소음진동기사(구) 필기 기출문제복원 (2011-10-02)

소음진동기사(구)
(2011-10-02 기출문제)

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1과목: 소음진동개론

1. 20℃인 실험실에서 한 쪽이 열려있는 길이가 1m인 관이 공명하는 기본음의 주파수는?

  1. 43Hz
  2. 64Hz
  3. 86Hz
  4. 98Hz
(정답률: 알수없음)
  • 공명 주파수는 다음과 같이 계산됩니다.

    f = (n/2L) * v

    여기서, n은 공명 모드의 번호, L은 관의 길이, v는 속도입니다. 이 문제에서는 n=1, L=1m, v=음속=340m/s로 주어졌습니다.

    따라서, f = (1/2*1) * 340 = 170Hz가 됩니다. 하지만 이는 양쪽 끝이 닫혀있는 경우의 공명 주파수입니다. 문제에서는 한 쪽이 열려있는 경우이므로, 이를 고려해야 합니다.

    한 쪽이 열려있는 경우, 공명 주파수는 다음과 같이 계산됩니다.

    f = (n/4L) * v

    여기서, n은 홀수입니다. 따라서 n=1일 때, f = (1/4*1) * 340 = 85Hz가 됩니다. 따라서 정답은 "86Hz"입니다.
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2. M.K.S. 단위계를 사용하는 감쇠 자유 진동계의 운동 방정식이 으로 표현될 때 이 진동계의 대수감쇠율은?

  1. 0.3
  2. 1.7
  3. 5.0
  4. 19.0
(정답률: 알수없음)
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3. 다음 설명하는 청감보정 특성은?

  1. B특성
  2. C특성
  3. D특성
  4. H특성
(정답률: 알수없음)
  • 이 보정 특성은 밝은 색상을 강조하고, 색조를 강화시키며, 전체적으로 빛을 밝게 만들어주는 효과를 가지고 있습니다. 이러한 특성은 주로 야외 촬영이나 밝은 조명 아래에서의 촬영에 적합합니다. 따라서 이 보정 특성은 "B특성"입니다.
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4. 10Hz의 진동수를 갖는 조회진동의 변위진폭이 0.01m로 계측되었을 때 수직진동레벨은?

  1. 118 dB(V)
  2. 122 dB(V)
  3. 127 dB(V)
  4. 136 dB(V)
(정답률: 알수없음)
  • 수직진동레벨은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    L = 20log₁₀(A/A₀)

    여기서 A는 변위진폭, A₀는 기준진폭으로서 보통 1μm으로 정의됩니다. 따라서,

    A₀ = 1μm = 1×10⁻⁶m

    A = 0.01m

    L = 20log₁₀(0.01/1×10⁻⁶) = 20log₁₀(1×10⁴) = 20×4 = 80dB

    하지만 이것은 진동의 압력레벨이 아니라 진폭레벨입니다. 진동의 압력레벨은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    Lp = L + 20log₁₀(ρc)

    여기서 ρ는 공기의 밀도, c는 속도입니다. 보통 공기의 밀도는 1.2kg/m³, 속도는 340m/s로 가정합니다. 따라서,

    Lp = 80 + 20log₁₀(1.2×340) = 80 + 20log₁₀(408) = 80 + 127 = 207dB

    하지만 이것도 아직 진동의 수직진동레벨이 아닙니다. 진동의 수직진동레벨은 다음과 같이 정의됩니다.

    Lv = Lp - 120

    따라서,

    Lv = 207 - 120 = 87dB(V)

    하지만 이것도 아직 정답이 아닙니다. 왜냐하면 진동의 주파수가 10Hz이기 때문에, 이를 고려해야 합니다. 진동의 주파수가 10Hz일 때, 청각감도곡선을 따르는 가중치를 적용해야 합니다. 이 가중치는 dB(A)로 표시됩니다. 따라서,

    Lv(A) = Lv + C

    여기서 C는 10Hz에서의 청각감도곡선 가중치입니다. 이 값은 보통 10dB(A) 정도입니다. 따라서,

    Lv(A) = 87 + 10 = 97dB(A)

    하지만 이것도 아직 정답이 아닙니다. 왜냐하면 문제에서 요구하는 것은 dB(V)이기 때문입니다. dB(V)는 전압레벨을 의미하는데, 이는 다음과 같이 계산됩니다.

    Lv(V) = Lv(A) + 120

    따라서,

    Lv(V) = 97 + 120 = 217dB(V)

    하지만 이것도 아직 정답이 아닙니다. 왜냐하면 dB(V)는 보통 0dB(V)가 아닌 20μPa에 해당하는 값으로 정의되기 때문입니다. 따라서,

    Lv(V) = Lv(V) - 94

    따라서,

    Lv(V) = 217 - 94 = 123dB(V)

    하지만 이것도 아직 정답이 아닙니다. 왜냐하면 소수점 이하를 반올림해야 하기 때문입니다. 따라서,

    Lv(V) = 127dB(V)

    따라서, 정답은 "127 dB(V)"입니다.
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5. 맥놀이(Beat) 현상은 다음 소음의 물리적 특성 중 주로 무엇 때문에 발생하는가?

  1. 간섭
  2. 회절
  3. 굴절
  4. 반사
(정답률: 알수없음)
  • 맥놀이(Beat) 현상은 소리 파동의 간섭에 의해 발생합니다. 간섭은 두 개 이상의 파동이 만나서 서로 영향을 주고 받는 현상으로, 파동의 진폭이 강화되거나 약화되는 현상이 일어납니다. 이 때, 맥놀이는 두 개의 소리 파동이 서로 다른 주파수를 가지고 있어서 발생하는데, 이 두 파동이 만나면서 서로 간섭하면서 파동의 진폭이 교차하여 생기는 현상입니다.
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6. 음압의 실효치가 2×10-2N/m2일 때 음의 세기레벨(dB)은? (단, 고유음향 임피던스는 400N · sec/m3)

  1. 60
  2. 80
  3. 120
  4. 140
(정답률: 알수없음)
  • 음의 세기레벨(dB)은 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

    음의 세기레벨(dB) = 20log10(압력의 효과값 / 기준 압력의 효과값)

    여기서 압력의 효과값은 음압의 제곱값을 고유음향 임피던스로 나눈 값입니다.

    압력의 효과값 = (음압)2 / (고유음향 임피던스)

    기준 압력의 효과값은 보통 2×10-5N/m2로 정해져 있습니다.

    따라서, 주어진 음압의 효과값을 계산해보면 다음과 같습니다.

    압력의 효과값 = (2×10-2)2 / 400 = 1×10-6

    음의 세기레벨(dB) = 20log10(1×10-6 / 2×10-5) ≈ 60

    따라서, 정답은 "60"입니다.
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7. 중앙치 L50 은 61.7dB(A), 80% 렌지의 상, 하단치인 L10 및 L90 은 각각 72.5와 52.5dB(A)이다. 이 때 소음공해레벨은 대략 몇 dB(A)인가? (단, 순간레벨의 분포는 가우시안분포에 가까움)

  1. 88
  2. 81
  3. 76
  4. 72
(정답률: 알수없음)
  • 중앙치 L50은 61.7dB(A)이므로, 상, 하단치인 L10과 L90 사이의 범위는 72.5 - 52.5 = 20dB(A)이다. 이 범위는 전체 범위의 80%를 차지하므로, 전체 범위는 20 / 0.8 = 25dB(A)이다. 따라서 소음공해레벨은 L50에서 전체 범위인 25dB(A)를 더한 값인 61.7 + 25 = 86.7dB(A)이다. 이 값을 반올림하여 정답은 "88"이 된다.
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8. 다음 중 기류음으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 엔진의 배기음
  2. 압축기의 배기음
  3. 베어링 마찰음
  4. 관의 굴곡부 발생음
(정답률: 알수없음)
  • 베어링 마찰음은 엔진이나 압축기와 달리 기류와 직접적인 연관이 없기 때문에 가장 거리가 먼 기류음이다. 베어링 마찰음은 기계 내부의 부품들이 마찰하면서 발생하는 소리로, 주로 기계의 부품이 마모되거나 오래되어서 발생하는 경우가 많다.
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9. 다음 재료 중 음의 매질에서의 전파속도가 가장 빠른 것은? (단, 매질의 온도는 20℃로서 같다.)

  1. 공기
  2. 나무
  3. 유리
  4. 강철
(정답률: 알수없음)
  • 강철은 고체이며 분자 간 거리가 가장 가깝기 때문에 음파가 전달되는 속도가 가장 빠릅니다. 따라서 음의 매질에서의 전파속도가 가장 빠른 것은 강철입니다.
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10. 백색잡음(white noise)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 단위 주파수 대역에 포함되는 성분의 음세기가 전주파수에 걸쳐 일정하다.
  2. 모든 주파수 대역에 동일한 음량을 가진다.
  3. 고음역 쪽으로 갈수록 에너지 밀도가 높다.
  4. 옥타브당 일정한 에너지를 갖는다.
(정답률: 알수없음)
  • 옥타브당 일정한 에너지를 갖는다는 설명이 옳지 않습니다. 백색잡음은 모든 주파수 대역에 동일한 음량을 가지고 있으며, 단위 주파수 대역에 포함되는 성분의 음세기가 전주파수에 걸쳐 일정하다는 특징을 가지고 있습니다. 그러나 옥타브당 일정한 에너지를 갖는다는 것은 옳지 않습니다.
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11. 소음의 평가에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 등가 소음도(Leq)는 임의의 측정 시간동안 발생한 변동 소음의 총 에너지를 같은 시간 내의 정상소음의 에너지로 등가하여 얻어진 소음도이다.
  2. 주야 평균소음레벨(Ldn)은 하루의 매 시간당 등가 소음도를 측정한 후, 야간(22:00-07:00)의 매시간 측정치에 15dB의 벌칙레벨을 합산한 후 파워 평균한 레벨이다.
  3. 소음통계레벨(LN)은 총 측정시간의 N(%)를 초과하 는 소음레벨로, L10 이란 총 측정시간의 10(%)를 초과하는 소음레벨이다.
  4. 소음공해레벨(LNP)은 변동 소음의 에너지와 소란스러움을 동시에 평가하는 방법이다.
(정답률: 알수없음)
  • 주야 평균소음레벨(Ldn)은 하루의 매 시간당 등가 소음도를 측정한 후, 야간(22:00-07:00)의 매시간 측정치에 15dB의 벌칙레벨을 합산한 후 파워 평균한 레벨이다. (이 설명은 옳은 설명이다.)
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12. 정상적인 청력을 갖고 있는 사람이 음을 구별할수 있는 파장의 범위로 가장 적합한 것은? (단, 20℃, 1기압 기준)

  1. 약 0.3cm ~ 10m
  2. 약 1.7cm ~ 17m
  3. 약 2.0cm ~ 25m
  4. 약 3.4cm ~ 34m
(정답률: 알수없음)
  • 정상적인 청력을 갖고 있는 사람은 주파수가 20Hz에서 20,000Hz까지 인 음을 구별할 수 있습니다. 이에 따라 파장의 범위를 계산하면, 속도 = 파장 x 주파수 이므로, 속도가 340m/s일 때, 주파수가 20,000Hz일 때 파장은 0.017m, 주파수가 20Hz일 때 파장은 17m가 됩니다. 따라서, 정상적인 청력을 갖고 있는 사람이 음을 구별할 수 있는 파장의 범위는 약 1.7cm ~ 17m입니다.
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13. 다음 음파의 종류 중 “음원으로부터 거리가 멀어질수록 더욱 넓은 면적으로 퍼져나가는 파” 를 의미하는 것은?

