  • 목재 틀어짐(warping)의 종류는 보통 "bowing", "cupping", "twisting"으로 분류됩니다. "Hatting"은 실제로는 존재하지 않는 용어이며, 오타일 가능성이 있습니다. 따라서 "hatting"은 목재 틀어짐의 종류가 아닙니다.
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7. 응력이 탄성한도를 지난 후 응력을 제거하여도 원래의 형태로 돌아가지 않는 성질을 무엇이라고 하는가?

  1. 탄성
  2. 소성
  3. 응력
  4. 변형
(정답률: 90%)
  • 정답은 "소성"이다. 소성은 고체가 일정한 온도에서 응력을 받아 변형된 후, 응력이 제거되어도 원래의 형태로 돌아가지 않는 성질을 말한다. 이는 고체 내부의 결정 구조가 변형되어서 발생하는 것으로, 탄성과는 달리 영구적인 변형이 일어난다.
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8. 단면적이 4cm2인 목재에 50kg의 하중이 가해진다면 응력은 얼마인가?

  1. 125 x 103kg/cm2
  2. 12.5 x 102kg/cm2
  3. 12.5kg/cm2
  4. 1.25kg/cm2
(정답률: 81%)
  • 응력은 하중을 단면적으로 나눈 값이다. 따라서 응력 = 50kg / 4cm2 = 12.5kg/cm2 이다.
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9. 1변의 길이 a = 20mm 인 정사각형에서 높이 h =100mm 인 목재의 중량이 16g이다. 이 목재의 비중은?

  1. 0.2
  2. 0.3
  3. 0.4
  4. 0.5
(정답률: 85%)
  • 목재의 부피를 구해야 비중을 계산할 수 있다. 정사각형의 넓이는 a x a = 20 x 20 = 400mm² 이므로, 이 목재의 부피는 400 x 100 = 40,000mm³ 이다.
    목재의 중량은 16g 이므로, 이 목재의 비중은 16g ÷ 40,000mm³ = 0.0004g/mm³ 이다.
    이 값을 소수점 네 자리에서 반올림하면 0.0004 ≈ 0.4 이므로, 정답은 "0.4" 이다.
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10. 다음 목재의 직류비저항(direct-current resistivity)에 영향하는 인자에 대한 설명 중 맞는 말은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 목재밀도의 영향은 함수율 영향에 비해 크다.
  2. 저항성은 함수율이 증가함에 따라 증가한다.
  3. 전기저항은 온도가 상승하면 증가한다.
  4. 방사방향 전기저항은 섬유방향 전기저항보다 적다.
(정답률: 54%)
  • 방사방향 전기저항은 섬유방향 전기저항보다 적다. 이는 목재의 구조와 관련이 있다. 목재는 섬유 방향과 방사 방향으로 구성되어 있으며, 섬유 방향은 목재의 강도를 결정하는 주요 방향이다. 반면에 방사 방향은 섬유 방향에 비해 구조가 덜 밀집되어 있으며, 따라서 전기적으로 덜 저항이 있다.
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11. 목재의 비중이 증가하면 나타나는 목재의 성질로 옳은 것은?

  1. 수축률이 감소한다.
  2. 목재강도가 감소한다.
  3. 절삭 소용동력이 증가한다.
  4. 도료 부착성이 증가한다.
(정답률: 85%)
  • 목재의 비중이 증가하면 목재 내부의 셀룰로오스 섬유와 리기닌의 밀도가 증가하게 되어 절삭 소용동력이 증가합니다. 이는 목재를 절단하거나 가공할 때 필요한 힘을 뜻합니다. 따라서 목재의 비중이 증가하면 절삭 작업이 더 어려워지고, 더 많은 에너지가 필요해집니다.
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12. 목재의 물리적 및 기계적 성질에 거의 영향을 미치지 않고 다만 목재의 중량에만 영향을 미치는 목재내의 수분은?

  1. 목재구성수
  2. 표면흡착수
  3. 자유수
  4. 모관응축수
(정답률: 91%)
  • 자유수는 목재 내부에서 자유롭게 움직일 수 있는 수분을 말합니다. 이는 목재의 물리적 및 기계적 성질에 거의 영향을 미치지 않고, 다만 목재의 중량에만 영향을 미치기 때문에 정답이 됩니다. 목재구성수는 목재 내부에서 결합된 수분을, 표면흡착수는 목재 표면에 흡착된 수분을, 모관응축수는 목재 내부에서 모공에 응축된 수분을 의미합니다.
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13. 건조응력을 측정하는 방법이 아닌 것은 어느 것인가?

  1. 프롱법
  2. 스라이스법
  3. 톰슨법
  4. 분할법
(정답률: 80%)
  • 톰슨법은 건조응력을 측정하는 방법이 아니라, 전기적인 특성을 이용하여 물질의 구조와 성질을 파악하는 방법이다. 따라서 정답은 "톰슨법"이다. 프롱법, 슬라이스법, 분할법은 모두 건조응력을 측정하는 방법이다.
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14. 악기용 목재의 특성에 대한 설명으로 맞는 것은?

  1. 방사감쇠보다 손실감쇠가 커야 한다.
  2. 비중에 비해 탄성율이 커야 한다.
  3. 연륜폭이 2~3cm 정도로 넓고 비중이 커야 한다.
  4. 함수율은 섬유포화점 부근이 좋다.
(정답률: 76%)
  • 악기용 목재는 소리를 잘 전달하고 유지하기 위해 탄성이 높아야 합니다. 따라서 비중에 비해 탄성율이 커야 합니다. 이는 목재가 진동을 잘 전달하고 유지할 수 있기 때문입니다.
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15. 다음 중 목재의 수축과 팽윤의 영향인자가 아닌 것은?

  1. 수분의 증감
  2. 목재의 비중
  3. 목재구성성분
  4. 목재의 색
(정답률: 92%)
  • 목재의 색은 수축과 팽윤과 직접적인 연관성이 없습니다. 수축과 팽윤은 주로 수분의 증감, 목재의 비중, 목재 구성 성분 등과 관련이 있습니다. 따라서 목재의 색은 이들 요인과는 별개로 결정됩니다.
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16. 목재의 섬유에 평행한 방향의 열전도율은 섬유에 직각 방향보다 어느 정도 큰가?

  1. 약 1~2 배
  2. 약 2~3 배
  3. 약 3~4 배
  4. 약 4~5 배
(정답률: 68%)
  • 목재의 섬유에 평행한 방향의 열전도율이 섬유에 직각 방향보다 약 2~3 배 큰 이유는, 목재의 구조상 섬유가 평행한 방향으로 배열되어 있기 때문이다. 이러한 배열 구조로 인해 섬유 사이의 공간이 줄어들어 열전도가 빨라지기 때문이다. 따라서, 섬유에 직각 방향보다 섬유에 평행한 방향의 열전도율이 약 2~3 배 크다고 할 수 있다.
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17. 목재의 흡수량 측정시 침적에 사용하는 물의 온도는?

  1. 15±1℃
  2. 25±1℃
  3. 60±1℃
  4. 65±1℃
(정답률: 93%)
  • 목재의 흡수량은 온도에 따라 달라질 수 있기 때문에 일정한 온도에서 측정해야 합니다. 이때 사용하는 물의 온도는 25±1℃입니다. 이유는 대부분의 연구에서 목재의 흡수량을 측정할 때 25℃를 사용하기 때문입니다. 또한, 이 온도는 일반적인 실내 온도와 비슷하므로 실제 사용 환경에서의 흡수량을 예측하기에 적합합니다.
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18. 형광성이 뚜렷하여 이른바 형광목재(fluorescent wood)로 불리는 과(科)는?

  1. 옥련과(科)
  2. 벼과(科)
  3. 콩과(科)
  4. 소나무과(科)
(정답률: 87%)
  • 형광목재는 콩과(科)에 속하는 나무들이 가지고 있는 특징 중 하나입니다. 다른 보기인 옥련과(科), 벼과(科), 소나무과(科)는 이러한 특징을 가지고 있지 않습니다.
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19. 목재의 전기 저항에 대한 설명 중 맞는 것은?

  1. 함수율이 증가할수록 저항율은 증가한다.
  2. 온도가 상승하면 감소한다.
  3. 수종에 따라 전기 저항율의 변동이 심하다.
  4. 섬유주향에 따라 영향을 받지 않는다.
(정답률: 72%)
  • 온도가 상승하면 목재 내부의 전자들이 더 많은 열에 의해 움직이게 되어 전기 저항이 감소하기 때문이다.
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20. 목재의 점탄성 모형에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. Burger모형은 지연탄성 및 점섬거동을 나타낼 수 있다.
  2. kelvin모형은 지연탄성거동을 나타낼 수 있다.
  3. Maxwell모형은 순간탄성거동을 나타낼 수 있다.
  4. Burger모형에서 Maxwell모형을 빼면 점성거동을 나타낼 수 있다.
(정답률: 62%)
  • Burger 모형은 지연탄성 및 점섬거동을 나타낼 수 있지만, Maxwell 모형은 순간탄성거동을 나타낼 수 있습니다. 따라서 Burger 모형에서 Maxwell 모형을 빼면 순간탄성거동이 제거되어 점성거동만 남게 되므로, "Burger모형에서 Maxwell모형을 빼면 점성거동을 나타낼 수 있다."는 틀린 설명입니다.
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2과목: 목재해부학

21. 횡단면상에서 춘재부의 고립관공(孤立罐孔)의 반경방향 지름이 가장 큰 수종은?

