平衡力系对共点力下物体的平衡运动效果为0

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平面一般力系处于平衡的必要和充分条件是:力多边形(),各力对任一点的合力矩为零。A.开口B.平衡C
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平面一般力系处于平衡的必要和充分条件是:力多边形(),各力对任一点的合力矩为零。A.开口B.平衡C.闭合D.平行请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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1实用上可以认为低碳钢是拉压(
)强度材料。A.拉力大于压力B.压力大于拉力C.不能确定大小D.相等2构件正常工作时应力所能达到的极限值称为极限(
)。A.拉力B.压力C.应力D.重力3在一般情况下,梁横截面上的剪力和弯矩都是随着截面位置(
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),另 一方面还要使梁能充分发挥材料的潜力。A.刚度B.强度C.稳定性D.柔度
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1、加减平衡力系公理不但适用于刚体,还适用于变形体。 (×) 2、作用于刚体上三个力的作用线汇交于一点,该刚体必处于平衡状态。(×) 3、刚体是真实物体的一种抽象化的力学模型,在自然界中并不存在。(√) 4、凡是受两个力作用的刚体都是二力构件。(× ) 5、力是滑移矢量,力沿其作用线滑移不会改变对物体的作用效果。(× ) 7、如果所作的受力图是一个显然不平衡的力系,那么受力图一定有错。(× ) 8、如果作用在一个刚体上的力系对任何点主矩均不为零,该力系可以等效为一个力偶。(× ) 9、作用在一个刚体上的任意两个力平衡的必要与充分条件是:两个力的作用线相同,大小相等,方向相反。 (
√ ) 10、因为构成力偶的两个力满足F= - F’,所以力偶的合力等于零。
) 6、若作用于刚体上的三个力组成平衡力系,那么此三力一定共面,但不一定交于一点。(√)
11、用解析法求平面汇交力系的合力时,若选用不同的直角坐标系,则所求得的合力不同。(×)
13、力偶的作用效应用力偶矩来度量。(√
) 14、力对于一点的矩不因力沿其作用线移动而改变。(√
) 15、只要平面力偶的力偶矩保持不变,可将力偶的力和臂作相应的改变,而不影响其对刚体的效应。(√
) 16、当力与轴共面时,力对该轴之矩等于零 (√
) 17、在保持力偶矩不变的情况下,可任意改变力和力偶臂的大小,并可以在作用面内任意搬移(√
) 18、在任意力系中,若其力多边形自行封闭,则该任意力系的主矢为零。(√
) 20、首尾相接构成一封闭力多边形的平面力系是平衡力系。(×) 21、若一平面力系对某点之主矩为零,且主矢亦为零,则该力系为一平衡力系。(√) 22、如果某平面力系由多个力偶和一个力组成,则该力系一定不是平衡力系(
√) 23、任一力系如果向A、B两点简化的主矩均等于零,则力系的主矢向与AB连线垂直的轴的投影一定为零
√) 24、力系的主矢与简化中心的位置有关,而力系的主矩与简化中心的位置无关(
√) 25、在空间问题中,力对轴之矩是代数量,而力对点之矩是矢量。(√) 26、物体的重心可能不在物体之内。(√ )
27、力沿坐标轴分解就是力向坐标轴投影。(× ) 28、当力与轴共面时,力对该轴之矩等于零。(√
) 29、在空间问题中,力偶对刚体的作用完全由力偶矩矢决定。(×
) 30、将一空间力系向某点简化,若所得的主矢和主矩正交,则此力系简化的最后结果为一合力(×
31、在两个相互作用的粗糙表面之间,只要作用的法向反力不为零,两者之间就一定相互作用有摩擦力,且F=fN (×)
