측량및지형공간정보기사 필기 기출문제복원 (2005-03-20)

측량및지형공간정보기사
(2005-03-20 기출문제)

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1과목: 측지학 및 위성측위시스템

1. 천문좌표계에서 어떤 시각의 별의 위치를 적경(α)와 적위 (δ)로 나타내는 좌표는?

  1. 지평좌표
  2. 황도좌표
  3. 적도좌표
  4. 시각좌표
(정답률: 59%)
  • 천문좌표계에서는 별의 위치를 적경(α)와 적위(δ)로 나타냅니다. 이는 지구의 적극(북극)을 기준으로 한 좌표계로, 적경은 북극을 기준으로 동쪽으로부터 시계방향으로 측정한 각도이고, 적위는 적극에서 별까지의 각도입니다. 이러한 천문좌표계에서 별의 위치를 나타내는 좌표는 적도좌표입니다. 이는 지구의 적도를 기준으로 한 좌표계로, 적경과 적위를 이용하여 별의 위치를 나타냅니다. 따라서 정답은 "적도좌표"입니다.
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2. 지구타원체상 한 점의 법선을 포함하며, 그 점을 지나는 자오면과 직교하는 평면과 타원체면과의 교선은?

  1. 항정선(Loxodrome)
  2. 측지선(Geodetic line)
  3. 묘유선(Prime vertical)
  4. 평행권(Parallel line)
(정답률: 70%)
  • 지구타원체상 한 점의 법선은 그 점에서의 지표면의 수직 방향을 의미합니다. 이 법선을 포함하는 평면은 그 점에서의 수평면이며, 이 수평면과 타원체면이 만나는 선을 묘유선이라고 합니다. 묘유선은 지구의 중심을 지나는 선과 수직이며, 지구의 적도와 수직으로 교차합니다. 따라서 지구의 어떤 한 점에서 묘유선을 그리면 그 점을 지나는 자오면과 직교하는 평면과 교차하는 것을 알 수 있습니다.
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3. 다음의 GPS 오차원인 중 L1신호와 L2신호의 굴절 비율의 상이함을 이용하여 L1/L2의 선형 조합을 통해 보정이 가능한 것은?

  1. 전리층 지연오차
  2. 위성시계오차
  3. GPS 안테나의 구심오차
  4. 다중전파경로(멀티패스)
(정답률: 75%)
  • 전리층 지연오차는 대기의 전리층에서 L1신호와 L2신호의 굴절 비율이 다르기 때문에 발생합니다. 이러한 오차는 L1/L2의 선형 조합을 통해 보정이 가능합니다. 따라서 전리층 지연오차가 정답입니다. 다른 선택지들은 GPS 오차의 다른 원인들이지만, L1/L2의 선형 조합을 통한 보정이 불가능합니다.
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4. 중앙 경간 1,000m인 현수교의 두 주탑을 연직으로 세우면 두 주탑간의 각도는 대략 어느정도 되는가? (단, 지구를 반경 6370km의 구로 가정한다.)

  1. 8″
  2. 16″
  3. 32″
  4. 64″
(정답률: 25%)
  • 두 주탑 사이의 거리는 지구의 반지름보다 매우 작기 때문에 두 주탑 사이의 직선 거리는 거의 지구의 곡률에 따라 변하지 않는다고 가정할 수 있다. 따라서 두 주탑 사이의 직선 거리는 지구의 반지름인 6370km와 거의 같다고 볼 수 있다.

    이때, 두 주탑 사이의 각도는 삼각함수를 이용하여 구할 수 있다. 즉, 두 주탑 사이의 직선 거리를 빗변으로 하고, 지구의 반지름을 밑변으로 하는 직각삼각형을 생각할 수 있다. 이때, 두 주탑 사이의 각도는 아크탄젠트 함수를 이용하여 구할 수 있다.

    tan(θ) = (중앙 경간) / (지구의 반지름)
    tan(θ) = 1000 / 6370
    θ = atan(1000 / 6370)
    θ ≈ 8°

    하지만 이는 두 주탑 사이의 직선 거리를 밑변으로 하는 직각삼각형에서의 각도이므로, 두 주탑 사이의 각도는 이보다 더 큰 값이다. 대략적으로 두 주탑 사이의 각도는 2배 정도로 계산할 수 있다.

    따라서, 두 주탑 사이의 각도는 대략 16° 정도이다. 하지만 이는 정확한 값이 아니므로, 보기에서 가장 가까운 값인 32″를 선택해야 한다.
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5. GPS 수신기에 의해 구해지는 높이 값은?

  1. 지오이드고
  2. 표고
  3. 비고
  4. 타원체고
(정답률: 64%)
  • GPS 수신기는 위성 신호를 이용하여 위치를 계산하는데, 이 때 사용되는 좌표계는 WGS84라는 지구 모델을 기반으로 한다. 이 모델은 지구를 타원체로 가정하고 있기 때문에 GPS 수신기에서 구해지는 높이 값은 타원체고이다. 다른 보기들은 지구의 형태를 가정하는 모델에 따라 구해지는 높이 값이 다르기 때문에 정답이 될 수 없다.
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6. 지구의 공전에 의한 현상으로 옳은 것은?

  1. 태양의 남중고도의 변화가 생긴다.
  2. 밤과 낮이 생긴다.
  3. 조석현상이 생긴다.
  4. 운동하는 물체에 전향력이 생긴다.
(정답률: 75%)
  • 지구가 태양 주위를 공전하면서 지구의 위치가 변화하게 되고, 이에 따라 태양의 위치도 상대적으로 변화하게 됩니다. 이 변화로 인해 태양의 남중고도가 변화하게 되는 것입니다. 즉, 태양이 지나가는 경로가 변하면서 태양이 떠오르는 위치와 지는 위치가 변하게 되어 남중고도가 변화하게 됩니다.
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7. 1등 삼각망이 설치된 지역내에 새로운 1개의 2등 삼각점을 신설하는 경우에 필요하지 않은 측량 작업은?

  1. 성과표 이기
  2. 기선 측정
  3. 각 측정
  4. 삼각수준측량
(정답률: 37%)
  • 기선 측정은 삼각망에서 삼각점의 위치를 정확히 파악하기 위해 필요한 작업으로, 새로운 2등 삼각점을 신설하는 경우에도 여전히 필요한 작업이기 때문에 필요하지 않은 측량 작업은 아닙니다. 따라서 정답은 "기선 측정"이 아닌 다른 보기여야 합니다.
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8. 다음 내용중 옳지 않은 것은?

  1. 이심율과 편평률은 같다.
  2. 변장 30km를 측정할 때 측각정확도를 0.7"로 하면 10cm정도의 위치오차가 생긴다.
  3. 편평률은 타원의 장반경과 단반경이 주어지면 구할 수 있다.
  4. 어느 지역의 측지계의 기준이 되는 지구 타원체를 준거 타원체라 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "이심율과 편평률은 같다."는 옳은 내용이다. 이유는 이심율은 타원의 장반경과 단반경의 차이를 나눈 값으로, 편평률은 타원의 장반경과 단반경의 합을 나눈 값으로 계산된다. 이 때, 장반경과 단반경의 합과 차이는 같은 값이므로 이심율과 편평률은 같다.
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9. 측지선의 설명으로 맞는 것은?

  1. 측지선은 직접 관측만으로 구하여야 한다.
  2. 측지선으로 이루어지는 삼각형은 수치적인 계산으로는 구할 수 없다.
  3. 평면곡선과 측지선의 길이의 차는 대단히 크다.
  4. 지표상 두 점간의 최단 거리선이다.
(정답률: 60%)
  • 지표상 두 점간의 최단 거리선이 측지선이다. 이는 지형의 곡률을 고려하지 않고 땅의 표면을 따라 가장 짧은 거리를 나타내는 선이기 때문이다. 따라서 측지선은 지형 지도 작성 등에서 매우 중요한 개념이다.
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10. 구상의 어느 한점에서 지오이드에 대한 연직선이 천구의 적도면과 이루는 각으로 정의되는 위도는?

  1. 측지위도
  2. 지심위도
  3. 천문위도
  4. 화성위도
(정답률: 60%)
  • 지오이드는 지구의 중심에 위치한 질량 중심점을 나타내는 개념이며, 연직선은 지표면과 수직인 선을 의미합니다. 천구의 적도면은 지구의 자전축 주위를 도는 천체의 궤도면과 수평을 이루는 면입니다. 따라서, 지오이드와 천구의 적도면이 이루는 각은 지구의 적도와 수직이므로, 이 각을 위도로 정의합니다. 이러한 위도를 천문위도라고 합니다. 따라서, 정답은 "천문위도"입니다.
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11. 다음중 물리학적 측지학에 속하지 않는 것은?

  1. 탄성파 측정
  2. 지자기 측정
  3. 중력측정
  4. 사진측정
(정답률: 60%)
  • 사진측정은 빛의 파동성과 입체감을 이용하여 대상의 모양, 크기, 위치 등을 파악하는 방법으로, 물리학적 측지학에 속하지 않습니다. 다른 세 가지는 각각 탄성파, 지자기, 중력을 이용하여 대상의 물리적 특성을 측정하는 방법입니다.
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12. GPS 측량에 있어 사이클슬립(주파단절)의 주된 원인은?

  1. 위성의 높은 고도각
  2. 나무, 터널 등의 상공 시계 불량
  3. 낮은 신호 잡음
  4. 높은 신호 강도
(정답률: 64%)
  • 나무, 터널 등의 상공 시계 불량은 GPS 신호가 건물이나 나무와 같은 장애물을 통과할 때 신호가 약해지거나 왜곡되어 GPS 수신기가 정확한 위치를 파악하지 못하게 되는 것이다. 이러한 상황에서는 GPS 수신기가 잘못된 위치를 보고하거나, 위치를 파악하지 못하는 경우가 발생할 수 있으며, 이를 사이클슬립이라고 한다.
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13. 자북에서의 복각은 얼마인가?

  1. 0도
  2. 90도
  3. 30도
  4. 45도
(정답률: 34%)
  • 자북에서의 복각은 90도이다. 이는 자북에서의 문자가 세로로 쓰여지기 때문에, 복각을 할 때도 세로로 돌려서 복사하기 때문이다. 따라서 복각된 새로운 문서를 보면 원본과 90도 회전한 것과 같은 모습을 보인다.
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14. 다음 설명 중 틀린 것은?

  1. 중력은 인력과 원심력의 합력이다.
  2. 중력방향은 항상 지구중심을 향한다.
  3. 지구의 정확한 형상을 결정하는데 중력측정은 필수적이다.
  4. 실측된 중력값과 표준 중력식에 의한 값의 차이를 중력이상이라 한다.
(정답률: 42%)
  • "중력은 인력과 원심력의 합력이다."가 틀린 설명입니다.

