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    2023届湖北省黄冈高级中学招生全国统一考试仿真卷(五)-高考物理试题仿真试题

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    2023届湖北省黄冈高级中学招生全国统一考试仿真卷(五)-高考物理试题仿真试题

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    这是一份2023届湖北省黄冈高级中学招生全国统一考试仿真卷(五)-高考物理试题仿真试题,共17页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
    2023届湖北省黄冈高级中学招生全国统一考试仿真卷(五)-高考物理试题仿真试题
    注意事项:
    1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
    2.答题时请按要求用笔。
    3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
    4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
    5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1、如图,两根平行通电长直导线固定,左边导线中通有垂直纸面向外、大小为I1的恒定电流,两导线连线(水平)的中点处,一可自由转动的小磁针静止时N极方向平行于纸面向下。忽略地磁场的影响。关于右边导线中的电流I2,下列判断正确的是(  )

    A.I2I1,方向垂直纸面向外
    C.I2I1,方向垂直纸面向里
    2、如图所示,某生产厂家为了测定该厂所生产的玩具车的性能,将两个完全相同的玩具车A、B并排放在两平行且水平的轨道上,分别通过挂钩连接另一个与玩具车等质量的货车(无牵引力),控制两车以相同的速度v0做匀速直线运动。某时刻,通过控制器使两车的挂钩断开,玩具车A保持原来的牵引力不变,玩具车B保持原来的输出功率不变,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,运动过程中受到的阻力仅与质量成正比,与速度无关,则正确的是(  )

    A.在这段时间内两车的位移之比为6∶5
    B.玩具车A的功率变为原来的4倍
    C.两车克服阻力做功的比值为12∶11
    D.两车牵引力做功的比值为3∶1
    3、如图甲所示电路,理想变压器原线圈输入电压如图乙所示,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,C为耐压值为22V的电容器,所有电表均为理想电表。下列说法正确的是(  )

    A.副线圈两端电压的变化频率为0.5Hz
    B.电流表的示数表示的是电流的瞬时值
    C.滑动片P向下移时,电流表A1和A2示数均增大
    D.为保证电容器C不被击穿,原副线圈匝数比应小于10:1
    4、2017年11月24日,国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇表示,嫦娥五号任务将是我国首次月球表面采样返回任务,这次任务的完成将标志着我国探月工程“三步走”顺利收官。若已知万有引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据求出月球密度的是(   )
    A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出落下的高度H和时间t
    B.嫦娥五号贴近月球表面做匀速圆周运动,测出运行周期T
    C.嫦娥五号在高空绕月球做匀速圆周运动,测出距月球表面的高度H和运行周期T
    D.观察月球绕地球的匀速圆周运动,测出月球的直径D和运行周期T
    5、如图所示,条形磁铁放在水平粗糙桌面上,它的右端上方固定一根与条形磁误垂直的长直导线。当导线中没有电流通过时,磁铁受到的支持力为,受到的摩擦力为。当导线中通以如图所示方向的电流时,下列说法正确的是(  )

    A.减小,水平向左 B.增大,水平向右
    C.减小,为零 D.增大,为零
    6、一个带负电的粒子从x=0处由静止释放,仅受电场力作用,沿x轴正方向运动,加速度a随位置变化的关系如图所示,x2-x1=x3-x2可以得出(  )

    A.从x1到x3过程中,电势先升高后降低 B.在x1和x3处,电场强度相同
    C.粒子经x1和x3处,速度等大反向 D.粒子在x2处,电势能最大
    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    7、一列向右传播的横波在t=0时的波形如图所示,A、B两质点间距为8m,B、C两质点平衡位置的间距为3m,当t=1s时,质点C恰好通过平衡位置,该波的波速可能为(  )

    A.m/s
    B.1m/s
    C.13m/s
    D.17m/s
    8、如图所示,质量分别为的两物块叠放在一起,以一定的初速度一起沿固定在水平地面上倾角为α的斜面上滑。已知B与斜面间的动摩擦因数 , 则( )