  1. 개오동나무, 팽나무
  2. 은수원사시, 보리수나무
  3. 밤나무, 참나무
  4. 너도밤나무, 동백나무
(정답률: 66%)
  • 밤나무와 참나무는 횡단면상에서 고립관공의 반경방향 지름이 가장 큰 수종입니다. 이는 그들이 수송조직인 혈관의 직경이 크기 때문입니다. 혈관의 직경이 크면 물과 영양분을 더 많이 운반할 수 있기 때문에, 이들은 더 빠르게 자라고 더 큰 크기에 도달할 수 있습니다. 따라서, 고립관공의 크기가 큰 나무들은 대개 혈관의 직경이 큰 나무들입니다.
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22. 옹이를 올바르게 설명하지 못한 것은?

  1. 산옹이는 가지의 생장이 왕성할 때 생긴다.
  2. 죽은옹이는 가지의 형성층 활동이 멈추었을 때 생긴다.
  3. 산옹이는 수목의 수심으로부터 출발한다.
  4. 산옹이는 가지가 잘린 다음부터 생기지 않는다.
(정답률: 61%)
  • 산옹이는 수목의 수심에서 출발한다는 것은, 즉 수목의 뿌리에서 시작하여 지상으로 올라가는 가지의 일종으로 생긴다는 것을 의미한다. 따라서 "산옹이는 수목의 수심으로부터 출발한다."가 올바른 설명이다.
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23. 목부를 구성하는 세포 및 조직과 기능의 연결이 옳은 것은?

  1. 유세포 - 지지 및 통도기능
  2. 가도관 - 양분저장
  3. 목섬유 - 지지기능
  4. 방사조직 - 축방향 수분통도
(정답률: 87%)
  • 목섬유는 목부의 구성 세포 중 하나로, 주로 식물의 구조를 지탱하는 역할을 합니다. 따라서 목섬유는 지지기능을 담당하게 됩니다.
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24. 미국에서 참나무를 수입하였는데 백참나무류 (white oak)인지 아니면 적참나무류(red oak)인지 궁금하여 전문기관에 수종 식별을 의뢰하였다. 식별 결과 백참나무라고 밝혀졌는데 그 근거로 적합 하지 않은 것은?

  1. 춘재 관공으로부터 추재관공으로의 이행이 대개 급격하였다.
  2. 심재의 도관요소 내에 타일로시스(tylosis)가 거의 발달되어 있지 않았다.
  3. 크기가 큰 방사조직의 평균 높이가 1.3~3.2cm로써 높이가 3.8cm보다 큰 방사조직도 자주 관찰 되었다.
  4. 추재 관공의 세포벽이 얇으며 횡단면상의 모양은 다소각진 형상을 나타내고 있었다.
(정답률: 70%)
  • 백참나무와 적참나무를 구분하는 중요한 특징 중 하나는 타일로시스(tylosis)의 발달 정도이다. 백참나무는 타일로시스가 발달하여 심재의 도관요소 내부를 막아주는 반면, 적참나무는 타일로시스가 발달하지 않아 심재의 도관요소 내부가 자유롭게 이동할 수 있다. 따라서, "심재의 도관요소 내에 타일로시스(tylosis)가 거의 발달되어 있지 않았다."는 백참나무가 아닌 적참나무임을 나타내는 특징이다.
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25. 방사조직을 폭에 의해 분류한 것으로서 폭이 1세 포폭의 방사조직을 말하며 버드나무류, 포플러류, 밤나무 등에서 관찰되는 방사조직은?

  1. 단열방사조직
  2. 장열방사조직
  3. 소열방사조직
  4. 다열방사조직
(정답률: 87%)
  • 단열방사조직은 폭에 의해 분류된 방사조직 중에서 가장 두꺼운 층으로, 열을 잘 전달하지 않는 성질을 가지고 있습니다. 따라서, 단열방사조직은 보온성이 뛰어나며, 주로 겨울철에 사용되는 옷감이나 담요 등에 사용됩니다.
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26. 수목은 생육조건에 따라 줄기가 원뿔형으로 되거나, 아니면 아래위가 거의 같은 원통형으로 자란다. 이용에 적합한 원통형의 줄기를 얻는데 적당한 생육조건은?

  1. 듬성듬성 심어 햇빛이 충분히 들어오게 한다.
  2. 촘촘히 심어 서로 경쟁이 심하게 한다.
  3. 큰 나무와 작은 나무를 섞어 심어 작은 나무가 햇빛을 잘 받게 한다.
  4. 비옥한 곳에 심는다.
(정답률: 61%)
  • 촘촘히 심으면 각 나무들이 서로 경쟁하면서 자라게 되어, 더 많은 양분과 물을 빨아들이고 더 빠르게 성장하게 된다. 이로 인해 줄기가 더 굵어지고 원통형으로 자라게 되어 이용에 적합한 나무를 얻을 수 있다.
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27. 다음 중 압축이상재(압축응력재, compression wood)의 특징이 아닌 것은?

  1. 가동관의 횡단면은 원형이고 세포간극이 많다.
  2. 가도관의 길이는 정상재보다 다소 길다.
  3. 마이크로화이브릴 경사각은 정상재보다 크다.
  4. 정상재에 비해 리그닌의 함량이 높다.
(정답률: 61%)
  • 정답: "정상재에 비해 리그닌의 함량이 높다."

    가도관의 길이가 정상재보다 다소 긴 이유는, 압축이상재가 형성될 때 나무가 수직 방향으로 압축되어 가도관이 형성되기 때문입니다. 이로 인해 가도관은 수직 방향으로 길어지게 되며, 이는 정상재보다 길어지는 것입니다.
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28. 활엽수재의 방사조직을 구성하는 세포가운데 가장 흔하게 볼 수 있는 것은?

  1. 방형세포
  2. 직립세포
  3. 타일세포
  4. 평복세포
(정답률: 63%)
  • 활엽수재의 방사조직을 구성하는 세포 중에서 가장 흔한 것은 평복세포입니다. 이는 평평한 모양을 가지며, 잎의 표면을 덮고 있는 세포로서, 광합성과 기타 생리적 기능을 수행합니다. 또한, 평복세포는 잎의 기공을 덮고 있어서 수분과 기체 교환이 일어나는 역할도 합니다.
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29. 다음 중 방사유세포가 대부분 원형으로 관찰되는 단면은?

  1. 횡단면
  2. 방사단면
  3. 접선단면
  4. 목구면
(정답률: 62%)
  • 접선단면은 하나의 점에서 곡면에 접하는 평면으로, 해당 점에서의 방향으로 관찰하면 원형으로 보이게 됩니다. 따라서 방사유세포가 대부분 원형으로 관찰되는 단면은 접선단면입니다.
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30. 추재율(만재율)이 커지면 나무의 비중은 어떻게 되는가?

  1. 커진다.
  2. 작아진다.
  3. 추재율과 관련이 없다.
  4. 수종에 따라 다르다.
(정답률: 67%)
  • 추재율(만재율)이 커지면 나무의 비중은 커진다. 이는 추재율(만재율)이란 나무의 무게 대비 부피 비율을 의미하는데, 추재율(만재율)이 커지면 나무의 부피가 작아지고 무게는 그대로 유지되기 때문이다. 따라서 나무의 비중은 더욱 커지게 된다.
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31. 다음 침엽수재의 해부학적 특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

  1. 활엽수재에 비해 구성세포의 종류 및 형태가 단순하다.
  2. 가도관은 수분통고와 수체지지 역할을 한다.
  3. 가도관, 유세포로 이루어지나 수종에 따라 도관을 가진다.
  4. 방사방향으로 방사가도관을 가지는 수종이 있다.
(정답률: 65%)
  • "가도관, 유세포로 이루어지나 수종에 따라 도관을 가진다."가 틀린 설명입니다. 침엽수재는 대부분 가도관과 유세포로 이루어져 있으며, 도관을 가지는 수종은 거의 없습니다. 도관은 활엽수재에서 발달한 특징입니다. 가도관은 수분과 영양분을 전달하고, 수분통고와 수체지지 역할을 합니다. 방사방향으로 방사가도관을 가지는 수종도 있습니다.
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32. 다음 세포의 종류 중 어느 세포가 많으면 강도가 떨어지는가?