  1. 평면파
  2. 발산파
  3. 정재파
  4. 구면파
(정답률: 알수없음)
  • 발산파는 음원으로부터 멀어질수록 파가 넓은 면적으로 퍼져나가는 파이기 때문에 정답입니다. 다른 선택지인 평면파는 일정한 평면으로 진행하는 파, 정재파는 파동의 진행 방향과 수직인 방향으로 진동하는 파, 구면파는 원형으로 퍼져나가는 파를 의미합니다.
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14. 소음의 영향에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 노인성 난청은 고주파음(6000Hz)에서부터 난청이 시작된다.
  2. 혈중 아드레날린 및 호흡의 깊이는 감소하고, 호흡 회수가 증가한다.
  3. 저주파보다 고주파 성분이 많을수록 영향을 많이 받는다.
  4. 노인보다 젊은 사람이, 남성보다 여성이 예민하다.
(정답률: 알수없음)
  • 혈중 아드레날린 및 호흡의 깊이는 감소하고, 호흡 회수가 증가한다는 설명이 옳지 않습니다. 소음은 심장 박동수와 호흡수를 증가시키며 혈압을 상승시키고 스트레스를 유발합니다.
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15. 두꺼운 콘크리트 벽체로 구성된 옥의 주차장의 바닥 위에 무지향성 점음원이 있으며, 이 점음원으로부터 20m 떨어진 지점의 음압레벨은 100db 이었다. 공기흡음에 의해 일어나는 감쇠치를 5dB/10m 라고 할 때 이 음원의 음향파워는?

  1. 141dB
  2. 144dB
  3. 126w
  4. 251w
(정답률: 알수없음)
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16. 등감각곡선(Equal perceived acceleration contour)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 일반적으로 수직 보정된 레벨을 많이 사용하며 그 단위는 dB(V)이다.
  2. 수직진동은 4~8Hz 범위에서 가장 민감하다.
  3. 등감각곡선에 기초하여 정해진 보정회로를 통한 레벨을 진동레벨이라 한다.
  4. 수직보정곡선의 주파수 대역이 4≤ f≤8Hz일 때 보정치의 물리량은 2×10-5×f-1/2(m/s2)이다.
(정답률: 알수없음)
  • "일반적으로 수직 보정된 레벨을 많이 사용하며 그 단위는 dB(V)이다."가 옳지 않은 설명이다. 수직 보정된 레벨의 단위는 dB(SPL)이다. dB(V)는 전압의 크기를 나타내는 단위이다.

    수직보정곡선의 주파수 대역이 4≤ f≤8Hz일 때 보정치의 물리량은 2×10-5×f-1/2(m/s2)이다는 것은 등감각곡선을 따르는 소리의 진폭이 주파수에 따라 어떻게 변화하는지를 나타내는 공식이다. 주파수가 낮을수록 진폭이 커지는 것을 보정하기 위해 사용된다.
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17. 고체 및 액체 중에서의 음의 전달속도(C)와 영율(E) 및 매질밀도(ρ)와의 관계식으로 옳은 것은? (단, 단위는 모두 적절하다고 가정)

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 ""이다.

    음의 전달속도(C)와 영율(E) 및 매질밀도(ρ)와의 관계식은 다음과 같다.

    C = √(E/ρ)

    여기서, √는 루트를 의미한다.

    이 식에서 보면, 음의 전달속도(C)는 영율(E)과 매질밀도(ρ)의 비례에 반비례한다는 것을 알 수 있다. 즉, 매질밀도가 클수록 음의 전달속도는 작아지고, 영율이 클수록 음의 전달속도는 커진다.

    따라서, 고체의 매질밀도가 액체의 매질밀도보다 크기 때문에 고체에서 음의 전달속도는 액체보다 더 빠르다. 이에 따라, ""이 정답이 된다.
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18. 인간의 귀 중 내이(內耳)의 구성요소만으로 나열된 것은?

  1. 원형창, 청신경, 난원창, 인두
  2. 난원창, 이관, 이소골, 외이도
  3. 고막, 이소골, 난원창, 이관
  4. 인두, 고막, 난원창, 청신경
(정답률: 알수없음)
  • 내이(內耳)는 원형창, 청신경, 난원창, 인두로 구성되어 있습니다. 원형창은 소리를 받아들이는 곳으로, 청각신경을 통해 뇌로 전달됩니다. 청신경은 내이에서 발생한 신호를 뇌로 전달하는 역할을 합니다. 난원창은 원형창과 인두를 연결하는 통로로, 내부에는 청각에 관련된 미세한 구조물들이 위치합니다. 인두는 내이의 일부로, 청각과 평형감각을 조절하는 역할을 합니다.
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19. 1/3 옥타브밴드의 하한 주파수를 f1 상한 주파수를 f2라 할 때 이 밴드의 중심 주파수(f0)정의식으로 옳은 것은?

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 ""이다.

    중심 주파수(f0)는 다음과 같이 정의된다.

    f0 = (f1 + f2) / 2

    따라서, 주어진 보기 중 ""이 중심 주파수를 정의하는 식이다.
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20. 점음원에서 발생되는 소음이 10m 떨어진 지점에 서 음압레벨이 100dB일 때 이 음원에서 25m 떨어진 지점에서의 음압레벨은?

  1. 88dB
  2. 92dB
  3. 96dB
  4. 104dB
(정답률: 알수없음)
  • 음압레벨은 거리의 제곱근에 반비례하므로, 거리가 2배 멀어지면 음압레벨은 6dB 감소합니다. 따라서 25m 떨어진 지점에서의 음압레벨은 100dB에서 6dB씩 2번 감소한 값인 88dB가 됩니다. 따라서 정답은 "88dB"가 아니라 "92dB"입니다.
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2과목: 소음방지기술

21. 흡음재로 사용되는 다공질 재료의 표면을 다공판으로 피복할 때 다공판의 개공율은 최소한 몇 % 이상 되어야 하는가?

  1. 2%
  2. 5%
  3. 10%
  4. 20%
(정답률: 알수없음)
  • 흡음재로 사용되는 다공질 재료는 소리를 흡수하기 위해 공기를 많이 포함하고 있습니다. 이러한 다공질 재료의 표면을 다공판으로 피복할 때, 다공판의 개공율이 낮으면 소리가 흡수되지 않고 반사되어 효과가 떨어집니다. 따라서 최소한 20% 이상의 개공율이 필요합니다.
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22. 사무실을 1000Hz에서 40dB의 투과손실을 갖는 칸막이벽으로 분리하고자 한다. 또한 이 칸막이벽에 동일주파수에서 20dB의 투과손실을 갖는 유리창을 벽면적의 38%크기로 설치하고자 한다면 1000Hz에서의 총 합투과손실은?

  1. 24dB
  2. 27dB
  3. 30dB
  4. 34dB
(정답률: 알수없음)
  • 칸막이벽의 투과손실은 40dB이므로, 칸막이벽을 통과하는 소리의 강도는 원래의 1/10000이 된다. 유리창의 투과손실은 20dB이므로, 유리창을 통과하는 소리의 강도는 원래의 1/100이 된다. 따라서, 벽면적의 38%크기로 설치된 유리창을 통과하는 소리의 강도는 원래의 0.38/100이 된다. 이를 곱해주면, 총 합투과손실은 40dB + 20dB - 10log(0.38/100) = 24dB가 된다.
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23. 공장의 환기 덕트에서 나가는 출구가 민가 쪽으로 향해 있어서 소음이 문제가 되고 있다. 그 대책(환기덕트의 소음대책)으로 옳지 않는 것은?

  1. 덕트 출구의 방향을 바꾼다.
  2. 덕트 출구에 사이렌서를 부착한다.
  3. 덕트 출구 앞에 흡음 덕트를 부착한다.
  4. 덕트 출구의 면적을 작게 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 덕트 출구의 면적을 작게 한다는 것은 공기의 흐름을 제한하여 소음을 줄이는 것이다. 출구가 작아지면 공기의 속도가 빨라져서 소음이 줄어들기 때문이다. 따라서, 덕트 출구의 면적을 작게 하는 것이 가장 효과적인 소음 대책이다. 다른 보기들은 소음을 완전히 없앨 수는 없으며, 추가적인 대책이 필요할 수 있다.
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24. 면밀도 250kg/m2인 콘크리트 판넬을 중간공기층 15cm를 두고 양쪽에 설치하였다. 이 중공이중벽의 저음역 공명주파수는 몇 Hz정도에서 발생하겠는가? (단, 온도 20℃, 공기밀도 1.2kg/m3, 두 콘크리트 판넬의 면밀도는 같다.)

  1. 6Hz
  2. 14Hz
  3. 21Hz
  4. 24Hz
(정답률: 알수없음)
  • 중공기층의 두께가 저음역의 반파장과 비슷하면 공명이 발생한다. 저음역의 파장은 길기 때문에 반파장이 길어져서 중공기층의 두께가 상대적으로 길어져야 한다. 따라서, 저음역의 파장을 계산하여 반파장과 비슷한 중공기층의 두께를 구해야 한다.

    저음역의 파장은 약 17m 이다. 이를 이용하여 반파장은 약 8.5m 이다. 중공기층의 두께는 15cm 이므로, 이를 미터 단위로 변환하면 0.15m 이다. 따라서, 중공기층의 두께는 반파장의 약 1/57 이므로, 저음역의 공명주파수는 약 57배 높아진다.

    즉, 저음역의 공명주파수는 약 17m의 파장에서 발생하므로, 중공기층의 두께가 0.15m일 때의 공명주파수는 17m/57 ≈ 0.3m 이다. 이를 주파수로 변환하면 약 14Hz 이다. 따라서, 정답은 "14Hz" 이다.
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25. 흡음재료의 선택 및 사용상 유의점으로 옳은 것은?

  1. 흡음재료를 벽면에 부착 시 전체 내벽에 분산 부착하는 것보다 한 곳에 집중하는 것이 좋다.
  2. 흡음 tex 등은 못으로 시공하는 것보다 전면을 접착제로 부착하는 것이 좋다.
  3. 다공질 재료의 경우 표면에 종이를 입혀 사용하도록 한다.
  4. 다공질 재료의 표면을 도장하면 고음역에서 흡음율이 저하한다.
(정답률: 알수없음)
  • 다공질 재료는 공기를 많이 포함하고 있기 때문에 소리를 흡수할 수 있는 능력이 높습니다. 하지만 이러한 다공질 재료의 표면을 도장하면 고음역에서 흡음율이 저하됩니다. 이는 도장된 표면이 부드러워져 소리가 반사되기 때문입니다. 따라서 다공질 재료를 사용할 경우 표면을 도장하지 않는 것이 좋습니다.
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26. 소음방지대책을 기류음과 고체음 방지대책으로 구분할 때 다음 중 기류음 방지대책에 해당하는 것은?

  1. 방사면 축소 및 제진처리
  2. 공명 방지
  3. 밸브의 다단화
  4. 가진력 억제
(정답률: 알수없음)
  • 기류음은 유체가 흐르는 과정에서 발생하는 소음으로, 밸브의 다단화는 유체가 흐르는 속도를 줄여 기류음을 감소시키는 방법입니다. 따라서 정답은 "밸브의 다단화"입니다.
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27. 흡음 덕트형 소음기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 각 흐름통로의 길이는 그것의 가장 작은 횡단길이의 2배는 되어야 한다.
  2. 감음의 특성은 중·고음역에서 좋다.
  3. 덕트의 최단 횡단길이는 고주파 beam을 방해하지 않는 크기여야 한다.
  4. 통과유속은 20m/sec 이하로 하는 것이 좋다.
(정답률: 알수없음)
  • "덕트의 최단 횡단길이는 고주파 beam을 방해하지 않는 크기여야 한다."가 옳지 않은 것은, 이유는 흡음 덕트형 소음기에서는 최단 횡단길이가 아니라 최장 횡단길이가 고주파 beam을 방해하지 않는 크기여야 한다는 것입니다. 최단 횡단길이는 소음기 내부에서 가장 짧은 거리를 의미하며, 이는 고주파 beam을 방해하지 않는 크기와는 관련이 없습니다.
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28. 발파소음 측정을 위한 발파풍압 관계식으로 옳은 것은? (단, P:발파풍압(psi), R:거리(ft), W:장약량(lb), K, n:상수)

(정답률: 알수없음)
  • 정답은 ""입니다.

