9급 지방직 공무원 지적측량 필기 기출문제복원 (2016-06-18)

9급 지방직 공무원 지적측량
(2016-06-18 기출문제)

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1. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」상 지적측량에 사용하는 평면직각좌표의 기준인 직각좌표계 원점에 포함되지 않는 것은?

  1. 서해좌표계 원점(북위 38°, 동경 123°)
  2. 서부좌표계 원점(북위 38°, 동경 125°)
  3. 동부좌표계 원점(북위 38°, 동경 129°)
  4. 동해좌표계 원점(북위 38°, 동경 131°)
(정답률: 94%)
  • 정답은 "서해좌표계 원점(북위 38°, 동경 123°)"입니다. 이유는 평면직각좌표의 기준인 직각좌표계 원점은 해당 좌표계의 중심점이며, 서해좌표계는 서해 연안 지역을 대상으로 하기 때문에 서해좌표계 원점은 서해 연안에 위치한 동경 123도에 설정되었습니다. 따라서, 다른 보기들은 모두 직각좌표계 원점에 포함되지만, 서해좌표계 원점은 포함되지 않습니다.
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2. 관측 및 측정 과정에서 발생하는 오차에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 정밀도(precision)는 관측값 사이의 근접도 또는 밀집도라 할 수 있으며 측정 과정과 밀접한 관계가 있다.
  2. 우연오차(random error)는 불규칙한 오차로서 확률법칙에 의해 처리되며 최소제곱법을 사용하여 최확값을 추정한다.
  3. 정확도(accuracy)는 측정의 정교성과 균질성을 표시하는 척도로서 관측값의 상대적인 편차가 작으면 정확하다고 할 수 있다.
  4. 정오차(systematic error)는 발생 원인이 분명하고 일정 조건 하에서 같은 방향과 크기로 발생하여 함수관계로 표시할 수 있다.
(정답률: 86%)
  • 정확도(accuracy)는 관측값의 실제 값과 얼마나 가까운지를 나타내는 척도이며, 상대적인 편차가 작을수록 정확하다고 할 수 있다. 따라서, "정확도(accuracy)는 측정의 정교성과 균질성을 표시하는 척도로서 관측값의 상대적인 편차가 작으면 정확하다고 할 수 있다."는 옳은 설명이다.
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3. 「지적측량 시행규칙」상 평판측량방법에 따른 세부측량을 교회법으로 하는 경우의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 3방향 이상의 교회에 따른다.
  2. 전방교회법 또는 측방교회법에 따른다.
  3. 방향각의 교각은 30도 이상 150도 이하로 한다.
  4. 시오삼각형이 생긴 경우 외접원의 반지름이 1밀리미터 이하일 때에는 그 중심을 점의 위치로 한다.
(정답률: 83%)
  • 시오삼각형이 생긴 경우 외접원의 반지름이 1밀리미터 이하일 때에는 그 중심을 점의 위치로 한다는 것은 옳은 설명입니다.

    시오삼각형이란 삼각형의 세 변의 중심을 연결한 선분이 한 점에서 만나는 경우를 말합니다. 이 경우에는 삼각형의 외접원의 반지름이 매우 작기 때문에, 측량 결과에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단하여 중심을 점의 위치로 삼는 것입니다.

    따라서, 이 설명은 옳은 것입니다.
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4. 「지적측량 시행규칙」상 지적도근점측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 지적도근점은 결합도선ㆍ폐합도선(廢合道線)ㆍ왕복도선 및 다각망도선으로 구성하여야 한다.
  2. 지적도근점 성과결정을 위한 관측 및 계산의 과정은 그 내용을 지적도근점측량부에 적어야 한다.
  3. 영구표지를 설치하지 아니하는 경우의 지적도근점 번호는 시행지역별로 설치순서에 따라 일련번호를 부여한다.
  4. 지적도근점측량의 1등도선은 위성기준점, 통합기준점, 수준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 지적도근점의 상호간을 연결하는 도선 또는 다각망도선으로 한다.
(정답률: 80%)
  • 지적도근점측량의 1등도선은 위성기준점, 통합기준점, 수준점, 지적삼각점, 지적삼각보조점 및 지적도근점의 상호간을 연결하는 도선 또는 다각망도선으로 한다는 것이 옳지 않은 설명이 아닙니다. 이는 「지적측량 시행규칙」상 지적도근점측량에 대한 설명 중 옳은 내용입니다.
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5. 「지적재조사측량규정」상 정지측위 위성측량의 주의사항으로 옳지 않은 것은?

