postmodernism [ 포스트모더니즘 ]탈, 넘어서:1960년에 일어난 문화운동이면서 정치ㆍ경제ㆍ사회의 모든 영역과 관련되는 한 시대의 이념 [출처] 포스트모더니즘 | 두산백과19세기 사실주의(realism)에 대한 반발이 20세기 전반 모더니즘(Modernism)이었고 다시 이에 대한 반발이 포스트모더니즘이다. 하나의 통일된 사조나 운동은 아니지만, 그 중심적 동기는 모더니즘을 통해 수립된 고급문화와 저급문화의 엄격한 구분, 예술 각 장르 간의 폐쇄성에 대한 반발이다.특징:첫째, 합리적 자아보다 욕망적 자아가 우리의 정신과 문화에서 더 지배력을 행사한다고 본다. 예를 들면 성의 해방과 전통적인 가족제도 및 결혼에 대한 거부, 이혼의 급증, 지배 이데올로기 가치 거부 등이 있다.둘째, 일의성보다는 다의성을 동질성보다는 이질성을, 단수성보다 복수성을 주장한다. 윤리와 도덕의 절대적인 규범이 무너지고, 상황 속에서 가장 인간적인 판단에 기초한 행동인 상황윤리가 그것이다.셋째, 해체주의를 표방한다. '해체한다'는 것은 '파괴한다'는 듯이 아니다. 전통적인, 표면적인 의미를 넘고 그것을 해체시켜 다양한 구조들을 풀어서 끄집어 내는 것 그것을 통해 탈중심 탈구조를 강조한다.넷째, 문화는 이제 인간 중심주의에서 탈인간화의 경향으로 나아가고있다.다섯째, 탈정치화와 탈역사화를 표방한다. 지배적 이데올로기에서 벗어나 다원주의가 심화된다.(출처-http://mens.tistory.com/6)postmodernism Fashion특징:1) 기존의 질서가 무시되어 가치와 무가치가 쉽게 바뀌고, 역사적인 것, 민속적인 것 등 여러 의미의 가치들이 무질서하게 나타는 복잡한 현상이다.2) 남녀의 차이를 두지 않는다.3) 인체를 여러 각도에서 파악한다.4) 정치적 도구로 사용한다.5) 기발한 것들의 나열을 통해 기존의 관념들을 재음미하여 절충하는 방법을 택한다.포스트모더니즘에 속한 여러 패션을 살펴보자면■ Retro Fashion(복고풍)시, 공간적인 다원적 절충주의 패션■ Ethnic Fashion (에스닉)과학기술의 발달로 인한 지구의 생태학적 위기를 인식하고 서양복식의 인위적 형식에서 벗어난 동양 복식의 형태미나 아프리카 원시성에 대한 향수를 수용하여 나타난 현상■ Androgynous Fashion (앤드로지너스)남녀 차별을 두지 않는 패션으로 남성복의 요소를 여성복에 도입하여 성의 구분을 모호하게 하는 포스트모더니즘의 절충과 은유, 상징의 표현 방법과 상통한다.■ 해체주의 패션소재를 찢거나 더럽히거나 구김을 주어 변형, 왜곡시킨다.마르지엘라의 90s/s 컬렉션에 의해서 해체주의에 대한 논의가 시작되었다.■ Hybrid Fashion (하이브리드)하이브리드 패션은 다른 패션 감각의 공존을 말한 것으로 상반된 두가지의 아이템을 하나로 결합한 패션이다.
목 차1. 중금속 분석법(1) 수은(2) 크롬- 총크롬,6가 크롬(3) 6가 크롬, 카드뮴, 니켈, 납, 아연, 코발트, 구리(4) 비소(As)2. AA기기 설명3. 표준 대기압[ normal atmospheric pressure ]4. 해양의 추격자로 이용되는 방사성동위원소의 반감기와 방사선의 파장 관계5. 원자 흡광 광도계의 원리1. 중금속 분석법(1) 수은1) 환원기화법- 원리 : 시료에 이염화주석(SnCl2)을 넣어 금속 수은으로 산화시킨 후 이 용액에 통기하여 발생하는 수은증기를 원자형광광도법으로 253.7 nm의 파장에서 측정하여 정량하는 방법. 정량한계는 0.0005 μg/L그림 자동 수은 형광분석 장치- 기기 구성 : 환원기화-형광분석기의 구성은 저압 4-W 수은 기화기, 금아말감농축트랩, UV 석영 흐름-통과 형광셀, UV-Vis 광검출기(PMT, 230 nm 이하에서 감응), photometer와 PMT 파워서플라이(PMT 값을 mV로 변환)로 이루어짐.- 실험방법① 염화수은(mercury chloride, HgCl2, 분자량 : 271.50) 0.1354 g을 정제수에 녹인다. 다시 질산 5 mL를 넣고 정제수로 100 mL를 만든다.② 정제수 500 mL와 브롬산/브롬용액(0.1 N) 5 mL 취하여 부피플라스크에 넣고 수은 표준원액(1,000 mg/L) 1.0 mL 취하여 1 L 부피플라스크에 넣고 정제수를 표선까지 채운 뒤 단계적으로 희석하여 5.0 ng/L ∼ 100.0 ng/L 범위에서 제조하며, 사용시마다 제조한다.③ 5 mL 염산(1 + 1)과 1 mL 브롬산/브롬용액(0.1 N)을 시료에 첨가하고 최소 30분 이상 반응시킨다.[주의 1] 탁도 1 NTU 이하의 시료는 1 mL 브롬산/브롬용액(0.1 N)만 시료에 첨가한다. 갈색을 띄고 탁도가 높은 시료는 2 mL 브롬산/브롬용액(0.1 N)을 시료에 첨가한다.[주의 2] 이 때 시료의 노란색이 없어지면 이는 유기물이나 황산이온과 반응했기 때문으로 노란색을 계속 유지할 때까지 작성하여 분석하여야 한다.⑩ 시료 중 100 μg/L 이상 수은 검출시 가능한 희석하여 재분석한다. 이 때 전처리하지 않은 원시료를 희석한다.2) 금아말감법- 원리 : 샘플을 가열하여 수은을 배출시킨 후 금에 의해 포획한 뒤 금을 다시 가열하여 수은이 발생하면 이를 원자흡광방식을 이용하여 분석.- 특징 : 시료 전처리 불필요하며, 고체/액체 시료 모두 사용 가능, 5분 내 분석/결과 확인, 유해한 폐기물 발생하지 않음, 검출 범위가 0.005~1000ng로 넓은 영역의 농도 분석 가능, 이동이나 유지 관리, 업그레이드가 쉬움- 기기 : 시료의 연소에서 금아말감에 의한 포집, 냉원자흡광법에 의한 측정까지를 자동화한 수은 측정 장치를 쓴다.