  1. 유세포(柔細胞)
  2. 가도관(假導管)
  3. 목섬유(木纖維)
  4. 사부섬유(篩部纖維)
(정답률: 77%)
  • 유세포는 식물의 조직 내에서 살아 움직이며, 조직의 유연성을 유지하는 역할을 합니다. 따라서 유세포가 많아지면 조직이 더 유연해지고 강도가 떨어지게 됩니다.
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33. 다음 가도관의 종류 중 활엽수에 분포하는 가도관은?

  1. 방사가도관
  2. 수지가도관
  3. 스트렌트가도관
  4. 섬유상가도관
(정답률: 66%)
  • 활엽수는 나무의 종류 중 하나로, 잎이 떨어지는 나무를 말합니다. 이러한 나무들은 겨울철에 잎을 잃고 봄에 새로운 잎을 돋게 됩니다. 이에 반해 상록수는 겨울에도 잎을 유지하는 나무를 말합니다. 따라서 활엽수에 분포하는 가도관은 상록수에 분포하는 가도관과는 다를 수 있습니다. 섬유상가도관은 활엽수에 분포하는 가도관 중 하나로, 나무의 섬유를 감싸고 보호하는 역할을 합니다. 이러한 가도관은 나무의 생장과 보호에 중요한 역할을 하며, 나무의 생존에 필수적입니다.
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34. 압축응력재의 일반적인 특징으로 틀린 것은?

  1. 육안적으로는 짙은 갈색을 띄고 조재와 만재의 구별이 명료하지 않다.
  2. 가도관의 횡단면은 둥근 형태를 나타내고 세포간 극이 많다.
  3. 방사방향, 접선방향의 수축율에 비해 축방향 수축율이 매우 크다.
  4. 정상재에 비해서 비중, 경도, 종압축강도는 작지만 인장강도는 현저히 크다.
(정답률: 73%)
  • "가도관의 횡단면은 둥근 형태를 나타내고 세포간 극이 많다."가 틀린 것입니다.

    압축응력재는 나무, 대나무, 대형 식물 등에서 추출되는 재료로, 육안으로는 짙은 갈색을 띄고 조재와 만재의 구별이 명료하지 않습니다. 방사방향, 접선방향의 수축율에 비해 축방향 수축율이 매우 크며, 정상재에 비해서 비중, 경도, 종압축강도는 작지만 인장강도는 현저히 큽니다.
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35. 벽공실 내면의 전부 또는 일부가 2차벽에서 생성된 융기물로 덮여 있는 벽공은?

  1. 베스쳐드 벽공(Vestured pit)
  2. 분기벽공(ramiform pit)
  3. 맹벽공(blind pit)
  4. 반연벽공(half borded pit)
(정답률: 80%)
  • 베스쳐드 벽공은 벽공실 내면의 전부 또는 일부가 2차벽에서 생성된 융기물로 덮여 있는 벽공이다. 따라서 이 벽공은 다른 보기인 분기벽공, 맹벽공, 반연벽공과는 구분되며, 융기물로 덮여 있기 때문에 벽공 내부의 상태를 파악하기 어렵다는 특징이 있다.
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36. 다음 세포나 조직 중 한정된 수종에서만 나타나는 조직은?

  1. 방사유세포
  2. 가도관
  3. 목섬유
  4. 초상세포
(정답률: 80%)
  • 초상세포는 식물의 꽃받침에서 발견되는 세포로, 특정한 수종에서만 나타나는 조직입니다. 다른 보기들은 여러 종류의 식물에서 발견되는 조직이지만, 초상세포는 특정한 수종에서만 발견되므로 한정된 수종에서만 나타나는 조직입니다.
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37. 가도관 벽이 갖는 특징이 아닌 것은?

  1. 유연벽공을 갖는다.
  2. 타일로소이드를 갖는다.
  3. 나선비후를 갖는다.
  4. 크라슐래를 갖는다.
(정답률: 55%)
  • 타일로소이드는 가도관 벽이 갖는 특징 중 하나이다. 따라서 "타일로소이드를 갖는다."는 옳은 설명이다. 다른 보기들은 모두 가도관 벽이 갖는 특징 중 하나이지만, 타일로소이드를 갖지 않는 것은 없다.
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38. 분야벽공 중 벽공연은 원형 혹은 타원형으로 공구는 벽공연의 외측으로 밀려나온 폭이 좁은 윤출공구(extended pit aperture)를 가진 벽공은?

  1. 창상벽공
  2. 소나무형벽공
  3. 편백형벽공
  4. 가문비나무형벽공
(정답률: 62%)
  • 가문비나무형벽공은 벽공연 중에서도 폭이 좁은 윤출공구를 가진 벽공으로, 그 모양이 가문비나무의 가지를 연상시키기 때문에 이렇게 불린다. 이러한 모양은 벽공을 더욱 정교하게 다룰 수 있게 하며, 벽면에 더욱 깊이와 입체감을 부여할 수 있다. 따라서 벽공의 디테일한 작업이 필요한 분야에서 많이 사용된다.
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39. 목재를 생산하는 식물 중에서 그 숫자가 가장 많은 식물은?

  1. 양치식물
  2. 나자식물
  3. 쌍자엽식물
  4. 단자엽식물
(정답률: 70%)
  • 쌍자엽식물은 목재를 생산하는 대표적인 식물군 중 하나입니다. 이들은 뿌리, 줄기, 가지, 잎 등 모든 부분에서 목재를 생산할 수 있으며, 대부분의 나무들이 쌍자엽식물에 속합니다. 따라서, 쌍자엽식물은 목재를 생산하는 식물 중에서 가장 많은 숫자를 보유하고 있습니다.
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40. 다음 중 침엽수재 가도관과 방사조직 각각의 구성비율로 가장 적합한 것은?

  1. 95%, 5%
  2. 85%, 15%
  3. 75%, 25%
  4. 50%, 50%
(정답률: 91%)
  • 침엽수는 대부분 높은 지역에 분포하며, 이러한 지역에서는 자외선이 강하게 들어오기 때문에 방사선의 영향을 많이 받는다. 따라서 침엽수재의 경우 방사선에 노출될 가능성이 높기 때문에 방사조직의 비율은 적어야 한다. 반면에, 침엽수재의 가도관은 높은 지역에서 물을 공급하기 때문에 물의 영향을 많이 받는다. 따라서 가도관의 비율은 높아야 한다. 이에 따라 침엽수재의 가도관과 방사조직의 구성비율로는 "95%, 5%"가 가장 적합하다.
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3과목: 목재화학

41. 탄닌(Tannin) 이란?

  1. 수용성 Polypropane 의 총칭이다.
  2. 수용성 Polyphenol 의 총칭이다.
  3. 수용성 Alkaloid 의 총칭이다.
  4. 수용성 Phenyl propane 의 총칭이다.
(정답률: 73%)
  • 탄닌은 식물에서 발견되는 수용성 Polyphenol의 총칭입니다. 이것은 식물의 잎, 줄기, 껍질, 열매 등에서 발견되며, 산성 또는 염기성 용액에서 용해됩니다. 탄닌은 식물의 방어 체계에서 중요한 역할을 하며, 식물의 산화 및 선천 면역 기능을 강화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 탄닌은 가죽 제조, 와인 제조 등 다양한 산업에서 사용됩니다.
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42. C6-C3-C6 의 골격을 갖고 있는 황색의 색소 화합물을 무엇이라 하는가?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

  1. 퀴논
  2. 리그닌
  3. 터어페노이드
  4. 플라보노이드
(정답률: 60%)
  • C6-C3-C6 골격을 갖고 있는 황색 색소 화합물은 플라보노이드이다. 이는 이중결합을 포함한 벤젠 골격을 갖고 있으며, 식물에서 주로 발견되는 화합물 중 하나이다.
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43. 자일란의 단리법으로 주로 사용되는 처리법은?

  1. 수산화나트륨처리
  2. 수산화칼륨처리
  3. 염산처리
  4. 황산처리
(정답률: 50%)
  • 자일란의 단리법은 수산화칼륨처리를 주로 사용한다. 이는 수산화칼륨이 단백질을 분해하여 아미노산으로 만들어주기 때문이다. 또한, 수산화칼륨은 염기성 환경을 만들어주어 단백질의 분해를 촉진시키는 역할도 한다. 따라서, 자일란의 단리법에서는 수산화칼륨처리가 가장 효과적인 방법이다.
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44. 리그닌을 용해하여 얻는 방법 중 화학변화를 수반하는 것은?