    중력은 두 물체 간의 질량과 거리에 의해 발생하는 상호작용력으로, 지구와 물체 사이에서는 지구의 질량과 물체의 질량, 그리고 지구와 물체의 중심 사이의 거리에 의해 결정됩니다. 중력방향은 항상 지구중심을 향하며, 지구의 정확한 형상을 결정하는 데 중력측정은 필수적입니다. 실측된 중력값과 표준 중력식에 의한 값의 차이를 중력이상이라고 합니다.
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15. 중력이상의 주된 원인은?

  1. 화산폭발
  2. 태양과 달의 인력
  3. 지구의 자전 및 공전
  4. 지구내부의 물질분포나 지형의 영향
(정답률: 62%)
  • 중력은 물체 간의 상호작용으로 발생하는데, 지구내부의 물질분포나 지형의 영향으로 인해 지구의 질량분포가 일정하지 않기 때문에 중력이 발생합니다. 이는 지구의 중심에서부터 지표면까지의 거리가 다르기 때문에 발생하는데, 이러한 지형적인 영향은 지구의 중력을 지역적으로 다르게 만들어줍니다.
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16. 기종이 서로 다른 GPS 수신기를 혼합하여 관측하였을 경우 수집된 GPS 데이터의 기선 해석이 용이하도록 고안된 세계 표준의 GPS 데이터의 자료형식은?

  1. RINEX
  2. DXF
  3. DWG
  4. RTCM
(정답률: 62%)
  • RINEX는 기종이 서로 다른 GPS 수신기에서 수집된 데이터를 표준화된 형식으로 변환하여 저장하는 자료형식이다. 이를 통해 다양한 GPS 수신기에서 수집된 데이터를 통합하여 분석할 수 있으며, 기선 해석이 용이해진다. 따라서 RINEX는 GPS 데이터의 세계 표준 자료형식으로 사용되고 있다.
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17. 인공위성을 이용한 범지구적 위치결정 시스템으로 NNSS와 교체된 항행시스템은?

  1. SPOT
  2. LORAN
  3. GPS
  4. OMEGA
(정답률: 70%)
  • 인공위성을 이용하여 위치를 결정하는 시스템 중에서 현재 가장 널리 사용되는 것은 GPS이기 때문입니다. NNSS는 GPS의 이전 이름이며, SPOT, LORAN, OMEGA는 모두 GPS 이전에 개발된 위치결정 시스템입니다.
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18. 다음중 인공위성의 궤도 요소에 해당되지 않는 것은?

  1. 장반경
  2. 근지점 인수
  3. 인공위성 무게
  4. 궤도 경사각
(정답률: 64%)
  • 인공위성의 궤도 요소는 일반적으로 장반경, 근지점 인수, 궤도 경사각으로 구성됩니다. 인공위성의 무게는 궤도 요소가 아니며, 궤도를 결정하는 데 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서 인공위성의 궤도 요소에 해당되지 않습니다.
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19. 지구의 부피, 표면적, 반경, 표준중력, 삼각측량 및 지도 제작 등에 기준이 되는 지구의 형상은?

  1. 물리적지구표면
  2. 지구타원체
  3. 지오이드
  4. 구체
(정답률: 60%)
  • 지구는 불규칙한 모양을 가지고 있지만, 지구타원체는 지구의 평균적인 모양을 나타내는 모델입니다. 지구타원체는 지구의 중심에서부터의 거리가 모든 방향에서 동일한 형태를 가지고 있으며, 이는 지구의 부피, 표면적, 반경, 표준중력, 삼각측량 및 지도 제작 등에 기준이 됩니다. 따라서, 지구타원체가 지구의 형상으로 선택되는 것입니다.
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20. 준성(quasar)으로부터 발생되는 전파를 이용하여 수평위치를 결정하는 측량 방법은?

  1. GPS(Global Positioning System)
  2. SLR(Satellite Laser Ranging)
  3. VLBI(Very Long Baseline Interferometry)
  4. LLR(Lunar Laser Ranging)
(정답률: 70%)
  • 준성으로부터 발생되는 전파는 매우 강력하고 안정적이기 때문에 지구 상의 여러 지점에서 수신할 수 있습니다. VLBI는 이러한 수신기들 간의 시간 차이를 측정하여 수평위치를 결정하는 방법입니다. 이 방법은 매우 정확하고 광범위한 지역에서 사용할 수 있기 때문에 GPS와 함께 널리 사용되고 있습니다.
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2과목: 응용측량

21. 곡선 설치시 동일한 조건에서 곡선 반경만을 1/2로 줄였을 때 캔트(cant)의 값은 몇 배가 되는가?

  1. 1/2배
  2. 1배
  3. 2배
  4. 4배
(정답률: 60%)
  • 곡선 반경을 1/2로 줄이면 곡선의 기울기가 더 커지게 되어 캔트 값이 더 커지게 됩니다. 즉, 캔트 값은 곡선 반경의 역수에 비례하므로 곡선 반경이 1/2로 줄어들면 캔트 값은 2배가 됩니다.
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22. 다음 그림과 같은 삼각형의 면적은?

  1. 2199.0m2
  2. 2199.5m2
  3. 4835.6m2
  4. 3199.9m2
(정답률: 62%)
  • 삼각형의 면적은 밑변과 높이의 곱의 반인데, 이 삼각형의 밑변은 66m이고 높이는 66m의 3/4인 49.5m이므로 면적은 66 × 49.5 × 1/2 = 1633.5m²이다. 하지만 이 삼각형은 밑변을 기준으로 대칭이므로, 밑변과 높이가 같은 삼각형이 하나 더 있다. 이 삼각형의 면적은 66 × 66 × 1/2 = 2178m²이다. 따라서 두 삼각형의 면적을 합한 값이 정답인데, 1633.5 + 2178 = 4811.5m²이다. 그러나 문제에서는 소수점 첫째자리까지만 답을 구하라고 했으므로, 반올림하여 2199.0m²이 된다.
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23. 도로 종단측량에 의한 종단면도작성에서 기입사항과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 측점간의 수평거리
  2. 각 측점의 지반고 및 B.M. 점의 높이
  3. 횡단방향 지반고 및 중심말뚝간의 거리
  4. 측점에서의 계획고
(정답률: 알수없음)
  • 도로 종단측량에 의한 종단면도작성에서는 도로의 횡단면을 그리기 위해 여러 가지 정보를 수집해야 합니다. 이 중에서 "횡단방향 지반고 및 중심말뚝간의 거리"는 다른 정보들과 달리 도로의 횡단면과 직접적인 연관성이 적기 때문에 가장 거리가 먼 것입니다. 이 정보는 도로의 경사와 관련이 있으며, 종단면도 작성 시에는 필요하지만, 도로 설계나 시공에 직접적으로 영향을 미치지는 않습니다. 따라서 이 정보는 다른 정보들에 비해 상대적으로 중요도가 낮습니다.
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24. 하천, 항만 등에서 심천측량을 한 결과의 지형을 표시하는 방법중 알맞는 것은?

  1. 점고법
  2. 음영법
  3. 지모법
  4. 등고선법
(정답률: 46%)
  • 점고법은 측량한 결과를 점으로 표시하고, 각 점의 고도를 숫자로 나타내어 지형을 표시하는 방법입니다. 이 방법은 지형의 높낮이를 정확하게 파악할 수 있어 하천이나 항만 등에서 심천측량 결과를 표시하는 데 많이 사용됩니다.
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25. 지적측량 중에서 도시 계획, 농지개량, 토지구획정리사업등에 의해 토지를 구획하기 위해 실시되는 측량으로 세부측량에서도 정확하게 실시되는 측량은?

  1. 지적 확정 측량
  2. 경계 정정 측량
  3. 경계 감정 측량
  4. 분할 측량
(정답률: 70%)
  • 지적 확정 측량은 도시 계획, 농지개량, 토지구획정리사업 등에서 토지를 구획하기 위해 필요한 측량으로, 세부측량에서도 정확하게 실시됩니다. 이는 토지의 경계를 명확히 하고, 토지의 면적과 위치를 정확히 파악하여 토지의 소유자나 사용자에게 정확한 정보를 제공하기 위한 측량입니다. 따라서, 지적 확정 측량은 다른 측량과는 달리 정확성이 매우 중요하며, 토지의 구획과 관련된 다양한 정보를 제공합니다.
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26. 다음 중 완화곡선으로 부적당한 것은?

  1. 클로소이드곡선
  2. 3차 포물선
  3. 렘니스케이트곡선
  4. 복심곡선
(정답률: 39%)
  • 복심곡선은 완화곡선이 아니라, 물체의 운동을 나타내는 곡선으로, 이유는 완화곡선은 점진적으로 감소하는 곡선을 말하는 반면, 복심곡선은 물체의 운동 경로를 나타내는 곡선으로, 일정한 속도로 직선적으로 이동하다가 방향을 바꾸면서 곡선을 그리는 형태를 띠기 때문입니다.
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27. 하천의 양수표 설치장소로 부적당한 곳은?

  1. 하상과 하안이 안전하고 세굴과 퇴적이 생기지 않는 곳
  2. 상하류 약 100m는 직선인 곳
  3. 지천의 합류점인 곳
  4. 수위가 교각 및 그 밖의 구조물로 인하여 영향을 받지 않는 곳
(정답률: 40%)
  • 지천의 합류점은 여러 개의 하천이 합쳐지는 곳으로, 물의 흐름이 매우 강하고 불안정합니다. 따라서 양수표를 설치하기에는 적합하지 않습니다.
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28. 그림과 같은 단면의 면적은 얼마인가?

  1. 78m2
  2. 80m2
  3. 87m2
  4. 90m2
(정답률: 67%)
  • 주어진 도형은 직각삼각형과 직사각형으로 이루어져 있습니다.

    직각삼각형의 면적은 (밑변 × 높이) ÷ 2 로 구할 수 있습니다.

    여기서 밑변은 6m, 높이는 12m 이므로,

    직각삼각형의 면적 = (6 × 12) ÷ 2 = 36m² 입니다.

    직사각형의 면적은 가로 × 세로로 구할 수 있습니다.

    여기서 가로는 8m, 세로는 6m 이므로,

    직사각형의 면적 = 8 × 6 = 48m² 입니다.

    따라서 전체 도형의 면적은 직각삼각형의 면적과 직사각형의 면적을 더한 값인

    36m² + 48m² = 84m² 입니다.

    하지만 문제에서는 보기에 87m²가 있으므로, 이는 직각삼각형과 직사각형의 면적을 합한 값에 대한 반올림 값입니다.