- 실험 방법① 염화제이수은 135.4 mg을 0.001% L 시스테인 용액에 녹여 1,000 mL의 수은표준원액)으로 만든다.(어두운 곳에서 1~2개월간 보존,1 mL=100 μg Hg)② 수은표준원액을 0.001% L 시스테인용액으로 희석하여 0~20 μg/mL로 한다(쓸 때에 만든다).③ 첨가제로 (a) 산화알루미늄 (b) 수산화칼슘+탄산나트륨(1:1 혼합물, 950℃에서 30분간 활성화시킴)을 준비한다.④ 첨가제 (a) 약 1g을 도가니에 고르게 펴고 고체 검체는 그 위에 세절 또는 균질화한 시료를 10~~300 mg, 액체검체는 0.1~~0.5mL를 첨가제 (a)에 완전히 스며들게 하고, 그 위에 첨가제 (a) 약 0.5 g (b) 약 1 g을 차례로 고르게 펴 층을 이루게 한다.⑤ 도가니를 연소부에 넣고 공기 또는 산소를 0.521 L/min를 통과하면서 약 900℃로 가열하여 수은을 유지시켜 포집관에 수은을 포집한다.⑥ 포집관을 약 700℃로 가열하여 수은증기를 냉원자흡광분석장치에 보내고, 흡광도를 측정하여 A로 한다.⑦ 따로 도가니에 첨가제만을 취해 같은 조작을 되풀이하여 흡광도를 측정하여 Ab로 한다.⑧ 다음 수은표준용액을 써서 같은 조작을 되풀이하여 얻어진 흡광도에서 검량선을 작성하여 A-Ab 값을 검량선으로부 방울씩 넣어 과잉의 과망간산 및 이산화망간을 분해하여 무색으로 만든다.⑩ 냉각하여 용액의 온도를 15℃로 하고 50ml 용량플라스크에 옮긴다.⑪ 1W/V% 다이페닐카르바지드 용액 1ml를 넣어흔들어 섞고 물을 표선까지 채우고 5분간 방치한다.⑫ 용액의 일부를 층장 10mm 흡수셀에 옮겨 검액으로 한다.⑬ 540nm에서 검액의 흡광도를 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 크롬의 양을 구하고 농도를 산출한다.(3) 6가 크롬, 카드뮴, 니켈, 납, 아연, 코발트, 구리1) 원자흡광도법- 측정원리전처리과정에서 pH 4~5에서 유기착화제(킬레이트: APDC/DDDC 혼합용액)에 의해 비극성 유기금속착화합물을 형성한 후 클로로포름(CHCl3), 메틸이소부틸케톤(MIBK), 또는 프레온(1,1,2-trichloro- 1,2,2-trifluoroethane) 등의 유기용매로 추출한다. 유기용매에 의해 추출된 시료는 청정상태에서 열판을 이용 휘발 건조시킨 후 잔유물을 1N 질산용액에 재용해한 다음 전열 흑연로를 이용한 원자흡광광도계 또는 고감도의 ICP-MS로 측정한다.원자합광광도계에서 램프는 원소에 따라 크롬 중공음극램프, 납 중공음극램프, 카드뮴 중공음극램프, 니켈 중공음극램프, 아연 중공음극램프, 코발트중공음극램프, 구리 중공음극램프를 사용한다.표준액도 농도가 1000mg/l인 용액을 제조하거나 상용으로 제조되는 원자흡광광도계용 표준액을 각 원소마다 준비하여 사용해야 한다.- 실험 방법① 현장에서 채수된 해수시료는 즉시 0.45 μm인 여과지로 여과한 후 진한 질산으로서 pH를 1.5~2정도로 맞춘 다음 다시 여과지의 공경이 0.45 μm 여과지로 여과한 후 폴리에틸렌 (HDPE) 용기에 보관하되 4℃이하에서 냉장보관이 불가할 때는 수시간 이내에 실험실로 옮겨져 분석한다.② 500mL 용량 테프론 분액깔때기에 500mL의 해수시료를 넣고 질산을 이용하여 pH를 4부근으로 조절한다.③ 유기착화제(APDC/DDDC) 혼합용액(4.1항) 5mL을 20초간 강하게 교반한다. 표준용액을 희석하여 각각의 농도가 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0 및 30.0μg/L가 되도록 하여 ①~⑦과 같은 조작을 행하여 검량선 작성용액으로 한다. .⑫ 시료를 측정한 방법으로 측정한다.⑬ 측정된 자료를 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다.⑭ 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 농도를 결정한다원소의 농도(μg/L)=(검량선에서 구한 시료액 중의 원소농도-공시료의 농도)- 주의① 해수중의 미량금속의 농도는 매우 미량이기 때문에 실험실 환경에서 분진에 의한 오염가능성이 상존한다. 따라서 미량금속의 분석환경은 HEPA 여과시설 및 수평기류가 가능한 청정시설의 구비가 필요하다.② 만일 시료를 상당기간 동안 보관해야할 때는 시료를 여과한 다음 질산으로 pH를 1.5~2.0의 범위로 조절한 후 냉장보관한다. 이 경우 최대 2년까지 보관이 가능하다.③ 미량금속 분석에 사용되는 대부분의 시약과 용제는 이미 미량의 금속이 함유되어 있는 경우가 많다. 따라서 낮은 농도의 미량금속 시료를 분석하는 경우 유리로 된 증류장치를 이용하여 시약과 용제를 재증류하거나 재결정하는 등의 정제과정이 필요하다.④ 해수중 휴믹산(humic acid)과 같은 유기물의 농도가 높을 경우, 해수중의 미량금속은 안정된 유기금속 착화합물의 형태로 존재할 가능성이 있다. 이 경우에는 시료를 자외선을 조사하거나 산화제로 처리하여 착화합물을 분해시킨 후 분석하는 것이 좋다.2) 유도결합 Plasma 질량분석법- 원리ICP-MS의 측정원리는 분무장치에 의해 주입된 시료가 라디오 주파수장에 의해 생성, 유지되는 고온(보통 6000~8000 oK)의 알곤 플라즈마에 의해 이온화한 다음, 분석하고자하는 이온이 단계적인 진공하에 이온집중렌즈를 거친 후 주어진 질량 대 전하비에 따라 사중극자 질량분석계를 통과한 뒤 검출기인 전자증폭기가 이를 감지한 다음 자동화 자료처리시스템에 의해 분석된다.