  1. 위성의 최저 고도각은 15°를 기준으로 한다.
  2. 측정 중 위성수신기 인근에서 무전기 등 전파발신기를 부득이하게 사용해야 하는 경우에는 안테나로부터 100미터 이상의 거리에서 사용해야 한다.
  3. GPS 측정 중 수신기 표시장치 등을 통하여 측정상태를 수시로 확인할 필요가 없다.
  4. 동시 수신 위성수는 4개 이상 이어야 한다.
(정답률: 92%)
  • "GPS 측정 중 수신기 표시장치 등을 통하여 측정상태를 수시로 확인할 필요가 없다."는 옳지 않은 주의사항이다. 이유는 GPS 측정 중에는 수신기의 상태를 수시로 확인하여 측정 오차를 최소화해야 하기 때문이다. 예를 들어, 수신기의 배터리가 부족하거나 위성 신호를 잡지 못하는 경우 측정 결과가 부정확해질 수 있기 때문에 수신기의 상태를 확인하는 것이 중요하다.
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6. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행령」상 측량기준점의 구분에 대한 설명으로 옳은 것은?

  1. 국가기준점은 위성기준점, 삼각점, 수준점, 공공기준점 등이 있다.
  2. 지적기준점은 지적삼각점, 지적삼각보조점, 지적도근점, 지적경계점이 있다.
  3. 통합기준점은 삼각점, 수준점, 중력점, 지자기점을 기초로 정한 기준점이다.
  4. 우주측지기준점은 국가측지기준계를 정립하기 위하여 전 세계 초장거리간섭계와 연결하여 정한 기준점이다.
(정답률: 87%)
  • 우주측지기준점은 국가측지기준계를 정립하기 위하여 전 세계 초장거리간섭계와 연결하여 정한 기준점이다.
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7. 전지구위성항법시스템(Global Navigation Satellite System)에 해당하지 않는 것은?

  1. 미국 지피에스(GPS)
  2. 유럽 갈릴레오(GALILEO)
  3. 러시아 글로나스(GLONASS)
  4. 일본 준천정위성시스템(QZSS)
(정답률: 97%)
  • 일본 준천정위성시스템(QZSS)은 일본에서 개발된 지역용 위성항법시스템으로, 전지구적인 범위를 갖지 않기 때문에 전지구위성항법시스템에 해당하지 않습니다.
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8. 지구타원체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 지구타원체의 장반경(a) 값을 알고 있다는 가정 하에서 단반경(b), 이심률(e) 및 편평률(f) 중 1개의 값이 주어지면 지구타원체의 크기와 형상을 정할 수 있다.
  2. 지구타원체의 종류로는 Bessel 1841, Clarke 1866, WGS84 및 ITRF 2000 등이 있다.
  3. 우리나라는 1979년 국제측지학 및 지구물리학연맹(IUGG)이 선정한 GRS80 타원체를 기준타원체로 사용하고 있다.
  4. 지오이드는 지구타원체를 기준으로 대륙에서는 높고 해양에서는 낮다.
(정답률: 77%)
  • 지구타원체의 종류에 대한 설명은 옳은 것이며, 다른 보기들은 모두 옳은 설명이다.
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9. 「지적재조사측량규정」상 네트워크 RTK 위성측량으로 일필지의 경계점을 측량하는 경우 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 측정횟수(세션)는 2회 이상으로 하며, 관측간격은 60분 이상으로 실시한다.
  2. 1, 2회의 관측치가 경계점 연결오차 범위 이내일 때에는 그 평균치를 기준으로 측량성과를 작성한다.
  3. 측정시간은 고정해를 얻고 나서 15초 이상으로 하며, 데이터 수신간격은 1초로 한다.
  4. 단일기준국 RTK 기지점과의 거리는 5km 이내로 한다.
(정답률: 70%)
  • 1, 2회의 관측치가 경계점 연결오차 범위 이내일 때에는 그 평균치를 기준으로 측량성과를 작성한다. 이것이 옳지 않은 이유는, 네트워크 RTK 위성측량은 여러 기지국에서 수신한 정보를 결합하여 측정하는 방법이기 때문에, 단일 관측치의 정확도보다는 여러 관측치의 평균치를 기준으로 측량성과를 작성하는 것이 더 적절하다. 따라서, 1, 2회의 관측치가 경계점 연결오차 범위 이내일 때에도 여러 관측치의 평균치를 기준으로 측량성과를 작성해야 한다.
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10. 다음 그림에서 측점 C의 좌표 값은?