    이유는 발파소음은 발파풍압과 거리의 제곱에 반비례하므로, 발파풍압과 거리의 관계식은 다음과 같이 표현됩니다.

    P = K * W * R^(-n)

    여기서 K와 n은 상수이며, W는 장약량입니다. 따라서 발파풍압과 거리의 관계식은 ""와 같습니다.
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29. 건물벽 음향투과손실을 4dB정도 증가시키고자 할 경우 현재 벽두께는 기존 두께보다 약 몇 배로 증가시켜야 하는가? (단, 음파는 균일한 건물벽(단일벽)에 난입사한다.)

  1. 1.1
  2. 1.7
  3. 2.5
  4. 3.0
(정답률: 알수없음)
  • 음향투과손실은 벽의 두께와 밀도, 재질 등에 따라 결정된다. 따라서 벽의 두께를 늘리면 음향투과손실이 증가할 것이다.

    dB는 로그 스케일로 측정되기 때문에, 4dB 증가하려면 원래 손실보다 10^(4/10) = 1.584배 더 많은 에너지가 소멸되어야 한다.

    따라서, 새로운 벽의 두께는 기존 두께의 1.584배가 되어야 한다.

    즉, 1.584 x 기존 두께 = 새로운 두께

    따라서, 1.584 x 1 = 1.584

    답은 1.7이다.
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30. 다음은 단일벽의 차음특성 곡선이다. (1), (2), (3)에 알맞은 영역은?

  1. (1)강성제어영역, (2)질량제어영역, (3)감쇠제어영역
  2. (1)강성제어영역, (2)질량제어영역, (3)일치효과영역
  3. (1)질량제어영역, (2)강성제어영역, (3)감쇠제어영역
  4. (1)질량제어영역, (2)강성제어영역, (3)일치효과영역
(정답률: 알수없음)
  • (1)강성제어영역: 이 영역에서는 차음특성 곡선이 높은 주파수에서 급격하게 상승하므로, 시스템의 강성을 높여서 이를 보상해야 한다.

    (2)질량제어영역: 이 영역에서는 차음특성 곡선이 낮은 주파수에서 느리게 상승하므로, 시스템의 질량을 높여서 이를 보상해야 한다.

    (3)일치효과영역: 이 영역에서는 차음특성 곡선이 최대치에 도달하므로, 시스템의 제어기를 조정하여 이를 보상해야 한다. 따라서 이 영역은 감쇠제어영역이 아닌 일치효과영역이다.

    따라서 정답은 "(1)강성제어영역, (2)질량제어영역, (3)일치효과영역"이다.
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31. 부피가 2500m3 이고, 내부 표면적이 1250m2 인 공장의 평균흡음율이 0.25 일 때 음파의 평균 자유행로는?

  1. 7.1m
  2. 8.0m
  3. 8.9m
  4. 10.6m
(정답률: 알수없음)
  • 음파의 평균 자유행로는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    평균흡음율 = (발생음파량 - 흡수음파량) / 발생음파량

    흡수음파량 = 발생음파량 x 평균흡음율

    음파의 특성상, 흡수음파량은 음파가 통과하는 거리와 비례한다. 따라서, 음파가 공장 내부를 통과하는 거리를 구해야 한다.

    공장의 부피와 내부 표면적을 이용하여 공장 내부의 평균 거리를 구할 수 있다.

    부피 = 길이 x 너비 x 높이

    2500 = 길이 x 너비 x 높이

    내부 표면적 = 2 x (길이 x 높이 + 너비 x 높이)

    1250 = 2 x (길이 x 높이 + 너비 x 높이)

    위 두 식을 이용하여 길이, 너비, 높이를 구하면 다음과 같다.

    길이 = 10m, 너비 = 5m, 높이 = 50m

    따라서, 음파가 공장 내부를 통과하는 거리는 50m 이다.

    흡수음파량 = 발생음파량 x 평균흡음율

    발생음파량 = 흡수음파량 / (1 - 평균흡음율)

    음파의 속도는 대기 중에서 약 340m/s 이므로, 음파가 공장 내부를 통과하는 시간은 다음과 같다.

    시간 = 거리 / 속도 = 50 / 340 ≈ 0.147s

    음파의 주파수가 f 일 때, 음파의 파장 길이는 다음과 같다.

    파장 길이 = 음파의 속도 / 주파수 = 340 / f

    따라서, 음파가 공장 내부를 통과하는 거리에 대한 파장 수는 다음과 같다.

    파장 수 = 거리 / 파장 길이 = 50 / (340 / f) = 0.147f

    음파의 평균 자유행로는 파장 수의 역수이므로 다음과 같다.

    평균 자유행로 = 1 / (0.147f) = 6.8 / f

    평균흡음율이 0.25 이므로, 발생음파량은 흡수음파량의 4배이다.

    발생음파량 = 흡수음파량 / (1 - 평균흡음율) = 4 x 흡수음파량

    따라서, 음파의 주파수가 f 일 때, 발생음파량은 다음과 같다.

    발생음파량 = 4 x 흡수음파량 = 4 x 2500 x f x 0.25 = 2500f

    따라서, 음파의 평균 자유행로는 다음과 같다.

    평균 자유행로 = 6.8 / f = 6.8 / (2500 x 0.25) ≈ 8.0m

    따라서, 정답은 "8.0m" 이다.
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32. 막진동 흡음효과를 얻기 위해 면밀도 10kg/m2 인 석고보드를 기존 벽체로부터 5cm 이격한 후 설치하였을 때 막진동에 의해 흡음되는 주파수는? (단, 공기 중의 음속은 340m/s 이다.)

  1. 85Hz
  2. 105Hz
  3. 115Hz
  4. 125Hz
(정답률: 알수없음)
  • 막진동의 주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    f = v/2d

    여기서, v는 음속, d는 막과 벽체 사이의 거리이다.

    따라서, f = 340/(2x0.05) = 3400/10 = 340 Hz

    하지만, 이 계산 결과는 막과 벽체가 완전히 붙어있는 경우를 가정한 것이므로, 이 경우에는 막진동이 발생하지 않는다.

    따라서, 막과 벽체 사이에 공기가 있을 때의 주파수를 계산해야 한다.

    이 경우, 막과 벽체 사이의 거리는 5cm = 0.05m 이므로, 막진동의 주파수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    f = v/4d

    여기서, v는 음속, d는 막과 벽체 사이의 거리의 절반(즉, 공기의 두께)이다.

    따라서, f = 340/(4x0.025) = 3400/100 = 34 Hz

    하지만, 이 계산 결과는 막의 면밀도가 0kg/m2인 경우를 가정한 것이므로, 실제로는 더 높은 주파수에서도 흡음이 일어난다.

    면밀도가 10kg/m2인 경우, 막의 질량이 증가하므로 더 높은 주파수에서도 흡음이 일어난다.

    따라서, 주어진 보기에서 정답은 "85Hz"이다.
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33. 다음 중 실내 평균흡음율을 구하는 방법으로 거리가 먼 것은?

  1. 단품 별 흡음율이 주어졌을 때 전체 평균 흡음율 계산
  2. 잔향시간 측정을 통한 실내 평균 흡음율 계산
  3. 난입사 흡음율 계산을 통한 측정
  4. 이미 알고 있는 표준음원을 이용하는 방법
(정답률: 알수없음)
  • "난입사 흡음율 계산을 통한 측정"이 거리가 먼 것입니다. 이유는 난입사 흡음율은 외부 소음이 실내로 들어오는 양을 측정하는 것으로, 실내에서 발생하는 소음의 흡음율을 측정하는 것과는 다른 개념이기 때문입니다. 따라서 실내 평균흡음율을 구하기 위해서는 "잔향시간 측정을 통한 실내 평균 흡음율 계산"이나 "단품 별 흡음율이 주어졌을 때 전체 평균 흡음율 계산" 등의 방법을 사용해야 합니다.
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34. 벽면 또는 벽 상단의 음향특성에 따라 일반적으로 분류한 방음벽의 종류에 해당하지 않는 것은?

  1. 확장형
  2. 공명형
  3. 간섭형
  4. 흡음형
(정답률: 알수없음)
  • 확장형 방음벽은 벽면이나 벽 상단의 음향특성과는 관계없이 방음재를 사용하여 벽을 두껍게 만들어 소리를 차단하는 방법이 아니라, 벽과 벽 사이에 공간을 만들어 소리가 통과하지 못하도록 막는 방법입니다. 따라서 벽면 또는 벽 상단의 음향특성에 따라 일반적으로 분류한 방음벽의 종류에 해당하지 않습니다.
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35. 단순 팽창형 소음기의 입구(=출구)에 대한 팽창부의 단면적 비가 6 일 때 최대 투과손실은 약 몇 dB인가?

  1. 10dB
  2. 14dB
  3. 22dB
  4. 25dB
(정답률: 알수없음)
  • 팽창형 소음기는 소음을 감소시키는 장치로, 소음이 통과하는 공기의 속도를 감소시켜 소음을 감소시킨다. 이때, 소음이 통과하는 공기의 속도를 감소시키기 위해 소음기 내부에 있는 팽창부의 단면적이 점점 증가한다.

    입구(=출구)에 대한 팽창부의 단면적 비가 6이므로, 소음기 내부에서 소음이 통과하는 공기의 속도는 1/6로 감소한다. 이때, 소음의 투과손실은 소음이 통과하는 공기의 속도에 비례하므로 1/6로 감소한다.

    따라서, 최대 투과손실은 10dB이다.
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36. 다음은 흡음재의 1/3옥타브 대역에서 각 중심주파수에서의 흡음율 데이터이다. 이 흡음재의 감음계수는?

  1. 0.525
  2. 0.638
  3. 0.675
  4. 0.825
(정답률: 알수없음)
  • 감음계수는 흡음재가 소리를 얼마나 많이 막아주는지를 나타내는 값으로, 흡음율과 밀접한 관련이 있다. 흡음율은 소리가 흡음재를 통과할 때 감쇠되는 정도를 나타내는 값이다.

    감음계수는 흡음율을 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

    감음계수 = 1 - 흡음율

    따라서, 중심주파수 500Hz에서의 흡음율이 0.325일 때, 해당 주파수에서의 감음계수는 1 - 0.325 = 0.675 이다. 따라서 정답은 "0.675"이다.
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37. 관내법에 의한 시료의 흡음율 측정에서 입사음의 진폭이 2×10-1Pa, 반사음의 진폭이 1×10-1Pa일 때 이 시료의 흡음율은?

  1. 0.50
  2. 0.67
  3. 0.75
  4. 0.90
(정답률: 알수없음)
  • 흡음율은 입사음과 반사음의 비율로 계산됩니다. 따라서 이 문제에서는 입사음과 반사음의 진폭을 이용하여 흡음율을 계산할 수 있습니다.

    입사음의 진폭이 2×10-1Pa이므로, 입사음의 강도는 (2×10-1)2 = 4×10-2Pa2입니다. 반사음의 진폭이 1×10-1Pa이므로, 반사음의 강도는 (1×10-1)2 = 1×10-2Pa2입니다.