- 실험방법① 현장에서 채수된 해수시료는 즉시 0.45 μm인 여과지로 여과한 후 진 검량선을 작성하기 위하여 초순수에 질산을 첨가하여 pH 1.5~2.0이 되도록 하고 ICP-MS용 또는 제조한 표준용액을 희석하여 각각의 농도가 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0 및 30.0μg/L가 되도록 하여 ①~⑦ 과 같은 조작을 행하여 검량선 작성용액으로 한다.⑪ 시료 및 검량선을 측정한다.⑫ 측정된 자료를 회귀직선법으로 해석하여 검량선식을 구한다.⑬ 검량선을 이용하여 다음과 같이 시료의 농도를 결정한다원소의 농도(μg/L)=(검량선에서 구한 시료액 중의 원소농도-공시료의 농도)- 참고사항 : ICP-MS를 사용할 경우 표준용액 외에 내부 표준용액으로 이트륨(Y-89)과 인듐(In-115)을 사용한다.(4) 비소(As)- 측정원리해수시료중의 비소는 pH 2로 산처리하여 보관한 후 소디움보로하이드라이드(NaBH4)를 가하여 반응시킨 다음 헬륨기체를 흘려주어 유리된 비소 증기를 액체질소하에서 석영구슬 트랩에 잡은 후 냉증기-원자흡광광도계에 의해 193.7nm에서 흡광도를 측정한다.- 측정기구그림 비소 분석장치- 실험방법① 채취된 해수시료는 산으로 세척한 폴리에틸렌병에 저장하고 1L당 4mL의 염산을 첨가하여 산성화한다.②pH 2로 산처리하여 보관한 해수시료 50mL를 환원기화장치에 넣고 트리스 완충용액 1mL을 가한 후 헬륨을 3분간 흘려주어 시료중의 공기를 제거한다.③ 흡광도와 농도의 검량선식을 구하기 위하여 바탕용액 1N 질산용액과 원자흡광광도계를 제작한 회사에서 권장하는 검정범위 내에서 4 등분 농도의 비소 표준용액(예 : 5, 10, 15, 20μg As/L)를 준비한다. 비소 표준용액은 분석 당일 비소표준용액을 1N 질산용액으로 희석하여 만든다.④ 냉트랩용 칼럼을 액체질소에 담근다. 액체질소는 시험과정중에 일정한 높이를 유지할 수 있도록 보충한다.⑤ 아르곤가스를 흘려주면서 소디움보로하이드라이드용액 1mL을 첨가한 후 6분간 반응시킨다.⑥ 액체질소에서 냉트랩을 꺼내어 열선에 12V 전원을 공급하여 가열한다.⑦ 환원기화다.
중학교 수학 공식 정리집합이란? 어떤 조건에 알맞은 대상이 명확하게 구별되는 모임0. 집합기호집합과 원소∈(속한다), ?(속하지 않는다)집합과 집합⊂(부분집합이다), ?(부분집합이 아니다), =(서로같다)1. 집합의 표현. 원소나열법 ··· 집합에 속하는 모든 원소를 { }안에 나열하는 방법, 중복되는 원소는 한 번만 씀가. 조건제시법 ··· 모든 원소들의 공통된 성질을 제시하는 방법2. 집합의 분류. 유한(有限)집합 ··· 원소의 개수가 유한개인 집합가. 무한(無限)집합 ··· 〃 무한개인 집합나. 공(空)집합 ··· 〃 0개인 집합 (유한집합에 속함)3. 부분집합.··· 집합 A의 모든 원소가 집합 B에 속할 때, A를 B의 부분집합이라고 한다.가.⇔나. 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다.다. 공집합은 모든 집합의 부분집합이다.라. 부분집합의 개수일 때, A의 부분집합의 개수ⓩ 특정 원소개를 반드시 포함하는 부분집합의 개수ⓐ 〃개를 포함하지 않는 〃ⓑ 진부분집합의 부분집합의 개수4. 집합의 연산집합의 연산정의성질교집합합집합여집합차집합5. 유한집합의 원소 개수6. 기수법진법사용가능한 수묶음 단위십진법의 수로 전환각 진법의 수로 나타내기십진법의 수0 ~ 910·오진법의 수0 ~ 45오진법의 전개식으로 고쳐 계산5로 계속 나누어 4이하의 나머지가 나올 때까지 나누고 나머지를 역순으로 씀이진법의 수0 ~ 12이진법의 전개식으로 고쳐 계산2로 계속 나누어 1이하의 나머지가 나올 때까지 나누고 나머지를 역순으로 씀오진법의 수↔이진법의 수각진법을 십진법의 수로 바꾼 뒤 전환해야 함7. 약수와 배수. 몫과 나머지가. 약수와 배수일 때 A는 B,C의 배수 , B,C는 A의 약수나. 여러 가지 수의 배수ⓩ 2(5)의 배수 : 일의 자리의 수가 0 또는 2(5)의 배수인 수ⓐ 3(9)의 배수 : 각 자리의 숫자의 합이 3(9)의 배수인 수.ⓑ 4의 배수 : 끝에서 두 자리의 수가 00 또는 4의 배수인 수8. 소인수분해. 소수 ··· 1과 그 자신만을 약수로 갖는 수가. 없다ⓑ a = 0 ···· 1개 존재가. 제곱근의 성질ⓩ일 때ⓐ나. 제곱근의 대소라. 근호를 포함한 식의 계산ⓩ 제곱근의 성질㉭㉡㉢ⓐ 분모의 유리화ⓑ 제곱근의 덧셈과 뺄셈㉭㉡15. 지수법칙.가.나.다.16. 단항식(單項式)과 다항식(多項式)의 계산. 계산 방법ⓩ 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱하여 계산ⓐ 같은 문자의 곱은 거듭제곱의 지수를 써서 나타낸다.가. 다항식의 덧셈과 뺄셈 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 간단히 한다※ 동류항(同類項) 문자와 차수가 같은 항나. 사칙 계산 : 괄호 -> 곱셈 · 나눗셈 -> 덧셈 · 뺄셈17. 곱셈공식.가.나.18. 곱셈공식의 이용.가.나.19. 복잡한 다항식의 전개. 같은 식이 있을 때는 다른 한 문자로 치환한 뒤 곱셈공식 적용가. 동류항끼리 모아 간단히 한다20. 인수분해. 뜻 ··· 다항식을 단항식의 곱의 꼴로 나타내는 것가. 인수분해 공식ⓩⓐⓑⓒⓓ나. 복잡한 식의 인수분해ⓩ 공통부분이 있으면 공통인수끼리 묶는다.ⓐ 같은 다항식이 있으면 문자로 치환한다.ⓑ 문자가 여러개 있을 때에는 한 문자에 관해 내림차순으로 정리.21. 일차방정식. 