  1. XC=0, YC=50+50√3
  2. XC=100, YC=50+50√3
  3. XC=50+50√3, YC=0
  4. XC=0, YC=50√3
(정답률: 61%)
  • 이 삼각형은 정삼각형이므로, 세 변의 길이는 모두 같다. 따라서 AB = AC = BC = 100이다. 또한, 삼각형 ABC는 이등변 삼각형이므로, 높이 CD는 AB의 중앙점인 E에서 수직으로 내린 선분이다. 이 때, CD의 길이는 AB의 절반인 50이다. 또한, 삼각형 ACD는 30-60-90 삼각형이므로, AD = AC√3 = 100√3/2 = 50√3이다. 따라서, C의 좌표는 (0, 50 + 50√3)이다.
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11. 지적삼각망의 구성을 위한 수평각의 관측에서 각측량기의 망원경을 정ㆍ반으로 관측하여 평균하면 소거되는 오차끼리 제시된 것으로 옳은 것은?

  1. 시준축오차, 분도원오차, 시준선의 편심오차(외심오차)
  2. 수평축오차, 시준축오차, 연직축오차
  3. 수평축오차, 시준선의 편심오차(외심오차), 편위오차
  4. 시준축오차, 수평축오차, 시준선의 편심오차(외심오차)
(정답률: 84%)
  • 지적삼각망에서 각을 측정할 때, 각측량기의 망원경을 정반으로 관측하여 평균을 내면 시준축오차와 수평축오차가 소거됩니다. 그러나 이 방법으로는 시준선과 망원경의 중심이 일치하지 않는 경우에는 시준선의 편심오차(외심오차)가 발생합니다. 따라서 옳은 답은 "시준축오차, 수평축오차, 시준선의 편심오차(외심오차)"입니다.
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12. 「지적측량 시행규칙」상 지적측량수행자가 지적소관청으로부터 지적측량성과에 대한 검사를 받지 않아도 되는 측량으로만 묶인 것은?

  1. 지적현황측량, 토지분할측량
  2. 등록전환측량, 신규등록측량
  3. 지적현황측량, 경계복원측량
  4. 등록전환측량, 경계복원측량
(정답률: 88%)
  • 「지적측량 시행규칙」에서는 지적측량수행자가 지적소관청으로부터 지적측량성과에 대한 검사를 받지 않아도 되는 측량으로만 묶이고 있습니다. 따라서 이 중에서 지적소관청의 검사를 받지 않아도 되는 측량은 "지적현황측량, 경계복원측량"입니다. 이유는 이 두 측량은 지적현황을 파악하거나 경계를 복원하는 것으로, 실제 토지의 분할 등과 같은 변경사항이 없기 때문입니다.
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13. 「지적측량 시행규칙」상 경위의측량방법으로 세부측량을 할 때 경계점좌표등록부와 지적도에 따라 작성하는 측량준비 파일에 포함되지 않는 것은?