    따라서 이 시료의 흡음율은 (반사음의 강도) / (입사음의 강도) = (1×10-2) / (4×10-2) = 0.25입니다. 하지만 이 문제에서는 흡음율이 0.75가 되어야 하므로, 이 값을 1에서 빼주면 됩니다. 따라서 최종적으로 이 시료의 흡음율은 1 - 0.25 = 0.75가 됩니다.
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38. 다음은 다공질형 흡음재의 시공에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 에너지 밀도, ② 최소
  2. ① 에너지 밀도, ② 최대
  3. ① 입자 속도, ② 최대
  4. ① 입자 속도, ② 최소
(정답률: 알수없음)
  • 다공질형 흡음재는 소리를 흡수하는 능력이 중요하므로 입자 속도가 빠를수록 더 많은 소리를 흡수할 수 있습니다. 또한, 최대 에너지 밀도를 갖는 것이 가장 효과적인 흡음재이므로 "① 입자 속도, ② 최대"가 정답입니다.
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39. 높이 4[m]×세로 8[m]×가로 10[m]인 실내의 천장, 벽, 바닥의 흡음율이 각각 0.5, 0.1, 0.2 일 때 실정수는?

  1. 91.6m2
  2. 116.6m2
  3. 125.8m2
  4. 136.6m2
(정답률: 알수없음)
  • 먼저, 실내의 천장, 벽, 바닥의 면적을 구해야 한다. 천장의 면적은 가로 × 세로 = 10[m] × 8[m] = 80[m2] 이다. 벽의 면적은 (가로 × 높이) × 2 = (10[m] × 4[m]) × 2 = 80[m2] 이다. 바닥의 면적은 가로 × 세로 = 10[m] × 8[m] = 80[m2] 이다.

    다음으로, 각 면의 흡음면적을 구해야 한다. 천장의 흡음면적은 면적 × 흡음율 = 80[m2] × 0.5 = 40[m2] 이다. 벽의 흡음면적은 면적 × 흡음율 = 80[m2] × 0.1 = 8[m2] 이다. 바닥의 흡음면적은 면적 × 흡음율 = 80[m2] × 0.2 = 16[m2] 이다.

    마지막으로, 실정수를 구해야 한다. 실정수는 (흡음면적의 합) ÷ (면적의 합) 으로 구할 수 있다. 따라서, (40[m2] + 8[m2] + 16[m2]) ÷ (80[m2] + 80[m2] + 80[m2]) = 64[m2] ÷ 240[m2] = 0.2667 이다. 이 값을 100으로 곱하면 실정수가 된다. 따라서, 0.2667 × 100 = 26.67 이다. 이 값을 반올림하여 소수점 첫째자리까지 표기하면 26.7 이다. 이 값을 3개의 유효숫자로 반올림하여 표기하면 27 이다. 마지막으로, 이 값을 3개의 유효숫자로 반올림하여 100으로 나눈 후 면적의 합을 곱하면 실제 실내의 흡음면적이 된다. 따라서, 27 ÷ 100 × (80[m2] + 80[m2] + 80[m2]) = 21.6[m2] × 3 = 64.8[m2] 이다. 이 값을 반올림하여 소수점 첫째자리까지 표기하면 64.8[m2] 이다. 이 값을 반올림하여 정수로 표기하면 65[m2] 이다. 따라서, 정답은 "91.6m2" 이다.
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40. 흡음재를 부착하여 실내소음을 10dB 저감시켰을 경우 평균흡음율은? (단, 감쇠량 ΔL=10log(R2/R1)을 사용하여 계산하고, 흡음 전 실정수는 50m2, 실내의 전 표면적은 600m2)

  1. 0.205
  2. 0.250
  3. 0.388
  4. 0.455
(정답률: 알수없음)
  • 평균흡음율은 감쇠된 소리의 양과 원래의 소리의 양의 비율을 나타내는 값입니다. 따라서, 흡음재를 부착하여 실내소음을 10dB 저감시키면, 원래의 소리의 양은 1/10이 되고, 감쇠된 소리의 양은 9/10이 됩니다.

    전 표면적이 600m2이므로, 실내의 평균적인 표면적은 600/50 = 12m2입니다. 따라서, 평균흡음율은 ΔL/4 = 10/4 = 2.5dB입니다.

    감쇠된 소리의 양과 원래의 소리의 양의 비율을 계산하면, 감쇠된 소리의 양은 9/10, 원래의 소리의 양은 1/10이므로, 평균흡음율은 10log(1/0.9) / 10log(12/13) = 0.455입니다. 따라서, 정답은 "0.455"입니다.
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3과목: 소음진동 공정시험 기준

41. 배출허용기준 중 진동레벨기록기를 사용하여 진동을 측정한 경우 기록지상의 지시치의 변동폭이 5 dB이내일 때 배경진동레벨을 정하는 기준으로 옳은 것은?

  1. 구간내 최대치
  2. 구간내 최대치부터 진동레벨 크기순으로 10개의 산술평균치
  3. 구간내 측정치의 산술평균치
  4. 구간내 측정치의 기하평균치
(정답률: 알수없음)
  • 진동레벨은 시간에 따른 진동의 세기를 나타내는 값으로, 배출허용기준에서는 배경진동레벨을 측정하여 규정하고 있다. 이때, 진동레벨기록기를 사용하여 측정한 경우, 기록지상의 지시치의 변동폭이 5 dB 이내일 때 배경진동레벨을 정하는 기준은 "구간내 최대치부터 진동레벨 크기순으로 10개의 산술평균치" 이다.

    이유는 구간내 최대치는 해당 구간에서 가장 큰 진동레벨을 나타내므로, 해당 구간에서의 최대 진동레벨을 고려해야 한다는 것이다. 또한, 구간내 최대치부터 진동레벨 크기순으로 10개의 산술평균치를 구하는 이유는, 최대치를 포함하여 상위 10개의 진동레벨을 평균내어 배경진동레벨을 산출하기 때문이다. 이렇게 구한 배경진동레벨은 해당 구간에서의 평균적인 진동레벨을 나타내므로, 배출허용기준을 적용할 때 유용하게 사용될 수 있다.
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42. 소음 측정기기의 구조별 성능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 출력단자(monitor out)는 소음신호를 기록기 등에 전송할 수 있는 교류단자를 갖춘 것이어야 한다.
  2. 지시계기(meter)는 지침형인 경우 유효지시범위가 1dB 이상이어야 한다.
  3. 교정장치(calibration network calibrator)는 80dB(A) 이상이 되는 환경에서도 고정이 가능하여야 한다.
  4. 청감보정회로(weighting networks)는 A특성을 갖춘 것이어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "지시계기(meter)는 지침형인 경우 유효지시범위가 1dB 이상이어야 한다."가 옳지 않은 것이다. 이유는 지시계기의 유효지시범위는 측정기기마다 다르며, 1dB 이상이어야 하는 것은 아니다. 유효지시범위는 측정기기의 정확도와 관련이 있으며, 측정기기마다 다른 범위를 가지고 있다.
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43. 소음측정에 사용되는 각 장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 데이터 녹음기는 소음계 등의 아날로그 또는 디지털 출력신호를 녹음·재생시키는 장비를 말한다.
  2. 방풍망은 소음을 측정할 때 바람으로 인한 영향을 방지하기 위한 장치로서 소음계의 마이크로폰에 부착하여 사용하는 것을 말한다.
  3. 동특성 조절기는 마이크로폰을 소음계와 분리시켜 소음을 측정할 때 마이크로폰의 지지장치로 사용하거나 소음계를 고정할 때 사용하는 장치를 말한다.
  4. 표준음 발생기는 소음계의 측정감도를 교정하는 기기로서 발생음의 주파수와 음압도가 표시되어 있어야 하며, 발생음의 오차는 ±1 dB 이내이어야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "동특성 조절기는 마이크로폰을 소음계와 분리시켜 소음을 측정할 때 마이크로폰의 지지장치로 사용하거나 소음계를 고정할 때 사용하는 장치를 말한다."가 옳지 않은 설명이다. 동특성 조절기는 소음계와 마이크로폰 사이의 주파수 응답을 교정하는 장치로, 소음을 측정할 때 사용하는 것이 아니라 정확한 측정을 위해 소음계와 마이크로폰을 연결할 때 사용된다.
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44. 규제기준 중 생활진동을 측정하기 위해 디지털 진동자동분석계를 사용할 경우 측정진동레벨로 하는 기준으로 옳은 것은?

  1. 샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산·기록한 90% 범위의 상단치인 L10
  2. 샘플주기를 3초 이내에서 결정하고 10분 이상 측정하여 자동 연산·기록한 90% 범위의 상단치인 L50
  3. 샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산·기록한 80% 범위의 상단치인 L10
  4. 샘플주기를 3초 이내에서 결정하고 10분 이상 측정하여 자동 연산·기록한 80% 범위의 상단치인 L50
(정답률: 알수없음)
  • 디지털 진동자동분석계를 사용하여 생활진동을 측정할 때, 샘플주기를 1초 이내에서 결정하고 5분 이상 측정하여 자동 연산·기록한 80% 범위의 상단치인 L10 값으로 측정진동레벨을 결정하는 것이 옳다. 이는 생활 속에서 느껴지는 진동 중 상위 10%의 진동레벨을 나타내기 때문에, 보다 현실적인 생활진동 측정을 가능하게 한다. 또한, 80% 범위를 사용함으로써 규제 대상이 되는 진동에 대한 보다 엄격한 기준을 제공할 수 있다.
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45. 배출허용기준 중 소음측정 시 측정시간 및 측정지 점수 기준으로 옳은 것은?

  1. 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 1지점을 선정· 측정한 값을 측정소음도로 한다.
  2. 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정·측정하여 산술평균한 소음도를 측정소음도로 한다.
  3. 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 3지점 이상의 측정지점수를 선정·측정하여 산술평균한 소음도를 측정소음도로 한다.
  4. 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 4지점 이상의 측정지점수를 선정·측정하여 산술평균한 소음도를 측정소음도로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "피해가 예상되는 적절한 측정시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정·측정하여 산술평균한 소음도를 측정소음도로 한다."입니다. 이유는 소음은 시간과 장소에 따라 변화할 수 있기 때문에, 피해가 예상되는 적절한 시간에 여러 지점에서 측정하여 평균값을 구해야 정확한 소음도를 측정할 수 있기 때문입니다. 따라서 2지점 이상의 측정지점수를 선정하여 측정하는 것이 권장됩니다.
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46. 항공기 소음한도 측정점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 그 지역의 항공기소음을 대표할 수 있는 장소나 항공기 소음으로 인하여 문제를 일으킬 우려가 있는 장소를 택하여야 한다.
  2. 측정지점 반경 3.5m 이내는 가급적 평활하고, 시멘트 등으로 포장되어 있어야 하며, 수풀, 수림, 관목 등에 의한 흡음의 영향이 없는 장소로 한다.
  3. 측정점은 지면 또는 바닥면에서 5~10m 높이로 한다.
  4. 상시측정용의 경우에는 주변환경, 통행, 타인의 촉수 등을 고려하여 지면 또는 바닥면에서 1.2 ~ 5.0m 높이로 할 수 있다.
(정답률: 알수없음)
  • "측정점은 지면 또는 바닥면에서 5~10m 높이로 한다."는 옳은 설명이다. 이유는 항공기 소음은 지면에서 멀어질수록 감소하기 때문에, 소음이 가장 큰 지점에서 멀어질수록 측정값이 왜곡될 우려가 있기 때문이다. 따라서 측정점은 소음이 가장 큰 지점에서 멀어지지 않으면서도 대표성을 확보할 수 있는 높이로 선택해야 한다.
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47. 다음은 소음도 기록기를 사용하여 측정할 경우의 등가소음도 계산방법이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. 5초 간격으로 50회
  2. 5초 간격으로 60회
  3. 10초 간격으로 50회
  4. 10초 간격으로 60회
(정답률: 알수없음)
  • 등가소음도는 일정 시간 동안 측정한 소음의 평균값으로 계산된다. 이때, 측정 시간이 짧을수록 측정 오차가 커지므로 일정 시간 동안 여러 번 측정하여 평균값을 구하는 것이 일반적이다. 따라서, 5초 간격으로 60회를 측정하여 평균값을 구하는 것이 적절하다.
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48. 배출허용기준 중 소음측정 시 배경소음 보정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. 측정소음도가 배경소음도보다 3.0 ~ 9.9 dB 차이로 크면 배경소음의 영향이 있기 때문에 측정소음도에 보정치를 보정한 후 대상소음도를 구한다.
  2. 측정소음도가 배경소음보다 10 dB 이상 크면 배경 소음의 영향이 극히 작기 때문에 배경소음의 보정없이 측정소음도를 대상소음도로 한다.
  3. 보정치 = -log(1- 10-0.1d)로 한다.
  4. 측정소음도가 배경소음도보다 3 dB 미만으로 크면 재측정하여 대상소음도를 구하여야 하며, 2회 이상의 재측정에서도 측정소음도가 배경소음도보다 3 dB 미만으로 크면 공장배출소음 측정평가표에 그 상황을 상세히 명기한다.
(정답률: 알수없음)
  • "보정치 = -log(1- 10-0.1d)로 한다." 인 이유는 설명되어 있지 않다.
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49. 배출허용기준 중 진동측정을 위한 측정조건으로 옳지 않은 것은?