방정식 미지수의 값에 따라 참 또는 거짓이 되는 식항등식 미지수의 값에 상관없이 항상 참이 되는 식가.의 꼴로 정리 ? 양변을로 나눔 ?나. 소수나 분수가 나올 경우 양변에 알맞은 수(분수는 최소공배수, 소수는 10의 거듭제곱) 로 곱해 정수로 고쳐서 계산한다.다. 해집합이 특별한 일차방정식의 꼴 해집합은 수 전체의 집합해집합은 공집합라. 해집합이 특별한 연립방정식일 때,이면 해가 무수히 많음.이면 해는 공집합.마. 응용문제 공식ⓩ 물건의 가격 = 개당 가격 × 수량 거리 = 속력 × 시간ⓐ 소금의 양 = 소금물의 양 × 농도년 후의 나이 = 현재의 나이 +ⓑ 직사각형의 넓이 = 가로 × 세로 삼각형의 넓이 =× 밑변의 길이 × 높이22. 연립방정식. 연립방정식의 풀이 : 가감법, 대입법, 등치법가.꼴,,중 하나를 선택하여 푼다.23. 부등식. 부등식의 성질가. 일차부등식의 풀이0, 0 )을 지나는 직선.다.ⓩ 의 그래프를축의 방향으로만큼 평행이동시킨 직선.ⓐ이면축의 양의 방향으로만큼 평행이동.ⓑ이면축의 음의 방향으로만큼 평행이동.라.ⓩ 원점에 대칭인 쌍곡선으로 나타남.일 때 제 1사분면과 제3사분면을 지난다.ⓐ일 때 제2사분면과 제4사분면을 지난다.26. 직선의 방정식기울기가,절편이일 때기울기가, 점()을 지날 때두 점(을 지날 때절편이,절편이일 때27. 이차함수.ⓩ 꼭지점 ( 0, 0 ) 축ⓐ절대값이 클수록 폭이 좁다.ⓑ의 그래프와축에 대칭가.ⓩ의 그래프를축의 방향으로만큼 평행이동. 축:, 꼭지점 : ( 0.)ⓩ의 그래프를축의 방향으로만큼 평행이동. 축:, 꼭지점 : (. 0 )다.ⓩ의 그래프를축의 방향으로만큼 ,축의 방향으로만큼 평행이동.ⓐ 축:, 꼭지점 : (.)의 그래프에서 꼭지점의좌표⇒의 부호가 다르고,⇒의 부호가 같다.라. 이차함수의 활용이차함수에서ⓩ면일 때 최소값면일 때 최대값ⓐ 이차방정식의 근서로 다른 두 실근 ? 두점에서 만난다.한 개의 중근 ? 한 점에서 만난다.근이 없다. ? 만나지 않는다.ⓑ 이차함수의 결정꼭지점 () 가 주어질 때에 대입축과의 교점,이 주어질 때에 대입그래프 위의 3점에 대입28. 확률. 경우의 수 어떤 사건이 일어날 수 있는 방법의 수ⓩ 합의 법칙→ ‘또는’, ‘~이거나’의 개념일 때 적용ⓐ 곱의 법칙→ ‘동시에’, ‘~이어서’, ‘~이고’, ‘그리고’, ‘~이고’의 개념일 때 적용ⓑ 수형도 면이 없는 선형도형으로 나뭇가지 모양의 그림을 활용하여 경우의 수를 구함29. 확률의 성질확률이 절대로 일어나지 않을 사건의 확률.반드시 일어나는 사건의 확률.30. 확률의 계산. 확률의 덧셈 “또는” -> 각각의 확률을 더한다가. 확률의 곱셈 “동시에 일어날 확률” -> 각각의 확률을 곱한다31. 여사건의 확률 『적어도 ~』의 개념이 나올 때 적용가 일어나지 않을 확률32. 기대값 = 상금 × 확률33. 자료의 정리. 도수분포표ⓩ 변량 ····· 자료를 수량으로 나타낸 것 계급 ····· 변량을 나눈 는 정도를 하나의 수로 나타낸 값35. 상관관계. 상관관계 두 변량의 값 사이에서 변량의 관계로 그 종류는 다음 5가지가 있다yxyxyxyxyxyxyxⓩ 강한 양의 상관관계 약한 양의 상관관계 강한 음의 상관관계 약한 음의 상관관계ⓐ 상관관계가 없는 경우AB36. 직선, 선분, 반직선. 선분 AB :반직선 AB :직선 AB :37. 동위각과 엇각은 두 직선이 평행 ⇔ 동위각과 엇각의 크기가 각각 같다38. 삼각형의 결정조건. 세 변의 길이가 주어질 때 ( 다른 두 변의 차 < 임의의 한 변 < 다른 두 변의 합 )가. 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어질 때나. 한 변의 길이와 그 양끝각이 주어질 때39. 삼각형의 합동조건. 세 대응변의 길이가 각각 같을 때 ( SSS 합동 )가. 두 대응변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 각각 같을 때 ( SAS 합동 )나. 한 대응변의 길이가 각각 같고, 그 양 끝각의 크기가 각각 같을 때 ( ASA 합동 )※ 합동 성질 ····· 대응변의 길이와 대응각의 크기가 각각 같다.직각삼각형의 합동 ····· ① 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같다 (RHA 합동)② 빗변의 길이와 한 변의 길이가 각각 같다 (RHS 합동)S : 변, A : 각, H : 빗변의 길이, R : 직각40. 삼각형의 성질. 두 변의 길이의 차 < 다른 한 변의 길이 < 두 변의 길이의 합가. 세 내각의 합 = 180°나. 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.41. 다각형의 내각과 외각.각형의 내각의 크기의 합 =각형의 외각의 크기의 합 =가.각형의 대각선의 총수 =한 꼭지점에서 그을 수 있는 대각선의 수 =42. 정다면체. 정다각형 : 모든 변의 길이와 모든 내각의 크기가 같은 다각형가. 정다면체 : 모든 면이 합동이고 모든 꼭지점에 모이는 면의 개수가 같은 다면체정 다 면 체정사면체정육면체정팔면체정십이면체정이십면체면의 모양정삼각형정사각형정삼각형정오각형정삼각형한 꼭지점에모이는 면의개수334354, 면의 개수연 결 상 태공 식수형도꼭지점과 변으로 이루어진 도형연결상태가 구와 같은 도형연결상태가 튜브와 같은 도형한 꼭지점 또는 한 모서리를 공유하는 도형(: 꼭지점의 개수,: 모서리의 개수,: 면의 개수 )46. 명제 ····· 참, 거짓을 판별할 수 있는 문장이나 식. 구성⇔→(:가정,:결론) 역→47. 