  1. Acetone Lignin
  2. Brauns Natural Lignin(BNL)
  3. Milled Wood Lignin(MWL)
  4. Klason Lignin
(정답률: 83%)
  • Klason Lignin은 화학적으로 용해되지 않는 불용성 리그닌의 양을 측정하기 위해 사용되는 방법으로, 산과 열을 이용하여 목질 성분 중 리그닌을 분해하는 화학적인 과정을 수반합니다. 따라서 화학변화를 수반하는 방법 중 하나입니다. Acetone Lignin, Brauns Natural Lignin(BNL), Milled Wood Lignin(MWL)은 각각 다른 방법으로 리그닌을 용해하여 얻는 방법입니다.
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45. 1% NaOH 추출시험으로 알 수 있는 것은?

  1. 부후 정도
  2. 리그닌 함량
  3. 터펜 함량
  4. 셀룰로오스 함량
(정답률: 60%)
  • 1% NaOH 추출시험은 셀룰로오스 함량을 파악하는데 사용된다. 이 추출시험에서는 셀룰로오스가 NaOH에 의해 용해되고, 용액의 색이 변화하며 추출물의 투명도가 떨어지는데, 이는 셀룰로오스의 부후 정도를 나타내는 지표이다. 따라서 정답은 "셀룰로오스 함량"이 아닌 "부후 정도"이다. 리그닌 함량과 터펜 함량은 다른 추출시험을 통해 파악할 수 있으며, 이들은 나무의 특성과 관련된 지표이다.
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46. Lignin의 기본구조에서 methoxyl(CH3O-)기가 많은 순서로 옳은 것은?

  1. 침엽수재 = 활엽수재 > 초본류
  2. 초본류 > 활엽수재 > 침엽수재
  3. 활엽수재 > 침엽수재 > 초본류
  4. 초본류 = 침엽수재 > 활엽수재
(정답률: 80%)
  • 활엽수재가 methoxyl기가 많은 순서로 가장 높은 이유는, 활엽수재의 lignin 구조에는 methoxyl기가 많이 포함되어 있기 때문입니다. 침엽수재와 초본류는 활엽수재에 비해 methoxyl기가 적게 포함되어 있습니다. 따라서, 옳은 정답은 "활엽수재 > 침엽수재 > 초본류" 입니다.
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47. 다음 중 플라보노이드류(Flavonoids)의 분류에 해당하지 않는 것은?

  1. 프라본(flavone)
  2. 스틸벤(stilbene)
  3. 칼콘(chalcone)
  4. 아우론(aurone)
(정답률: 78%)
  • 스틸벤은 플라보노이드류가 아닌 페놀류(Phenols)에 속하는 화합물이다. 플라보노이드류는 페놀계 화합물 중 하나로, 플라보노이드계(Flavonoids)와 프라노노이드계(Flavanoids)로 나뉘어진다. 스틸벤은 이 두 계열에 속하지 않는다.
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48. 다음 헤미셀룰로오스 성분 중 Pentose에 해당하는 것은?

  1. D-glucose
  2. D-mannose
  3. D-galactose
  4. D-arabinose
(정답률: 62%)
  • Pentose는 5개의 탄소 원자를 가진 단당류로, "D-arabinose"는 5개의 탄소 원자를 가지므로 Pentose에 해당한다. "D-glucose", "D-mannose", "D-galactose"는 모두 6개의 탄소 원자를 가지므로 Pentose에 해당하지 않는다.
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49. Cellulose가 열분해할 때 생성되는 물질로서 방염의 효과가 있는 성분은?

  1. Levoglucosan
  2. glucoaldehyde
  3. glucuronic acid
  4. glucose
(정답률: 54%)
  • Levoglucosan은 Cellulose의 열분해 과정에서 생성되는 물질 중 하나입니다. Levoglucosan은 고체 연료인 나무, 종이, 밀가루 등에서 발견되며, 방염제로 사용됩니다. 이는 Levoglucosan이 고온에서 분해되어 화학적으로 안정된 화합물로 변화하기 때문입니다. 따라서 Levoglucosan은 방염제로 널리 사용되고 있습니다.
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50. 리그닌의 분해에는 산화분해, 환원분해, 가수분해 및 가알콜 분해 등이 있다. 다음 중 리그닌의 환 원분해에 해당하지 않는 것은?

  1. 수소환 분해
  2. 티오초산 분해
  3. 알칼리성 니트로벤젠 분해
  4. 금속 나트륨/액체 암모니아 분해
(정답률: 50%)
  • 알칼리성 니트로벤젠 분해는 리그닌의 분해 방법 중 하나가 아니다. 이유는 니트로벤젠은 리그닌과는 관련이 없는 화합물이기 때문이다. 따라서 리그닌의 환원분해, 가수분해, 가알콜 분해, 수소환 분해, 티오초산 분해, 금속 나트륨/액체 암모니아 분해는 모두 리그닌의 분해 방법 중 하나이다.
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51. 크라프트 펄프(Kraft pulp)화 공정에 장애를 주는 목재의 무기 성분은?

  1. Cao
  2. K2O
  3. P2O5
  4. SiO2
(정답률: 90%)
  • 크라프트 펄프화 공정에서 목재의 무기 성분은 주로 화학적으로 분해되어 제거되지만, SiO2는 화학적으로 분해되지 않고 공정에서 문제를 일으키는 성분입니다. 이는 SiO2가 공정에서 발생하는 잔여물과 함께 증발하여 장비에 끼어서 문제를 일으키기 때문입니다. 따라서 SiO2는 크라프트 펄프화 공정에서 가장 문제가 되는 목재의 무기 성분 중 하나입니다.
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52. 다음 화학반응은 Lignin의 어떤 정색기구(呈色機構)를 설명한 것인가? (문제 오류로 그림이 정확하지 않습니다. 정확한 그림을 아시는 분 께서는 관리자메일로 보내주시기 바랍니다. 정답은 3번입니다.)

  1. Phloroglucine 정색반응
  2. Wiesner 정색반응
  3. Cross-Bevan 정색반응
  4. Hydroquinone 정색반응
(정답률: 83%)
  • Lignin은 크로스-베반 정색반응을 일으키는 구조물을 포함하고 있습니다. 이 반응은 Lignin의 구조 중에서 벤젠계 화합물이 존재할 때 일어나며, 이러한 화합물들은 Phloroglucine 정색반응과 Wiesner 정색반응에서도 검출됩니다. 하지만 크로스-베반 정색반응은 이러한 화합물들이 존재하는 것을 더욱 정확하게 검출할 수 있습니다.
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53. 셀룰로오스의 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

  1. 셀룰로오tm 집단은 미세섬유의 덩어리로 뭉쳐 있다.
  2. 셀룰로오스는 (1→4)-글리코사이드 결합에 의해 연결된 β-D-글루코피라노오즈 단위로 구성되어 있다.
  3. 미세섬유는 피브릴로 성장되었다가 최종단계에서는 셀룰로오스 섬유가 된다.
  4. 셀룰로오스의 물리·화학적 성질은 전분의 성질과 동일하다.
(정답률: 84%)
  • 셀룰로오스의 물리·화학적 성질은 전분의 성질과 동일하지 않습니다. 전분은 α-글루코사 단위로 이루어져 있고, 셀룰로오스는 β-글루코사 단위로 이루어져 있기 때문입니다. 이로 인해 셀룰로오스는 전분과는 다른 물리·화학적 성질을 가지게 됩니다.
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54. 건조법으로 목재의 함수율 측정 시 항온건조기의 가장 적합한 온도는?

  1. 95±3℃
  2. 100±3℃
  3. 105±3℃
  4. 110±3℃
(정답률: 76%)
  • 목재의 함수율을 측정하는데 가장 적합한 온도는 105±3℃입니다. 이는 항온건조기에서 목재를 건조할 때, 이 온도에서 목재 내부의 수분이 적절하게 제거되기 때문입니다. 95℃나 100℃는 온도가 낮아 목재 내부의 수분이 충분히 제거되지 않을 수 있고, 110℃는 온도가 높아 목재의 내부 구조가 손상될 우려가 있습니다. 따라서 105±3℃가 가장 적합한 온도입니다.
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55. 카르복시메틸셀룰로오스(CMC) 제법에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 알칼리 셀룰로오스를 모노클로로초산에 침적시킨 후 가성소다 용액을 첨가하여 제조한다.
  2. 알칼리 셀룰로오스를 염화메틸과 반응시켜 제조한다.
  3. 셀룰로오스를 질산-황산의 혼산으로 반응시켜 제조한다.
  4. 알칼리 셀룰로오스를 디아조메탄(diazomethane)으로 반응시켜 제조한다.
(정답률: 80%)
  • 카르복시메틸셀룰로오스(CMC)는 알칼리 셀룰로오스를 모노클로로초산에 침적시킨 후 가성소다 용액을 첨가하여 제조된다. 이는 모노클로로초산이 셀룰로오스의 수소 결합을 끊어주고, 가성소다 용액이 카르복시메틸기(-COOCH3)를 도입해주기 때문이다. 이 과정을 통해 CMC는 물에 잘 녹는 고분자 화합물로 만들어진다.
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56. 다음 목재성분 분석 중 글라스 필터(Glass filter)를 사용하지 않는 것은?