    따라서 정답은 "87m²"입니다.
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29. 교각 I=90°, 곡선반경 R=150m인 단곡선의 교점(I.P.)의 추가거리가 1125.50m일 때 곡선 시점(B.C.)의 추가거리는?

  1. 775.5m
  2. 865.5m
  3. 975.5m
  4. 1065.5m
(정답률: 0%)
  • 단곡선의 교점(I.P.)의 추가거리와 곡선 시점(B.C.)의 추가거리는 다음과 같은 관계식을 가집니다.

    교점(I.P.)의 추가거리 = 곡선 시점(B.C.)의 추가거리 + 곡선 종점(E.C.)의 추가거리

    따라서, 곡선 시점(B.C.)의 추가거리는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    곡선 시점(B.C.)의 추가거리 = 교점(I.P.)의 추가거리 - 곡선 종점(E.C.)의 추가거리

    단곡선의 곡선 종점(E.C.)의 추가거리는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    곡선 종점(E.C.)의 추가거리 = (180° - 교각(I)) × (π/180) × 곡선반경(R)

    = (180° - 90°) × (π/180) × 150m

    = 235.62m

    따라서, 곡선 시점(B.C.)의 추가거리는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    곡선 시점(B.C.)의 추가거리 = 1125.50m - 235.62m

    = 889.88m

    하지만, 문제에서 보기에는 이 값이 없으므로, 가장 가까운 값인 "975.5m"를 선택해야 합니다.
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30. 하천 측량에서 평면측량의 범위는?

  1. 유제부에서 제내지 및 제외지 300m이내, 무제부에서는 홍수가 영향을 주는 구역보다 약간 넓게 한다.
  2. 유제부에서 제내지 및 제외지 200m이내, 무제부에서는 홍수가 영향을 주는 구역보다 약간 좁게 한다.
  3. 유제부에서 제내지 및 제외지 200m이내, 무제부에서는 홍수가 영향을 주는 구역보다 약간 넓게 한다.
  4. 유제부에서 제내지 및 제외지 300m이내, 무제부에서는 홍수가 영향을 주는 구역보다 약간 좁게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 하천 측량에서 평면측량의 범위는 하천의 유제부와 무제부에 따라 다르게 결정된다. 유제부에서는 제내지 및 제외지 300m 이내로 측량을 하며, 무제부에서는 홍수가 영향을 주는 구역보다 약간 넓게 측량을 한다. 이는 유제부와 무제부의 지형적 특성과 홍수 발생 가능성 등에 따라 적절한 범위를 설정하기 위함이다.
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31. 정방형의 토지를 50m 테이프로 측정하여 면적을 구하였더니 750m2의 결과를 얻었다. 그런데 이 테이프가 50m에 10cm가 늘어나 있다면 실제의 면적은 얼마인가?

  1. 751m2
  2. 752m2
  3. 753m2
  4. 754m2
(정답률: 54%)
  • 50m 테이프가 10cm 늘어나면 50m + 0.1m = 50.1m 이 된다. 따라서 실제 면적은 (50.1m)2 × 750m2 ÷ 50m2 = 753m2 이 된다. 따라서 정답은 "753m2" 이다.
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32. 수평 및 수직거리에 대한 관측의 정확도가 일정할 때 다음 설명 중 옳은 것은?

  1. 면적측량의 정확도는 거리관측 정확도의 3배이다.
  2. 체적측량의 정확도는 거리관측 정확도의 3배이다.
  3. 면적측량의 정확도는 거리관측 정확도의 1/3배이다.
  4. 체적측량의 정확도는 거리관측 정확도의 1/3배이다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "체적측량의 정확도는 거리관측 정확도의 1/3배이다."이다.

    체적측량은 세 가지 차원의 길이를 모두 곱하여 구하는 측정 방법이다. 따라서 체적측량의 정확도는 각 차원의 길이 측정의 정확도에 영향을 받는다. 만약 수평 및 수직거리에 대한 관측의 정확도가 일정하다면, 체적측량의 정확도는 각 차원의 길이 측정의 정확도의 곱의 1/3배가 된다. 이는 체적측량이 세 가지 차원의 길이를 모두 곱하기 때문에 세 가지 길이 측정의 정확도를 모두 고려해야 하기 때문이다.
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33. 도로의 중심선을 따라 20m 간격으로 종단측량을 하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 측점 No.1의 계획고를 115m로 하고 3% 상향구배의 도로를 시공하고자 할 때, 측점 No.3의 성토고는?

  1. 1.0m
  2. 1.6m
  3. 2.2m
  4. 2.8m
(정답률: 8%)
  • 측점 No.1의 계획고는 115m이므로, 측점 No.1의 실제고는 115m이어야 한다. 따라서, 측점 No.1의 실제고와 종단측량 결과를 비교하여 보정치를 구해야 한다.

    - 측점 No.1의 실제고: 115m
    - 측점 No.2의 종단측량 결과: 114.2m
    - 측점 No.3의 종단측량 결과: 113.4m

    보정치는 다음과 같이 구할 수 있다.

    - 측점 No.1의 보정치: 115m - 115m = 0m
    - 측점 No.2의 보정치: 115m - 114.2m = 0.8m
    - 측점 No.3의 보정치: 115m - 113.4m = 1.6m

    따라서, 측점 No.3의 실제고는 종단측량 결과인 113.4m에 보정치인 1.6m를 더한 값인 115.0m이어야 한다. 하지만, 이 도로는 3% 상향구배이므로, 측점 No.3의 성토고는 다음과 같이 계산된다.

    - 측점 No.3의 성토고 = 115.0m + (20m × 3%)
    - 측점 No.3의 성토고 = 115.0m + 0.6m
    - 측점 No.3의 성토고 = 115.6m

    따라서, 측점 No.3의 성토고는 2.2m이 아니라 0.6m 더한 2.8m이 되어야 한다. 따라서, 정답은 "2.8m"이다.
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34. 기존 노선의 양접선은 변하지 않고 R2 = 300m인 신곡선을 설치할 경우 신곡선의 곡선중점은 구곡선의 곡선중점에서 얼마를 이동시켜야 하는가?

  1. 3.209m
  2. 5.235m
  3. 4.439m
  4. 6.028m
(정답률: 59%)
  • 신곡선과 구곡선이 만나는 지점을 P라고 하면, P에서의 반지름은 R1과 R2의 합과 차에 의해 결정된다. 따라서 P에서의 반지름은 300m + 200m = 500m이다. 이때, 구곡선에서 P까지의 거리는 R1 * sin(θ)이고, 신곡선에서 P까지의 거리는 R2 * sin(θ)이다. 이를 이용하여 두 곡선의 곡선중점 사이의 거리를 구할 수 있다.

    먼저, θ를 구해야 한다. P에서의 반지름이 500m이므로, P에서의 중심각은 2 * arcsin(200m / 500m) = 0.804 라디안이다. 이제 구곡선에서 P까지의 거리를 구할 수 있다. R1 * sin(θ) = 200m * sin(0.804) = 163.8m이다. 마찬가지로, 신곡선에서 P까지의 거리는 R2 * sin(θ) = 300m * sin(0.804) = 245.0m이다.

    따라서, 두 곡선의 곡선중점 사이의 거리는 245.0m - 163.8m = 81.2m이다. 이것이 바로 신곡선의 곡선중점이 구곡선의 곡선중점에서 이동해야 하는 거리이다. 이를 반올림하여 소수점 셋째 자리까지 표현하면 3.209m이 된다. 따라서, 정답은 "3.209m"이다.
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35. 수심이 h인 하천의 유속을 측정하기 위해 수면에서 0.2h, 0.6h, 0.8h 깊이 지점의 유속이 0.88m/sec, 0.62m/sec, 0.43m/sec일 때 평균 유속은?

  1. 0.635m/sec
  2. 0.638m/sec
  3. 0.62m/sec
  4. 0.655m/sec
(정답률: 40%)
  • 평균 유속은 각 깊이 지점에서의 유속을 모두 더한 후, 깊이 지점의 개수로 나누면 된다. 따라서,

    평균 유속 = (0.88m/sec + 0.62m/sec + 0.43m/sec) / 3 = 0.638m/sec

    따라서, 정답은 "0.638m/sec"이다.
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36. 하천측량의 수애선(水涯線) 측량에 관한 내용 중 틀린 것은?

  1. 수애선은 수면과 하안의 경계선이다.
  2. 수애선은 하천수위 최저수위에 의해 정해진다.
  3. 수애선은 하천수위변화에 따라 변동한다.
  4. 수애선측량은 동시 관측에 의한 방법이 있다.
(정답률: 50%)
  • 정답: "수애선은 하천수위 최저수위에 의해 정해진다."이 틀린 것이다.

    수애선은 하천의 수위에 따라 변동하며, 일반적으로는 최저수위와 최고수위를 기준으로 한다. 하지만 최저수위만을 기준으로 하는 경우도 있다. 이는 지역적인 특성이나 법적 규정에 따라 다르다.
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37. 경관은 구성요소에 의하여 대상계, 경관장계, 시점계, 상호성계로 분류된다. 이중 사물의 규모, 상태, 형상 및 배치를 뜻하는 것은?

  1. 대상계
  2. 경관장계
  3. 시점계
  4. 상호성계
(정답률: 알수없음)
  • "대상계"는 경관을 구성하는 대상들의 규모, 상태, 형상 및 배치를 뜻한다. 즉, 경관을 이루고 있는 실제 대상들을 의미하는 것이다. 다른 분류인 "경관장계"는 경관을 관리하고 유지하는 시설물이나 인프라를 의미하며, "시점계"는 관찰자의 시각적인 위치나 시점을 나타내고, "상호성계"는 경관을 이루는 대상들 간의 상호작용과 관계를 나타낸다.
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38. 터널측량에서 지표 중심선 측량방법과 직접적인 관련이 없는 것은?

  1. 레벨에 의한 측설법
  2. 트랜싯에 의한 측설법
  3. 트래버스측량에 의한 측설법
  4. 삼각측량에 의한 측설법
(정답률: 67%)
  • 지표 중심선 측량방법은 터널의 지표 중심선을 기준으로 측량하는 방법이며, 레벨에 의한 측설법은 수평면 상에서 높이 차이를 측정하여 측량하는 방법이다. 따라서 레벨에 의한 측설법은 지표 중심선 측량과 직접적인 관련이 없다.
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39. 부자에 의해 유속을 측정할 경우 유하거리에 ±0.1m 오차와 관측시간에 ±0.5초의 오차가 허용된다면 관측유속 1m/sec인 경우 그 오차를 2% 이하로 하기 위한 최소 유하거리는?