삼각형의 오심(五心)오 심작도방법성 질외심세 변의 수직이등분선의 교점세 꼭지점에 이르는 거리가 같다내심세 내각의 이등분선의 교점세 변에 이르는 거리가 같다무게중심세 중선의 교점꼭지점으로부터 2:1의 비로 나누어 진다방심한 내각과 나머지 두 각의 외각의이등분선의 교점한 삼각형에 3개의 방심이 존재수심각 꼭지점에서 내린 수선의 교점48. 이등변삼각형의 정의 ····· 두 변의 길이가 같은 삼각형성질 ····· 두 밑각의 크기가 같고, 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.49. 평행사변형. 정의 ····· 두 쌍의 대변이 평행한 사각형가. 성질 ① 두 쌍의 대변의 길이는 각각 같다.② 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.③ 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.나. 조건① 두 쌍의 대변이 평행 ② 두 쌍의 대변의 길이가 같다③ 두 쌍의 대각의 크기가 같다④ 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다⑤ 한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.大小50. 여러 가지 사각형사각형 ····· 각이 4개인 도형사다리꼴 ····· 한 쌍의 대변이 평행한 사각형평행사변형 ····· 두 쌍의 대변이 평행한 사각형직사각형 4각의 크기가 같은 마름모 ····· 네 변의 길이가 같은 사각형사각형정사각형 ····· 네 변의 길이가 같고, 네 각의크기가 같은 사각형51. 닮음. 평면도형에서의 닮음ⓩ 대응변의 길이의 비가 일정하다 대응각의 크기가 같다닮음비 두 닮은도형에서 대응변의 길이의 비가. 입체도형에서의 닮음의 성질ⓩ 대응면이 닮은도형이다 대응하는 선분의 길이의 비가 일정하다.52. 삼각형의 닮음ABCDEABCDE. 삼각형의 닮음 조건ⓩ SSS SAS AA가. 삼각형과 비ⓩ다
어 류 학☞전갱이[horsemackerel/yellowfinhorse mackerel/Japanesjack mackerel]학명 : Trachurus japonicus Family: Carangidae일명 : Ma-aji영명 : Horse mackerel, Yellowfin horse mackerel분류 : 농어목 전갱이과 크기: 몸길이 약 40cmcolor: 등쪽은 암청색, 배쪽은 은백색 산란시기: 4-7월(한국)방언 : 전광어(경남), 메가리(부산), 가라지(완도), 빈쟁이(함 남), 각재기 (제주), 매생이(전남)♣ 형태적특성? 몸길이는 약 40cm이고 몸은 방추형으로 머리길이가 몸높이보다 길다.? 눈지름은 주둥이 길이보다 길며 눈 주위로 기름눈까풀이 발달하고 아래턱이 약간 튀어나와 있고, 양 턱에는 1줄의 작은 이빨이 흔적만 남아 있다.? 몸은 떨어지기 쉬운 둥근비늘(원린)로 덮여 있고, 머리의 주둥이 앞에서 콧구멍 사이, 아가미뚜껑부, 아래턱의 배쪽에는 비늘이 없다. 측선의 앞부터 끝까지 모비늘(scute:날카로운 능선을 형성하고 있 는 비늘로서 전갱이의 측선 뒷부분과 전어나 준치의 복중선 위에 나타남)이 발달해 있으며, 모비늘 의 전반부는 등쪽에 치우쳐 일직선으로 뻗다가 제2등지느러미 기부(origin:기관 또는 부속기관이 몸통 과 연결되는 부위 중 가장 앞쪽 끝 지점) 아래에서 배쪽으로 휘어진 후 몸의 중앙을 가로지른다.? 등지느러미는 2개이고 뒷지느러미의 앞쪽에는 2개의 가시가 분리되어 있다.? 가슴지느러미는 매우 길어서 제2등지느러미의 8번째 줄기 아래까지 뻗어 있다. 꼬리지느러미는 잘 발달된 가랑이형이며 꼬리자루는 매우 잘록하다.? 몸빛깔은 남쪽에 사는 것일수록 색깔이 짙고 북쪽에 사는 것일수록 색깔이 엷어진다.? 몸 중앙부터 등쪽은 암청색을 띠며, 배쪽은 은백색을 띄고 꼬리지느러미는 전체적으로 어둡고 나 머지 지느러미는 바깥쪽 가장자리가 검다.? 주새개골(opercular:아가미뚜껑부를 지지하는 4개의 뼈 중 하나)의 끝은 검다.♣ 생태적특 무늬가 선명하게 나타나고 머리의 등쪽 정중선에는 1개의 검은색 띠가 눈 사이에서 등지느러미 앞까지 나타난다.♣생태적 특성? 수심 30∼200m의 바닥이 모래와 진흙으로 된 대륙붕 가장자리에 서식한다.? 뻘이나 모래 바닥에 구멍을 파고 그 속에서 생활하는 습성이 있고 큰 이동은 하지 않으나 가을에는 북쪽으로 봄에는 남쪽으로 이동한다.? 먹이로는 갑각류(새우류, 게류, 갯가재류 등), 갯지렁이류, 어류, 조개류 등을 먹는 포식성 어류이다.? 산란기는 6∼10월이며, 산란 적수온은 18℃ 전후로 100m 수심의 해저에서 이루어진다.? 수명은 8∼9년이다. 땅주낙, 저층 트롤어업으로 대부분이 어획되며 상업적 유용 가치가 높은 어종이다.? 남중국해, 동중국해, 일본 남부, 한국 남해 등 서부태평양 열대 해역에 분포한다.♣ 고찰이 어종도 마찬가지로 제주도 특산 어종이죠. 고급어종으로 인기가 엄청 좋습니다.육지에서는 이 어종을 갖고 국을 안 해 먹는 걸로 알고 있는데요. 옥돔 미역국 엄청 맛있죠..^^옥돔하면 해양경찰에서 복무할 때 고참이 생각나는데 엄청 이 국을 싫어했답니다. 국에도 생선 넣 냐고 하면서요ㅠㅠ 여러 사람 입 맛을 맞추기가 엄청 어려워 답니다..☞고등어학명 : Scomber japonicus HouttuynOrder : Perciformes Family : Scombridae영명 : Common mackerel, Chub mackerel일명 : Masaba방언 : 고동어(함남), 고망어(강원도), 고도어, 고도리, 열소고도리, 소고도리, 통소고도리(강원도).♣ 형태적 특성? 