  1. 온수추출물
  2. 유기용매추출물
  3. 리그닌
  4. 전섬유
(정답률: 59%)
  • 유기용매추출물은 글라스 필터를 사용하지 않고도 추출할 수 있는 성분이기 때문에 글라스 필터를 사용하지 않는다. 다른 성분들은 글라스 필터를 사용하여 불순물을 걸러내기 때문에 사용한다.
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57. 갈란탄 정량 시 점액산의 양이 20g 이었다면 갈락탄의 양은 얼마인가?

  1. 12.4g
  2. 22.4g
  3. 32.4g
  4. 42.4g
(정답률: 83%)
  • 갈란탄과 갈락탄은 모두 유기화합물 중 하나인데, 갈란탄은 점액산과 갈락토스로 이루어져 있고, 갈락탄은 갈락토스 분자가 결합하여 이루어져 있습니다. 따라서, 점액산 20g은 갈란탄과 갈락토스의 총량이며, 갈락토스의 분자량이 180g/mol이므로, 갈락토스의 양은 20g을 180g/mol로 나눈 값인 0.1111...mol이 됩니다. 이제 갈락탄의 분자량은 갈락토스 1분자와 갈락토스 1분자가 결합한 것이므로, 180g/mol x 2 = 360g/mol이 됩니다. 따라서, 갈락탄의 양은 0.1111...mol x 360g/mol = 40g이 됩니다. 하지만, 갈락토스 분자가 결합할 때 생성되는 물분자의 양을 고려해야 하므로, 실제 갈락탄의 양은 약간 적어집니다. 이를 고려하여 계산하면, 약 22.4g이 됩니다. 따라서, 정답은 "22.4g"입니다.
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58. 17.5% NaOH용액으로 추출한 셀룰로오스를 초산으로 중화하면 셀룰로오스 일부가 침전된다. 이 셀룰로오스를 무엇이라 하는가?

  1. α-셀룰로오스
  2. β-셀룰로오스
  3. γ-셀룰로오스
  4. Alkali 셀룰로오스
(정답률: 64%)
  • 침전된 셀룰로오스는 β-셀룰로오스이다. 이는 17.5% NaOH 용액으로 추출한 셀룰로오스가 크게 α-셀룰로오스와 β-셀룰로오스로 나뉘는데, α-셀룰로오스는 중화해도 침전하지 않지만, β-셀룰로오스는 중화하면 침전한다는 특징 때문이다. γ-셀룰로오스와 Alkali 셀룰로오스는 다른 방법으로 추출되는 셀룰로오스 종류이다.
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59. 리그닌의 기본단위는?

  1. 2개의 isoprene
  2. 2개의 glycerol
  3. 2개의 resin acid
  4. 2개의 phenylpropane
(정답률: 92%)
  • 리그닌은 2개의 phenylpropane으로 이루어져 있기 때문에 "2개의 phenylpropane"이 기본단위이다. 다른 보기들은 리그닌의 구성요소가 아니기 때문에 정답이 될 수 없다.
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60. Xylan의 결정(結晶)구조는 몇 각(角) 인가?

  1. 3 각
  2. 5 각
  3. 6 각
  4. 8 각
(정답률: 69%)
  • Xylan의 결정구조는 6각입니다. 이는 Xylan 분자가 6개의 단위로 구성되어 있기 때문입니다. 이러한 구조는 Xylan의 생물학적 기능과 물리화학적 특성에 영향을 미칩니다.
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4과목: 임산제조학

61. 목재절삭에 있어서 임계절삭각(臨界切削角)이라고 함은 절삭저항의 배분력이 정(plus)에서 부(minus)로 변하는 절삭각을 나타내는데 그 값의 범위는?

  1. 20° 전후
  2. 30° 전후
  3. 40° 전후
  4. 50° 전후
(정답률: 82%)
  • 임계절삭각은 절삭저항의 배분력이 정(plus)에서 부(minus)로 변하는 각도를 의미합니다. 이 각도가 작을수록 절삭저항의 변화가 급격하게 일어나므로 절삭력이 증가하게 됩니다. 따라서 임계절삭각이 작을수록 절삭력이 증가하게 되어 목재절삭에 유리합니다.

    일반적으로 목재의 임계절삭각은 50° 전후로 알려져 있습니다. 이는 목재의 성질에 따라 다를 수 있지만, 대체로 이 범위 내에서 적절한 절삭각을 선택하여 목재를 절삭하는 것이 좋습니다. 따라서 "50° 전후"가 정답입니다.
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62. 목재의 건조와 관련된 성질로 틀린 것은?

  1. 균일조직의 목재(uniformed-textured wood)는 불균일 조직의 목재보다 건조결함이 잘 나타난다.
  2. 목재의 횡단면은 경단면보다 할렬이 용이하다.
  3. 교주목리(交走木理)를 가진 목재는 통직목리를 가진 목재보다 길이굽은(bow)이 잘 나타난다.
  4. 이상재(reaction wood)는 정상재보다 측면굽은 (crook)이 잘 나타난다.
(정답률: 75%)
  • 정답은 "균일조직의 목재(uniformed-textured wood)는 불균일 조직의 목재보다 건조결함이 잘 나타난다." 이다. 이유는 균일조직의 목재는 조직이 균일하기 때문에 건조 시 수축이 균일하게 일어나지만, 불균일 조직의 목재는 조직이 불균일하기 때문에 건조 시 수축이 불균일하게 일어나기 때문이다.
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63. 평량 80g/m2인 pulp sheet 4매를 삽입하여 tear strength tester로 인열에 필요한 값을 측정하였 더니 30이었다. 이 pulp sheet의 인열계수(tear factor)는?

  1. 37.5
  2. 75.0
  3. 150.0
  4. 200.0
(정답률: 55%)
  • 인열계수(tear factor)는 tear strength(파단강도)를 평량으로 나눈 값이다. 따라서 이 문제에서는 30(파단강도)을 80(평량)으로 나눈 값인 0.375를 구한 후, 1000을 곱해주면 단위가 g/m2인 인열계수가 나온다. 따라서 0.375 x 1000 = 375이므로, 보기에서 정답은 "150.0"이다.
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64. 파티클보드 제조시 열전달 효율을 높이기 위한 방법으로 틀린 것은?

  1. 성형된 매트의 표층에 소량의 수분을 분무하면 열전달 효과가 있다.
  2. 빠른 열압을 위하여 매트의 함수율은 가능한 한 낮게 설정한다.
  3. 중층에는 표층보다 건조된 파티클을, 표층에는 덜 건조된 파티클을 사용한다.
  4. 천공가열된 열판을 이용하여 목표압력이 도달하기 직전에 포화증기압을 분사한다.
(정답률: 65%)
  • "빠른 열압을 위하여 매트의 함수율은 가능한 한 낮게 설정한다."가 틀린 것이다. 매트의 함수율이 높을수록 파티클 간 거리가 가까워져 열전달 효율이 높아지기 때문에, 오히려 함수율을 높이는 것이 열전달 효율을 높이는 방법이다.
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65. 활엽수재에서 펄프를 얻기 위해서 발달한 방법은?

  1. mechanical pulp
  2. chemical pulp
  3. ground pulp
  4. semi-chemical pulp
(정답률: 59%)
  • 활엽수재에서 펄프를 얻기 위해 발달한 방법 중에서 "semi-chemical pulp"이 선택되는 이유는, 이 방법이 mechanical pulp보다는 덜 파쇄되어 있어서 펄프의 강도가 높고, chemical pulp보다는 적은 화학처리를 거쳐서 생산되기 때문이다. 또한, ground pulp보다는 더 균일한 펄프를 생산할 수 있어서 종이 제조에 적합하다.
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66. 목질폐재의 미생물 이용방법 중에서 숙도(熟度)를 판정하는 방법이 아닌 것은?

  1. 양이온치환량(CEC)의 증가에 의한 판정방법
  2. C/N률의 감소에 의한 판정방법
  3. 종자의 발아, 생장상태 등의 생물시험에 의한 판정방법
  4. 탄소량이 처음보다 10% 정도 증가되는 것을 보아 판정하는 방법
(정답률: 64%)
  • 탄소량이 처음보다 10% 정도 증가되는 것을 보아 판정하는 방법은 숙도를 판정하는 정확한 방법이 아니라 대략적인 추정 방법이기 때문이다. 이 방법은 목질폐재의 분해 과정에서 탄소가 미생물에 의해 분해되어 CO2로 방출되기 때문에 탄소량이 감소하는 것이 일반적이지만, 분해가 진행되면서 일부 미생물이 CO2 대신에 더 안정적인 화합물로 변환되어 탄소량이 증가할 수도 있다. 따라서 이 방법은 다른 방법들과 함께 사용하여 숙도를 정확하게 판정하는 것이 좋다.
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67. 섬유판용 펄프화를 위한 고압식의 대표적인 해섬(解纖) 방법은?