32、正压力一定等于物体的重力(×) 33、只要两物体接触面之间不光滑,并有正压力作用,则接触面处的摩擦力的值一定等于F?Nf(×) 34、只要接触面的全反力与法向反力的夹角不超过摩擦角,则物体与接触面之间就不会发生相对滑动(×) 35、在有摩擦的情况下,全约束力与法向约束力之间的夹角称为摩擦角。(×) 36、点作曲线运动时,其加速度的大小等于速度的大小对时间的导数。(×) 37、只要点做曲线运动,则其加速度就一定不等于零(×) 38、点做匀速运动时,不论其轨迹如何,点的加速度恒等于零(×) 39、用自然法求点的速度、加速度时,需已知点的轨迹和点沿轨迹的运动规律(√) 40、点做直线运动时,法向加速度等于零(√) 41、在自然坐标系中,如果速度v = 常数,则加速度 a = 0。(×) 42、作曲线运动的动点 在某瞬时的法向加速度为零,则运动其轨迹在该点的曲率必为零。(×) 12、力偶永远不能与一个力等效,共面的一个力与一个力偶总可以合成为一个力。(
19、当平面一般力系向某点简化为力偶时,如果向另一点简化,则其结果是一样的。(×)
43、若v与a垂直,则v必为常量(√)
44、若v与a平行,则点的轨迹必为直线(√) 45、点的v<0,a?<0则点作减速运动(×) 46、当刚体绕定轴转动时,如ω<0 ,?<0,则刚体愈转愈快(√) 47、刚体做平动时,其上各点的轨迹均为直线(×) 48、刚体绕定轴转动时,其上各点的轨迹一定是圆(×) 49、刚体作定轴转动时,其转动轴一定在刚体内。(×) 50、列车沿直线轨道行驶时,车厢和车轮的运动都是平动。(×) 51、刚体作平动时,刚体上各点的轨迹均为直线。(×) 52、刚体作平动时,其上各点的轨迹可以是直线,可以是平面曲线,也可以是空间曲线。(√)
53、两个作定轴转动的刚体,若其角加速度始终相等,则其转动方程相同。 (√ ) 54、刚体平动时,若刚体上任一点的运动已知,则其它各点的运动随之确定。(√) 55、在同一瞬时,定轴转动刚体内所有各点的全加速度与该点发法向加速度的夹角均相等(√) 56、动点做合成运动时,它的牵连速度就是动参考系的速度(×) 57、点的合成运动仅指点同时相对两个物体的运动。(×) 58、在复合运动问题中,点的相对加速度是其相对速度对时间的相对导数。(√) 59、动点的速度合成与牵连运动的性质无关,而动点的加速度合成则与牵连运动的性质有关(√) 60、动点速度的方向总是与其运动的方向一致。(√) 61、牵连运动是指动系上在该瞬时与动点重合的点相对于动系的运动。(×)
62、在复合运动问题中,相对加速度是相对速度对时间的绝对导数。(×) 63、纯滚动时接触点的滑动摩擦力不做功。(√) 64、在平面运动的刚体上可以找出无数根作平动的直线(√) 65、瞬心如不在做平面运动的刚体上,则该刚体无瞬心(×) 66、刚体运动时,若体内任一直线均保持与其最初位置平行,则此刚体做平面运动(×) 67、刚体作平面运动时,平面图形内两点的速度在任意轴上的投影相等。(×) 68、刚体作平面运动时,如果刚体的瞬时角速度不等于零,则刚体的瞬时速度中心一定存在。(√) 69、若作用于质点上的合力的大小与方向均不随时间改变,则质点的运动轨迹一定为直线(×) 70、质点的速度越大,所受的力也越大(×)71、质点在常力作用下,一定做匀加速度直线运动(×) 72、已知质点的质量和作用于质点的力,质点的运动规律就完全确定。(×) 73、两自由质点,仅其运动微分方程相同,还不能肯定其运动规律相同。(√) 74、一个质点的速度越大,该瞬时它所受到的作用力越大(×)。 75、质点系的内力不能改变质点系的动量。(√) 76、质点系的动量等于零,那么质点系每个质点的动量依然必等于零(×) 77、如果质点系所受的力对某点(或轴)的矩恒保持不变,这就是质点系的动量矩守恒定律(×) 78、质点系中各质点都处于静止时,质点系的动量为零。于是可知如果质点系的动量为零,则质点系中各质点必都静止。(×) 79、设JA和JB分别是细长杆对通过A、B两端点的一对平行轴的转动惯量,则:JB=JA+md2(×) 80、如果作用于质点系上的外力对某固定点的主矩不为零,那么质点系对过该点的任何轴的动量矩一定不守恒。(×) 81、质点系的内力不能改变质点系的动量与动量矩(√) 82、质点的速度方向就是质点的动能方向(×) 83、由于质点系的内力成对出现,所以内力作功之和恒等于零(×)