몸 빛깔은 등쪽은 녹색 바탕에 청흑색의 물결무늬가 옆줄까지 분포하고 있으며, 배쪽은 은백색으로 반점이 없다.? 몸의 형태는 전형적인 방추형으로 몸의 횡단면은 타원형이며, 주둥이는 뾰쪽한 편이다.? 등지느러미는 가시부와 연조부로 잘 분리되어 있으며, 가시부가 붙는 자리에 얕은 홈이 있어 뒤쪽으로 눕혀 홈 안에 넣을 수 있다.? 등지느러미와 뒷지느러미 뒷쪽에는 각각 5개의 토막지느러미가 기는 28∼30개, 부세는 25∼26개로 차이가 있다.♣ 고찰많이 봤었던 어종 같은데 싼 생선이 아닌가 싶습니다. 생선 튀김으로 급식소에서 먹어본 것 같은 느낌이 드네요. 이건 단지 저의 느낌이고 추측입니다. 기에도 회보다는 튀겨먹으면 맛있을 듯합니다..^^분포지가 중국에 가까운거 보니 중국산 싼 어류로 많이 들어오는 것 같은데 제 추측이 확실한 듯합니다.☞꽁치 [pacific saury]학명 : Cololabis sairaOrder : Beloniformes Family : Scomberesocidae영명 : Pacific saury, Saury, Mackerel pike일명 : Samma 분류 : 동갈치목 꽁치과크기 : 몸길이 약 40cm 산란시기 : 5-8월color : 등쪽-짙은 푸른색, 중앙-폭이 넓은 푸른색 은빛 띠,배쪽-은백색방언 : 공치(함북, 한진), 청갈치, 추광어(남탄), 공멸(흑산도)♣ 형태적 특성? 몸길이 약 40cm이고 몸은 가늘고 길며 옆으로 납작하고 머리의 앞끝은 뾰족하다.? 양턱은 짧고 단단하며 뾰족하고 아래턱이 위턱보다 조금 앞쪽으로 튀어나와 있으며, 위턱의 뒤끝은 눈의 앞가장자리에 훨씬 못 미친다.? 지느러미는 발달 정도가 미약하고 등지느러미와 뒷지느러미는 꼬리쪽에 치우쳐 있고 등지느러미와 뒷지느러미 뒤쪽에는 발달된 토막지느러미가 각각 5∼7개, 6∼7개 나타난다.? 등지느러미 기부(origin:기관 또는 부속기관이 몸통과 연결되는 부위 중 가장 앞쪽 끝 지점)는 뒷지느러미 기부보다 약간 뒤쪽에 있다.? 가슴지느러미와 배지느러미는 몸의 중앙에 있다.? 측선(옆줄)은 몸의 배쪽 정중선에 가깝게 일직선으로 뻗어 있고 몸의 등쪽은 짙은 푸른색을 띠며, 중앙에는 폭이 넓은 푸른색의 은빛 띠가 몸을 가로 지르고, 배쪽은 은백색을 띤다. ? 모든 지느러미는 무색투명하고 꼬리의 육질부는 노란색을 띠며, 암컷의 아래 입술 앞쪽 끝은 선명한 올리브 빛을 나타내고, 수컷은 오렌지 빛을 띤다.♣ 생태적 특성? 산란회유(spawning migrat 타원형이고 옆으로 납작하며 몸높이는 높고 주둥이는 작고 머리의 앞쪽 끝에서 시작하며 눈의 4분의 1 지점에 이른다.? 양 턱의 이빨은 원뿔니로서 좁은 이빨띠를 이루고 바깥쪽 이빨이 크고 전새골(preopercle:아가미뚜껑부를 지지하는 4개의 뼈 중 하나)의 뒷가장자리는 부드러우며 머리 부분에 있는 감각을 느낄 수 있는 구멍은 눈으로 식별하기 어려우나, 앞콧구멍과 뒷콧구멍, 눈 위의 감각을 느낄 수 있는 구멍은 눈으로 관찰할 수 있다.? 양 턱을 제외한 머리 전체가 큰 비늘로 덮여 있다. 측선에 있는 비늘은 주새개골(opercular:아가미뚜껑부를 지지하는 4개의 뼈 중 하나)의 뒤쪽 끝 부분에서 시작하여 16∼18개가 제1등지느러미의 연조(soft ray:마디가 있고 끝이 갈라져 있는 지느러미 줄기) 아래에서 끝나며 등지느러미의 3∼4번째 연조 아래에서 8∼10개의 구멍을 가진 비늘이 꼬리지느러미 기저(base:기관 또는 부속기관과 몸통과 연결되는 부위)까지 나타난다.? 등지느러미 제1∼4가시 사이의 막은 깊게 패어 있으며 등지느러미·뒷지느러미의 연조부 뒤쪽 끝 부분은 뾰족하다. 배지느러미의 뒤끝은 실 모양으로 늘어나 있으며 뒷지느러미의 기부(origin:기관 또는 부속기관이 몸통과 연결되는 부위 중 가장 앞쪽 끝 지점)에는 이르지 못한다. 꼬리지느러미는 가랑이형이며 뒷가장자리는 뾰족하나 실 모양으로 늘어나 있지 않다.♣ 생태적 특성? 산란시기는 5∼8월이며, 수컷은 암초의 오목한 곳을 청소한 후 암컷을 유인하여 산란하게 하고 알이 부화할 때까지 주위에서 보호한다.? 산란은 주로 만조에서 간조 사이에 이루어지고 산란기 동안에 2주에 1번, 총 5번 정도 산란하며, 암컷은 1회에 약 2만 개의 알을 산란한다.? 알은 수정 후 약 4일만에 부화하며, 부화에 적당한 수온은 20℃이다.? 수심 2∼15m의 산호초와 암초가 있는 연안이나 외해에 큰 군집을 이루어 중층과 하층을 헤엄친다. 먹이로는 주로 동물플랑크톤을 먹고 한국 남해안, 일본, 홍콩, 타이완 등 북서태 우리나라 각 연안으로 몰려와 여기서 붕장어 모양으로 변태하여 서식한다.? 산 란 : 산란기는 4~5월이며, 산란장은 일본 남부해의 대륙붕 가장자리. 암수 모두 만 4년이면 성숙하고, 몸길이 56~95cm면 평균 430만개의 알을 가지며, 이것을 1회에 전부 방출하고 죽는 것으로 추정된다.? 성 장 : 암컷이 수컷보다 성장이 좋으며, 부화후 2년까지는 암수구별이 안된다. 부화후 만 1년이면 15cm, 2년이면 30cm, 암컷의 경우 3년이면 43cm, 4년 56cm, 5년 67cm, 6년 78cm, 7년이면 90cm로 자라며, 최대수명은 8년 이다.? 성 비 : 부화후 2년까지는 암수구별이 어렵고, 3년에서는 암수비가 비슷하나 4년 부터는 암컷이 많아지기 시작하여 5년 이후 부터는 대부분 암컷이다.? 식 성 : 변태기 이전에 먹이를 먹지 않으며, 변태 후에 단각류, 저서성 갑각류, 갯지렁이류 등을 먹다가 성어가 되면 어류, 새우류, 게류, 객가재류, 오징어류 등을 먹는다.♣ 고찰제주도에서 흔히 볼 수 있는 어종인데 붕장어란 이름을 이제야 알았습니다.