    A.整体在上滑的过程中处于失重状态
    B.整体在上滑到最高点后将停止运动
    C.两物块之间的摩擦力在上滑与下滑过程中大小相等
    D.在上滑过程中两物块之间的摩擦力大于在下滑过程中的摩擦力
    9、如图所示,在粗糙水平面上放置质量分别为m、m、3m、2m的四个木块A、B、C、D,木块A、B用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数均为μ,木块C、D与水平面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若用水平拉力F拉木块B,使四个木块一起匀速前进,重力加速度为g,则需要满足的条件是(  )

    A.木块A、C间的摩擦力与木块B、D间的摩擦力大小之比为3:2
    B.木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为
    C.轻绳拉力FT最大为
    D.水平拉力F最大为
    10、一定质量的理想气体,从状态A变到状态D,其状态变化过程的体积V随温度T变化的规律如图所示,已知状态A时气体的体积为V0,温度为T0,则气体由状态A变到状态D过程中,下列判断正确的是( )

    A.气体从外界吸收热量,内能增加
    B.气体体积增大,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增大
    C.若状态D时气体的体积为2V0,则状态D的温度为2T0
    D.若气体对外做功为5 J,增加的内能为9 J,则气体放出的热量为14 J
    三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
    11.(6分)某科技小组想测定弹簧托盘秤内部弹簧的劲度系数k,拆开发现其内部简易结构如图(a)所示,托盘A、竖直杆B、水平横杆H与齿条C固定连在一起,齿轮D与齿条C啮合,在齿轮上固定指示示数的指针E,两根完全相同的弹簧将横杆吊在秤的外壳I上。托盘中不放物品时,指针E恰好指在竖直向上的位置。指针随齿轮转动一周后刻度盘的示数为P0=5 kg。

    科技小组设计了下列操作:
    A.在托盘中放上一物品,读出托盘秤的示数P1,并测出此时弹簧的长度l1;
    B.用游标卡尺测出齿轮D的直径d;
    C.托盘中不放物品,测出此时弹簧的长度l0;
    D.根据测量结果、题给条件及胡克定律计算弹簧的劲度系数k;
    E.在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P2,并测出此时弹簧的长度l2;
    F.再次在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P3,并测出此时弹簧的长度l3;
    G.数出齿轮的齿数n;
    H.数出齿条的齿数N并测出齿条的长度l。
    (1)小组同学经过讨论得出一种方案的操作顺序,即a方案:采用BD步骤。
    ①用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=________。
    ②某同学在实验中只测得齿轮直径,如图(b)所示,并查资料得知当地的重力加速度g=9.80 m/s2,则弹簧的劲度系数k=________。(结果保留三位有效数字)
    (2)请你根据科技小组提供的操作,设计b方案:采用:________步骤;用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=________。
    12.(12分)热敏电阻常用于温度控制或过热保护装置中。某种热敏电阻和金属热电阻的阻值随温度变化的关系如图甲所示。

    (1)由图甲可知,在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更________(选填“敏感”或“不敏感”)。
    (2)某同学利用上述热敏电阻制作了一个简易的温控装置,实验原理如图乙所示。现欲实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,下列操作步骤正确的顺序是_______。(填写各步骤前的序号)
    a.将热敏电阻接入电路
    b.观察到继电器的衔铁被吸合
    c.断开开关,将电阻箱从电路中移除
    d.合上开关,调节滑动变阻器的阻值
    e.断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至
    (3)若热敏电阻的阻值与温度的关系如下表所示,
    /℃
    30.0
    40.0
    50.0
    60.0
    70.0
    80.0

    199.5
    145.4
    108.1
    81.8
    62.9
    49.1
    当通过继电器的电流超过时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。已知继电器的电阻,为使该裝置实现对30~80之间任一温度的控制,电源应选用_______,滑动变阻器应选用_______。(填选项前的字母)
    A.电源(,内阻不计) B.电源(,内阻不计) C.滑动变阻器 D.滑动变阻器
    四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
    13.(10分)如图所示,临界角C为45°的液面上有一点光源S发出一束光垂直入射到水平放置于液体中且距液面为d的平面镜M上,当平面镜M绕垂直于纸面的轴O以角速度ω做逆时针匀速转动时,观察者发现液面上有一光斑掠过,则观察者们观察到的光斑在液面上掠过的最大速度为多少?

