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    2020-2021学年上海市高一(上)期末数学试卷人教新课标A版
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    2020-2021学年上海市高一(上)期末数学试卷人教新课标A版

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    这是一份2020-2021学年上海市高一(上)期末数学试卷人教新课标A版,共10页。试卷主要包含了填空题,选择题,解答题等内容,欢迎下载使用。


    1. 已知f(x−2)=2x−5,且f(a)=5,则a的值为________.

    2. 若m,n∈R,则“m+n≥0”是“m≥0且n≥0”的________条件.

    3. 设集合,则A∩B=________.

    4. 设lg2=a,lg7=b,则lg714=________(用含a,b的式子表示).

    5. 已知集合A={x∈N|y=lg(4−x)},则A的子集个数为________.

    6. 已知全集为R,A={x|x2+px−6=0},B={x|x2+qx+2=0},且,则p+q=________.

    7. 幂函数f(x)的图象过点(2,2),则函数g(x)=af(x−3)+1(a∈R, a≠0)的图象经过定点________.

    8. 已知函数f(x)=2lg2(x+1),,则y=f(x)的反函数为y=________.

    9. 方程在x∈(0, +∞)上有解,则实数a的取值范围是________.

    10. 已知函数f(x)=lg2(−x+5),x≤12x−m,x>1 在R上存在最小值,则m的取值范围是________.

    11. 已知x1是函数f(x)=xlg2x−3的一个零点,x2是函数f(x)=x⋅2x−3的一个零点,则x1⋅x2=________.

    12. 设二次函数f(x)=ax2+bx+c(a,b,c为常数).若不等式f(x)≥2ax+b的解集为R,则的最大值为________.
    二、选择题(本大题共4题,满分20分,每题5分)

    如果x+y<0,且y>0,那么下列不等式成立的是( )
    A.y2>x2>xyB.x2>y2>−xyC.x2<−xy−xy>y2

    已知函数g(x)=3x+t的图象不经过第二象限,则t的取值范围为( )
    A.t≤−1B.t<−1C.t≤−3D.t≥−3

    对于函数①,②f(x)=(x−2)2,③f(x)=2|x−2|,判断下列三个命题的真假:
    命题甲:f(x+2)是偶函数;
    命题乙:f(x)在(−∞, 2)上是严格减函数,在(2, +∞)上是严格增函数;
    命题丙:f(x+2)−f(x)在(−∞, +∞)上是严格增函数.
    能使命题甲、乙、丙均为真的所有函数的序号是( )
    A.①②B.②③C.②D.①③

    已知函数f(x)满足f(x+1)=1+2f(x)−f2(x)(x∈R),则f(1)+f(2020)的最大值是( )
    A.2−2B.2C.2+2D.4
    三、解答题(本大题共5题,满分76分)

    已知函数f(x)=x2−(a+b)x+a.
    (1)若关于x的不等式f(x)<0的解集为(1, 2),求a,b的值;

    (2)当b=1时,解关于x的不等式f(x)>0.

    已知函数f(x)=lg21+axx−1(a为常数)是奇函数.
    (Ⅰ)求a的值与函数 f(x)的定义域;
    (Ⅱ)若当x∈(1, +∞) 时,f(x)+lg2(x−1)>m恒成立.求实数m的取值范围.

    某心理学研究小组在对学生上课注意力集中情况的调查研究中,发现其注意力指数p与听课时间t之间的关系满足如图所示的曲线.当t∈(0, 14]时,曲线是二次函数图象的一部分,当t∈[14, 40]时,曲线是函数y=lga(t−5)+83(a>0,且a≠1)图象的一部分.根据专家研究,当注意力指数p大于等于80时听课效果最佳.

    (1)试求p=f(t)的函数关系式;

    (2)一道数学难题,讲解需要22分钟,问老师能否经过合理安排在学生听课效果最佳时讲完?请说明理由.

    设f(x)是定义在[−1, 1]上的奇函数,且对任意的a,b∈[−1, 1],当a+b≠0时,都有f(a)+f(b)a+b>0.
    (1)若a>b,试比较f(a)与f(b)的大小;

    (2)解不等式f(x−12)
    (3)如果g(x)=f(x−c)和ℎ(x)=f(x−c2)这两个函数的定义域的交集是空集,求c的取值范围.