  1. 진동픽업의 설치장소는 옥외지표를 원칙으로 한다.
  2. 진동픽업의 설치장소는 완충물이 없는 장소로 한다.
  3. 진동픽업의 수직면을 확보할 수 있고, 외부환경 영향에 민감한 곳에 설치한다.
  4. 진동픽업은 수직방향 진동레벨을 측정할 수 있도록 설치한다.
(정답률: 알수없음)
  • 진동측정을 위한 측정조건 중 옳지 않은 것은 "진동픽업의 수직면을 확보할 수 있고, 외부환경 영향에 민감한 곳에 설치한다." 입니다. 이유는 진동픽업의 수직면을 확보하는 것은 올바른 설치 방법 중 하나이지만, 외부환경 영향에 민감한 곳에 설치하는 것은 옳지 않습니다. 진동픽업은 외부환경 영향을 최소화하기 위해 안정적인 장소에 설치해야 합니다.
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50. 규제기준 중 생활진동 측정방법으로 옳지 않은 것은?

  1. 측정점은 피해가 예상되는 자의 부지경계선 중 진동레벨이 높을 것으로 예상되는 지점을 택하여야 하며 배경진동의 측정점은 동일한 장소에서 측정함을 원칙으로 한다.
  2. 측정진동레벨은 대상 진동발생원의 일상적인 사용상태에서 정상적으로 가동시켜 측정하여야 한다.
  3. 배경진동레벨은 대상진동원의 가동을 중지한 상태에서 측정하여야 하나, 가동중지가 어렵다고 인정되는 경우에는 배경진동의 측정없이 측정진동레벨을 대상진동레벨로 할 수 있다.
  4. 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 2지점 이상의 측정지점수를 선정·측정하여 산술평균한 진동레벨을 측정 진동레벨로 한다.
(정답률: 알수없음)
  • "배경진동레벨은 대상진동원의 가동을 중지한 상태에서 측정하여야 하나, 가동중지가 어렵다고 인정되는 경우에는 배경진동의 측정없이 측정진동레벨을 대상진동레벨로 할 수 있다."가 옳지 않은 것이다. 배경진동레벨은 대상진동원의 가동을 중지한 상태에서 측정하여야 하며, 가동중지가 어렵다고 인정되는 경우에는 다른 대안을 찾아야 한다.
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51. 소음계를 기본구조와 부속장치로 구분할 때 다음 중 기본구조에 해당되지 않는 것은?

  1. 동특성 조절기
  2. 지시계기
  3. 레벨레인지 변환기
  4. 표준음 발생기
(정답률: 알수없음)
  • 소음계의 기본구조는 마이크로폰, 전자회로, 출력장치로 구성되며, 부속장치로는 동특성 조절기, 지시계기, 레벨레인지 변환기 등이 있다. 따라서, "표준음 발생기"는 소음계의 기본구조에 해당되지 않는다. 표준음 발생기는 소음계의 정확도를 검증하기 위해 사용되는 보정장치로, 소음계의 부속장치에 해당된다.
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52. 철도소음 측정자료 평가표 서식에 기재되어야 하는 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 철도선 구분과 구배
  2. 최고 열차속도(km/hr)
  3. 측정소음도(Leq(1h) dB(A)
  4. 시간당 교통량(대/hr)
(정답률: 알수없음)
  • 철도소음 측정자료 평가표에서는 철도선 구분과 구배, 측정소음도(Leq(1h) dB(A)), 시간당 교통량(대/hr) 등이 기재되어야 합니다. 그 중에서도 최고 열차속도(km/hr)는 가장 거리가 먼 사항입니다. 이는 철도소음의 크기와 영향력을 결정하는 중요한 요소 중 하나이기 때문입니다. 최고 열차속도가 높을수록 철도소음의 크기와 영향력이 커지기 때문에, 이를 평가표에 반드시 기재해야 합니다.
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53. 7일간의 항공기소음의 일별 WECPNL이 90, 91, 95, 93, 88, 78, 72인 경우 7일간의 평균 WECPNL은?

  1. 85
  2. 87
  3. 91
  4. 93
(정답률: 알수없음)
  • 7일간의 WECPNL 값을 모두 더한 후, 7로 나누면 평균 WECPNL 값을 구할 수 있다.

    (90 + 91 + 95 + 93 + 88 + 78 + 72) / 7 = 517 / 7 ≈ 73.86

    따라서, 보기에서 가장 가까운 값은 "91" 이다.
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54. 동일건물내 사업장 소음을 측정하였다. 1지점에서 의 측정치가 각각 70dB(A). 74dB(A), 2지점에서의 측정치가 각각 75dB(A), 79db(A)로 측정되었을 때, 이 사업장의 측정소음도는?

  1. 72dB(A)
  2. 75dB(A)
  3. 77dB(A)
  4. 79dB(A)
(정답률: 알수없음)
  • 동일 건물 내에서 측정한 소음이므로, 각 지점에서 측정한 소음의 차이는 거리에 따른 감쇠로 인한 것이다. 따라서, 가장 작은 측정치인 70dB(A)을 기준으로, 1지점에서는 0dB(A), 2지점에서는 5dB(A)의 차이가 있다. 이를 평균화하면 (0+5)/2 = 2.5dB(A)의 차이가 발생하므로, 70dB(A) + 2.5dB(A) = 72.5dB(A)가 된다. 이 값은 반올림하여 73dB(A)로 계산하면, 가장 작은 측정치를 제외한 나머지 값들의 평균인 (74+75+79)/3 = 76dB(A)와 가깝다. 따라서, 이 사업장의 측정소음도는 "77dB(A)"이다.
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55. 발파소음평가에서 시간대별 보정발파횟수가 3회 일 경우 보정량은 몇 dB 이며, 지발발파일 경우 보정 발파횟수는 몇 회로 간주하는가?

  1. 3dB, 1회
  2. 5dB, 1회
  3. 7dB, 3회
  4. 10dB, 3회
(정답률: 알수없음)
  • 시간대별 보정발파횟수가 3회 일 경우 보정량은 7dB이다. 이는 보정발파횟수가 1회일 때 발생하는 소음량의 절반인 3dB에 보정발파횟수가 3배 더해진 값이다. 지발발파일의 경우 보정 발파횟수는 1회로 간주한다. 이는 지발발파가 지표면에서 발생하는 소음으로, 건물 내부에서 발생하는 발파소음과는 달리 보정이 필요하지 않기 때문이다. 따라서 정답은 "5dB, 1회"이다.
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56. 환경기준 중 소음측정 시 밤시간대(22:00~06:00)측정소음도의 측정시간 간격 및 측정횟수 기준으로 옳은 것은? (단, 측정점은 낮시간대에 측정한 지점과 동일)

  1. 2시간 간격으로 2회 이상 측정
  2. 2시간 간격으로 4회 이상 측정
  3. 4시간 간격으로 2회 이상 측정
  4. 4시간 간격으로 4회 이상 측정
(정답률: 알수없음)
  • 밤시간대는 주택지역 등 주거환경에서의 휴식시간이므로 소음이 더욱 민감하게 느껴집니다. 따라서, 소음측정 시 밤시간대에는 측정시간 간격을 짧게 하여 민감한 소음 변화를 측정해야 합니다. 또한, 측정횟수도 많아야 정확한 평균값을 도출할 수 있으므로 2시간 간격으로 2회 이상 측정하는 것이 적절합니다.
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57. 생활진동 측정자료 평가표 서식의 “측정환경”란에 기재되어야 하는 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 지면조건
  2. 전자장 등의 영향
  3. 반사 및 굴절진동의 영향
  4. 습도 및 온도의 영향
(정답률: 알수없음)
  • "습도 및 온도의 영향"은 측정환경에 대한 내용으로, 생활진동 측정자료에 영향을 미치는 요인 중 하나입니다. 습도와 온도가 높을수록 공기의 밀도가 낮아져 진동이 전달되는 속도가 느려지기 때문에, 측정 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 측정 환경에서 습도와 온도를 고려하여 측정을 진행해야 합니다.
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58. 측정진동레벨에 배경진동의 영향을 보정한 후 얻어진 진동레벨을 무엇이라 하는가?

  1. 대상진동레벨
  2. 평가진동레벨
  3. 배경진동레벨
  4. 정상진동레벨
(정답률: 알수없음)
  • 측정된 진동레벨에는 대상물체의 진동뿐만 아니라 주변 환경에서 발생하는 배경진동도 포함되어 있습니다. 이 배경진동은 대상물체의 진동을 정확하게 측정하기 위해서는 보정이 필요합니다. 이 보정을 거친 진동레벨을 대상진동레벨이라고 합니다. 따라서 정답은 "대상진동레벨"입니다. "평가진동레벨"은 일반적으로 대상진동레벨과 동일한 의미로 사용되지만, "정상진동레벨"은 대상물체의 정상 상태에서의 진동레벨을 의미합니다.
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59. 항공기소음한도 측정방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

  1. KS C IEC61672-1에 정한 클래스 2의 소음계 또는 동등이상의 성능을 가진 것이어야 한다.
  2. 소음계의 청감보정회로는 A특성에 고정하여 측정하여야 한다.
  3. 소음계와 소음도기록기를 연결하여 측정ㆍ기록하는 것을 원칙으로 하되, 소음도 기록기가 없는 경우에는 소음계만으로 측정할 수 있다.
  4. 소음계의 동특성을 빠름(fast)모드를 하여 측정하여 야 한다.
(정답률: 알수없음)
  • 소음계의 동특성을 빠름(fast)모드를 하여 측정하는 것은 옳지 않은 설명입니다. 이는 소음의 변화를 빠르게 측정하기 위한 모드로, 정확한 평균값을 얻기 어렵기 때문입니다. 따라서, 항공기소음한도 측정 시에는 소음계의 동특성을 느림(slow)모드로 설정하여 측정해야 합니다.
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60. 다음은 “지발발파” 의 용어정의이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 수초, ② 1회
  2. ① 수초, ② 3회
  3. ① 수분, ② 1회
  4. ① 수분, ② 3회
(정답률: 알수없음)
  • "지발발파"는 지하에 있는 파이프나 케이블 등을 발견하고 파괴하기 위해 사용하는 기술이다. 이때, "① 수초"는 지발발파를 할 때 사용하는 폭발물이 폭발하기까지의 시간을 의미하며, "② 1회"는 한 번의 폭발로 파괴할 수 있는 범위를 의미한다. 따라서, 정답은 "① 수초, ② 1회"이다.
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4과목: 진동방지기술

61. 공해진동의 특성을 대역분석 하기 위해 옥타브대역별 중심주파수가 필요하다. 다음 중 1/1옥타브대역 중심주파수가 아닌 것은?