    14.(16分)如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10﹣11kg、电荷量q=+1.0×10﹣5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域.已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计.求:

    (1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1;
    (2)偏转电场中两金属板间的电压U2;
    (3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多少.
    15.(12分)如图甲,两个半径足够大的D形金属盒D1、D2正对放置,O1、O2分别为两盒的圆心,盒内区域存在与盒面垂直的匀强磁场。加在两盒之间的电压变化规律如图乙,正反向电压的大小均为Uo,周期为To,两盒之间的电场可视为匀强电场。在t=0时刻,将一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子由O2处静止释放,粒子在电场力的作用下向右运动,在时刻通过O1.粒子穿过两D形盒边界M、N时运动不受影响,不考虑由于电场变化而产生的磁场的影响,不计粒子重力。
    (1)求两D形盒边界M、N之间的距离;
    (2)若D1盒内磁场的磁感应强度,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后能到达 O1,求D2盒内磁场的磁感应强度;
    (3)若D2、D2盒内磁场的磁感应强度相同,且粒子在D1、D2盒内各运动一次后在t= 2To时刻到达Ol,求磁场的磁感应强度。




    参考答案

    一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1、B
    【解析】
    小磁针静止时N极方向平行于纸面向下,说明该处的磁场方向向下,因I1在该处形成的磁场方向向上,则I2在该处形成的磁场方向向下,且大于I1在该处形成的磁场,由安培定则可知I2方向垂直纸面向外且I2>I1。
    故选B。
    2、C
    【解析】
    B.设玩具车、货车质量都为m,动摩擦因数为μ,那么两车的挂钩断开与货车分离,玩具车的速度为v0,牵引力F=2μmg,加速度为a=μg,电机输出功率
    P=Fv0=2μmgv0
    变为原来的2倍,则B错误;
    A.玩具车A保持原来的牵引力不变前进,那么加速度不变,那么当玩具车A的速度为2v0时,位移

    功率
    PA′=F•2v0=2PA
    克服摩擦力做的功

    牵引力做的功:
    WFA=FsA=3mv02;
    玩具车B保持原来的输出功率不变前进,当玩具车A的速度为2v0时,玩具车B的速度为1.5v0,由动能定理可得:

    所以位移

    所以
    sA:sB=12:11;
    则A错误
    CD.克服摩擦力做的功:

    所以
    WfA:WfB=12:11;
    牵引力做的功:

    所以
    WFA:WFB=3:2
    故C正确,D错误;
    故选C。
    3、C
    【解析】
    A.根据图乙知交流电周期为0.02s,周期与频率的关系为

    所以频率为50Hz,故A错误;
    B.电流表、电压表的示数表示的都是有效值,故B错误;
    C.滑动变阻器的触头向下滑动,电阻减小,而副线圈电压不变,副线圈电流增大,由P=UI可得副线圈的输出功率变大,变压器的输入功率等于输出功率增大,所以输入电流也变大,即两个电流表的示数都增大,故C正确;
    D.由题意知,原线圈的最大电压为311V,而电容器的耐压值为22V,即为最大值,根据原副线圈的变压比

    可知匝数比应大于,故D错误。
    故选C。
    4、B
    【解析】
    设月球的质量为M,半径为r,则月球的密度
    A.在月球表面使一个小球做自由落体运动,测出下落的高度H和时间t,根据,可知算出月球的重力加速度,根据,可以算得月球的质量,但不知道月球的半径,故无法算出密度,故A错误;
    B.根据得,所以,已知T就可算出密度,故B正确;
    C、根据得,但不知道月球的半径,故无法算出密度,故C错误;
    D、观察月球绕地球的圆周运动,只能算出地球的质量,无法算出月球质量,也就无法算出月球密度,故D错误;
    故选B。
    5、B
    【解析】
    以导线为研究对象,由左手定则判断可知导线所受安培力方向斜向右上方,根据牛顿第三定律可知,导线对磁铁的反作用力方向斜向左下方,磁铁有向左运动的趋势,受到桌面水平向右的摩擦力;同时磁铁对桌面的压力增大,桌面对磁铁的支持力也将增大。
    故选B。
    6、A
    【解析】
    AB.由图可知,加速度方向沿x轴正方向,加速度方向沿x轴负方向,由于粒子带负电,则电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,根据沿电场线方向电势降低可知,从x1到x3过程中,电势先升高后降低,在x1和x3处,电场强度方向相反,故A正确,B错误;
    C.图像与坐标轴所围面积表示速度变化量,由图像可知,速度变化为0,则粒子经x1和x3处,速度相同,故C错误;
    D.电场强度方向沿x轴负方向,电场强度沿x轴正方向,则在x2处电势最高,负电荷的电势能最小,故D错误。
    故选A。