    已知x∈R,定义:f(x)表示不小于x的最小整数,例如:f()=2,f(−0.6)=0
    (1)若f(x)=2018,求实数x的取值范围;

    (2)若x>0,且f(3x+f(x))=f(6+),求实数x的取值范围;

    (3)设g(x)=x+a•−2,ℎ(x)=,若对于任意的x1、x2、x3∈(2, 4],都有g(x1)>|ℎ(x2)−ℎ(x3)|,求实数a的取值范围.
    参考答案与试题解析
    2020-2021学年上海市高一(上)期末数学试卷
    一、填空题(每小题3分,共36分)
    1.
    【答案】
    3
    【考点】
    函数解析式的求解及常用方法
    【解析】
    根据题意,令t=x−2,利用换元法可得f(x)的解析式,则有f(a)=2a−1=5,求出a的值,即可得答案.
    【解答】
    根据题意,令t=x−2,则x=t+2,
    则有f(t)=2t−1,
    则f(a)=2a−1=5,解可得a=3,
    2.
    【答案】
    必要不充分
    【考点】
    充分条件、必要条件、充要条件
    【解析】
    结合不等式的性质,利用充分条件和必要条件的定义进行判断即可.
    【解答】
    当m=−1,n=2时,满足m+n≥0但“m≥0且n≥0”不成立,
    当“m≥0且n≥0”时,m+n≥0一定成立,
    即m+n≥0是m≥0且n≥0成立的必要不充分条件,
    3.
    【答案】
    ={x|−1【考点】
    交集及其运算
    【解析】
    先分别求出集合A,B,由此能求出A∩B.
    【解答】
    ∵ 集合,
    ∴ A={x|x>−1},B={x|−1≤x<2},
    ∴ A∩B={x|−14.
    【答案】
    【考点】
    对数的运算性质
    【解析】
    进行对数的运算,得出,代入lg2=a,lg7=b即可.
    【解答】
    ∵ lg2=a,lg7=b,
    ∴ .
    5.
    【答案】
    16
    【考点】
    子集与真子集
    【解析】
    可以求出集合A,根据集合A的元素个数即可得出A的子集个数.
    【解答】
    ∵ A={x∈N|x<4}={0, 1, 2, 3},
    ∴ A的子集个数为24=16.
    6.
    【答案】
    【考点】
    交集及其运算
    【解析】
    由,知2∈A,求出p=1,从而集合A={x|x2+x−6=0}={2, −3},进而得−3∈B,求出q=,由此能求出结果.
    【解答】
    由,知2∈A,代入得:4+2p−6=0,解得p=1,
    所以集合A={x|x2+x−6=0}={2, −3},
    从而得−3∈B,代入得,
    所以.
    7.
    【答案】
    (3, 1)
    【考点】
    幂函数的概念、解析式、定义域、值域
    【解析】
    由题意求出幂函数f(x)的解析式,再化简函数g(x),求出g(x)的图象经过的定点.
    【解答】
    设幂函数y=f(x)=xα,图象过点(2,2),
    则2α=2,α=12;
    ∴ f(x)=x12,x≥0;
    ∴ 函数g(x)=af(x−3)+1=a(x−3)12+1=ax−3+1,其中a∈R,且a≠0;
    令x−3=0,得x=3,此时y=1;
    ∴ 函数g(x)的图象经过定点(3, 1).
    8.
    【答案】
    【考点】
    反函数
    【解析】
    由y=f(x)反解出x,然后求出原函数的值域,得到反函数的定义域,从而得到y=f(x)的反函数.
    【解答】
    因为y=2lg2(x+1),所以,即,
    又因f(x)在上单调递增,所以f(x)∈[−2, 2],
    所以y=f(x)的反函数为y=−1,x∈[−2, 2].
    9.
    【答案】
    [4, +∞)
    【考点】
    函数与方程的综合运用
    函数的零点
    【解析】
    设f(x)=4x+x,原问题等价于当x>0时,函数f(x)=4x+x与直线y=a有交点,求出f(x)的值域,即可得答案.
    【解答】
    根据题意,设f(x)=4x+x,