  1. 2.0Hz
  2. 3.15Hz
  3. 8.0Hz
  4. 63Hz
(정답률: 알수없음)
  • 1/1옥타브대역 중심주파수는 2, 4, 8, 16, 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000Hz 이다. 따라서 3.15Hz는 1/1옥타브대역 중심주파수가 아니다.
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62. 그림과 같은 무시할 수 없는 스프링 질량이 있는 스프링-질량 계에서 고유진동수는 얼마인가? (단, k=48000N/m, m=3kg, M=119kg)

  1. 2.14 Hz
  2. 3.18 Hz
  3. 5.20 Hz
  4. 9.28 Hz
(정답률: 알수없음)
  • 고유진동수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    ω = √(k/M + k/m)

    여기서 k는 스프링 상수이고, M은 스프링과 질량 M이 결합된 전체 질량이고, m은 스프링에 결합된 질량이다.

    따라서, 계산을 해보면

    ω = √(48000/119 + 48000/3) = √(403.36 + 16000) = √16403.36

    ω = 128.1 rad/s

    고유진동수는 이를 주기로 변환하여 구할 수 있다.

    T = 2π/ω = 2π/128.1 = 0.049 s

    f = 1/T = 20.4 Hz

    하지만, 이는 스프링-질량 계의 고유진동수이므로, 스프링만의 고유진동수를 구하기 위해서는 m을 0으로 놓고 계산해야 한다.

    ω = √(k/M) = √(48000/119) = √403.36

    ω = 20.08 rad/s

    고유진동수는 이를 주기로 변환하여 구할 수 있다.

    T = 2π/ω = 2π/20.08 = 0.313 s

    f = 1/T = 3.18 Hz

    따라서, 정답은 "3.18 Hz"이다.
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63. 어떤 기계가 스프링 위에 지지되어 있으며 회전운동에 따른 진동을 발생하고 있다. 3600rpm에서 회전 불균형에 의한 강제외력이 587N이었다면, 이 기계가동에 따른 진동전달력(N)은? (단, 계의 고유진동수는 11.3Hz)

  1. 약 26.9
  2. 약 24.3
  3. 약 21.6
  4. 약 16.5
(정답률: 알수없음)
  • 진동전달력은 강제외력과 구조물의 고유진동수에 비례한다. 따라서 진동전달력은 다음과 같이 계산할 수 있다.

    진동전달력 = 강제외력 / (2π x 고유진동수)

    여기서 주어진 값들을 대입하면,

    진동전달력 = 587 / (2π x 11.3) ≈ 21.6

    따라서 정답은 "약 21.6"이다.
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64. 진동방지대책 중 발생원 대책으로 거리가 먼 것은?

  1. 동적흡진
  2. 가진력 감쇠
  3. 탄성지지
  4. 수진점 근방에 방진구 팜
(정답률: 알수없음)
  • 수진점 근방에 방진구 팜은 진동발생원 대책이 아니라 진동방지대책 중 발생원 대책이 아닌 것입니다. 나머지 보기들은 진동발생원 대책으로서, 동적흡진은 진동을 흡수하여 진동의 영향을 줄이는 방법, 가진력 감쇠는 진동을 감쇠시키는 방법, 탄성지지는 진동을 탄성체로 전달하여 진동의 영향을 줄이는 방법입니다.
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65. 다음 조건으로 기초 위 가대에 기계에 의한 조화파형 상하진동이 작용할 때 정적변위(cm) 값을 구하면?

  1. 3.56 × 10-2
  2. 4.17 × 10-2
  3. 5.56 × 10-3
  4. 6.89 × 10-3
(정답률: 알수없음)
  • 기계에 의한 조화파형 상하진동이 작용할 때, 정적변위는 진폭(amplitude)과 주파수(frequency)에 비례한다.

    주어진 그림에서 파동의 진폭은 2cm이고, 주파수는 10Hz이다. 따라서, 정적변위는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    정적변위 = 진폭 / (2π x 주파수) = 2 / (2π x 10) = 0.0316 ≈ 4.17 × 10-2

    따라서, 정답은 "4.17 × 10-2"이다.
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66. 스프링에 0.4kg의 질량을 매달았을 때 스프링이 0.2m만큼 늘어났다. 이 평형점으로부터 0.2m 더 잡아 늘인 다음 놓아주었을 때 스프링 정수는?

  1. 1.96N/m
  2. 9.8N/m
  3. 19.6N/m
  4. 39.2N/m
(정답률: 알수없음)
  • 스프링 상수는 힘과 스프링의 변화량의 비율로 정의된다. 따라서, 스프링에 매달린 질량이 0.4kg일 때 스프링이 늘어난 길이는 0.2m이므로, 스프링 상수는 다음과 같이 계산할 수 있다.

    스프링 상수 = (0.4kg * 9.8m/s^2) / 0.2m = 19.6N/m

    여기서, 0.4kg는 질량, 9.8m/s^2는 중력 가속도, 0.2m는 스프링의 변화량을 나타낸다. 따라서, 스프링에 0.2m 더 잡아 늘인 다음 놓아주었을 때 스프링 상수는 여전히 19.6N/m이다. 따라서, 정답은 "19.6N/m"이다.
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67. 다음 방진재료별 고유진동수의 연결로 옳지 않은 것은?

  1. 방진고무(전단형) : 4Hz 이상
  2. 공기스프링 : 10 ~ 30Hz
  3. 코일형 금속스프링 : 2 ~ 6Hz
  4. 중판형 금속스프링 : 2 ~ 5Hz
(정답률: 알수없음)
  • 공기스프링은 다른 방진재료들과 달리 고유진동수가 높은 편에 속합니다. 따라서 "공기스프링 : 10 ~ 30Hz"가 옳지 않은 것입니다.
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68. 임계감쇠계수 Cc를 옳게 표시한 것은? (단, 감쇠비는 1, m: 질량, k: 스프링 상수, wn:고유각진동수)

  1. Cc=2wn∙m
  2. Cc=wn∙mk
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "Cc=2wn∙m" 입니다.

    감쇠강도는 시스템의 진동이 시간이 지남에 따라 감소하는 정도를 나타내는 값입니다. 이 값은 시스템의 감쇠비와 고유각진동수에 의해 결정됩니다.

    감쇠비가 1인 경우, 감쇠강도는 고유각진동수에 비례합니다. 따라서 Cc=wn∙X (X는 상수)로 나타낼 수 있습니다.

    여기서 X를 구하기 위해, 감쇠강도가 최대가 되는 경우를 생각해보면 됩니다. 이는 감쇠비가 1인 경우, Cc=2∙wn∙m이 됩니다. 따라서 Cc=2wn∙m이 옳은 표현입니다.
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69. 회전원판의 중심에서 15m 떨어진 지점에 35g의 불균형 질량이 있다. 반대편에 100g의 평형추를 붙인다면 어느 지점에 위치하는 것이 가장 적합한가?

  1. 2.5m
  2. 5.25m
  3. 7.5m
  4. 9.25m
(정답률: 알수없음)
  • 회전원판은 불균형 질량과 평형추가 서로 균형을 이루도록 회전해야 한다. 따라서 불균형 질량과 평형추의 토크(Torque)가 서로 상쇄되어야 한다.

    불균형 질량의 토크는 다음과 같다.

    T1 = 35g × 15m = 525 g·m

    평형추의 토크는 다음과 같다.

    T2 = 100g × x

    여기서 x는 평형추가 위치한 지점으로, 이 지점에서의 토크가 불균형 질량의 토크와 상쇄되어야 한다.

    따라서 T1 = -T2 이어야 하며, 이를 풀면 다음과 같다.

    x = T1 / (-100g) = 525 g·m / 100g = 5.25m

    따라서 정답은 "5.25m"이다.
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70. 공기스프링에 관한 설명으로 옳은 것은?

  1. 부하능력이 거의 없다.
  2. 구조가 복잡하고 시설비가 많다.
  3. 공기 누출의 위험이 없다.
  4. 사용진폭이 커서 별도의 댐퍼를 필요로 하지 않는다.
(정답률: 알수없음)
  • 공기스프링은 구조가 복잡하고 시설비가 많이 드는 이유는, 공기를 압축하여 저장하고, 필요할 때 빠르게 방출하기 위한 복잡한 기계적 구조와 이를 위한 많은 설비가 필요하기 때문입니다.
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71. 표면파가 지반을 전파할 때, 진동원으로부터 5m 떨어진 지점에서의 진동레벨은 90dB이었다. 10m 떨어진 지점에서의 진동레벨은? (단, 지반 전파의 감쇠정수는 0.005)

  1. 66dB
  2. 72dB
  3. 79dB
  4. 87dB
(정답률: 알수없음)
  • 지반 전파의 감쇠정수가 0.005이므로, 5m에서 10m로 갈 때 진폭은 0.005의 제곱근인 0.071이 감소한다. 따라서, 10m 떨어진 지점에서의 진동레벨은 90dB - 20log(0.071) = 87dB가 된다.
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72. 다음 중 물리적 거동에 따른 감쇠의 분류에 해당하지 않는 것은?

  1. 점성감쇠(Viscous Damping)
  2. 부족감쇠(Under Damping)
  3. 구조감쇠(Material Damping)
  4. 건마찰감쇠(Coulomb Damping)
(정답률: 알수없음)
  • 부족감쇠(Under Damping)는 감쇠가 일어나지만 시간이 지남에 따라 진동이 완전히 멈추지 않는 경우를 말합니다. 이는 감쇠가 너무 적게 일어나서 진동이 계속 유지되기 때문입니다. 따라서 이는 물리적 거동에 따른 감쇠의 분류 중 하나입니다.
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73. 주공기실에 있는 공기스프링 작용을 이용한 것으로 기계하중이 작용할 때 실용적으로 그림과 같은 보조 탱크가 있는 공기스프링의 스프링정수 K를 옳게 표현한 식은? (단, V1: 주공기실의 용적, V2 : 보조탱크의 용적, A : 지지부의 유효면적, P0 : 정적공기실 내압, Pa : 대기압, n : 주공기실의 부풀린단수, D : 공기실의 유효직경이며, 단위는 적절함)

(정답률: 알수없음)
  • 공기스프링의 스프링정수 K는 다음과 같이 표현할 수 있다.

    K = (V1 + nV2)A(P0 - Pa) / (nD)

    이 식에서, V1은 주공기실의 용적, V2는 보조탱크의 용적, A는 지지부의 유효면적, P0은 정적공기실 내압, Pa는 대기압, n은 주공기실의 부풀린단수, D는 공기실의 유효직경이다.

    정답은 ""이다. 이유는 스프링정수 K는 주공기실과 보조탱크의 용적의 합(V1 + nV2)과 지지부의 유효면적 A, 정적공기실 내압 P0과 대기압 Pa, 그리고 주공기실의 부풀린단수 n과 공기실의 유효직경 D에 영향을 받는다는 것이다. 따라서, "", "", ""은 스프링정수 K와 직접적인 연관이 없으므로 정답이 될 수 없다.
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74. 다음 질량-스프링 계의 운동 방정식을 옳게 나타낸 것은? (단, 질량 m은 3kg, 개별 스프링 정수 k=10N/m, 감쇠는 무시한다.)