    二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
    7、BCD
    【解析】
    根据图象可知:AB间距离等于一个波长λ。根据波形的平移法得到时间t=1s与周期的关系式,求出周期的通项,求出波速的通项,再得到波速的特殊值。
    【详解】
    由图读出波长λ=8m,波向右传播,质点C恰好通过平衡位置时,波传播的最短距离为1m,根据波形的平移法得:
    或,n=0,1,2…

    则波速或
    当n=0时:v=1m/s或5m/s,
    当n=1时:v=9m/s或13m/s,
    当n=2时:v=17m/s或21m/s,
    故A正确,BCD错误。
    故选A。
    【点睛】
    本题的解题关键是运用波形平移法,得到时间与周期的关系式,得到波速的通项,再研究特殊值。
    8、AC
    【解析】
    A.在上升和下滑的过程,整体都是只受三个个力,重力、支持力和摩擦力,以向下为正方向,根据牛顿第二定律得向上运动的过程中:
    (m1+m2)gsinθ+f=(m1+m2)a
    f=μ(m1+m2)gcosθ
    因此有:
    a=gsinθ+μgcosθ
    方向沿斜面向下。所以向上运动的过程中A、B组成的整体处于失重状态。故A正确;
    B.同理对整体进行受力分析,向下运动的过程中,由牛顿第二定律得:
    (m1+m2)gsinθ-f=(m1+m2)a′,
    得:
    a′=gsinθ-μgcosθ
    由于μ<tanθ,所以a′>0
    所以上滑到最高点后A、B整体将向下运动。故B错误;
    CD.以A为研究对象,向上运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
    m1gsinθ+f′=m1a
    解得:
    f′=μm1gcosθ
    向下运动的过程中,根据牛顿第二定律有:
    m1gsinθ-f″=m1a′
    解得:
    f″=μm1gcosθ
    所以
    f″=f′
    即A与B之间的摩擦力上滑与下滑过程中大小相等;故C正确D错误。
    9、BC
    【解析】
    A.设左侧A与C之间的摩擦力大小为Ff1,右侧B与D之间摩擦力大小为Ff2设木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为μ',木块C、D均做匀速运动,与地面间的动摩擦因数相同,则
    Ff1=4μ'mg,Ff2=3μ'mg

    Ff1与Ff2之比为4:3,故A错误;
    B.对A、C整体分析知,轻绳上的拉力大小
    FT=4μ'mg
    A刚要滑动时,静摩擦力达到最大值
    FT=μmg
    联立两式得木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,故B正确;
    CD.对B、D整体分析,水平拉力F最大不能超过最大静摩擦力的大小,所以


    故C正确,D错误。
    故选BC。
    10、AC
    【解析】试题分析:气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析吸放热情况.根据体积变化,分析密度变化.根据热力学第一定律求解气体的吸或放热量.
    气体由状态A变到状态D过程中,温度升高,内能增大;体积增大,气体对外做功,由热力学第一定律分析得知,气体从外界吸收热量,A正确;由图示图象可知,从A到D过程,气体的体积增大,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等;A、D两状态气体压强相等,而D的体积大于A的体积,则单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数减少,B错误;由图示图象可知,从A到D过程,两个状态的V与T成正比,由理想气体状态方程可知,两个状态的压强相等,从A到D是等压变化,由盖吕萨克定律得,即,解得,C正确;气体对外做功为5J,则,内能增加9J,则,由热力学第一定律得,,气体吸收14J的热量,故D错误.