    方程即a=4x+x∈(0, +∞)上有解,
    则当x>0时,函数f(x)=4x+x与直线y=a有交点,
    当x>0时,f(x)=4x+≥2=4,当且仅当x=时等号成立,即f(x)的值域为[4, +∞),
    则必有a≥4,即a的取值范围为[4, +∞),
    10.
    【答案】
    (−∞, 0].
    【考点】
    函数的最值及其几何意义
    【解析】
    利用函数的单调性,分别求出两段的值域即可.
    【解答】
    函数y=lg2(−x+5)在(−∞, 1]单调递减,
    即可得x≤1时,f(x)≥f(1)=2.
    当x>1时,f(x)>2−n.
    要使函数f(x)=lg2(−x+5),x≤12x−m,x>1 在R上存在最小值,只需2−m≥2,即m≤0.
    11.
    【答案】
    3
    【考点】
    函数的零点与方程根的关系
    【解析】
    利用函数的对称性,设出A、B坐标,转化求解即可.
    【解答】
    由题意得,
    又y=lg2x和y=2x图象关于y=x对称,且图象也关于y=x对称,
    不妨设,
    所以A,B也关于y=x对称,所以lg2x1=x2,
    又lg2x1=,所以x1x2=3.
    12.
    【答案】
    【考点】
    二次函数的性质
    二次函数的图象
    【解析】
    由已知结合二次函数的性质b2≤4ac−4a2,然后对已知不等式进行赋值可得c≥a>0,然后进行换元,结合基本不等式即可求解.
    【解答】
    由f(x)≥2ax+b的解集为R,可得ax2+(b−2a)x+c−b≥0恒成立,
    ∴ a>0且△=(b−2a)2−4a(c−b)≤0,
    即b2≤4ac−4a2,
    令x=1可得a+b−2a+c−b≥0,即c≥a>0,
    ∴ =,
    令t=−1,则t≥0,
    ∴ ====,
    当且仅当t=即t=2时取等号,
    二、选择题(本大题共4题,满分20分,每题5分)
    【答案】
    D
    【考点】
    不等式的基本性质
    【解析】
    由x+y<0,且y>0,可得x<−y<0.再利用不等式的基本性质即可得出x2>−xy,xy<−y2.
    【解答】
    解:∵ x+y<0,且y>0,
    ∴ x<−y<0.
    ∴ x2>−xy,xy<−y2,
    因此x2>−xy>y2.
    故选:D.
    【答案】
    A
    【考点】
    指数函数的图象与性质
    【解析】
    根据指数函数的性质,求出恒过坐标,即可得出t的取值范围.
    【解答】
    由指数函数的性质,可得函数g(x)=3x+t恒过点坐标为(0, 1+t),函数g(x)是增函数,图象不经过第二象限,∴ 1+t≤0,解得:t≤−1.
    【答案】
    B
    【考点】
    命题的真假判断与应用
    【解析】
    求复合函数判断命题甲,用复合函数法判断命题乙丙.
    【解答】
    对命题甲,分别求出f(x+2),①,②f(x+2)=(x)2,③f(x+2)=2|x|,则命题甲均真;
    对命题乙,由复合函数单调性知,
    ①f(x)在(−∞, 2)上是严格增函数,在(2, +∞)上是严格减函数,
    ②f(x)在(−∞, 2)上是严格减函数,在(2, +∞)上是严格增函数,
    ③f(x)在(−∞, 2)上是严格减函数,在(2, +∞)上是严格增函数,
    所以①命题乙为假,②和③命题乙为真;此时排除AD,由于B②③,C②,所以只需判断③命题丙是否为真;
    对命题丙,③f(x+2)=2|x|−2|x−2|==,
    用复合函数单调性判断法知,f(x+2)在每个区间断都严格增加,且在端点处不间断,所以在R上严格增加,则命题丙为真;
    【答案】
    C
    【考点】
    函数的最值及其几何意义
    【解析】
    将条件进行平方,利用作差法构造函数g(x)=2f(x)−f2(x),然后利用基本不等式的性质,转化为关于f(1)+f(2020)的一元二次不等式,进行求解即可.
    【解答】
    由f(x+1)=1+2f(x)−f2(x)(x∈R),