  1. 세미케이칼 펄프화
  2. 아스플런드 법
  3. 쇄목법
  4. 케미그라운드 우드 펄프화
(정답률: 58%)
  • 아스플런드 법은 고압식 해섬 방법 중 가장 대표적인 방법으로, 나무판자를 고압 증기로 처리하여 섬유를 분리하는 방법입니다. 이 방법은 고압 증기를 이용하여 나무판자를 부드럽게 만들어 섬유를 분리하기 때문에 다른 방법에 비해 섬유의 품질이 우수하며, 생산성도 높습니다. 따라서 섬유판용 펄프화에서 가장 많이 사용되는 방법 중 하나입니다.
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68. SR여수도 측정기의 측면 배수구에서 배출된 수량이 750cc 일 때 이 펄프의 여수도는?

  1. 20° SR
  2. 25° SR
  3. 30° SR
  4. 35° SR
(정답률: 61%)
  • SR은 수분이 제거된 펄프의 무게가 원래의 펄프 무게에 비해 몇 퍼센트 감소했는지를 나타내는 지표입니다. 따라서, 배출된 수량이 750cc인 경우에는 해당 펄프의 무게가 750g이라고 가정할 수 있습니다.

    여수도는 펄프의 농도를 나타내는 지표이며, SR 값이 높을수록 펄프의 농도가 높다는 것을 의미합니다.

    여기서, 배출된 펄프의 무게가 750g이고, 이 중에서 수분이 제거된 무게가 25%라는 것을 알고 있습니다. 따라서, 수분이 제거된 무게는 750g의 25%인 187.5g이 됩니다.

    따라서, 수분이 제거된 후의 펄프 무게는 750g - 187.5g = 562.5g이 됩니다.

    이제, 이 펄프의 농도를 계산해보면,

    여수도 = (수분이 제거된 후의 펄프 무게 / 원래의 펄프 무게) x 100

    = (562.5g / 750g) x 100

    = 75%

    따라서, 이 펄프의 여수도는 75%에 해당하는 25° SR이 됩니다.
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69. 가로 50mm x 세로 5mm x 두께 15mm 인 섬유판 시험편의 초기중량이 30g이었다. 이 시험편을 20° 물속 깊이 3cm에 평행으로 24시간 침지한 후 중량을 측정하였더니 33g이 되었다. 이 섬유판의 수분흡수율은?

  1. 9%
  2. 10%
  3. 11%
  4. 12%
(정답률: 74%)
  • 수분흡수율은 (흡수된 물의 양 ÷ 초기중량) × 100 으로 계산할 수 있다. 이 문제에서는 흡수된 물의 양이 33g - 30g = 3g 이다. 따라서 수분흡수율은 (3g ÷ 30g) × 100 = 10% 이다.
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70. 펄프표백 중 염소처리에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. pH2 이하로 반응시킨다.
  2. 리그닌을 저분자화 또는 염소화하기 위한 방법이다.
  3. 물과 반응하여 아염소산을 만들기 위함이다.
  4. 낮은 온도에서는 대체로 20~60분으로 반응이 완료한다.
(정답률: 64%)
  • "물과 반응하여 아염소산을 만들기 위함이다."가 가장 거리가 먼 것이다. 이유는 펄프표백 중 염소처리는 염소 기반 화학물질을 사용하여 펄프를 표백하는 과정으로, 염소 기반 화학물질과 물이 반응하여 아염소산을 만드는 것이 아니라, 염소 기반 화학물질이 펄프 내의 불순물을 제거하기 위해 사용되는 것이다.
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71. 목탄에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 탄화온도가 높은 목탄일수록 착화온도가 높다.
  2. 착화온도는 휘발성분이 많으면 낮고 소량의 알칼리나 초산염을 가하면 낮아진다.
  3. 목탄의 경도는 대략 용적중(容積重)에 비례한다.
  4. 생재 목탄은 기건재 목탄보다 용적중(容積重)이 작다.
(정답률: 66%)
  • 생재 목탄은 기건재 목탄보다 용적중(容積重)이 작다는 설명이 틀린 것입니다.

    생재 목탄은 수분 함량이 높아서 기건재 목탄보다 용적중이 큽니다. 따라서 생재 목탄은 기건재 목탄보다 가볍고 부피가 큽니다.
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72. 띠톱(band saw)의 구조가 아닌 것은?

  1. 기체와 거차
  2. 긴장장치
  3. 띠톱 가이드
  4. 톱과 플랜지
(정답률: 67%)
  • "톱과 플랜지"는 띠톱의 구조가 아닌 것이다. 띠톱은 기체와 거차, 긴장장치, 띠톱 가이드 등으로 구성되어 있으며, 톱과 플랜지는 띠톱의 작동 원리에 사용되는 부품이다.
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73. 크라프트 펄프화에 있어서 수산화나트륨이 셀룰로오스 및 헤미셀룰로오스 용출반응과 전혀 관계가 없는 것은?

  1. 알칼리성 가수분해
  2. 알칼리성 필링(peeling) 반응
  3. 메틸 메르갑탄 생성
  4. 용출된 헤미셀룰로오스의 재결합
(정답률: 84%)
  • 수산화나트륨은 크라프트 펄프화 과정에서 셀룰로오스와 헤미셀룰로오스를 분해하는 알칼리성 가수분해 반응을 유도합니다. 그러나 수산화나트륨은 메틸 메르갑탄 생성과는 전혀 관련이 없습니다. 메틸 메르갑탄은 크라프트 펄프화 과정에서 리그닌 분해에 의해 생성됩니다. 따라서 "메틸 메르갑탄 생성"이 정답입니다.
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74. 이퀼라이징(equalizing) 처리를 하는 목적은?

  1. 판재단면의 수분경사를 적게 하기 위하여
  2. 응력을 제거하기 위하여
  3. 목재의 중량을 낮추기 위하여
  4. 판재의 함수율을 고르게 하기 위하여
(정답률: 85%)
  • 이퀼라이징 처리를 하는 목적은 "판재의 함수율을 고르게 하기 위하여"입니다. 이는 판재의 표면을 평평하게 만들어서, 나무의 성장 방향과 관계없이 판재의 밀도와 함수율을 균일하게 만들기 위함입니다. 이를 통해 나무의 성장 방향에 따른 불균일한 수분경사를 최소화하고, 판재의 강도와 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
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75. 펄프 공업에서 다량으로 생산되는 펄프의 종류는?

  1. 사탕수수대펄프
  2. 대나무펄프
  3. 목재펄프
  4. 짚펄프
(정답률: 85%)
  • 펄프 공업에서 다량으로 생산되는 펄프의 종류는 목재펄프입니다. 이는 목재를 가공하여 만든 펄프가 가장 일반적으로 사용되기 때문입니다. 사탕수수대펄프, 대나무펄프, 짚펄프 등도 생산되지만, 그 양은 상대적으로 적습니다.
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76. 다단(多段) 표백의 장점이 아닌 것은?

  1. 표백제가 절약된다.
  2. 펄프의 강도를 저하시키지 않는다.
  3. 펄프 중의 회분을 감소시킨다.
  4. 펄프 중의 α-셀룰로오스 함량이 낮아진다.
(정답률: 75%)
  • 다단 표백의 장점은 "펄프 중의 α-셀룰로오스 함량이 낮아진다."가 아니다. 이는 단점으로 볼 수 있는데, α-셀룰로오스는 펄프의 강도를 유지하는 데 중요한 성분이기 때문이다. 따라서 α-셀룰로오스 함량이 낮아지면 펄프의 강도가 저하될 수 있다.
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77. 크라프트 펄프화에 사용되는 용어의 설명으로 틀린 것은?

  1. 활성도는 총알칼리에 대한 활성알칼리의 백분율이다.
  2. 황화도는 총알칼리에 대한 Na2S의 백분율이다.
  3. 총약품은 용액 중에 존재하는 총 Na 염을 가리킨다.
  4. 가성화도는 활성알칼리에 대한 Na2O의 백분율이다.
(정답률: 48%)
  • 가성화도는 활성알칼리에 대한 Na2O의 백분율이 아니라, Na2O에 대한 활성알칼리의 백분율이다. 즉, Na2O가 활성알칼리로 얼마나 가용화되어 있는지를 나타내는 지표이다.
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78. 목재 건조시 비틀림이 일어나느 기본적 원인은?

  1. 수축차의 원인
  2. 가열관이 한쪽만 폭사되었을 때
  3. 선회 목리
  4. 일광의 직사를 받았을 때
(정답률: 55%)
  • 선회 목리는 목재가 건조되면서 내부와 외부의 수분 차이로 인해 발생하는 현상입니다. 목재의 내부와 외부가 각기 다른 수분을 가지고 있을 때, 건조되면서 내부와 외부의 수분 차이로 인해 목재가 비틀리게 됩니다. 따라서 선회 목리가 목재 건조시 비틀림이 일어나는 기본적인 원인입니다.
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79. 다음 중 제조 후 합판 변형의 원인이 아닌 것은?