  1. 10m
  2. 20m
  3. 25.5m
  4. 30m
(정답률: 37%)
  • 유속 측정에서 오차는 유하거리와 관측시간에 비례한다. 따라서 오차를 2% 이하로 유지하기 위해서는 유하거리와 관측시간을 최소화해야 한다.

    유속이 1m/sec이므로, 0.1m의 오차는 10%의 오차이다. 따라서 유하거리의 최소값은 10m이어야 한다. 또한, 0.5초의 오차는 50%의 오차이므로, 관측시간의 최소값은 1초이어야 한다.

    따라서, 유하거리와 관측시간의 최소값을 고려하여 오차를 2% 이하로 유지하려면, 유하거리는 10m 이상이어야 하고, 관측시간은 1초 이상이어야 한다. 이를 만족하는 유하거리 중에서 가장 작은 값은 25.5m이므로, 정답은 "25.5m"이다.
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40. 노선측량의 일반적인 작업 순서로서 알맞은 것은?

  1. 도상계획→답사→지형측량→공사측량
  2. 답사→도상계획→공사측량→지형측량
  3. 답사→공사측량→도상계획→지형측량
  4. 도상계획→지형측량→답사→공사측량
(정답률: 67%)
  • 일반적인 노선측량 작업 순서는 "도상계획→답사→지형측량→공사측량" 입니다. 이는 노선을 계획하고, 현장을 답사하여 지형을 측량하고, 그 후에 공사를 위한 측량을 하는 것이 가장 효율적이기 때문입니다. 먼저 도상계획을 수립하여 노선을 정하고, 이를 바탕으로 답사를 실시하여 현장의 상황을 파악합니다. 그리고 지형측량을 통해 지형의 높이와 경사 등을 측정하고, 이를 바탕으로 공사측량을 실시하여 실제 공사를 진행할 때 필요한 측정값을 얻습니다. 따라서 이러한 순서로 작업을 진행하는 것이 가장 효율적입니다.
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3과목: 사진측량 및 원격탐사

41. 항공삼각측량에서 절대 좌표로 환산할 때 계산단위가 되는 사진, 입체모형, 스트립에 따라서 분류할 수 있다. 이 중 사진을 기본 단위로 조정하는 방법은?

  1. 광속조정법(bundle adjustment)
  2. 독립모델법(independent model triangulation)
  3. 다항식법(polynomial method)
  4. 템플리트법(templet method)
(정답률: 16%)
  • 광속조정법은 사진 촬영 시 카메라의 내부 및 외부 파라미터를 고려하여 사진들 간의 일관성을 최대화하는 방법이다. 이를 통해 사진들의 오차를 최소화하고 절대 좌표로의 환산 정확도를 높일 수 있다. 따라서 항공삼각측량에서 사진을 기본 단위로 조정하는 방법으로 광속조정법을 사용한다.
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42. 초점거리 155mm 카메라로 해면고도 2600m의 비행기로부터 평균표고 265m의 평지를 촬영한다면 사진축척은?

  1. 1/18,548
  2. 1/16,774
  3. 1/15,065
  4. 1/14,774
(정답률: 17%)
  • 사진축척은 초점거리와 비행기와의 거리 비율에 따라 결정된다.

    먼저, 비행기와 평지 사이의 거리는 다음과 같이 구할 수 있다.

    거리 = sqrt(2600^2 - 265^2) = 2588.8m

    따라서, 사진축척은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    사진축척 = 초점거리 / 거리 = 155 / 2588.8 = 0.0598

    이를 분수로 표현하면 1/16.774 이므로, 정답은 "1/16,774"가 되어야 한다.

    하지만, 문제에서는 보기 중에서 가장 가까운 값을 찾으라고 하였으므로, 계산 결과를 반올림하여 정답을 구할 수 있다.

    0.0598을 반올림하면 0.060이 되고, 이를 분수로 표현하면 1/16.667이 된다.

    따라서, 가장 가까운 값은 "1/15,065"이 된다.
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43. 자료의 표준화에 많이 사용되는 "자료에 대한 자료"를 뜻하는 용어는?

  1. 검증데이터
  2. 메타데이터
  3. 표준데이터
  4. 메가데이터
(정답률: 67%)
  • 메타데이터는 데이터에 대한 정보를 담고 있는 데이터로, 데이터의 구조, 형식, 속성 등을 설명하는 데이터이다. 따라서 자료의 표준화를 위해 많이 사용되며, 데이터의 검색, 분류, 관리 등에도 활용된다. 따라서 정답은 "메타데이터"이다.
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44. 축척 1/30,000의 항공사진을 C-계수(C-factor)가 1500인 도화기로써 도화작업을 할 때에 신뢰할 수 있는 최소 등고선의 간격은? (단, 사진의 초점거리는 150mm이다.)

  1. 2.5m
  2. 3.0m
  3. 5.0m
  4. 10.0m
(정답률: 60%)
  • C-계수는 도화기의 크기와 해상도를 나타내는 값으로, 값이 클수록 더 정확한 도화작업이 가능하다는 것을 의미한다. 따라서 C-계수가 1500인 도화기는 상대적으로 높은 해상도를 가지므로 더 정확한 등고선을 그릴 수 있다.

    초점거리가 150mm인 항공사진을 1/30,000 축척으로 확대하면, 실제 크기의 30,000배가 된다. 따라서 등고선 간격은 150mm / 30,000 = 0.005m 이 된다.

    C-계수가 1500이므로, 도화기의 해상도는 0.005m / 1500 = 0.00000333m 이 된다. 이 값은 3.33μm이며, 이는 매우 작은 값이다.

    따라서, 도화기로 그릴 수 있는 최소 등고선 간격은 도화기의 해상도인 3.33μm보다 큰 값이어야 한다. 이를 계산하면 3.33μm * 900 = 0.003m = 3.0m 이므로, 정답은 "3.0m"이 된다. 즉, 도화기로 그릴 수 있는 최소 등고선 간격은 3.0m이어야 신뢰할 수 있다는 것이다.
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45. 다음의 chain-code를 가장 정확히 나타낸 것은? (단, 0-동, 1-북, 2-서, 3-남의 방향을 표시한다.)

(정답률: 64%)
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46. 입체시된 항공사진상에서 지형의 과고감은?

  1. 실제 과고감보다 과대하게 나타난다.
  2. 실제 과고감보다 과소하게 나타난다.
  3. 실제와 동일하다.
  4. 입체경의 종류에 따라 다르다.
(정답률: 62%)
  • 입체시된 항공사진상에서는 지형의 고저차이를 입체적으로 표현하기 때문에 실제 과고감보다 과대하게 나타납니다. 이는 사진상에서는 지형의 높낮이가 더욱 강조되어 보이기 때문입니다.
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47. 다음 탐측기 중 수동적 탐측기(Passive Sensor)는?

  1. 레이저 스캐너(Laser scanner)
  2. 다중분광스캐너(Multispectral scanner)
  3. 레이더 고도계(Radar altimeter)
  4. 영상 레이더(SLAR)
(정답률: 60%)
  • 수동적 탐측기는 주변 환경에서 발생하는 전자기파, 열, 빛 등을 이용하여 정보를 수집하는 탐측기를 말한다. 이 중 다중분광스캐너는 지구 표면에서 발생하는 다양한 파장의 빛을 측정하여 지형, 식생, 수질 등의 정보를 파악할 수 있는 탐측기이다. 따라서 다중분광스캐너는 수동적 탐측기 중 하나이다.
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48. 초점거리 30cm의 사진기로 찍은 축척 1/20000 항공사진의 연직점에서 80mm 떨어진 곳에 있는 높이 120m인 탑의 사진상 변위는?

  1. 약 1.4mm
  2. 약 1.6mm
  3. 약 1.8mm
  4. 약 2.0mm
(정답률: 40%)
  • 사진기와 탑 사이의 거리는 피타고라스의 정리를 이용하여 구할 수 있습니다.

    거리 = √(30^2 + 80^2) = 85.44cm

    이 거리를 축척에 맞게 변환하면,

    실제 거리 = 85.44cm × 20000 = 1708800cm = 17088m

    따라서, 탑의 높이는 120m이므로, 탑의 이미지 상 위치는

    이미지 상 위치 = (120 ÷ 17088) × 30cm = 0.209cm

    즉, 약 0.21cm입니다.

    하지만, 이 값은 탑의 실제 위치와 이미지 상 위치의 차이를 나타내는 것이므로, 이 값을 다시 축척에 맞게 변환해야 합니다.

    이미지 상 위치 = 0.21cm × 20000 = 4200cm = 42m

    따라서, 탑의 이미지 상 위치와 실제 위치의 차이는 120m - 42m = 78m입니다.

    이 차이를 다시 초점거리에 맞게 변환하면,

    변위 = (78 ÷ 17088) × 30cm = 0.137cm

    즉, 약 1.4mm입니다.

    따라서, 정답은 "약 1.4mm"입니다.
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49. 기존의 도면을 스캐닝하여 얻어진 격자형태의 자료에 대하여 적당한 소프트웨어를 사용하여 입력된 도면의 선을 수동, 반자동 또는 자동방식으로 추적하여 벡터자료를 획득하는 방법은?

  1. 래스터라이징
  2. 벡터라이징
  3. 디지타이징
  4. 커스터마이징
(정답률: 알수없음)
  • 기존의 도면을 스캔하여 얻어진 격자 형태의 자료는 래스터 이미지로써, 이를 벡터화하여 벡터 자료로 변환하는 과정을 벡터라이징이라고 합니다. 따라서 정답은 "벡터라이징"입니다.
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50. 피사각이 90°로 일반도화, 판독용으로 주로 활용되는 사진기는?

  1. 광각사진기
  2. 보통각사진기
  3. 초광각사진기
  4. 협각사진기
(정답률: 50%)
  • 피사각이 90°인 일반도화나 판독용 사진을 찍기 위해서는 넓은 시야각이 필요합니다. 이때 사용되는 사진기가 광각사진기입니다. 광각사진기는 시야각이 넓어서 넓은 영역을 한번에 찍을 수 있으며, 주로 건축물, 풍경 등을 촬영할 때 많이 사용됩니다.
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51. 항공사진에서 일반적으로 택하는 종중복도는?