    得2f(x)−f2(x)≥0,得0≤f(x)≤2,
    平方得f2(x+1)=1+22f(x)−f2(x)+2f(x)−f2(x),①
    ∴ 2f(x+1)=2+22f(x)−f2(x) ②
    ②-①得2f(x+1)−f2(x+1)=2+22f(x)−f2(x)−[1+22f(x)−f2(x)+2f(x)−f2(x)]
    =1−[2f(x)−f2(x)],
    即2f(x+1)−f2(x+1)+2f(x)−f2(x)=1,③
    设g(x)=2f(x)−f2(x),
    则③等价为g(x+1)+g(x)=1,
    即g(x+2)+g(x+1)=g(x+1)+g(x)=1,
    ∴ g(x+2)=g(x),
    则g(0)=g(2)=g(4)=(2020),g(1)=g(3)=g(5)=(2021),
    则g(1)+g(2020)=g(1)+g(0)=1,
    ∴ 2f(1)−f2(1)+2f(2020)−f2(2020)=1,
    即2[f(1)+f(2020)]−[f2(1)+f2(2020)]=1
    即2[f(1)+f(2020)]−{[f(1)+f(2020)]2−2f(1)f(2020)]}=1
    2f(1)f(2020)=1+[f(1)+f(2020)]2−2[f(1)+f(2020)]≤2×[f(1)+f(2020)2]2=12[f(1)+f(2020)]2,
    设t=f(1)+f(2020),
    则不等式等价为1+t2−2t≤12t2,
    整理得t2−4t+2≤0,
    得2−2≤t≤2+2,
    即2−2≤f(1)+f(2020)≤2+2,
    则f(1)+f(2020)的最大值为2+2,
    故选:C.
    三、解答题(本大题共5题,满分76分)
    【答案】
    由函数f(x)=x2−(a+b)x+a,不等式f(x)<0化为x2−(a+b)x+a<0,
    由不等式的解集为(1, 2),所以方程x2−(a+b)x+a=0的两根为1和2,
    由根与系数的关系知:,解得a=2,b=1;
    b=1时不等式f(x)>0可化为x2−(a+1)x+a>0,
    即(x−a)(x−1)>0;
    当a>1时,解不等式得x<1或x>a;
    当a=1时,解不等式得x≠1;
    当a<1时,解不等式得x1.
    所以a>1时,不等式的解集为{x|x<1或x>a};
    a=1时,不等式的解集为{x|x≠1};
    a<1时,不等式的解集为{x|x1}.
    【考点】
    一元二次不等式的应用
    【解析】
    (1)由不等式f(x)<0的解集得出对应方程的实数根,利用根与系数的关系求出a、b的值;
    (2)b=1时不等式可化为(x−a)(x−1)>0,讨论a与1的大小,从而求出不等式的解集.
    【解答】
    由函数f(x)=x2−(a+b)x+a,不等式f(x)<0化为x2−(a+b)x+a<0,
    由不等式的解集为(1, 2),所以方程x2−(a+b)x+a=0的两根为1和2,
    由根与系数的关系知:,解得a=2,b=1;
    b=1时不等式f(x)>0可化为x2−(a+1)x+a>0,
    即(x−a)(x−1)>0;
    当a>1时,解不等式得x<1或x>a;
    当a=1时,解不等式得x≠1;
    当a<1时,解不等式得x1.
    所以a>1时,不等式的解集为{x|x<1或x>a};
    a=1时,不等式的解集为{x|x≠1};
    a<1时,不等式的解集为{x|x1}.
    【答案】
    (1)∵ 知函数f(x)=lg21+axx−1是奇函数,
    ∴ f(−x)=−f(x),
    ∴ lg21−ax−x−1=−lg21+axx−1,
    即lg2ax−1x+1=lg2x−11+ax,
    ∴ a=1.
    令1+xx−1>0,解得:x<−1或x>1.
    ∴ 函数的定义域为:{x|x<−1或x>1};
    (2)f(x)+lg2(x−1)=lg2(1+x),
    当x>1时,x+1>2,
    ∴ lg2(1+x)>lg22=1,
    ∵ x∈(1, +∞),f(x)+lg2(x−1)>m恒成立,
    ∴ m≤1,
    m的取值范围是(−∞, 1].
    【考点】