  1. 구성의 부조화
  2. 가압시간이 너무 짧음
  3. 단판 함수율이 서로 다름
  4. 구성단판의 두께가 서로 다름
(정답률: 81%)
  • 가압시간이 너무 짧음은 합판 변형의 원인이 아닙니다. 가압시간이 짧으면 합판이 충분히 밀착되지 않아서 문제가 발생할 수 있지만, 이는 합판 변형의 원인 중 하나일 뿐입니다. 구성의 부조화, 단판 함수율이 서로 다름, 구성단판의 두께가 서로 다름은 모두 합판 변형의 원인이 될 수 있습니다.
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80. 쇄목석 직경 0.9m, 쇄목석 회전이225rpm인 900HP wood grinder로 2kg/cm2 압력 하에 소나무 원목을 쇄목하려고 한다. 이 때 이 wood grinder의 grinding stone의 원주속도(圓周速度) 는?

  1. 626 m/min
  2. 636 m/min
  3. 646 m/min
  4. 656 m/min
(정답률: 69%)
  • 원주속도는 회전속도와 쇄목석의 지름에 비례한다. 따라서, 원주속도는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    원주속도 = 지름 x π x 회전속도

    여기서, 지름은 0.9m, 회전속도는 225rpm 이므로,

    원주속도 = 0.9 x π x 225 = 636.17 (약 636) m/min

    따라서, 정답은 "636 m/min" 이다.
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5과목: 목재보존학

81. 목재방충제에 요구되는 성능으로 옳지 않은 것은?

  1. 인축에 대해 약해, 자극성 및 악취가 없는 것
  2. 약제의 적용범위가 한정적이며 단일해충에 유효 할 것
  3. 화학적 안정과 잔류효과가 클 것
  4. 인간의 생활환경내에서 사용되므로 안전성이 요구되는 것
(정답률: 74%)
  • 목재방충제는 다양한 해충에 대해 효과가 있어야 하지만, "약제의 적용범위가 한정적이며 단일해충에 유효 할 것"은 옳지 않은 요구 사항입니다. 이는 목재방충제가 다양한 해충에 대해 효과가 있어야 하며, 단일해충에만 효과가 있다면 실제 사용상황에서는 제한적일 수 있기 때문입니다. 따라서 목재방충제는 다양한 해충에 대해 효과가 있어야 합니다.
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82. 연부후균(soft rot fungi)에 대한 설명으로 가장 관계가 적은 것은?

  1. chaetomium 속에 많이 포함되어 있다.
  2. 생육최적 온도 및 pH의 범위가 다른 균류에 비해 넓다.
  3. 대부분의 연부후균은 리그닌을 주로 분해하며, 일부분은 탄수화물의 탈메톡실화를 일으킨다.
  4. 함수율 100~200%의 범위에서도 생육할 수 있다.
(정답률: 78%)
  • "chaetomium 속에 많이 포함되어 있다."가 가장 관계가 적은 것이다.

    연부후균은 대부분의 유기물을 분해하는 능력을 가지고 있으며, 생육최적 온도 및 pH의 범위가 다른 균류에 비해 넓다. 또한 대부분의 연부후균은 리그닌을 주로 분해하며, 일부분은 탄수화물의 탈메톡실화를 일으킨다. 함수율 100~200%의 범위에서도 생육할 수 있다는 것은 연부후균이 극한 환경에서도 살아남을 수 있다는 것을 의미한다. 하지만 "chaetomium 속에 많이 포함되어 있다."는 특정한 종류의 연부후균과 관련된 정보이므로, 다른 항목들과 비교했을 때는 관계가 적다.
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83. 수용성 방부제 성분을 목재 내에 정착시키기 위한 정착법으로 옳지 않은 것은?

  1. 목재의 환원성을 이용하여 난용성으로 변화시키는 방법
  2. 목재 내에서 중합 또는 축합반응을 촉진시키는 방법
  3. 목재의 조성분과 화합시키는 방법
  4. 목재주성분의 화학변화에 의한 방법
(정답률: 62%)
  • 목재주성분의 화학변화에 의한 방법은 옳지 않은 정착법이다. 이 방법은 목재 내부의 화학적 반응을 일으켜 수용성 방부제 성분을 정착시키는 방법으로, 목재의 내구성을 강화시키는 효과가 있지만, 목재의 물성을 변화시키는 등 부작용이 발생할 수 있다. 따라서 이 방법은 일반적으로 사용되지 않는다.
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84. 다음 목재의 화학 조성분 중 목재의 열분해 시 가장 높은 온도에서 분해되는 고분자 물질은?

  1. 셀룰로오스
  2. 헤미셀룰로오스
  3. 리그닌
  4. 회분
(정답률: 75%)
  • 목재의 화학 조성분 중에서 리그닌은 가장 높은 온도에서 분해되는 고분자 물질입니다. 이는 리그닌이 목재의 주요 성분 중 하나로, 셀룰로오스와 헤미셀룰로오스와 함께 목재의 구성을 이루고 있기 때문입니다. 그리고 리그닌은 셀룰로오스와 헤미셀룰로오스에 비해 더욱 강한 결합력을 가지고 있어, 높은 온도에서도 분해되지 않고 남아있게 됩니다. 따라서, 목재의 열분해 시 가장 높은 온도에서 분해되는 고분자 물질은 리그닌입니다.
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85. 부후된 목재 내의 균사 분포와 조직 변화에 대한 다음 설명 중 맞는 것은?

  1. 부후 초기에도 육안적 관찰만으로 목재 내 균사를 확인 할 수 있으며, 균사는 일직선상으로 곱게 생장한다.
  2. 균사는 물리적인 힘에 의하여 세포벽을 관통하며, 세포벽의 벽공이 균사보다 작을 때는 관통하지 못한다.
  3. 부후 말기의 목재 내부는 활력이 높은 균사만이 존재하며, 무수히 많은 목재의 작은 조각들을 발견할 구 있다.
  4. 균사가 세포벽을 관통할 때는 효소작용에 의해 직접 분해하거나 세포벽의 벽공을 통해 들어간다.
(정답률: 80%)
  • 정답은 "균사가 세포벽을 관통할 때는 효소작용에 의해 직접 분해하거나 세포벽의 벽공을 통해 들어간다." 이다. 이유는 균사가 세포벽을 뚫는 것은 물리적인 힘으로만 가능한 것이 아니라, 세포벽을 분해하는 효소를 이용하기도 하기 때문이다. 또한 세포벽의 벽공이 균사보다 작을 경우에는 균사가 관통하지 못하므로, 이 역시 균사가 세포벽을 관통하는 방법 중 하나이다.
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86. 일반적으로 활엽수의 가소화가 침엽수보다 용이한데, 그 이유를 바르게 설명할 것은?

  1. 활엽수 리그닌이 침엽수 리그닌보다 가소성이 강하기 때문에
  2. 활엽수의 밀도가 침엽수보다 높기 때문에
  3. 활엽수의 함수율이 침엽수보다 높기 때문에
  4. 활엽수의 수축율이 침엽수보다 높기 때문에
(정답률: 69%)
  • 활엽수 리그닌이 침엽수 리그닌보다 가소성이 강하기 때문에.
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87. 금속화목재의 제조에 사용하는 합금의 성분 중 적합하지 않은 것은?

  1. Bi
  2. Pb
  3. Sn
  4. Fe
(정답률: 66%)
  • 금속화목재의 제조에 사용하는 합금은 주로 용접성이 높고 부식에 강한 속성을 가진 합금이 사용됩니다. 그 중에서도 Fe(철)은 부식에 취약하고 용접성이 떨어지기 때문에 적합하지 않은 성분입니다. 따라서 정답은 "Fe"입니다.
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88. 다음 중 목재 보존제를 처리하기 전 건조시키는 이유는?

  1. 처리 후 건조가 더 어렵기 때문에
  2. 공극률을 증가시켜 약제 흡수량을 증가시키기 위해
  3. 처리 후 양생을 촉진시키기 위해
  4. 약제의 균일한 용탈을 위해
(정답률: 73%)
  • 목재 보존제를 처리하기 전 건조시키는 이유는 공극률을 증가시켜 약제 흡수량을 증가시키기 위해서입니다.
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89. 목재를 내화처리한 후 연소하였을 때 나타나는 현상을 무처리 목재와 비교한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 가열에 의한 열분해 속도가 느려진다.
  2. 탄소의 현존량이 감소한다.
  3. 가연성 가스의 발생량이 감소한다.
  4. 발생 기체 중 이산화탄소의 비율이 높아진다.
(정답률: 62%)
  • 정답은 "탄소의 현존량이 감소한다."가 아닙니다.