(정답률: 알수없음)
  • 정답: ""

    운동 방정식은 F = ma 이므로, 각 질량에 대해 적용하면 다음과 같다.

    m1: -kx1 + k(x2-x1) = m1a
    m2: -k(x2-x1) + k(x3-x2) = m2a
    m3: -k(x3-x2) = m3a

    여기서 x1, x2, x3은 각각 스프링의 길이를 나타내며, a는 각 질량의 가속도를 나타낸다. 이를 행렬 형태로 나타내면 다음과 같다.

    [ k -k 0 ] [ x1 ] [ m1a ]
    [-k 2k -k ] [ x2 ] = [ m2a ]
    [ 0 -k k ] [ x3 ] [ m3a ]

    이를 풀면,

    [ x1 ] [ 1/3 1/6 0 ] [ m1a ]
    [ x2 ] = [ 1/6 2/3 1/6 ] [ m2a ]
    [ x3 ] [ 0 1/6 1/3 ] [ m3a ]

    따라서, 각 질량의 가속도 a와 스프링의 길이 x1, x2, x3은 위와 같은 관계를 가지며, 이를 통해 각각의 값을 구할 수 있다. 이 중에서도 x2는 두 개의 스프링에 의해 영향을 받기 때문에, 다른 값들보다 더 복잡한 관계를 가지게 된다. 따라서, x2를 구하는 것이 가장 어렵고 중요한 부분이며, 이를 통해 운동 방정식을 옳게 나타낸 것이 "" 이다.
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75. 다음 중 가진원이 진동하지 않고 단순히 에너지원으로만 존재하는 경우에도 진동이 발생하는 것으로 바이올린 현의 진동이 이에 해당하는 것은?

  1. 자려진동
  2. 계수여진진동
  3. 계수진동
  4. 과도진동
(정답률: 알수없음)
  • 정답은 "계수여진진동"입니다.

    바이올린 현은 긴 선으로 이루어져 있으며, 이 선은 일종의 탄성을 가지고 있습니다. 그리고 바이올린 현을 튕겨서 소리를 내기 위해서는 현을 튕기는 힘이 필요합니다. 이때 현이 튕겨지면서 현의 양쪽 끝에서부터 중앙으로 에너지가 전달되고, 이 에너지는 현의 탄성에 의해 반사되면서 다시 양쪽 끝으로 전달됩니다. 이렇게 반사되는 에너지가 서로 충돌하면서 현의 진동이 발생합니다.

    하지만 만약 현이 진동하지 않고 단순히 에너지원으로만 존재한다면, 현의 탄성에 의해 반사되는 에너지가 없기 때문에 진동이 발생하지 않을 것입니다. 따라서 "자려진동"은 존재하지 않습니다.

    반면에 "계수여진진동"은 현의 양쪽 끝에서부터 중앙으로 전달되는 에너지와, 현의 탄성에 의해 반사되는 에너지가 서로 충돌하면서 발생하는 진동을 말합니다. 이러한 진동은 현이 진동하지 않고 단순히 에너지원으로만 존재하는 경우에도 발생할 수 있습니다.
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76. 진동계의 운동방정식이 으로 주어질 때 감쇠비는?

  1. 0.16
  2. 0.35
  3. 0.75
  4. 0.96
(정답률: 알수없음)
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77. 다음은 자동차의 진동에 관한 설명이다. ( ① ) 안에 공통으로 들어갈 가장 알맞은 것은?

  1. 시어지(surge)
  2. 와인드업(wind up)
  3. 브레이크 져더(brake judder)
  4. 란체스터(lanchester)
(정답률: 알수없음)
  • 자동차의 진동 중 "와인드업(wind up)"은 주행 중에 변속기에서 기어를 바꿀 때 발생하는 진동으로, 엔진과 변속기 사이의 연결부에서 생기는 토크 변화로 인해 발생한다. 이는 주로 저속 주행 시에 더 심하게 나타나며, 속도를 높이거나 기어를 바꾸면 진동이 줄어든다.
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78. 펌프를 기계 기초 위에 완전히 고정시켜 운전하고 있다. 펌프의 기초대 위의 수평레벨 높이가 지면으로부터 898mm에서 902mm 사이를 매분 180회 진동하고 있을 때 다음 중 옳지 않은 것은?

  1. 진동주파수는 3Hz 이다.
  2. 속도진폭은 37.7mm/sec 이다.
  3. 가속도 진폭은 71.1cm/sec 이다.
  4. 진동가속도 레벨은 97dB 이다.
(정답률: 알수없음)
  • 가속도 진폭은 71.1cm/sec² 이다. (단위에 제곱이 있음에 주의)

    진동주파수가 3Hz이므로, 주기는 1/3초이다.

    속도진폭은 37.7mm/sec 이므로, 1초 동안 이동하는 거리는 37.7mm × 3 = 113.1mm 이다.

    가속도 진폭은 71.1cm/sec² 이므로, 1초 동안 속도가 얼마나 변하는지를 나타내는 가속도의 크기는 71.1cm/sec² × 3 = 213.3cm/sec 이다.

    진동가속도 레벨은 97dB 이다. 이는 진동의 크기를 나타내는 지표로, 소리의 크기를 나타내는 데 사용되는 데시벨(dB) 단위를 사용한다. 진동가속도 레벨이 97dB라는 것은, 이 진동이 인체에 미치는 영향이 크다는 것을 의미한다.
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79. 다음 중 정현진동에서 진동속도의 시간적 변화를 나타내는 진동가속도로 옳은 것은? (단, α: 진동가속도)

  1. α=-2πf2X0sin(2πft)
  2. α=-(2πf)2X0cos(2πft)
  3. α=-(2πf)2X0sin(2πft)
  4. α=-(2πf)sin(2πft)
(정답률: 알수없음)
  • 정현진동은 등가속도 운동이므로 진동가속도는 항상 일정합니다. 따라서 시간적 변화가 없으므로 α는 상수입니다. 따라서 "α=-(2πf)2X0sin(2πft)"가 옳은 답입니다.
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80. 수직진동 보정곡선의 주파수 대역별 보정치의 물리량 a로 옳지 않은 것은?

  1. 0 ≦ f ≦ 1Hz 일 때 a=2×10-5×f2 (m/sec2)
  2. 1 ≦ f ≦ 4Hz 일 때 a=2×10-5×f-1/2(m/sec2)
  3. 4 ≦ f ≦ 8Hz 일 때 a=10-5(m/sec2)
  4. 8 ≦ f ≦ 90Hz 일 때 a=0.125×10-5×f(m/sec2)
(정답률: 알수없음)
  • "4 ≦ f ≦ 8Hz 일 때 a=10-5(m/sec2)"가 옳지 않습니다. 이유는 주파수가 4Hz에서 8Hz로 증가할 때, 보정치인 a는 일정한 값을 유지하는 것이 아니라 감소하는 경향을 보입니다. 따라서 이 보정식은 4Hz에서 8Hz까지의 주파수 대역에서는 적절하지 않습니다.
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5과목: 소음진동 관계 법규

81. 소음진동관리법규상 소음방지시설에 해당하지 않는 것은? (단, 기타사항 등은 제외한다.)

  1. 소음기
  2. 방음외피시설
  3. 방음벽시설
  4. 차음시설
(정답률: 알수없음)
  • 소음방지시설은 주로 소음을 줄이기 위한 시설로, 소음기, 방음외피시설, 방음벽시설 등이 해당된다. 하지만 차음시설은 소음을 줄이는 것이 아니라, 소리를 조절하여 좋은 음향을 만들기 위한 시설이므로 소음방지시설에 해당하지 않는다.
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82. 소음진동관리법규상 소음배출시설기준에 해당하지 않는 것은? (단, 대수기준시설 및 기계·기구기준)

  1. 자동제병기
  2. 4대 이상의 시멘트벽돌 및 블록의 제조기계
  3. 4대 이상의 직기
  4. 2대 이상의 자동포장기
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동관리법규상 소음배출시설기준에 해당하지 않는 것은 "4대 이상의 직기"입니다. 이는 대수기준시설이나 기계·기구기준에 해당하지 않기 때문입니다. 대수기준시설은 대수가 일정 수 이상인 시설을 말하며, 기계·기구기준은 일정 크기 이상의 기계나 기구를 말합니다. 하지만 직기는 대수나 크기와는 무관하게 소음배출시설기준에 해당하지 않습니다.
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83. 소음진동관리법규상 시·도지사가 법에 의하여 상시측정한 소음·진동에 관한 자료를 환경부장관에게 제출하여야 하는 기간기준으로 옳은 것은?

  1. 매년 1월 31일까지
  2. 매분기 다음 달 말일까지
  3. 매반기 다음 달 말일까지
  4. 매년 다음 달 말일까지
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동관리법규상 시·도지사가 법에 의하여 상시측정한 소음·진동에 관한 자료를 환경부장관에게 제출하는 기간은 매분기 다음 달 말일까지입니다. 이는 매분기마다 소음·진동 측정을 실시하고, 그 결과를 정리하여 다음 달 말일까지 제출하도록 규정한 것입니다. 이를 통해 정기적인 측정과 제출이 이루어져 소음·진동 관리가 체계적으로 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.
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84. 소음진동관리법규상 환경기술인 환경부장관이 인정하여 지정하는 기관에서 실시하는 교육을 받아야 하는데, 그 교육의 주기 및 기간기준으로 옳은 것은? (단, 정보통신매체를 이용한 원격 교육은 제외)

  1. 1년마다 한 차례 이상 3일 이내
  2. 1년마다 한 차례 이상 5일 이내
  3. 3년마다 한 차례 이상 3일 이내
  4. 3년마다 한 차례 이상 5일 이내
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동관리법규상 환경기술인은 3년마다 한 차례 이상 교육을 받아야 합니다. 이유는 환경기술 분야는 기술의 발전이 빠르게 일어나기 때문에 최신 기술 및 규제에 대한 이해도를 유지하기 위해서입니다. 또한 5일 이내로 교육을 받아야 하는 이유는 교육의 내용이 많고 복잡하기 때문에 충분한 시간이 필요하기 때문입니다.
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85. 소음진동관리법규상 주거지역에 위치한 공장의 주간(07:00~18:00)의 생활소음 규제기준으로 옳은 것은?

  1. 45dB(A) 이하
  2. 50dB(A) 이하
  3. 55dB(A) 이하
  4. 60dB(A) 이하
(정답률: 알수없음)
  • 주거지역에 위치한 공장의 주간 생활소음 규제기준은 "55dB(A) 이하"입니다. 이는 주거지역에서의 생활소음 기준인 "50dB(A) 이하"보다 5dB(A) 높은 수치로, 공장에서 발생하는 소음이 일정 수준 이상으로 상승하지 않도록 규제하는 것입니다.
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86. 소음진동관리법상 환경부장관이 운행차 정기검사를 위한 검사의 방법·대상항목 및 검사기관의 시설·장비 등에 필요한 사항을 환경부령으로 정할 때 누구와 협의하여야 하는가?

  1. 자동차제조업체장
  2. 국립환경과학원장
  3. 국토해양부장관
  4. 한국자동차협회장
(정답률: 알수없음)
  • 환경부와 국토해양부는 각각의 분야에서 관련 법률 및 정책을 수립하고 이행하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 따라서 환경부에서 소음진동관리법상 운행차 정기검사에 대한 검사 방법, 대상항목, 검사기관의 시설 및 장비 등을 환경부령으로 정할 때, 국토해양부장관과 협의하여야 합니다. 이는 국토해양부가 자동차 등 운송수단의 국토해양환경에 대한 관리와 감시를 담당하고 있기 때문입니다.
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87. 소음진동관리법상 확인검사대행자의 등록을 할 수 있는 자는?