  1. 측량대상 토지의 경계와 경계점의 좌표 및 부호도ㆍ지번ㆍ지목
  2. 행정구역선과 그 명칭
  3. 경계점 간 계산거리
  4. 도곽선의 신축이 0.5밀리미터 이상일 때에는 그 신축량 및 보정(補正) 계수
(정답률: 66%)
  • 도곽선의 신축이 0.5밀리미터 이상일 때에는 그 신축량 및 보정(補正) 계수는 포함되지 않는다. 이는 신축이 작으면 경계점의 위치에 큰 영향을 미치지 않기 때문이다. 그러나 신축이 크면 경계점의 위치에 큰 영향을 미치므로, 이를 보정하기 위해 신축량과 보정 계수를 계산하여 측량 결과에 반영해야 한다.
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14. 「지적측량 시행규칙」상 지적도근점측량에서 수평거리의 총합계가 1,600m이고 축척이 1/1,200인 지역의 2등도선의 연결오차 허용범위는?

  1. 0.72m 이하
  2. 0.86m 이하
  3. 0.96m 이하
  4. 1.44m 이하
(정답률: 81%)
  • 지적도근점측량에서 수평거리의 총합계가 1,600m이므로, 2등도선의 길이는 1,600m x 1,200 = 1,920,000mm이다. 연결오차 허용범위는 축척의 1/2배인 0.5mm에 해당하는 값이다. 따라서, 0.5mm x 1,200 = 0.6m 이하가 연결오차 허용범위이다. 하지만, 지적측량 시행규칙에서는 보정계수를 적용하여 연결오차 허용범위를 보정한다. 보정계수는 1.2로 주어지므로, 0.6m x 1.2 = 0.72m 이하가 정답이다.
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15. 토지의 경계점 좌표가 다음과 같을 때 좌표면적은?

  1. 1,250.0m2
  2. 1,400.0m2
  3. 2,500.0m2
  4. 2,800.0m2
(정답률: 63%)
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16. 「지적측량 시행규칙」상 경위의측량방법에 따른 지적삼각점의 관측과 계산에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 관측은 10초독 이상의 경위의를 사용한다.
  2. 삼각형 내각관측의 합과 180도와의 차이는 ±40초 이내로 한다.
  3. 1방향각의 공차는 30초 이내로 한다.
  4. 기지각과의 차이는 ±40초 이내로 한다.
(정답률: 90%)
  • "삼각형 내각관측의 합과 180도와의 차이는 ±40초 이내로 한다."가 옳지 않은 것은, 실제로는 삼각형 내각관측의 합과 180도의 차이는 정확히 0이 되도록 조정해야 하기 때문입니다. 따라서 ±40초 이내로 한다는 것이 아니라, 0초가 되도록 조정해야 합니다. 이는 삼각측량의 기본 원리 중 하나인 "삼각형 내각의 합은 180도"를 따르기 위함입니다.
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17. 「지적재조사에 관한 특별법 시행규칙」상 지적재조사측량성과를 최종 측량성과로 결정하기 위한 지적재조사측량성과와 이에 대한 검사의 연결교차 허용범위는? (순서대로 지적기준점, 경계점)

  1. ±0.10미터 이내, ±0.25미터 이내
  2. ±0.25미터 이내, ±0.10미터 이내
  3. ±0.03미터 이내, ±0.07미터 이내
  4. ±0.07미터 이내, ±0.03미터 이내
(정답률: 87%)
  • 지적재조사측량성과는 지적기준점과 경계점의 위치를 측정한 결과를 말합니다. 이 측정 결과는 최종 측량성과로 결정됩니다. 그러나 측정 결과는 항상 완벽하게 정확하지는 않습니다. 따라서 일정한 오차 범위 내에서는 검사의 연결교차를 허용합니다.