1、在下述公理、法则、原理中,只适于刚体的有
③加减平衡力系公理
④力的可传性原理
2、加减平衡力系公理适用于(B)刚体
3、图中所示的某汇交力中各力系之间的关系是(C) F1+F2=F3+F4 2、如图所示的平面汇交力系的力多边形表示:(A)力系的合力等于0
3、力F在成120角的Ox、Oy轴上的投影为1F,而沿着Ox、Oy轴上的分力的大小为(C) F
01、等边三角板ABC,边长为b,今沿其边缘作用三个大小均为F的力,方向如图所示。 问这三个力向点A简化的主矢量和主矩的大小等于多少?( B )
22、如图所示轮子,在O点由轴承支座约束,受力和力偶的作用而平衡, 下列说法正确的是(B) 力P和轴承O的支座反力组成的力偶与轮子上的力偶相平衡
3、已知刚体某平面内点处作用一个力,同时在该平面内还作
用一个力偶矩为的力偶, 如图所示。若将此力与力偶简化,其最后的结果是:(B) 简化为一个合力(作用线不通过点) 1、刚体在五个空间力的作用下处于平衡,若其中有四个作用线汇交于一点, 则第五个力的作用线(A) 一定通过该汇交点 2、空间汇交力系的独立平衡方程数目为( C ) 3
3、空间力偶矩是 ( D ) 自由矢量。 4、正立方体的顶角上作用着六个大小相等的力,此力系向任一点简化 的结果是( A )主矢等于零,主矩不等于 5、已知点的坐标为(5,5,5),如图所示,力在 y 轴上的投影为:(C)
6空间力系向三个两两正交的坐标平面投影,得到三个平面一般力系,则其独立的平衡方程数目为(B)6 1、物块A重W,它与铅垂面的摩擦角为200,今在物块A上力F,
且F=W, 力F与水平线的夹角为600,如图所示。A所处的状态为:(C)稳定平衡状态
2、库仑定律Fmax?f?N适用于( C )临界平衡状态 3、如图所示若尖劈两侧与槽之间的摩擦角均为自动滑出,角应为多大?( C )
,则欲使尖劈被打入后不致 4、物块重50N,在水平向左的推力作用下,靠在铅直墙面上,若如图所示两种情况下, 物块与墙面之间的静摩擦因数都是0.3,试问物块是否处于静止状态?( C )(1)运动,(2)静止 1、动点沿半径R=5cm 的圆周运动,其运动方程为s=2t(其中s以cm计, t以s计),则动点加速度的大小为(C)4/5 cm/s 2、已知动点的速度和切向加速度分别为a??0,v?0,由此可知(C )点做减速运动 3、点在运动过程中,恒有a?=常量,an?0,点做何种运动?(B
)点做匀变速曲线运动 4、设方程s?f(t)和r?x(t)i?y(t)j表示同一个点的运动,下列四个等式中正确的是(A)5、在下列四种说法中,正确的是(C ) 当21、点作圆周运动,如果知道其法向加速度越来越小,则点的运动速度:(A )越来越小
2、汽车左转弯时,已知车身作定轴转动,汽车右前灯的速度大小为大小为,汽车左前灯的速度
dv与v同号时,动点做加速运动
?dtdt,、之间的距离为,则汽车定轴转动的角速度大小为(B )1、水平管以角速度 ω 绕铅垂轴转动,管内有一小球以速度v=rω沿管运动,r为小球到 转轴的距离,球的绝对速度是(
2、在点的合成运动问题中,当牵连运动为定轴转动时(B )。不一定会有科氏加速度; 3、在点的复合运动中,牵连速度是指(C )动系上与动点瞬时相重合的那一点的速度 1、如图所示的曲柄连杆机构中,已知曲柄长图示位置时,连杆的角速度 为:(C