붕장어라 하지 않고 그냥 장어라 많이 부르죠.저희 집에서 예젼부터 이 붕장어 튀김을 많이 먹었죠..이제는 내가 부모님 한테 이 어종의 이름을 정확히 말해줄 수 있어서 기쁩니다..^^☞성대 [searobin gurnard]학명 : Chelidonichthys spinosusOrder : Scorpaeniformes Family : Triglidae영명 : Bluefin searobin 일명 : Houbou분류 : 쏨뱅이목 성대과 크기 : 몸길이 27cm 이상color : 등쪽 붉은빛의 남청색, 배쪽 몸의 중앙에서부터 밝아져 흰색산란시기 : 연 1회(지역에 따라 다양)방언 : 잘대(함남), 숭대(전남), 끗달갱이(포항), 쌀대(주문진).♣ 형태적 특성? 몸길이 27cm 이상이고 머리는 납작한 편이며 단단한 골질판(거북복류의 몸 표면을 덮고 있는 것과 같이 골화된 판 모양의 비 늘)으로 덮여 있다.? 꼬리쪽으로 갈수록 심
보험론전 공학 번학 년이 름1. Lloyd's의 역사와 발전과정에관하여 체계적 요약 설명.보험론1666년 런던의 대화재 사고가 있은 후 런던 시내에는 일반상인들이 주로 많이 모이는 곳에 다방이 많이 생겼다. 그 중 해운업 및 보험에 관심이 있는 상인들이 출입하던 곳은 런던 대화재 1~2년 후에 템즈 강변 타워가의 로이드 소유의 다방이었다. 이곳에서 논의되거나 얻은 해운 및 보험관계정보가 실로 실무에서 여러모로 사용됨에 따라 이곳이 정보센터 내지는 상담 장소로 사용되었고 점차 출입하는 사람이 많아지게 되었다.Victor Dover는 그의 저서 「A Handbook to Marine Insurance」에서 로이드가 다방을 개점하게 된 동기에는 단순한 회합이나 영업만을 목적으로 한 것이 아니라. 그 이상의 이상과 자기대로의 창의가 있었다는 것을 나타내는 증거들이 많이 있다고 지적하고 있으나, 당시 로이드 자신은 직접 보험거래를 전혀 하지 않았던 점에 비추어 볼 때, 로이드의 입장은 보험에 직접 참여하기보다는 해운 및 보험 관연업의 육성을 위한 후견인의 위치에 그쳤다고 볼 수 있겠다.로이드다방에서 보험인수를 시작할 시기에 대해서는 정확히 알 수 없으나 타우ㅝ가에서 룸바르트가로의 이전시기를 전후하여 보험인수를 한 것 같다.보험인수는 타워가에 있을 때부터 하였다는 설과 그 이후의 설로 나누어지나, 타워가 소재시 이미 보험관계 및 해운관계 정보가 교환?제공되었음을 감안할 때 그 곳에서 보험인수가 시작되었을 가능성이 크다. 이 시기에 비로소 증권 하단에 서명함으로써 위험을 인수하는 것을 뜻하는 ‘underwriter' 라는 용어를 사용하였다. 1669년에는 조합 자체를 보강하고 중요 기사를 해운업자들에게 알리기 위해서 Lloyd's News라는 간행물을 발간하기에 이르렀다. 오늘날의 로이드조합은 1759년 3월 당시 롬바르트가에 있었던 로이드로부터 분리 독립한 New Lloyd's Coffee House에서 비롯되며, 그 창시자는 앵거스틴씨로 1823년에 사망한 것으로 나타G Policy Form은 1779년 1월 12일 채택된 것으로 SG의 어원에 대해서는 여러 가지 설이 있으나 Ship and Goods 설이 통설로 받아들여지고 있으며, 선박보험 ? 적하보험 ? 운임보험과 기타 모든 해상보험에 공통적으로 사용되고 있다. 로이드도 현재는 선박보험양식과 적하보험양식으로 나누고 있으나, 그래도 양보험증권에는 SG의 기호를 남겨 놓고 있다.로이드는 1909년 보험회사법에 의하여 해상 이외의 보험을 영위할 수 있게 되었고, 1911년에 개정된 로이드 법에 의하여 보험 사업을 포함한 모든 종류의 보험 사업을 하게 되었으며, 로이드법은 그 후 1925년에 개정되었고, 다시 1951년에 개정된 바 있으며, 최근 Lloyd's Act(1982)에 의거하여 로이드 자체 내의 내부규정을 강화하여 로이드의 조직과 운영에 있어 자체 감독기능의 강화를 통하여 그 독립성과 독자성을 계속 유지해 오고 있다.2. 보유불명차 사고와 무보험차 교통사고시 피해보상 처리 절차와 제도.보유불명차 사고와 무보험차 교통사고시 자동차 손해배상 보장법에 의해 보상을 받을 수 있다.자동차 손해 배상 보험법이란 보유자를 알 수 없는 보유불명차량이나, 보험가입자가 아닌 다른 사람이 운행하던 무보험차량 등으로 인해 사망 혹은 부상을 당하는 피해자를 보호하는 제도입니다.즉, 피해를 입은 사람들이 다른 수단으로 전혀 보상을 받을 수 없을 때 해당 피해자에 대한 최소한의 구제를 목적으로 정부에서 시행하는 사회보장제도 중 하나이다.? 보상 받을 수 있는 사고 유형보유불명차에 의한 사고, 즉 사고를 야기한 자동차의 보유자와 등록한 번호를 모두 알 수 없는 사고가 적용 대상이 된다.또한 자동차 보험 중 책임 보험에 가입하지 않는 자동차에 의해 발생한 사고도 보상 받을 수 있습니다.도난 자동차에 의한 사고나 차량 소유주 허락 없이 무단운전으로 발생한 사고도 보상이 가능한데 이때에는 차량 보유자가 피해자에 대한 손해배상 책임이 없어야만 보상이 가능하다.? 보상내용보유불명차와 무보험차 사고를 상센터에 보장사업 청구서와 함께 제출하면 됩니다.병원 등에서 치료를 받았을 경우에는 병원진단서와 치료비 영수증 등도 첨부해야 합니다.사고가 발생한지 2년 이내에 청구해야만 보상을 받을 수 있는데 사고 후 후유증 등 손해를 뒤늦게 알게 됐다면 후유증이 나타난 때부터 2년 이내에 청구를 하면 된다. 예를 들어 4년 전 보유불명차량에 사고를 당해 간단히 치료를 받고 보장사업으로 보상을 받았었는데, 그 후에 후유증으로 장애가 발생했다면 장해치료비를 보상받을 수 있는 것이다.? 