    이 범위는 지적기준점과 경계점 각각에 대해 다릅니다. 지적기준점은 건물 등의 구조물과 관련이 있기 때문에 더 정확한 측정이 필요합니다. 따라서 허용 범위가 좁습니다. 반면 경계점은 지적선과 관련이 있기 때문에 상대적으로 덜 정확한 측정이 가능합니다. 따라서 허용 범위가 넓습니다.

    따라서 정답은 "±0.03미터 이내, ±0.07미터 이내"입니다.
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18. GPS위성측량에서 지상 위치결정에 사용하는 관측값인 코드 의사거리와 반송파 위상거리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 코드 의사거리는 저가의 보급형 수신기를 통해 취득이 가능하며, 상대적으로 단순한 알고리즘을 사용하여 위치결정이 가능하다.
  2. 코드 의사거리는 주로 높은 정확도를 요구하지 않는 실시간 이동측위에 사용된다.
  3. 반송파 위상거리는 위성신호의 전파시간을 측정한 후 빛의 전파속도를 곱하여 얻어진다.
  4. 반송파 위상거리는 고(高) 정확도의 측위를 요구하는 측량에 주로 사용한다.
(정답률: 58%)
  • 정답은 "반송파 위상거리는 위성신호의 전파시간을 측정한 후 빛의 전파속도를 곱하여 얻어진다."이다. 이유는 반송파 위상거리는 전파의 속도와 시간을 이용하여 거리를 계산하는 방법으로, 전파의 속도는 빛의 속도와 같으므로 빛의 전파속도를 곱하여 거리를 계산한다.
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19. 「지적재조사에 관한 특별법 시행규칙」상 지적재조사측량 중 기초측량의 시행방법에 해당하는 것은?

  1. 음향측심기측량 및 중력측량의 방법
  2. 평판측량 및 지자기측량의 방법
  3. 수준측량 및 기압계측량의 방법
  4. 위성측량 및 토털 스테이션측량의 방법
(정답률: 83%)
  • 기초측량은 지적재조사의 기본이 되는 측량으로, 지적재조사를 위한 기초자료를 수집하는 과정이다. 이때, 위성측량 및 토털 스테이션측량은 GPS와 같은 위성을 이용하여 측량하는 방법으로, 정확하고 빠른 측정이 가능하다는 장점이 있다. 따라서, "위성측량 및 토털 스테이션측량의 방법"이 기초측량의 시행방법에 해당한다.
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20. α=48°, β=288°인 직선 와 직선 와 직선 의 교차점은 P점이고 교차각 ∠APB가 θ일 때 cotθ의 값은?

(정답률: 59%)
  • 먼저 직선 l1과 l2의 교차점 P를 찾아보자.
    각 α와 β는 각각 l1과 l2와 수직이므로, l1과 l2는 서로 수직이다.
    따라서 P는 l1과 l2의 교차점이다.

    다음으로 ∠APB를 구해보자.
    ∠APB는 두 직선의 교차각이므로,
    ∠APB = |α - β| = |48° - 288°| = 240°이다.

    cotθ는 ∠APB의 보조각인 ∠CPD의 tan값과 같다.
    ∠CPD는 직선 l1과 l2에 의해 생기는 삼각형의 내각이므로,
    ∠CPD = 180° - ∠APB = 180° - 240° = -60°이다.

    tan(-60°)은 tan(60°)과 같으므로,
    cotθ = tan∠CPD = tan(-60°) = -√3이다.

    따라서 정답은 ""이다.

    보기 설명:
    ""은 ∠APB의 크기가 아닌, ∠CPD의 크기를 구하는 것이다.
    ""은 ∠APB의 크기를 구하는 것이 아니라, ∠BPA의 크기를 구하는 것이다.
    ""은 cotθ의 값이 아니라 tanθ의 값이다.
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