    函数的定义域及其求法
    函数恒成立问题
    【解析】
    (Ⅰ)直接由奇函数的定义列式求解a的值,然后由对数式的真数大于0求解x的取值集合得答案;
    (Ⅱ)化简f(x)+lg(x−1)为lg2(1+x),由x的范围求其值域得答案.
    【解答】
    (1)∵ 知函数f(x)=lg21+axx−1是奇函数,
    ∴ f(−x)=−f(x),
    ∴ lg21−ax−x−1=−lg21+axx−1,
    即lg2ax−1x+1=lg2x−11+ax,
    ∴ a=1.
    令1+xx−1>0,解得:x<−1或x>1.
    ∴ 函数的定义域为:{x|x<−1或x>1};
    (2)f(x)+lg2(x−1)=lg2(1+x),
    当x>1时,x+1>2,
    ∴ lg2(1+x)>lg22=1,
    ∵ x∈(1, +∞),f(x)+lg2(x−1)>m恒成立,
    ∴ m≤1,
    m的取值范围是(−∞, 1].
    【答案】
    当t∈(0, 14]时,设p=f(t)=c(t−12)2+82(c<0),
    将点(14, 81)代入得c=−14,
    ∴ 当t∈(0, 14]时,p=f(t)=−14(t−12)2+82;
    当t∈(14, 40]时,将点(14, 81)代入y=lga(t−5)+83,得a=13,
    所以p=f(t)=−14(t−12)2+82,t∈(0,14]lg13(t−5)+83,t∈(14,40] ;
    当t∈(0, 14]时,−14(t−12)2+82≥80,
    解得12−22≤t≤12+22,所以t∈[12−22, 14],
    当t∈(14, 40]时,lg_13(t−5)+83≥80,
    解得5综上t∈[12−22, 32]时学生听课效果最佳,
    此时△t=32−(12−22)=20+22>22,
    所以,教师能够合理安排时间讲完题目.
    【考点】
    根据实际问题选择函数类型
    【解析】
    (1)利用待定系数法求函数第一段的解析式,代入特殊点求函数第二段的解析式即可;
    (2)分段求出效果最佳的t的范围,验证即可.
    【解答】
    当t∈(0, 14]时,设p=f(t)=c(t−12)2+82(c<0),
    将点(14, 81)代入得c=−14,
    ∴ 当t∈(0, 14]时,p=f(t)=−14(t−12)2+82;
    当t∈(14, 40]时,将点(14, 81)代入y=lga(t−5)+83,得a=13,
    所以p=f(t)=−14(t−12)2+82,t∈(0,14]lg13(t−5)+83,t∈(14,40] ;
    当t∈(0, 14]时,−14(t−12)2+82≥80,
    解得12−22≤t≤12+22,所以t∈[12−22, 14],
    当t∈(14, 40]时,lg_13(t−5)+83≥80,
    解得5综上t∈[12−22, 32]时学生听课效果最佳,
    此时△t=32−(12−22)=20+22>22,
    所以,教师能够合理安排时间讲完题目.
    【答案】
    解:(1)设−1≤x1f(x2)−f(x1)=f(x2)+f(−x1)=f(x2)+f(−x1)x2+(−x1)(x2−x1)>0,
    ∴ f(x)在[−1, 1]上是增函数.
    ∵ a,b∈[−1, 1],且a>b,
    ∴ f(a)>f(b).
    (2)∵ f(x)是[−1, 1]上的增函数,
    ∴ 不等式f(x−12)−1≤x−12≤1−1≤x−14≤1x−12∴ 原不等式的解集是{x|−12≤x≤54}.
    (3)设函数g(x),ℎ(x)的定义域分别是P和Q,
    则P={x|−1≤x−c≤1}=x|c−1≤x≤c+1},
    Q={x|−1≤x−c2≤1}={x|c2−1≤x≤c2+1}.
    由P∩Q=⌀可得c+1解得c的取值范围是(−∞, −1)∪(2, +∞).
    【考点】
    奇偶性与单调性的综合
    集合关系中的参数取值问题
    【解析】
    (1)由题意,可先证明函数的单调性,由奇定义和题设条件易得函数是增函数,由单调性比较两个函数值的大小即可;