보상청구시 필요한 서류?교통사고사실확인서(관할경찰서 발행)?보장사업청구서 겸 위임장(당사에 구비된 소정양식)?피해자의 진단서?피해자의 치료비 영수증 및 명세서?피해자의 주민등록등본 또는 호적등본?피해자 본인 또는 보상금 청구(수령)자 인감증명서?기타 손해액 입증에 필요한 서류? 운용보험사정부가 운영하고 손해보험협회가 관리하는 보상제도이지만 보상금을 청구했을 때 실제로 보상 업무를 하는 것은 이를 위탁 받은 민영 손해보험회사들이다.동양, 신동아, 대한, 그린, 쌍용, 제일, 삼성, 현대해상, LiG, 동부화제 등 10개 손해보험사가 보장사업 처리 보험사들로 지정되어 있으므로, 이곳 중에 한곳에 보상금을 청구하면 된다.3. 변액 보험, 권원 보험, 제3보험, 자동차종합보험, 각 용어 요약 설명.? 변액보험변액생명보험(variable life insurance)은 최근 선진국에서 취급하기 시작한 보험으로서 사망시 지급되는 보험금의 크기가 보험회사의 투자활동 및 실적에 직접 연결되어 변하게 된다. 다시 말하면 보험회사의 투자실적이 양호하면 사망시 지급되는 보험금이 그만큼 늘어나고 반대로 투자실적이 저조하면 줄어들게 된다. 그러나 이 경우 사망시 지급되는 보험금은 최초 계약 체결시 정해진 보험금 이하로는 줄어들지 않는다. 따라서 주된 목적은 인플레이션 등으로 인해 사망시 지급되는 보험금의 실질적 가치를 유지하기 위한 것이다.자세히 설명하자면 변액생명보험이 사망보험금 구조는 두 부분으로 나누어지는데, 첫 보험국에서 사용되어 왔다. 권원보험은 부동산의 소유자 또는 저당권자의 소유권에 대한 이익침해를 포괄적으로 보호해주는 보험제도이다.부동산의 매매에 있어서 매수인은 구입하는 부동산의 소유권과 관련하여 여러 가지 원인에 의한 손실을 입을 많은 위험부담을 갖고 있다. 따라서 권원보험은 부동산의 소유자 또는 저당권자가 구입한 부동산의 알려지지 않은 하자에 의하여 손실을 입을 때 보장하는 것이다. 권원보험은 다른 보험계약과 다른 몇 가지 특징을 가지고 있다.첫째, 권원보험은 증권발급 이전에 발생한 소유권하자에 따른 손실을 보장한다.둘째, 보험자는 미래에 손실이 발생하지 않는다는 가정아래 리스크를 인수한다. 이미 알려진 하자 또는 소유권에 영향을 미칠 사실이 있으면 그 내용을 증권에 기재하고 담보에서 제외한다.셋째, 보험기간은 미래에 영구히 지속된다. 따라서 소유권하자가 보험증권 발급 이전에 있었던 것이면 담보된 손실은 그것이 미래의 어느 시점에서 발견되어도 보상된다.넷째, 보험료는 증권이 발급될 때 한번 납입하면 된다. 보험의 보장기간은 영구하지만 추가 보험료의 납입은 없다.다섯째, 손실이 발생하면 보험자는 부보금액 까지 현금으로 보상한다. 이 보험은 소유권의 보장, 소유권하자의 제거, 그리고 알려진 하자의 법적 교정을 보장하지는 않는다. 다시 말하면, 소유권하자에 따른 경제적 손실을 보상하는 것이 이 보험의 목적이다.? 제3보험제3분야 보험은 생전급부보장을 필요로 하는 소비자의 욕구에 부응하기 위한 보험 상품이라 할 수 있으며, 종래의 보험과 비교해 단순히 생사의 구별에 의해 보험금의 지불을 결정하는 것이 아니므로 지불사정상의 기준 및 운영의 확립이 어려운 상품이다,하지만 보험금의 생전급부보장은 간호를 필요로 하는 본인뿐만 아니라 가족에 있어서도 중대한 관심사이며 상품의 발달이 기대되는 분야라고 할 수 있다.생명보험 상품 관리규정에 의하면 제3분야 보험은 상해보험, 질병보험, 장기간병보험(개호보험)으로 구분한다.상해보험은 우연한 외래의 사고로 인한 사람의 신체에 입은 험으로 피보험자는 보험사고 발생 전에는 언제든지 계약을 해지할 수 있다. 자동차보험은 대인사고Ⅱ, 대물사고, 자기신체사고, 무보험차량에 의한 상해, 자기차량손해를 담보한다.대인배상Ⅱ에서는 자동차사고로 타인이 죽거나 다친 경우 보상하는 보험으로 대인배상Ⅰ에서 보상하는 책임보험금을 초과하는 손해에 대하여 보상하는 책임보험 초과손해보상보험이다.대물배상은 보험기간 중 피보험자가 피보험자동차를 소유, 사용, 관리하는 동안 생긴 자동차사고로 타인의 차나 재물이 손괴된 경우 법률상 손해배상책임을 짐으로써 입은 손해를 보험회사가 보험가입금액을 한도로 지급하여 주는 보험이다.자기신체사고의 보상은 자동차사고로 피보험자 자신이 죽거나 다친 경우 보상해 주는 것이다,자기차량손해는 자동차사고 등으로 피보험자동차가 손괴 또는 도난 되어 직접적인 손해를 입은 경우 보상해주는 보험이다. 손괴에는 다른 물체나 다른 차와의 충돌이나 접촉, 추락, 폭발, 날아온 물체에 의한 손해, 낙뢰, 떨어지는 물체에 의한 손해, 차량의 침수로 인한 손해 등이 포함된다.무보험차 상해담보는 피보험자가 무보험자동차에 의하여 사상되었을 경우 보상해주는 보험이다.자동차보험의 종류에서 업무용 자동차보험은 1989년부터 취급되기 시작하였으며, 이 보험에서는 보험대상을 개인소유 자가용을 제외한 업무용 자가용자동차를 그 보험대상으로 하고 있다는 점이 개인용 자동차종합보험과 구별되는 점이고, 다른 계약내용 및 조건은 개인용 자동차보험과 대동소이하다.1986년부터 취급하기 시작한 영업용 자동차보험은 부보대상을 영업용 차량으로 하는 종합보험으로 조건은 역시 개인용 자동차 보험의 경우와 흡사하며 이들 외에 자동차취급업자종합보험, 운전자 보험, 외화표시자동차보험 등이 있다.4. 사회 보험의 의의와 특징, 종류 등 요약 설명.? 사회보험의 의의와 특징사회보험은 보험 제도를 이용하여 국민들을 노령, 질병, 상해 및 실업 등으로 안한 경제적 불안으로부터 보호하기 위하여 국가가 법으로 보험가입을 의무화하여 기여금이나 보험료를 부과하고 급있다.