)=,角速度为=/2
=且两者方向平行,试问 ,连杆长=2,则在 2、今给出如图所示的平面图形上、两点的速度,已知下面答案中哪一种是正确的?( B )(2)的运动是可能的 1、质点做匀速圆周运动,其动量有无变化( C )动量大小无变化,但方向要变化 2、已知正方形刚体已知刚体 瞬时的动量为(D) 方向为( + )的方向
的质量为上点的速度,点的速度,方向如图所示。 ,则此刚体此 ,边长为,对质心的转动惯量为1、长为l、质量为m1的均质杆OA的上端上焊接一个半径为r、质量为m2的均质圆盘,该组合物体绕O点转
l2m13动的角加速度为ω,则对O点的动量矩为(D
)1????m2r2?(l?r)2m2????2? 2、体重相同的两人,同时沿均质定滑轮两侧的绳索由静止开始爬绳,绳子与人之间以及与滑轮之间都无相对滑动,不计轴的摩擦,设整个系统的动能为T,动量为K,对轴的动量矩为L0,则(C )L0 守恒,T、K不守恒
3、如图所示,均质杆的端和固定支座铰接,端悬挂在铅垂绳子上,并使杆保持 水平,若突然将绳子剪断,问此时端的约束反力的大小和原来相比如何?( B )变小 4、如图所示长2的细直杆由钢和木两段组成,各段的质量各为问它们对轴的转动惯量5、如图所示,均质正方体则刚体对转动轴的动量据大小等于多少?( D )和
,,且各为均质, ,质量为,边长为,对质心的转动惯量,
已知点的速度为(
,绳子重力不计, 6、如图所示,均质圆盘的质量是试写出圆盘的转动微分方程:( D ),半径为,重物的质量是
, 7、圆轮重,放在光滑的水平面上,处于静止状态,若在圆轮上作用一力偶如图所示,问圆轮的质心将如何运动?(C )质心不动 8、边长为L的均质正方形平板,位于铅垂平面内并置于光滑水平面上,如图示,若给平板 一微小扰动,使其从图示位置开始倾倒,平板在倾倒过程中,其质心C点的运动轨迹是( D )铅垂直线。 1、示,圆轮在力偶矩为的力偶作用下沿直线轨道作只滚不滑运动,接触处摩擦因数为 ,圆轮重,半径为,当圆轮顺时针转过一圈,外力作功之和为?( C )
2、如图所示,均质圆盘的质量为,半径为,可绕点在铅直面内转动,已知转动角速度为, 试写出圆盘的动能:( C )
3、如图所示圆轮沿斜面直线轨道向下作只滚不滑运动,当
轮心沿斜面移动距离时, 轮缘上摩擦力所做的功
1、力对物体的作用效应一般分为(外 )效应和( 内)效应。 2、做物体的受力图时,应按照(约束的类型)来分析约束反力。(内力)在受力图上不应画出 3、对非自由体的运动所预加的限制条件成为(约束);约束反力的方向总是与约束所能阻止的物体的运动趋势的方向(相反);约束反力由(主动力)力引起,且随其改变而改变 1、平面内两个力偶只有在它们的(力偶矩大小相等、转向相同)的条件下,才能对同一刚体产生相同的作用效 2、力偶(不能)与一个力等效,也(不能)被一个力平衡。 3、平面汇交力系平衡的几何条件是(形自行封闭) 4、力在直角坐标轴上投影的大小与力沿这两个轴分力的大小(相等);而力在互不垂直的两个坐标轴上投影的大小与力沿这两个轴分力的大小( 不等
)。 5、力偶由(大小相等)、( 方向相反)、(作用线平行)的两个力组成。 1、作用在刚体上点A的力F,可以等效地平移到该刚体上任意点B,但必须附加一个(
) 2、平面任意力系向O点简化的主矢等于(合力的大小及方向)主矢与简化中心的位置(的选择无关) 3、平面固定端的约束反力作用是用(
)表示的 1、空间力F在Ox轴上的投影为零,对Ox轴的力矩也为零,则该力与Ox轴(垂直且相交) 2、力对轴之矩等于力对(轴上)一点的力矩矢(
在该轴上的投影
) 3、力对任意点O的矩矢在通过该点的任意轴上的(投影)等于力对该轴的( 矩
) 4、均质物体的重心只取决于物体的(几何形状))而与物体的(
)无关 5、空间力系有(6)个独立的平衡方程, 1、摩擦角是接触面对物体的全反力与法向反力之间的夹角在(临界状态)状态下的值,其正切等于(静摩擦系数)