    (2)(1)由(1)函数f(x)是[−1, 1]上的增函数上的增函数,可将不等式f(x−12)(3)由题意,要先解出两个函数的定义域,得P={x|−1≤x−c≤1}=x|c−1≤x≤c+1},Q={x|−1≤x−c2≤1}={x|c2−1≤x≤c2+1}. 由于此两个集合的解集是空集,比较两个集合的端点,得到关于参数c的不等式,解出c的取值范围.
    【解答】
    解:(1)设−1≤x1f(x2)−f(x1)=f(x2)+f(−x1)=f(x2)+f(−x1)x2+(−x1)(x2−x1)>0,
    ∴ f(x)在[−1, 1]上是增函数.
    ∵ a,b∈[−1, 1],且a>b,
    ∴ f(a)>f(b).
    (2)∵ f(x)是[−1, 1]上的增函数,
    ∴ 不等式f(x−12)−1≤x−12≤1−1≤x−14≤1x−12∴ 原不等式的解集是{x|−12≤x≤54}.
    (3)设函数g(x),ℎ(x)的定义域分别是P和Q,
    则P={x|−1≤x−c≤1}=x|c−1≤x≤c+1},
    Q={x|−1≤x−c2≤1}={x|c2−1≤x≤c2+1}.
    由P∩Q=⌀可得c+1解得c的取值范围是(−∞, −1)∪(2, +∞).
    【答案】
    f(x)表示不小于x的最小整数,
    可得f(x)=2018的x的范围是(2017, 2018];
    若x>0,可得0<<,
    又f(3x+f(x))=f(6+),
    则f(6+)=7,
    即有6<3x+f(x)≤7,
    即6−3xx=1时,f(x)=4;x=2时,f(x)=8,
    显然不成立;
    由1则6−3x<2≤7−3x,
    解得ℎ(x)==
    =−4+在(2, 2.5)递增,在[2.5, 4]递减,
    可得ℎ(x)的最小值为ℎ(4)=−4+2=−2;
    最大值为ℎ(2.5)=4,
    则|ℎ(x2)−ℎ(x3)|≤4+2=6,
    由题意可得g(x1)>6在(2, 4]恒成立,
    即有a⋅f(x)>x(8−x)在(2, 4]恒成立,
    当x∈(2, 3]时,3a>−(x−4)2+16恒成立,
    可得x(8−x)的最大值为3×5=15,
    即有a>5;
    当x∈(3, 4]时,4a>−(x−4)2+16恒成立,
    可得x(8−x)的最大值为4×4=16,
    即有a>4,
    综上可得,a的范围是(5, +∞).
    【考点】
    函数与方程的综合运用
    【解析】
    (1)由f(x)表示不小于x的最小整数,可得x的范围是(2017, 2018];
    (2)由指数函数的单调性,可得0<<,则f(6+)=7,即有6<3x+f(x)≤7,考虑1(3)化简ℎ(x)=−4+在(2, 2.5)递增,在[2.5, 4]递减,求得ℎ(x)的最值,可得g(x1)>6在(2, 4]恒成立,讨论当x∈(2, 3]时,当x∈(3, 4]时,由新定义和二次函数的最值求法,即可得到所求a的范围.
    【解答】
    f(x)表示不小于x的最小整数,
    可得f(x)=2018的x的范围是(2017, 2018];
    若x>0,可得0<<,
    又f(3x+f(x))=f(6+),
    则f(6+)=7,
    即有6<3x+f(x)≤7,
    即6−3xx=1时,f(x)=4;x=2时,f(x)=8,
    显然不成立;
    由1则6−3x<2≤7−3x,
    解得ℎ(x)==
    =−4+在(2, 2.5)递增,在[2.5, 4]递减,
    可得ℎ(x)的最小值为ℎ(4)=−4+2=−2;
    最大值为ℎ(2.5)=4,
    则|ℎ(x2)−ℎ(x3)|≤4+2=6,
    由题意可得g(x1)>6在(2, 4]恒成立,
    即有a⋅f(x)>x(8−x)在(2, 4]恒成立,
    当x∈(2, 3]时,3a>−(x−4)2+16恒成立,
    可得x(8−x)的最大值为3×5=15,
    即有a>5;
    当x∈(3, 4]时,4a>−(x−4)2+16恒成立,
    可得x(8−x)的最大值为4×4=16,
    即有a>4,
    综上可得,a的范围是(5, +∞).
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