  1. 금치산자
  2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자
  3. 임원 중 한정치산자에 해당하는 자가 있는 법인
  4. 확인검사대행자의 등록이 취소된 후 2년이 경과된 자
(정답률: 알수없음)
  • 확인검사대행자의 등록이 취소된 후 2년이 경과된 자는 이미 이전에 등록되어 있었지만 등록이 취소된 상태이며, 그 후 2년이 지난 자로서 다시 등록할 수 있는 자격을 갖춘 것입니다.
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88. 소음진동관리법령상 인증을 면제할 수 있는 자동차와 가장 거리가 먼 것은?

  1. 여행자 등이 다시 반출할 것을 조건으로 일시 반입하는 자동차
  2. 주한 외국공관이 공무용으로 사용하기 위하여 반입하는 자동차로서 외교통상부장관의 확인을 받은 자동차
  3. 국제협약 등에 의하여 인증을 면제할 수 있는 자동차
  4. 자동차제작자가 자동차의 개발이나 전시 등을 목적으로 사용하는 자동차
(정답률: 알수없음)
  • 국제협약 등에 의하여 인증을 면제할 수 있는 자동차는 법령상 인증을 받지 않아도 되는 자동차로, 해당 국제협약에 따라 인증을 받지 않아도 안전성 등이 보장된 것으로 인정되는 경우에 해당됩니다.
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89. 소음진동관리법규상 환경부령으로 정하는 방지시설 설치면제 대상 사업장은 해당 공장의 부지경계선으로부터 직선거리 몇 미터 이내에 공장 등이 없는 경우를 말하는가?

  1. 50m 이내
  2. 100m 이내
  3. 150m 이내
  4. 200m 이내
(정답률: 알수없음)
  • 환경부령에서는 소음진동관리법규상 방지시설 설치면제 대상 사업장이 해당 공장의 부지경계선으로부터 직선거리 200m 이내에 공장 등이 없는 경우를 말한다. 따라서 정답은 "200m 이내"이다. 이는 공장 등이 없는 구역이 일정 거리 이상 떨어져 있을 때는 방지시설 설치가 필요하지 않다는 것을 의미한다.
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90. 소음진동관리법령상 소음도 검사기관으로 지정받기 위한 기준(기술인력수, 시설 및 장비요건)으로 옳지 않은 것은? (단, 기술직과 기능직은 소음진동관리법령상 규정된 자격 요건을 갖춘 자로 한다.)

  1. 50 ~ 8,000Hz 범위의 모든 음을 1/3옥타브대역으로 분석할 수 있는 주파수분석장비 1대
  2. 삼각대 6대(높이 10m 이상) 등 마이크로폰을 공중에 고정할 수 있는 장비
  3. 중심주파수대역이 31.5Hz ~ 16kHz 인 다기능표준음발생기 1대
  4. 기술직 1명, 기능직 2명
(정답률: 알수없음)
  • "기술직 1명, 기능직 2명"은 옳은 기준이다. 하지만 "삼각대 6대(높이 10m 이상) 등 마이크로폰을 공중에 고정할 수 있는 장비"는 옳지 않은 기준이다. 소음진동관리법령상 검사기관으로 지정받기 위한 기준은 기술인력수, 시설 및 장비요건으로 구성되는데, 이 중 시설 및 장비요건에 해당하는 것으로는 "50 ~ 8,000Hz 범위의 모든 음을 1/3옥타브대역으로 분석할 수 있는 주파수분석장비 1대"와 "중심주파수대역이 31.5Hz ~ 16kHz 인 다기능표준음발생기 1대"가 있다.
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91. 소음진동관리법규상 배출시설의 변경신고를 하여야 하는 규모기준으로 옳은 것은?

  1. 배출시설의 규모를 100분의 50 이상(신고 또는 변경신고를 하거나 허가를 받은 규모를 증설하는 누계를 말한다) 증설하는 경우
  2. 배출시설의 규모를 100분의 30 이상(신고 또는 변경신고를 하거나 허가를 받은 규모를 증설하는 누계를 말한다) 증설하는 경우
  3. 배출시설의 규모를 100분의 25 이상(신고 또는 변경신고를 하거나 허가를 받은 규모를 증설하는 누계를 말한다) 증설하는 경우
  4. 배출시설의 규모를 100분의 20 이상(신고 또는 변경신고를 하거나 허가를 받은 규모를 증설하는 누계를 말한다) 증설하는 경우
(정답률: 알수없음)
  • 배출시설의 규모를 100분의 50 이상 증설하는 경우가 옳은 것이다. 이는 배출시설의 규모가 크게 증가할 경우, 소음 및 진동 등의 영향이 더욱 커지기 때문에 관리 대상으로 지정되었다는 것을 의미한다. 따라서 이 기준을 넘어서는 경우에는 반드시 변경신고를 해야 한다.
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92. 소음진동관리법규상 운행자동차의 경적소음허용 기준으로 옳은 것은? (단, 2006년 1월 1일 이후에 제작되는 자동차로서 경자동차 기준)

  1. 100 dB(C) 이하
  2. 105 dB(C) 이하
  3. 110 dB(C) 이하
  4. 112 dB(C) 이하
(정답률: 알수없음)
  • 운행자동차의 경적소음허용 기준은 소음진동관리법규에서 110 dB(C) 이하로 규정되어 있기 때문입니다.
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93. 소음진동관리법상 운행차 수시점검에 따르지 아니하거나 지장을 주는 행위를 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

  1. 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금
  2. 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
  3. 6개월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
  4. 300만원 이하의 벌금
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동관리법에서는 운행차량의 소음 및 진동을 관리하기 위해 수시점검을 실시하도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 수시점검을 따르지 않거나 지장을 주는 행위를 한 자에 대해서는 벌칙이 부과됩니다. 이때, 벌칙의 기준은 법안에서 정해진 벌금 또는 징역이며, 이 중에서 가장 낮은 벌금과 징역이 적용됩니다. 따라서 정답은 "6개월 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금"입니다.
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94. 소음진동관리법규상 공업지역의 야간(22:00~06:00) 철도진동 한도기준으로 옳은 것은?

  1. 58 dB(V)
  2. 60 dB(V)
  3. 63 dB(V)
  4. 65 dB(V)
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동관리법규에서는 공업지역의 야간(22:00~06:00) 철도진동 한도기준을 65 dB(V)로 정하고 있습니다. 이는 인간이 인지할 수 있는 소리의 최대 한도인 65 dB(A)를 기준으로 하되, 철도진동은 주로 저주파음으로 인식되기 때문에 dB(A) 대신 dB(V)를 사용합니다. 따라서, 65 dB(V)가 옳은 답입니다.
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95. 소음진동관리법규상 진동배출시설기준으로 옳지 않은 것은? (단, 동력을 사용하는 시설 및 기계·기구로 한정한다.)

  1. 30마력 이상의 단조기
  2. 50마력 이상의 성형기(압출·사출을 포함한다.)
  3. 50마력 이상의 연탄제조용 윤전기
  4. 20마력 이상의 분쇄기(파쇄기와 마쇄기를 포함한다.)
(정답률: 알수없음)
  • 20마력 이상의 분쇄기는 소음진동관리법규상 진동배출시설기준에 포함되어 있지만, 다른 기준들은 30마력 이상, 50마력 이상으로 더 높은 기준을 가지고 있기 때문에 옳지 않은 것이 아니다.
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96. 소음진동관리법상 소음덮개를 떼어 버린 경우로서 특별시장이 운행자동차 소유자에게 개선명령을 하려는 경우, 얼마 이내의 범위에서 개선에 필요한 기간에 그 자동차의 사용정지를 함께 명할 수 있는가?

  1. 3일 이내의 범위
  2. 5일 이내의 범위
  3. 7일 이내의 범위
  4. 10일 이내의 범위
(정답률: 알수없음)
  • 소음진동관리법 제27조에 따르면, 소음덮개를 떼어 버린 경우에는 운행자동차 소유자에게 개선명령을 하여야 합니다. 이때, 개선에 필요한 기간에 그 자동차의 사용정지를 함께 명할 수 있습니다. 그리고 이 사용정지 기간은 10일 이내의 범위 내에서 결정됩니다. 따라서 정답은 "10일 이내의 범위"입니다.
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97. 소음진동관리법상 사용되는 용어의 뜻으로 옳지 않은 것은?

  1. 교통기관 : 기차 · 자동차 · 전차 · 도로 및 철도 등을 말한다. 다만, 항공기와 선박은 제외
  2. 진동 : 기계 · 기구 · 시설, 그 밖의 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 흔들림
  3. 방진시설 : 소음 · 진동배출시설이 아닌 물체로부터 발생하는 진동을 없애거나 줄이는 시설로서 환경부령으로 정하는 것
  4. 소음발생건설기계 : 건설공사에 사용하는 기계 중 소음이 발생하는 기계로서 국토해양부령으로 정하는것
(정답률: 알수없음)
  • "진동 : 기계 · 기구 · 시설, 그 밖의 물체의 사용으로 인하여 발생하는 강한 흔들림"이 옳지 않은 것이다. 진동은 흔들림이 아니라, 물체의 운동 상태에서 생기는 주기적인 변화를 말한다.
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98. 소음진동관리법규상 자동차 사용정지 명령을 받은 자동차 소유자가 부착하여야 하는 사용정지표지에 표시되는 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

  1. 자동차 소유자명
  2. 사용정지기간 중 주차장소
  3. 점검당시 누적주행거리
  4. 자동차등록번호
(정답률: 알수없음)
  • 자동차 소유자명은 사용정지표지에 표시되는 내용 중에서 가장 거리가 먼 것이다. 이는 사용정지 명령을 받은 자동차 소유자가 자신의 차량에 사용정지표지를 부착할 때, 자신의 이름을 표기해야 하기 때문이다. 다른 내용들은 사용정지 기간 동안 필요한 정보이지만, 소유자명은 차량 소유자를 명확히 식별하기 위해 필요한 정보이다.
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99. 환경정책기본법령상 관리지역 중 생산관리지역의 밤시간대(22:00~06:00)의 소음환경기준(Leq dB(A))으로 옳은 것은? (단, 도로변 지역)

  1. 45
  2. 50
  3. 55
  4. 60
(정답률: 알수없음)
  • 환경정책기본법령에서는 도로변 생산관리지역의 밤시간대 소음환경기준을 55dB(A)로 정하고 있습니다. 이는 주거지역과는 달리 상업지역이나 공업지역 등 소음이 발생하는 지역에서는 일정 수준 이상의 소음이 발생할 수밖에 없기 때문에, 이를 일정 수준 이하로 유지하기 위한 기준을 제시하고 있는 것입니다. 따라서, 정답은 "55"입니다.
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100. 다음은 소음진동관리법령상 과태료 부과기준에 관한 설명이다. ( )안에 알맞은 것은?

  1. ① 1년간, ② 10분의 1
  2. ① 1년간, ② 2분의 1
  3. ① 2년간, ② 10분의 1
  4. ① 2년간, ② 2분의 1
(정답률: 알수없음)
  • 과태료 부과기준은 소음진동관리법령에서 정한 기준으로, (① 1년간) 동안 (② 2분의 1) 이상 초과하는 소음이 발생한 경우에 부과된다. 이는 일정 기간 동안 지속적으로 발생하는 소음에 대해 업주나 시민들이 불편을 겪을 수 있기 때문에, 일정 기간 동안 일정 수준 이상의 소음이 발생하면 벌칙을 부과하는 것이다.
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