    三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
    11、 7.96×102 N/m CAEFD
    【解析】
    (1)[1]①弹簧的伸长量与齿条下降的距离相等,而齿条下降的距离与齿轮转过的角度对应的弧长相等,齿轮转动一周对应的弧长即为齿轮周长,即托盘中物品质量为P0=5 kg时弹簧的伸长量:
    Δx=πd
    因此只要测出齿轮的直径d即可计算其周长,然后由胡克定律得:
    2kΔx=P0g
    解得k=;
    [2]②游标卡尺读数为0.980 cm,代入:
    k=
    得k=7.96×102 N/m;
    (2)[3]直接测出不同示数下弹簧的伸长量也可以进行实验,即按CAEFD进行操作,实验不需要测量齿轮和齿条的齿数,GH是多余的;
    [4]求解形变量
    Δx1=l1-l0
    Δx2=l2-l0
    Δx3=l3-l0
    则:
    k1=
    k2=
    k3=
    则:
    k=
    联立解得:k=。
    12、敏感 edbca B D
    【解析】
    (1)[1]图甲中横轴表示温度,纵轴表示电阻,随着温度的升高,金属热电阻的阻值略微增大,而该热敏电阻的阻值明显减小,所以这种热敏电阻在较低温度范围内,相对金属热电阻而言,该热敏电阻对温度变化的响应更敏感
    (2)[2]要实现衔铁在某温度时(此时热敏电阻的阻值为)被吸合,而衔铁被吸合时的电流是一定的,所以关键是找到此时滑动变阻器的阻值。实现方法是:断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至,合上开关,调节滑动变阻器的阻值,观察到继电器的衔铁被吸合,则此时滑动变阻器连入电路的阻值就是衔铁在某温度(此时热敏电阻的阻值为)被吸合时滑动变阻器应连入电路的阻值,找到之后,再用热敏电阻替换掉电阻箱即可,正确顺序为edbca;
    (3)[3]在30时,电源电动势的最小值

    所以电源应选用,故选B;
    [4]在80时,选用电源,滑动变阻器的最小阻值为

    所以滑动变阻器应选用,故选D。

    四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
    13、4ωd
    【解析】
    如图示,当平面镜转动角时,由光的反射定律可得,反射光线转动2角度;由于光从水中射入空气,当入射角大于或等于临界角时,发生全反射现象.所以恰好发生全反射时光斑在水面上掠过的最大速度.
    【详解】
    设平面镜转过角时,光线反射到水面上的P点,光斑速度为V,由图可知:

    v=,而=2ωL=,故v=
    液体的临界角为C,当2=C=45°时,v达到最大速度vmax,
    即vmax==4d
    即察者们观察到的光斑在水面上掠过的最大速度为4ωd.
    14、 (1)1.0×104m/s (2)66.7 V (3)0.1 T
    【解析】
    (1)粒子在加速电场中,电场力做功,由动能定理求出速度v1.
    (2)粒子进入偏转电场后,做类平抛运动,运用运动的合成与分解求出电压.
    (3)粒子进入磁场后,做匀速圆周运动,结合条件,画出轨迹,由几何知识求半径,再求B.
    【详解】
    (1)带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理:qU1=mv12
    解得:v1==1.0×104m/s
    (2)带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动.在水平方向微粒做匀速直线运动水平方向:
    带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a,出电场时竖直方向速度为v2
    竖直方向:
    v2=at=
    由几何关系:
    U2=tanθ
    代入数据得:U2=100V
    (3)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设微粒轨道半径为R,

    由几何关系知R+=D
    得:R=
    设微粒进入磁场时的速度为v′:v′=
    由牛顿运动定律及运动学规律:qv′B=
    得:
    代入数据数据解得B=0.1T
    若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B至少为0.1T.
    15、 (1) (2) (3)
    【解析】
    (1)设两盒之间的距离为d,盒间电场强度为E,粒子在电场中的加速度为a,则有
    U0=Ed
    qE=ma

    联立解得

    (2)设粒子到达O1的速度为v1,在D1盒内运动的半径为R1,周期为T1,时间为t1,则有




    可得
    t1=T0
    故粒子在时刻回到电场;
    设粒子经电场再次加速后以速度v2进入D2盒,由动能定理

    设粒子在D2盒内的运动半径为R2,则

    粒子在D1D2盒内各运动一次后能到达O2应有
    R2=R1
    联立各式可得

    (3)依题意可知粒子在D1D2盒内运动的半径相等;又

    故粒子进入D2盒内的速度也为v1;可判断出粒子第二次从O2运动到O1的时间也为 粒子的运动轨迹如图;

    粒子从P到Q先加速后减速,且加速过程的时间和位移均相等,设加速过程的时间为t2,则有

    则粒子每次在磁场中运动的时间




    联立各式解得


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