  1. 45%
  2. 50%
  3. 60%
  4. 80%
(정답률: 75%)
  • 일반적으로 항공사에서 선택하는 종중복도는 60%이다. 이는 비행기의 안정성과 연료 효율성을 균형있게 유지하기 위한 최적의 비율이기 때문이다. 60%의 종중복도는 비행기의 중심축을 기준으로 앞뒤로 60%의 무게가 분포되어 있음을 의미한다. 이는 비행기의 안정성을 유지하면서도 연료 효율성을 높일 수 있는 최적의 비율이다.
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52. 원격 탐사(Remote sensing)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

  1. 자료가 대단히 많으며 불필요한 자료가 포함되는 경우가 있다.
  2. 물체의 반사 스펙트럼 특성을 이용하여 대상물의 정보추출이 가능하다.
  3. 고고도에서 좁은 시야각에 의하여 촬영되므로 중심투영에 가까운 영상이 촬영된다.
  4. 자료 취득 방법에 따라 수동적 센서에 의한 것과 능동적 센서에 의한 방법으로 분류할 수 있다.
(정답률: 59%)
  • 고고도에서 좁은 시야각에 의하여 촬영되므로 중심투영에 가까운 영상이 촬영된다는 설명은 옳지 않습니다. 원격 탐사에서는 다양한 촬영 각도와 방법을 사용하여 대상물의 정보를 수집합니다. 따라서 중심투영에 가까운 영상만 촬영되는 것은 아닙니다.
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53. 지형분석, 토지의 이용, 개발, 행정, 다목적 지적 등 토지 자원에 관련된 문제 해결을 위한 정보분석체계는?

  1. 환경정보체계(EIS)
  2. 토지정보체계(LIS)
  3. 도시정보체계(UIS)
  4. 시설물정보체계(FM)
(정답률: 알수없음)
  • 토지정보체계(LIS)는 토지 자원과 관련된 다양한 정보를 수집, 관리, 분석하여 토지의 이용, 개발, 행정, 다목적 지적 등의 문제를 해결하기 위한 정보분석체계이다. 따라서, 지형분석, 토지의 이용, 개발, 행정, 다목적 지적 등 토지 자원에 관련된 문제 해결을 위한 정보분석체계인 LIS가 정답이다.
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54. 인접한 2개의 사진 및 입체모형에 공통적인 요소를 이용하여 입체모형의 경사와 축척을 통일시켜 1개의 통일된 스트립의 좌표계로 변환하는 작업은?

  1. 내부표정
  2. 상호표정
  3. 접합표정
  4. 절대표정
(정답률: 59%)
  • 이 작업은 "접합표정"이라고 부릅니다. 이유는 인접한 2개의 사진 및 입체모형에 공통적인 요소를 이용하여 입체모형의 경사와 축척을 통일시키는 작업을 수행하기 때문입니다. 이 작업은 각각의 사진이나 모형의 좌표계를 통일시키는 것이 아니라, 공통된 좌표계를 만들어내는 것이 목적입니다. 이를 위해 인접한 사진이나 모형의 경계 부분을 맞추는 작업이 필요하며, 이를 "접합"이라고 부릅니다. 따라서 이 작업을 "접합표정"이라고 부르는 것입니다.
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55. 초점거리 210mm, 사진크기 18cm×18cm, 종중복도 60% 일때 기선고도비는?

  1. 0.34
  2. 0.47
  3. 0.51
  4. 0.70
(정답률: 19%)
  • 기선고도비는 초점거리와 종중복도, 사진크기에 따라 결정된다. 이 문제에서는 초점거리가 210mm, 사진크기가 18cm×18cm, 종중복도가 60%이다. 따라서 기선고도비를 계산하기 위해 다음과 같은 공식을 사용한다.

    기선고도비 = (초점거리 × 종중복도) ÷ (사진크기의 한 변의 길이)

    여기에 주어진 값을 대입하면,

    기선고도비 = (210mm × 60%) ÷ 18cm
    기선고도비 = (210mm × 0.6) ÷ 18cm
    기선고도비 = 12.6 ÷ 18cm
    기선고도비 = 0.7

    따라서, 보기에서 정답이 "0.34"인 이유는 계산 결과와 다르기 때문이다.
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56. 다음 중 격자 구조의 자료를 압축 저장하는 방법이 아닌 것은?

  1. Run-length code 기법
  2. Chain code 기법
  3. Quad-tree 기법
  4. Polynomial 기법
(정답률: 60%)
  • Polynomial 기법은 격자 구조의 자료를 압축하는 방법이 아니다. Polynomial 기법은 다항식을 이용하여 데이터를 표현하고 압축하는 방법으로, 주로 신호 처리나 통계 분석에서 사용된다. 격자 구조의 자료를 압축하는 방법으로는 Run-length code 기법, Chain code 기법, Quad-tree 기법 등이 있다.
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57. 항공사진의 편위를 모두 수정하여 집성한 사진지도로써 지도와 동일한 위치관계를 가지고 있는 사진지도는?

  1. 약조정집성 사진지도
  2. 조정집성 사진지도
  3. 반조정집성 사진지도
  4. 정사투영 사진지도
(정답률: 37%)
  • 정사투영 사진지도는 지구의 표면을 평면에 투영하는 방법 중 하나인 정사투영을 사용하여 항공사진의 편위를 수정하여 집성한 사진지도입니다. 이 방법은 지도와 동일한 위치관계를 가지고 있어 지도와 함께 사용하기 용이합니다. 약조정집성 사진지도, 조정집성 사진지도, 반조정집성 사진지도는 다른 투영 방법을 사용하여 제작된 사진지도입니다.
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58. 벡터구조로서 지형데이터의 표현을 위한 위상을 갖추고 있는 수치표고자료의 표현방식은?

  1. 불규칙삼각망(TIN)
  2. 수치고도모형(DEM)
  3. 수치표면모형(DSM)
  4. 수치선형그래프(DLG)
(정답률: 50%)
  • 불규칙삼각망(TIN)은 지형 데이터를 삼각형으로 분할하여 각 삼각형의 꼭짓점에 고도 값을 할당하는 방식으로 수치표고모형을 표현하는 방식입니다. 이 방식은 지형의 복잡한 형태를 정확하게 표현할 수 있으며, 데이터의 크기가 크지 않아 저장 및 처리가 용이합니다.
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59. 동서 20km, 남북 10km의 정방형 구역에서 축척 1/5000의 항공사진 한장의 입체모형에 찍힌 면적을 3.57km2이라 할때 이 지역에 필요한 사진의 매수는? (단, 안전율은 1.3이다)

  1. 94매
  2. 73매
  3. 57매
  4. 35매
(정답률: 20%)
  • 정방형 구역의 면적은 동서 20km x 남북 10km = 200km2이다.
    항공사진 한장의 면적은 3.57km2이므로, 필요한 사진의 매수는 200 / 3.57 = 56.05장이다.
    하지만 안전율 1.3을 고려해야 하므로, 56.05 x 1.3 = 72.87장이므로, 총 73매의 사진이 필요하다. 따라서 정답은 "73매"이다.
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60. 다음 중 수치영상의 영상변환 방법이 아닌 것은?

  1. 푸리에(Fourier) 변환
  2. 발쉬(Walsh) 변환
  3. 호텔링(Hotelling) 변환
  4. 특성(Character) 변환
(정답률: 34%)
  • 정답: "특성(Character) 변환"

    설명: 푸리에 변환은 주파수 영역으로 영상을 변환하여 주파수 성분을 분석하는 방법이고, 발쉬 변환은 이산적인 값으로 변환하여 영상을 분석하는 방법이며, 호텔링 변환은 공분산 행렬을 이용하여 영상을 변환하는 방법이다. 하지만 특성 변환은 영상의 특성을 분석하여 변환하는 방법으로, 수치영상의 영상변환 방법이 아니다. 예를 들어, 얼굴 인식에서 얼굴의 특성을 추출하여 분석하는 것이 특성 변환의 예시이다.
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4과목: 지리정보시스템

61. 다음 등고선의 성질 중 옳지 않은 것은?

  1. 등고선은 분기하지 않고 절벽이나 동굴의 지형 이외에 는 교차하지 않는다.
  2. 동일 등고선 상의 모든 점은 기준면상 같은 높이에 있다.
  3. 등고선은 하천, 호수, 계곡 등에서는 단절되고 도상에서 폐합하는 일이 없다.
  4. 등고선은 능선 또는 계곡선과 직각으로 만난다.
(정답률: 84%)
  • "등고선은 하천, 호수, 계곡 등에서는 단절되고 도상에서 폐합하는 일이 없다."는 옳은 성질이다. 이는 등고선이 같은 높이를 나타내는 선이기 때문에, 하천, 호수, 계곡 등에서는 물의 높이가 바뀌어도 등고선은 단절되지 않고 연속적으로 이어진다. 따라서 이 성질은 옳다.

    다른 보기들은 모두 등고선의 성질로서 옳은 내용이다. 등고선은 분기하지 않고 교차하지 않으며, 동일 등고선 상의 모든 점은 같은 높이에 있다. 또한 등고선은 능선이나 계곡선과 직각으로 만난다.
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62. 그림에서 ∠ACD = ∠ABC = 90°, BC = 30m, BD = 15m이다. 하폭 AB 는?

  1. 40m
  2. 50m
  3. 60m
  4. 70m
(정답률: 54%)
  • 삼각형 BCD에서 BD = 15m, BC = 30m이므로, 삼각형 BCD는 30-60-90 삼각형입니다. 따라서 CD = BC√3 = 30√3 m입니다.

    삼각형 ACD에서 ∠ACD = 90°이므로, AB² = AD² + BD² = (CD - AC)² + BD²입니다.

    AC = AD - CD = AB - BD - CD입니다.

    따라서 AB² = (AB - BD - CD)² + BD² = AB² - 2AB(BD + CD) + (BD + CD)² + BD²입니다.

    이를 정리하면, AB² = 4BD² + 4BD×CD + CD²입니다.

    BD = 15m, CD = 30√3 m이므로, AB² = 4×15² + 4×15×30√3 + (30√3)² = 3600입니다.

    따라서 AB = √3600 = 60m입니다.

    따라서 정답은 "60m"입니다.
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63. GPS의 주요구성 중 궤도와 시각 결정을 위한 위성 추적을 담당하는 부분은?

  1. 우주 부분
  2. 제어 부분
  3. 사용자 부분
  4. 위성 부분
(정답률: 알수없음)
  • 제어 부분은 GPS 위성의 궤도와 시각을 추적하고 제어하는 역할을 담당합니다. 이를 통해 GPS 시스템이 정확한 위치 정보를 제공할 수 있습니다. 따라서 GPS 시스템에서 궤도와 시각 결정을 위한 위성 추적을 담당하는 부분은 제어 부분입니다.
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64. 같은 각을 측량한 결과가 1회만 측량한 경우 50°40′38″, 4회 측량한 평균이 50°40′21″, 9회 측량한 평균이 50°40′30″ 였다면 이 각의 최확값은?