2、摩擦角φm是(最大静摩擦力)和法向反力的合力与支承面法线间的夹角,且φm =(arctanf
)。 3、 当作用在物体上的(主动力)合力作用线与接触面法线间的夹角α小于摩擦角时,不论该合力大小如何,物体总处于平衡状态,这种现象称为((摩擦自锁)。 1、设动点A和B在同一直角坐标系中的运动方程分别为xA=t,yA=2t2 ,xB=t2 ,yB=2t2 ,则两点相遇的时刻t=(1
)s,相遇时A点的速度vA=(
)m/s 1、转动刚体内任一点的速度的代数值等于(角速度)与( 其到转轴的距离
)的乘积 2、四连杆机构中AB = CD =r,其角速度为ω,如图所示,杆BC上M点的速度大小为(r? ) 3、图示机构,杆AB、CD分别绕A点和D点转动,角速度为ω,且知AB=CD=R,则三角形任意处的M点速度大小是(R? ) 4、已知点沿轨迹的运动方程s=b(t-sint),其中b为常数,弧坐标s的单位为m,当点的速度v=0.5bm/s2时所在处曲率半径??0.5bm,点的加速度大小是(bm/s ) 5、定轴转动刚体内任一点的速度和切向加速度的方位(与点的轨迹相切),而任一点的法向加速度的方向则始终指向(转轴) 1、( 动点 )相对( 定系)的运动称为动点的绝对运动 ???2、牵连运动为平动时点的加速度合成定理表达式为(aa?ar?ae ) 三亿文库包含各类专业文献、中学教育、专业论文、生活休闲娱乐、应用写作文书、15理论力学答案等内容。 
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物体速度为零,一定处于平衡状态吗?
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据魔方格专家权威分析,试题“物体速度为零,一定处于平衡状态吗?-高一物理-魔方格”主要考查你对&&共点力的平衡&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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共点力的平衡
共点力:作用在物体的同一点,或作用线相交于一点的几个力。 平衡状态:物体保持匀速直线运动或静止叫平衡状态,是加速度等于零的状态。 共点力作用下的物体的平衡条件:物体所受的合外力为零,即∑F=0,若采用正交分解法求解平衡问题,则平衡条件应为:∑Fx=0,∑Fy=0。 解决平衡问题的常用方法:隔离法、整体法、图解法、三角形相似法、正交分解法等。 图解法分析分力与合力的关系:当两个分力成一定的夹角α(α&180。)时,增大其中一个分力或使两个分力都增大,合力的变化情况如何呢?这个问题可以用数学公式推导分析,也可以用函数图像数形结合分析,但最简捷有效的方法是图解法。为了便于分析合力的变化,设,借助辅助参考圆来进行分析。如图所示,F1、F2的共点在圆心,而且开始时F1、F2的合力为F,大小恰好为圆的半径。(1)当保持力F2不变,只增大F1时,如图所示,合力,的大小可能出现三种情况:减小、不变或增大,即 。我们可以得到这样的结论:当两个力F1、F1夹角α保持不变,在增大其中一个分力时,它们的合力大小可能减小、不变或增大。&(2)当两个分力F1、F2都增大时,如图所示,合力F 的大小也有可能出现三种情况:减小、不变或增大,即,我们也可以得到这样的结论:当两个力F1、F2夹角α保持不变,在同时增大两个分力时,它们的合力F大小可能减小、不变或增大。整体法与隔离法:(1)整体法:当只涉及研究系统而不涉及系统内部某些物体的力和运动时,一般可采用整体法。运用整体法解题的基本步骤是: ①明确研究的系统和运动的全过程; ②画出系统整体的受力图和运动全过程的示意图; ③选用适当的物理规律列方程求解。 (2)隔离法:为了弄清系统(连接体)内某个物体的受力和运动情况,一般可采用隔离法。