    목재를 내화처리하면 가열에 의한 열분해 속도가 느려지고, 가연성 가스의 발생량이 감소합니다. 또한, 발생 기체 중 이산화탄소의 비율이 높아지는데, 이는 내화처리 과정에서 목재 내의 탄소가 산화되어 이산화탄소로 변화하기 때문입니다. 따라서, 내화처리된 목재를 연소할 때는 무처리 목재보다 더 적은 양의 가연성 가스가 발생하며, 이산화탄소의 비율이 높아집니다.

    하지만, 내화처리된 목재를 연소할 때 탄소의 현존량이 감소하는 것은 옳지 않습니다. 내화처리는 목재 내의 탄소를 보호하여 연소 시에도 탄소가 유지되도록 하는 것이기 때문입니다. 따라서, 내화처리된 목재를 연소할 때는 무처리 목재보다 더 많은 양의 탄소가 남아있게 됩니다.
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90. 공세포법 중 대표적인 방법으로 방부제를 고르고 깊게 침투시킬 수 있으며 불필요한 약제를 회수할 수 있어 경제적이라 할 수 있는 가압 방부처리법은?

  1. Ruping process
  2. Burnett process
  3. Lowry process
  4. Bethell process
(정답률: 72%)
  • Ruping process는 가압 상태에서 방부제를 깊게 침투시키는 방법으로, 불필요한 약제를 회수할 수 있어 경제적입니다. 이와 달리 Burnett process, Lowry process, Bethell process는 가압 방부처리법이 아니거나, 불필요한 약제를 회수하지 않아 경제적이지 않습니다. 따라서 정답은 "Ruping process"입니다.
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91. 다음 중 목재의 초기 부후 진단방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 부후 목재의 육안적 고나찰
  2. 목재 박편의 현미경 검사
  3. 해섬 조직의 현미경 검사
  4. 부후 목재로부터 부후균 분리
(정답률: 54%)
  • 정답은 "부후 목재의 육안적 고나찰"입니다. 이유는 목재의 부후 상태는 외부적인 모습으로는 파악하기 어렵기 때문입니다. 부후 목재의 육안적 고나찰은 부후 진단에 있어서는 유용한 정보를 제공하지만, 정확한 진단을 위해서는 목재 박편의 현미경 검사, 해섬 조직의 현미경 검사, 부후 목재로부터 부후균 분리 등의 과학적인 방법이 필요합니다.
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92. 화학개질가공의 목적이 아닌 것은?

  1. 강도 증가
  2. 방부성 증가
  3. 방충성 증가
  4. 내화성 증가
(정답률: 75%)
  • 화학개질가공의 목적은 재료의 물성을 개선하여 사용 용도를 확대하는 것입니다. 따라서 "강도 증가"도 그 목적 중 하나입니다. 강도를 증가시키는 이유는 재료가 더 많은 하중을 견딜 수 있게 되어 더욱 튼튼하고 내구성이 높아지기 때문입니다.
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93. 난연제 처리에 의한 난연효과 달성과 관계가 없는 것은?

  1. 목재의 착화온도 상승에 따른 가연성 감소
  2. 탄화층 형성 저지
  3. 화염의 목재 표면 확산속도 지연
  4. 소화 후의 after glow 예방
(정답률: 59%)
  • 탄화층 형성 저지는 난연제 처리와 관련이 없는 것입니다. 탄화층은 화재가 발생할 때 목재 표면에서 생성되는 일종의 보호층으로, 화재를 억제하고 연소를 지연시키는 역할을 합니다. 따라서 탄화층 형성 저지는 오히려 화재 발생 가능성을 높일 수 있습니다. 따라서 이 보기는 난연효과와 관련이 없는 것입니다.
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94. 약제 주입 전 실시하는 자상처리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 약제의 침투깊이와 주입량을 증가시키기 위해 실시한다.
  2. 목재표면에 존재하는 해충을 제거하기 위해 실시한다.
  3. 처리목재 내에서 약제의 균일한 분포를 달성하기위해 실시한다.
  4. 난주입 수종에 방부처리를 하기 위하여 실시하는 방법이다.
(정답률: 63%)
  • 목재표면에 존재하는 해충을 제거하기 위해 실시한다는 설명이 옳지 않습니다. 자상처리는 약제의 침투 깊이와 주입량을 증가시키기 위해, 처리목재 내에서 약제의 균일한 분포를 달성하기 위해, 난주입 수종에 방부처리를 하기 위해 실시됩니다.
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95. 항상 젖어있는 고함수율의 냉각탑 부재를 가해하여 강도를 감소시키는 균류는?

  1. 표면오염균
  2. 갈색부후균
  3. 연부후균
  4. 백색부후균
(정답률: 73%)
  • 연부후균은 냉각탑과 같은 습기가 많은 환경에서 발생하는 균류 중 하나입니다. 이 균류는 항상 젖어있는 냉각탑 부재와 같은 표면에 붙어서 생장하며, 이러한 환경에서는 고함수율의 냉각탑 부재를 가해하여 강도를 감소시키는 역할을 합니다. 따라서 연부후균은 냉각탑 등의 부재에 대한 부식과 손상을 일으키는 주요한 원인 중 하나입니다.
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96. 약제주입 처리법 중 목재 내 약액의 주입효과가 우수한 순서대로 나열한 것은?

  1. 가압법 > 도포법 > 온냉욕법
  2. 가압법 > 온냉욕법 > 도포법
  3. 도포법 > 가압법 > 온냉욕법
  4. 도포법 > 온냉욕법 > 가압법
(정답률: 73%)
  • 목재 내부로 약액을 주입하는 가압법은 압력을 이용하여 약액을 깊숙히 주입할 수 있어 효과가 높습니다. 도포법은 표면에 약액을 도포하여 표면부만 보호할 수 있어 효과가 낮습니다. 온냉욕법은 온도 변화를 이용하여 목재 내부로 약액을 주입하는 방법으로, 가압법보다는 효과가 낮습니다. 따라서, 가압법이 가장 효과가 높고, 온냉욕법은 가압법보다 효과가 낮으며, 도포법은 가압법과 온냉욕법보다 효과가 더욱 낮기 때문에 "가압법 > 온냉욕법 > 도포법"이 정답입니다.
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97. 다음 중 청변균의 가해가 가장 용이한 목재는?

  1. 소나무재
  2. 참나무재
  3. 느티나무재
  4. 가래나무재
(정답률: 80%)
  • 청변균은 소나무를 기본적으로 공격하는 균종이기 때문에 소나무재가 가장 용이한 목재이다. 다른 나무들도 공격할 수 있지만, 소나무재에 대한 공격력이 가장 강하기 때문에 가장 쉽게 공격할 수 있다.
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98. 다음 중 비생물 열화에 해당되지 않는 것은?

  1. 화재열화
  2. 수분열화
  3. 기상열화
  4. 표면열화
(정답률: 68%)
  • 정답: 표면열화

    설명: 비생물 열화란 자연적인 원인이 아닌 인간의 활동으로 인해 지구 환경이 파괴되는 것을 말합니다. 화재열화는 산불 등의 화재로 인한 열화, 수분열화는 물의 오염 등으로 인한 열화, 기상열화는 기후 변화 등으로 인한 열화입니다. 하지만 표면열화는 비생물 열화에 해당되지 않습니다. 표면열화는 지표면의 토양, 바위, 도로 등이 자연적인 원인으로 인해 부식되는 것을 말합니다.
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99. 다음 중 목재의 장점이 아닌 것은?

  1. 목재는 타 재료에 비해 중량대비 상대적 강도가 높다.
  2. 인간에게 친근감을 주는 소재이다.
  3. 수분환경에 노출되면 수축 또는 팽윤이 되어 치수가 변한다.
  4. 목재는 재생 가능한 생물자원이다.
(정답률: 71%)
  • 목재의 장점이 아닌 것은 "수분환경에 노출되면 수축 또는 팽윤이 되어 치수가 변한다." 이다. 이유는 목재는 자연적으로 수분을 흡수하고 방출하며, 이로 인해 수축 또는 팽윤이 발생할 수 있다. 이는 목재를 사용할 때 고려해야 할 단점 중 하나이다.
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100. 목재에 서식하는 균의 생장 조건이 아닌 것은?

  1. 이산화탄소
  2. 산소
  3. 수분
  4. 영양원
(정답률: 86%)
  • 이산화탄소는 균의 생장에 필요한 요소 중 하나이지만, 목재에 서식하는 균의 생장 조건이 아닙니다. 이유는 이산화탄소는 균이 호흡하는 과정에서 발생하는 것이기 때문입니다. 따라서 이산화탄소가 없어도 균은 생장할 수 있지만, 산소, 수분, 영양원은 균의 생장에 필수적인 조건입니다.
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