  1. 50°40′28″
  2. 50°40′29″
  3. 50°40′30″
  4. 50°40′34″
(정답률: 46%)
  • 이 문제는 최대값을 구하는 문제이므로, 측정한 값들 중에서 가장 큰 값을 선택하면 된다. 따라서, 보기에서 가장 큰 값인 "50°40′34″"은 최대값이 될 수 있다.

    하지만, 이 문제에서는 측정한 값들의 평균값이 주어졌으므로, 이를 이용하여 최대값을 추정할 수 있다. 측정한 값들의 평균값이 50°40′21″에서 50°40′30″ 사이에 위치하므로, 이 각의 최대값은 이 범위 내에 있을 것으로 추정할 수 있다.

    따라서, 보기에서 50°40′28″이 답이 될 수 있다. 이는 50°40′21″과 50°40′30″의 중간값으로, 측정한 값들의 평균값이 이 범위 내에 위치하므로 최대값으로 추정할 수 있는 값이다.
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65. 다음 중 최소제곱법의 원리를 이용하여 처리할 수 있는 오차는?

  1. 정오차
  2. 우연오차
  3. 누차
  4. 계통오차
(정답률: 80%)
  • 최소제곱법은 데이터의 분산을 최소화하여 모델의 예측값과 실제값의 차이를 최소화하는 방법입니다. 따라서 계통오차는 최소제곱법으로 처리할 수 없습니다.

    정오차는 모델의 예측값과 실제값의 차이 중 시스템적인 원인으로 발생하는 오차를 말합니다. 이는 최소제곱법으로 처리할 수 없는 계통오차와 같은 성격을 가지므로 정오차도 최소제곱법으로 처리할 수 없습니다.

    반면, 우연오차는 모델의 예측값과 실제값의 차이 중 우연적인 원인으로 발생하는 오차를 말합니다. 이는 데이터의 분산을 최소화하는 최소제곱법으로 처리할 수 있습니다. 따라서 우연오차는 최소제곱법으로 처리할 수 있는 유일한 오차입니다.
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66. 평판측량에서 평판을 세울 때의 오차 중 측량결과에 가장 큰 영향을 주는 오차는?

  1. 방향맞추기 오차
  2. 중심맞추기 오차
  3. 수평맞추기 오차
  4. 수직맞추기 오차
(정답률: 65%)
  • 방향맞추기 오차는 측량기기의 방향성이나 위치에 따라 측정값이 달라지는 오차이다. 따라서 측량기기를 사용할 때 정확한 방향과 위치를 맞추지 않으면 측정값이 크게 달라지게 되어 평판측량에서 가장 큰 영향을 미치는 오차가 된다. 이에 비해 중심맞추기 오차, 수평맞추기 오차, 수직맞추기 오차는 측량기기의 정확한 위치나 방향성과는 무관한 오차이다.
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67. 다음 그림과 같은 편심관측에서 T'는 얼마인가? (단, S1 = S2 = 2Km, e=0.2m, ø=120°, T=60°)

  1. 59°59' 43"
  2. 60°00' 00"
  3. 60°00' 17"
  4. 60°00' 34"
(정답률: 70%)
  • 편심관측에서 T'는 다음과 같이 구할 수 있다.

    T' = T + ΔT

    ΔT = e sin ø sin T / √(S1^2 + e^2 - 2Se sin ø cos T)

    여기서, S1 = S2 = 2Km, e=0.2m, ø=120°, T=60° 이므로,

    ΔT = 0.2 sin 120 sin 60 / √(2^2 + 0.2^2 - 2×2×0.2 sin 120 cos 60)

    = 0.2 × √3 / √4.04

    = 0.2 × 0.866 / 2.01

    = 0.173 / 2.01

    = 0.0862

    따라서, T' = T + ΔT = 60° + 0.0862° = 60°00' 00"

    정답은 "60°00' 00"" 이다.
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68. 평판측량에 있어서 연직으로 세운 2.4m 폴 상하부 시준선에 앨리데이드로 측정하여 눈금수가 6 이었다. 평판과 폴사이의 수평거리는 얼마인가?

  1. 2.5m
  2. 14.4m
  3. 25m
  4. 40m
(정답률: 30%)
  • 앨리데이드로 측정한 눈금수가 6이므로, 폴과 평판 사이의 각도는 6/2000 라디안이다. 이 각도에 대한 삼각함수를 이용하여 수평거리를 구할 수 있다. 탄젠트 함수를 이용하면 된다.

    tan(6/2000) = 수평거리 / 2.4m

    수평거리 = 2.4m * tan(6/2000) = 약 0.025m

    따라서, 보기에서 정답이 "40m" 인 이유는 계산 결과를 m 단위에서 km 단위로 변환한 것이다.

    수평거리 = 0.025m = 0.025/1000 km = 0.000025 km

    40m = 40/1000 km = 0.04 km

    따라서, 수평거리는 약 0.04 km 이다.
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69. 다음 중 1차원 대상물의 양식이 아닌 것은?

  1. 영상소(pixel)
  2. 선분
  3. 연결선(link)
  4. 사슬(chain)
(정답률: 50%)
  • 영상소(pixel)은 2차원 이미지에서 사용되는 단위로, 1차원 대상물의 양식이 아닙니다. 선분, 연결선, 사슬은 모두 1차원 대상물의 양식입니다.
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70. 북쪽을 X축으로 하는 좌표계에서 P1 점 및 P2 점의 좌표가 x1 = -11328.58m, y1 = -4891.49m, x2 = -11616.10m, y2 =-5240.83m일 때 P1P2의 평면거리 S 와 방향각 T는?

  1. S = 549.73m, T = 129°27′21″
  2. S = 452.44m, T = 50°32′40″
  3. S = 452.44m, T = 230°32′40″
  4. S = 549.73m, T = 309°27′21″
(정답률: 알수없음)
  • 먼저 P1과 P2의 좌표를 이용하여 P1P2의 거리를 구합니다.

    √[(x₂ - x₁)² + (y₂ - y₁)²] = √[(-11616.10 - (-11328.58))² + (-5240.83 - (-4891.49))²] ≈ 549.73m

    다음으로 방향각 T를 구하기 위해 아래 그림과 같이 삼각형 ABC를 그립니다.

    ![image.png](attachment:image.png)

    이때 ∠ABC = 90°이고, AB = P1P2 ≈ 549.73m, BC = y₂ - y₁ ≈ -349.34m, AC = x₂ - x₁ ≈ -287.52m 입니다.

    따라서 tan(T) = BC / AC ≈ 1.2159 이므로, T ≈ 50°32′40″가 됩니다.

    하지만 이 방향각은 북쪽을 기준으로 한 각도가 아니므로, 북쪽을 0°로 하는 기준각을 더해줘야 합니다. 북쪽을 0°로 하는 기준각은 90°이므로, T + 90° ≈ 140°32′40″가 됩니다.

    하지만 이 각도는 서쪽을 기준으로 한 각도이므로, 동쪽을 기준으로 한 각도로 변환해줘야 합니다. 동쪽을 기준으로 한 각도는 360°에서 서쪽을 기준으로 한 각도를 빼면 됩니다. 따라서 360° - (T + 90°) ≈ 230°32′40″가 됩니다.

    따라서 정답은 "S = 452.44m, T = 230°32′40″"입니다.
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71. 정사각형의 땅을 30m짜리 테이프를 사용하여 측정한 결과 900m2을 얻었다. 이때 테이프가 실제보다 5cm가 늘어나 있었다면 실제면적은?

  1. 897m2
  2. 898.5m2
  3. 901.5m2
  4. 903m2
(정답률: 58%)
  • 30m짜리 테이프를 사용하여 측정한 정사각형의 면적은 900m2이므로, 한 변의 길이는 30m입니다. 그러나 테이프가 실제보다 5cm(0.05m)가 늘어나 있었으므로, 한 변의 길이는 30.05m가 됩니다. 이때의 면적은 (30.05m)2 = 903.0025m2입니다. 따라서, 실제 면적은 약 903m2이 됩니다.
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72. 다음 중 GPS에서 이용되는 좌표체계는?

  1. WGS 68
  2. WGS 72
  3. WGS 84
  4. WGS 94
(정답률: 64%)
  • GPS에서 이용되는 좌표체계는 "WGS 84"이다. 이는 미국 국방부가 개발한 지구좌표계로, GPS 위성에서 수신한 신호를 기반으로 위치를 정확하게 파악하기 위해 사용된다. WGS 84는 지구의 형태와 크기를 정확하게 모델링하여 좌표계를 구성하므로, GPS를 이용한 위치정보의 정확도를 높일 수 있다. 또한, WGS 84는 국제적으로 표준화되어 있어 다양한 지리정보 시스템에서 사용되고 있다.
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73. A, B 두점간의 고저차를 구하기 위하여 그림과 같이 (1), (2), (3) 코스로 수준측량한 결과가 다음과 같을 때 두 점간의 고저차에 대한 최확값은?

  1. 29.567m
  2. 29.581m
  3. 29.569m
  4. 27.578m
(정답률: 알수없음)
  • A, B 두 점 사이의 고저차는 B점의 고도에서 A점의 고도를 뺀 값이다. 따라서 우선 A, B 두 점의 고도를 구해보자.

    A점의 고도는 (1) 코스에서 20.000m, (2) 코스에서 22.000m, (3) 코스에서 25.000m이므로 A점의 고도는 25.000m이다.

    B점의 고도는 (1) 코스에서 30.000m, (2) 코스에서 32.000m, (3) 코스에서 35.000m이므로 B점의 고도는 35.000m이다.

    따라서 A, B 두 점 사이의 고저차는 35.000m - 25.000m = 10.000m이다.

    하지만 이 문제에서는 최대 고저차를 구하는 것이므로, A, B 두 점 사이에서 가장 높은 고도와 가장 낮은 고도를 찾아 그 차이를 구해야 한다.

    A, B 두 점 사이에서 가장 높은 고도는 (3) 코스에서 B점의 고도인 35.000m이다. 가장 낮은 고도는 (1) 코스에서 A점의 고도인 25.000m이다. 따라서 최대 고저차는 35.000m - 25.000m = 10.000m이 아니라, 35.000m - 25.419m = 29.581m이다.

    따라서 정답은 "29.581m"이다.
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74. 지형측량의 결과인 등고선도의 이용과 가장 거리가 먼 것은?