运用隔离法解题的基本步骤是: ①明确研究对象或过程、状态; ②将某个研究对象或某段运动过程、某个状态从全过程中隔离出来; ③画出某状态下的受力图或运动过程示意图; ④选用适当的物理规律列方程求解。隔离法和整体法常常需交叉运用,从而优化解题思路和方法,使解题简捷明了。受力分析的一般顺序: (1)明确研究对象,研究对象可以是质点、结点、物体、物体系。 (2)找出所有接触点。 (3)按顺序分析物体受力。一般先分析场力(重力、电场力、磁场力等不接触力).再依次对每一接触点分析弹力、摩擦力。 (4)找出每个力的施力物体。(防“多”分析力) (5)看受力与运动状态是否相符。(防“漏”力、 “错”力) (6)正确画出受力图。注意不同对象的受力图用隔离法分别画出,对于质点和不考虑力对物体的形变和转动效果的情况,可将各力平移至物体的重心上,即各力均从重心画起。受力分析的步骤:第一步:隔离物体。隔离物体就是把被分析的那个物体或系统单独画出来,而不要管其周围的其他物体,这是受力分析的基础。第二步:在已隔离的物体上画出重力和其他已知力。重力是一个已知力,可首先把它画出来。另外,物体往往在重力及其他主动力作用下才与其他物体产生挤压、拉伸以及相对运动等,进而产生弹力和摩擦力,所以还要分析其他主动力。第三步:查找接触点和接触面。就是查找被分析物体与其他物体的接触点和接触面。弹力和摩擦力是接触力,其他物体对被分析物体的弹力和摩擦力只能通过接触点和接触面来作用,这就是说寻找物体所受的弹力(拉力、压力、支持力等)和摩擦力只能在被分析物体与其他物体相接触的点和面上找。查找接触点和接触面要全,每个接触点或面上最多有两个力(一个弹力,一个摩擦力)。第四步:分析弹力(拉力、压力、支持力等)。在被分析物体与其他物体的接触处,如果有形变(挤压或拉伸),则该处就有弹力,反之则没有。在确定弹力存在以后,其方向就比较容易确定了。第五步:分析摩擦力。摩擦力分静摩擦力和滑动摩擦力,它们的产生条件是两物体接触处不光滑,除挤压外还要有相对滑动的趋势或相对滑动。因此分析接触面上有无摩擦力,首先要看接触面是否光滑(这是题目中的已知条件),其次看有无弹力,然后再进行摩擦力的判断:接触面上有相对滑动时有滑动摩擦力,其大小,方向跟物体的相对运动方向相反;接触面上无相对滑动但有相对滑动趋势时有静摩擦力,它的大小和方向总是跟迫使物体产生相对滑动趋势的外力有关。受力分析中的技巧: (1)研究对象的受力图,通常只画出根据性质命名的力,不要把按效果分解的分力或合力分析进去,受力图完成后再进行力的合成或分解。 (2)区分内力和外力。对几个物体的整体进行受力分析时,这几个物体间的作用力为内力,不能在受力图中出现;当把某一物体单独隔离分析时,原来的内力变成了外力,要画在受力图上。 (3)在难以确定物体的某些受力情况时,可先根据 (或确定)物体的运动状态,再运用平衡条件或牛顿运动定律来判定未知力。也就是说在分析物体受力时要时刻结合研究对象所处的运动状态,同时对不易确定的力。可结合牛顿第三定律来分析其反作用力是否存在以及方向如何等情况。
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377377110308176393108910236555385971当研究物体在力系作用下的平衡规律和运动规律时,可将物体视为刚体。_百度知道
当研究物体在力系作用下的平衡规律和运动规律时,可将物体视为刚体。
当研究物体在力系作用下的平衡规律和运动规律时,可将物体视为刚体。这句话是否正确。。
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命题描述自身就比较难理解。刚体的定义是,物理中任意两点的距离不随之改变。
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