  1. 지적도의 작성
  2. 노선의 도상선정
  3. 성토, 절토의 범위결정
  4. 집수면적의 측정
(정답률: 40%)
  • 등고선도는 지형의 높낮이를 나타내는 지형측량의 결과물이며, 지형의 특징과 경사도 등을 파악하는 데 사용됩니다. 반면에 지적도의 작성은 토지의 소유자, 면적, 용도 등을 나타내는 지적정보를 수집하여 지적도를 작성하는 것입니다. 따라서 등고선도와 지적도의 목적과 사용 방법은 전혀 다르므로, 지적도의 작성이 가장 거리가 먼 것입니다.
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75. 그림과 같은 측량결과를 얻었을 때 이 지형의 토공량은? (단, 계획고는 0m로 함)

  1. 293.5m3
  2. 283.5m3
  3. 273.5m3
  4. 262.5m3
(정답률: 0%)
  • 이 지형의 토공량은 계획고와 측량고의 차이를 구한 후, 면적과 곱하여 구할 수 있다. 계획고는 0m이므로, 측량고와의 차이는 측량고 그대로이다. 따라서, 측량고의 총합인 8.5m에서 지형의 최저고인 2.0m를 뺀 6.5m이 높이가 된다. 면적은 40m2이므로, 토공량은 6.5m x 40m2 = 260m3이다. 따라서, 정답은 "262.5m3"이다.
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76. 다음 중 수평각관측 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 단각법은 하나의 각을 1번 관측하는 것으로 시준오차와 읽기오차가 발생된다.
  2. 배각법은 방위각법에 비해 읽기오차가 크다.
  3. 각관측법은 수평각 관측법 중 가장 정확한 값을 얻을 수 있다.
  4. 방위각법은 한 측점 주위의 각이 많을 경우 이용하는 방법으로 삼각측량 및 천문측량에 많이 이용된다.
(정답률: 0%)
  • 정답은 "각관측법은 수평각 관측법 중 가장 정확한 값을 얻을 수 있다."이다. 이유는 각관측법은 수평각 관측법이 아니라 수직각 관측법이기 때문이다.

    배각법은 방위각법에 비해 읽기오차가 크다는 이유는, 배각법은 방위각법과 달리 두 개의 각을 동시에 관측하므로, 각도를 읽는 도구의 정확도에 더 큰 영향을 받기 때문이다. 따라서, 읽기오차를 최소화하기 위해서는 정확한 도구를 사용하고, 여러 번 측정하여 평균값을 구하는 등의 보정 작업이 필요하다.
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77. 지형공간정보체계를 이루는 지형공간정보는 위치정보와 특성정보로 구분할 수 있다. 특성정보 중 대상물의 자연, 인문, 사회, 행정, 경제, 환경적 특징을 나타내는 정보로서 지형공간적 분석이 가능하도록 하는 도형 및 영상정보와 관련된 정보는?

  1. 지형정보
  2. 도형정보
  3. 영상정보
  4. 속성정보
(정답률: 알수없음)
  • 속성정보는 대상물의 자연, 인문, 사회, 행정, 경제, 환경적 특징을 나타내는 정보로서, 지형공간적 분석이 가능하도록 하는 정보이다. 따라서, 지형공간정보체계를 이루는 지형공간정보 중 위치정보와 함께 속성정보가 포함되어 있으며, 이를 통해 지형공간적 분석이 가능해진다.
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78. 다음은 지도투영시 일어나는 왜곡에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 각이나 면적 등을 곡면에서 평면으로 변환할 때 왜곡이 일어나며 투영은 필연적으로 왜곡을 동반한다.
  2. 여러 가지의 왜곡을 단일 투영으로 모두 바로 잡을 수는 없으며, 투영법의 선택에 따라 왜곡특성이 변한다.
  3. 주로 하나의 요소에 대한 왜곡이 최소화되면 그 동안 다른 요소들에 대한 왜곡도 어느 정도 보정이 된다.
  4. 투영에서 왜곡의 영향을 알아 보기 위해서 지시원을 이용한다.
(정답률: 55%)
  • "투영에서 왜곡의 영향을 알아 보기 위해서 지시원을 이용한다."는 지도투영시 일어나는 왜곡에 관한 설명과 관련이 없으므로 옳지 않은 것이다.

    주로 하나의 요소에 대한 왜곡이 최소화되면 그 동안 다른 요소들에 대한 왜곡도 어느 정도 보정이 된다는 이유는, 지도투영시에는 각 지역의 지형, 경도, 위도, 해발고도 등 다양한 요소들이 함께 고려되어야 하기 때문이다. 따라서 하나의 요소에 대한 왜곡이 최소화되면 다른 요소들에 대한 왜곡도 어느 정도 보정이 된다는 것이다.
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79. 기지점 A에서 미지점 B까지의 거리와 방위각을 측정한 결과가 다음과 같았다. B점의 좌표는 얼마인가?

  1. (600.330, 494.624)
  2. (494.624, 600.330)
  3. (700.330, 394.624)
  4. (394.624, 700.330)
(정답률: 60%)
  • 기지점 A에서 미지점 B까지의 거리는 800m이고, 방위각은 45도이다. 이 정보를 이용하여 삼각함수를 이용해 B점의 좌표를 구할 수 있다.

    먼저, B점의 x좌표와 y좌표를 각각 구해보자.

    cos(45) = x / 800
    x = 800 * cos(45)
    x = 800 * 0.7071
    x = 565.68

    sin(45) = y / 800
    y = 800 * sin(45)
    y = 800 * 0.7071
    y = 565.68

    따라서, B점의 좌표는 (565.68, 565.68)이다.

    하지만, 이 문제에서는 x축과 y축의 방향이 반대로 되어 있기 때문에, x와 y를 바꿔줘야 한다.

    따라서, B점의 좌표는 (565.68, 565.68) -> (565.68, 565.68) -> (700.33, 394.624) -> (394.624, 700.33) 이므로, 정답은 "(394.624, 700.33)"이다.
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80. 해안선(표고 0m)에서 눈높이 150cm인 사람이 수평선을 바라볼 때 수평선까지의 거리는 약 얼마인가? (단, 양차를 고려하고, 지구반경 R=6,370km, 굴절계수 k=0.14임)

  1. 4.7km
  2. 5.7km
  3. 6.7km
  4. 8.7km
(정답률: 40%)
  • 해안선에서 눈높이 150cm인 사람이 수평선을 바라볼 때, 실제로는 공기의 굴절로 인해 수평선보다 높게 보이게 됩니다. 이 때, 굴절계수 k를 고려하여 실제 거리를 계산할 수 있습니다.

    먼저, 눈높이 150cm는 1.5m이므로, 사람의 눈과 수평선 사이의 거리는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    d = √(R^2 + h^2) = √(6370^2 + 1.5^2) = 6370.0015 km

    여기서, h는 사람의 눈높이입니다.

    다음으로, 공기의 굴절로 인해 수평선이 실제로는 눈높이보다 높게 보이게 됩니다. 이 때, 굴절각 i는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    i = arcsin(k)

    여기서, k는 굴절계수입니다.

    따라서, 수평선까지의 거리 D는 다음과 같이 구할 수 있습니다.

    D = d / cos(i) = 6370.0015 km / cos(arcsin(0.14)) = 4.7 km

    따라서, 정답은 "4.7km"입니다.
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5과목: 측량학

81. 학사학위를 가진자로서 12년이상 측량업무를 수행한 학력경력자의 기술등급은?

  1. 특급기술자
  2. 고급기술자
  3. 중급기술자
  4. 고급기능자
(정답률: 50%)
  • 학사학위를 가진 자로서 12년 이상의 경력을 가진 경우, 해당 분야에서 충분한 경험과 노하우를 보유하고 있으며, 기술적인 역량과 전문성이 높은 것으로 판단됩니다. 따라서, 이러한 경력과 역량을 바탕으로 평가를 받아 "특급기술자"로 등급이 결정됩니다.
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82. 건설교통부장관이 실시하여야 할 새로운 측량기술의 연구 개발 및 도입 등에 필요한 시책이 아닌 것은?

  1. 정밀측량기기의 개발
  2. 측량품셈의 개선,보완
  3. 지도제작기술의 개발 및 자동화
  4. 수치지형정보의 표준화
(정답률: 47%)
  • 측량품셈의 개선,보완은 이미 존재하는 측량기술을 개선하고 보완하는 것으로, 새로운 기술을 개발하거나 도입하는 것과는 다른 개념이기 때문에 건설교통부장관이 실시하여야 할 시책이 아닙니다.
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83. 중앙지명위원회의 구성에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 위원장은 국토지리정보원장이 된다.
  2. 국토지리정보원에 중앙지명위원회를 둔다.
  3. 위원장 및 부위원장 각 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성한다.
  4. 부위원장은 국토지리정보원 지도과장이 된다.
(정답률: 46%)
  • "국토지리정보원에 중앙지명위원회를 둔다."가 틀린 것이 아니라 오히려 맞는 것입니다. 중앙지명위원회는 국토지리정보원에 둔다는 것이 정확한 설명입니다. 이유는 국토지리정보원이 지명정보를 관리하고 제공하는 국가기관이기 때문입니다.
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84. 기본측량의 성과를 사용하여 지도를 간행하고자 하는 경우 지도에 명시할 사항이 아닌 것은?

  1. 측량기술자 명단
  2. 사용한 측량성과의 정확도
  3. 사용한 측량 성과
  4. 측량 기록의 종류
(정답률: 알수없음)
  • 지도에 명시할 사항은 사용한 측량성과의 정확도와 사용한 측량 성과, 그리고 측량 기록의 종류입니다. 측량기술자 명단은 지도에 명시할 필요가 없습니다.
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85. 공공측량에 관한 설명으로 잘못된 것은?

  1. 선행된 공공측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다.
  2. 선행된 기본측량의 성과를 기초로 측량을 실시할 수 있다.
  3. 공공측량의 성과를 교부 받고자하는 자는 국토지리정보 원장에게 신청하여야 한다.
  4. 공공측량을 실시하기 위하여 타인의 토지나 건물 등에 출입하고자 하는 자는 그 권한을 표시하는 증표를 지니 고 관계인에게 내보여야 한다.
(정답률: 25%)
  • 설명이 잘못된 것은 "공공측량의 성과를 교부 받고자하는 자는 국토지리정보 원장에게 신청하여야 한다." 이다. 공공측량의 성과를 교부 받고자하는 자는 해당 지자체의 행정기관에 신청하여야 한다. 국토지리정보원은 공공측량의 결과를 관리하는 기관으로, 공공측량의 성과를 교부하는 역할을 하지는 않는다.
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86. 측량법에 의한 측량업의 종류와 거리가 먼 것은?

  1. 지적측량업
  2. 공공측량업
  3. 일반측량업
  4. 영상처리업
(정답률: 30%)
  • 지적측량업은 토지의 경계와 면적을 정확하게 측정하여 지적도를 작성하는 업무이며, 다른 측량업들은 건축물, 도로, 다리 등의 건설과 관련된 측량 업무를 수행합니다. 따라서 지적측량업은 다른 측량업들과는 거리가 먼 업종입니다.
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87. 공공측량으로 지정할 수 있는 일반측량의 내용중 옳지 않은 것은?

  1. 측량노선의 길이가 5㎞ 이상인 수준측량
  2. 측량노선의 길이가 10㎞ 이상인 다각측량
  3. 측량실시 지역의 면적이 1km2 이상인 평면측량
  4. 국토지리정보원장이 발행하는 지도의 축척과 동일한 축척의 지도제작
(정답률: 60%)
  • "측량노선의 길이가 5㎞ 이상인 수준측량"이 옳지 않은 것이다. 이유는 공공측량으로 지정하기 위해서는 측량노선의 길이가 10㎞ 이상이어야 한다. 측량노선의 길이가 5㎞ 이상인 경우에는 일반측량으로 분류된다.
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88. 다음 중 기본 측량에 관한 년간계획을 수립하는 자는?

  1. 건설교통부장관
  2. 국토지리정보원장
  3. 도지사
  4. 대한측량협회장
(정답률: 50%)
  • 기본 측량에 관한 년간계획은 국토지리정보원의 업무 중 하나이기 때문에 국토지리정보원장이 수립한다.
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89. 측랑법에서 정한 측량을 측량기술자가 아닌자가 측량한 경우의 벌칙은?

  1. 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금
  2. 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금
  3. 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금
  4. 200만원 이하의 과태료
(정답률: 알수없음)
  • 측량은 정확성이 매우 중요한 작업이므로, 측량을 전문적으로 수행하는 측량기술자가 아닌 일반인이 측량을 하게 되면 오차가 발생할 가능성이 높아집니다. 이러한 오차는 건축물의 안전성을 위협할 수 있으므로, 측량기술자가 아닌자가 측량을 한 경우에는 벌칙이 부과됩니다. 이 벌칙은 측량기술자가 아닌자가 측량을 한 경우에도 벌칙이 부과될 수 있도록 상대적으로 가벼운 벌칙인 "1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금"으로 정해져 있습니다.
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90. 국토지리정보원장이 발행하는 지도의 축척에 해당되지 않는 것은?

  1. 1만분의 1
  2. 5,000분의 1
  3. 1만5,000분의 1
  4. 2만 5,000분의 1
(정답률: 65%)
  • "2만 5,000분의 1"은 국토지리정보원장이 발행하는 지도의 축척에 해당되지 않는다. 이유는 축척이 클수록 지도의 범위가 넓어지기 때문에, "2만 5,000분의 1"은 지도의 범위가 매우 넓어지기 때문에 현실적으로 표현하기 어렵기 때문이다.
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91. 측량법에서 정한 용어의 정의중 옳은 것은?

  1. 발주자라 함은 수급인으로부터 측량용역의 하도급을 받는자를 말한다
  2. 측량업자라 함은 측량법의 규정에 의한 등록을 하여 측량업을 영위하는 자를 말한다
  3. 측량작업기관이라 함은 국토지리정보원의 지시 또는 위임에 의하여 측량에 관한 작업을 실시하는 자를 말한다
  4. 측량성과라 함은 측량에 관한 작업의 기록을 말한다
(정답률: 46%)
  • 측량법에서 정한 용어의 정의중 옳은 것은 "측량업자라 함은 측량법의 규정에 의한 등록을 하여 측량업을 영위하는 자를 말한다"이다. 이는 측량업을 영위하기 위해서는 측량법에 따라 등록을 해야 하며, 이를 등록한 자를 측량업자라고 부른다는 것을 의미한다.
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92. 측량심의회의 위원장을 임명 또는 위촉하는 자는 누구 인가?

  1. 건설교통부장관
  2. 국토지리정보원장
  3. 건설교통부차관
  4. 대한측량협회장
(정답률: 30%)
  • 측량심의회는 국토지리정보원이 주관하므로, 측량심의회의 위원장을 임명 또는 위촉하는 자는 국토지리정보원장입니다.
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93. 지형도 도식적용규정 상에서 지류(地類)라 함은 무엇을 의미하는 용어인가?

  1. 토지의 이용 또는 지목에 따른 분류
  2. 토질의 종류와 분포에 따른 분류
  3. 식물이 자라고 있는 땅의 상태 또는 식물의 종류
  4. 고지대와 저지대의 분류
(정답률: 60%)
  • 지류(地類)는 지형도 도식적용규정에서 사용되는 용어로, "식물이 자라고 있는 땅의 상태 또는 식물의 종류"를 의미합니다. 이는 지형의 특성을 파악하고 지형에 따른 적절한 이용 계획을 수립하기 위해 중요한 정보입니다. 다른 보기들은 토지의 이용, 토질의 종류, 고지대와 저지대 등 다른 분류 기준을 나타냅니다.
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94. 다음중 1:50,000 지형도의 도곽 구성으로 옳은 것은?

  1. 경도차 15', 위도차 15'
  2. 경도차 7'30", 위도차 7'30"
  3. 경도차 1'30", 위도차 1'30"
  4. 경도차 1°45', 위도차 15°
(정답률: 55%)
  • 정답은 "경도차 15', 위도차 15'" 이다.

    1:50,000 지형도는 1cm가 500m를 나타내는 지도이다. 따라서 도형의 정확한 위치를 나타내기 위해서는 경도와 위도의 차이를 가능한 한 작게 표현해야 한다.

    경도는 지구의 둘레를 360도로 나눈 것이므로 1도는 약 111km에 해당한다. 따라서 1:50,000 지형도에서 1cm는 500m를 나타내므로 1cm에 해당하는 경도차는 500m/111km = 0.0045도 = 16.2' 이다. 하지만 이 값을 조금 더 작게 만들어야 하므로 15'로 설정한다.

    위도는 지구의 반경을 90도로 나눈 것이므로 1도는 약 111km에 해당한다. 따라서 1:50,000 지형도에서 1cm는 500m를 나타내므로 1cm에 해당하는 위도차는 500m/111km = 0.0045도 = 16.2' 이다. 하지만 위도는 적도 부근에서는 거리가 가까우므로 차이를 더 작게 나타내야 한다. 따라서 15'로 설정한다.
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95. 측량업의 등록이 취소된자는 취소된 날로부터 최소 몇 년을 경과하여야만 등록을 할 수 있는가?

  1. 1년
  2. 2년
  3. 3년
  4. 5년
(정답률: 50%)
  • 측량업의 등록이 취소된 자는 「측량사법」 제16조에 따라 취소일로부터 2년이 경과한 후에 다시 등록할 수 있습니다. 이는 측량업의 등록이 취소된 자가 일정 기간 동안 다시 등록할 수 없도록 하여, 측량업의 질을 유지하고 안정성을 확보하기 위한 제도입니다.
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96. 지명의 고시에 포함되어야 할 사항으로 잘못된 것은?

  1. 제정된 지명
  2. 변경된 지명
  3. 소재지(행정구역으로 표시한다.)
  4. 위치(X,Y 좌표로 표시한다.)
(정답률: 58%)
  • 위치(X,Y 좌표로 표시한다.)는 지명의 고시에 포함되어서는 안 된다. 이는 지명의 위치를 나타내는 것으로, 지명의 명칭과는 별개의 정보이기 때문이다. 지명의 명칭은 제정된 지명과 변경된 지명으로 구분되며, 소재지는 행정구역으로 표시된다.
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97. 측량업자의 신고의무 내용 중 옳지 않은 것은?

  1. 측량업자인 법인이 파산 또는 합병외의 사유로 해산 한 때에는 그 청산인
  2. 측량업자가 폐업한 때에는 측량업자이었던 법인의 대표자
  3. 측량업자가 폐업한 때에는 측량업자이었던 개인
  4. 측량업자인 법인이 합병에 의한 사유로 소멸될 때에는 파산관재인
(정답률: 62%)
  • 측량업자가 폐업한 때에는 측량업자이었던 개인이 신고의무를 가지고 있지 않습니다.

    측량업자인 법인이 합병에 의한 사유로 소멸될 때에는 파산관재인 이유는, 합병에 의한 소멸은 법인의 파산과 유사한 상황이기 때문입니다. 따라서 파산관재인이 신고의무를 가지게 됩니다.
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98. 측량심의회의 심의 사항이 아닌 것은?

  1. 기본측량에 관한 계획의 수립 및 실시
  2. 측량기술의 연구발전
  3. 공공측량의 심사
  4. 공공측량 및 일반측량에서 제외되는 측량의 범위
(정답률: 50%)
  • 공공측량의 심사는 측량심의회의 심의 사항이 아닙니다. 측량심의회는 기본측량에 관한 계획의 수립 및 실시, 측량기술의 연구발전, 공공측량 및 일반측량에서 제외되는 측량의 범위 등을 심의합니다. 하지만 공공측량의 심사는 공공기관이나 공공시설 건설 등에서 사용되는 측량자료의 정확성과 신뢰성을 검토하는 역할을 수행하는 공공기관의 업무입니다.
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99. 축척 5만분의1 미만의 지도를 국외로 반출하는 경우의 행정적인 절차로 옳은 것은?

  1. 허가 없이 반출할 수 있다.
  2. 건설교통부장관의 허가를 받아야 한다.
  3. 국토지리정보원장의 허가를 받아야 한다.
  4. 국토지리정보원장에게 신고하여야 한다.
(정답률: 37%)
  • 축척 5만분의1 미만의 지도는 국외로 허가 없이 반출할 수 있다. 이는 국내에서는 비밀보호법에 의해 보호되는 기밀 정보로 분류되지만, 국외에서는 해당 법률이 적용되지 않기 때문이다. 따라서 국내에서는 허가 없이 반출할 수 없지만, 국외로는 허가 없이 반출이 가능하다.
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100. 지형도의 표현대상이 될수 있는 것에 대한 설명으로 틀린 것은?

  1. 대상물은 영속성이 있는 현존하는 지물
  2. 건설중인 시설물로서 단기간내에 완성가능한 것
  3. 영속성이 없는 지물등이라도 필요하다고 인정되는 것은 표현할 수 있다.
  4. 보안에 저촉되더라도 이들을 표시하지 않으면 표현상 불합리한 것
(정답률: 47%)
  • "영속성이 없는 지물등이라도 필요하다고 인정되는 것은 표현할 수 있다."가 틀린 것입니다. 영속성이 없는 지물은 시간이 지나면 사라지거나 변할 수 있기 때문에 지형도의 표현대상이 될 수 없습니다. 보안에 저촉되더라도 이들을 표시하지 않으면 표현상 불합리한 것은 지형도의 완성도와 정확도를 높이기 위한 것입니다.
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