2009如东苴中高三物理期中模拟试卷
一、单项选择题,本题共7小题,每小题2分,共14分.每小题只有一个选项符合题意.
1.下图为以初速度v0沿直线运动的物体的速度图象,其末速度为vt,在时间t内,物体的平均速度
和加速度a是( )
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C.
<
,a随时间减小 D.无法确定
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2.如图所示,电源电动势E=8V,内电阻为r=0.5Ω,“3V,3W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R0=1.5Ω。下列说法中正确的是( )
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A.通过电动机的电流为1.6A
B.电源的输出功率是8W
C.电动机消耗的电功率为3W
D.电动机的输出功率为3W
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3.在水平面上有A.B两物体,通过一根跨过滑轮的轻绳相连,现A物体以v1的速度向右匀速运动,当绳被拉成与水平面夹角分别为α.β时(如图所示),B物体的运动速度VB(绳始终有拉力)
(
)
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A.
B.
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C.
D.
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4.如图所示是由基本逻辑电路构成的一个公路路灯自动控制电路,图中虚线框M中是一只感应元件,虚线框N中使用的是门电路.则 ( )
A.M为光敏电阻,N为与门电路
B.M为光敏电阻,N为非门电路
C.M为热敏电阻,N为非门电路
D.M为热敏电阻,N为或门电路
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5.一带电粒子在如图5所示的点电荷的电场中,在电场力作用下沿虚线所示轨迹从A点运动到B点,电荷的加速度、动能、电势能变化情况是( )
A.加速度的大小和动能、电势能都增大
B.加速度的大小和动能、电势能都减小
C.加速度增大,动能增大,电势能减小
D.加速度增大,动能减小,电势能增大
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6.直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如图所示。设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态。在箱子下落过程中,下列说法正确的是:( )
A.箱内物体对箱子底部始终没有压力
B.箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大
C.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大
D.若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”
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7.如图所示,“嫦娥一号”探月卫星进入月球轨道后,首先在椭圆轨道Ⅰ上运动,P、Q两点是轨道Ⅰ的近月点和远月点,Ⅱ是卫星绕月做圆周运动的轨道,轨道Ⅰ和Ⅱ在P点相切,关于探月卫星的运动,下列说法正确的是( )
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A.卫星在轨道Ⅰ上运动周期大于在轨道Ⅱ上运动的周期
B.卫星由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ必须要在P点加速
C.卫星在轨道Ⅰ上运动时,P点的速度小于Q点的速度
D.卫星在轨道Ⅰ上运动时,P点的加速度小于Q点的加速度
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二、多项选择题,本题共7小题,每小题4分,共28分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不答的得0分.
8.关于电场强度和磁感应强度,下列说法错误的是( )
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A.电场强度的定义式
适用于任何电场
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B.由真空中点电荷的电场强度公式
可知,当r→0时,E→无穷大
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C.由公式
可知,一小段通电导线在某处若不受磁场力,则说明此处一定无磁场
D.磁感应强度的方向就是置于该处的通电导线所受的安培力方向
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9.如右图所示,电梯与水平地面成θ角,一人站在电梯上,人和电梯从静止开始以相同的加速度匀加速上升,到达一定高度后再匀速上升.若以FN表示水平梯板对人的支持力,G为人受到的重力,Ff为梯板对人的静摩擦力,下面结论中正确的是( )
A.在加速过程中,Ff水平向右,FN>G
B.在加速过程中,Ff沿斜面向上,FN=G
C.在匀速过程中,Ff=0,FN=G
D.在匀速过程中,Ff=0,FN<G
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10.回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图10所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是
( )
A.增大匀强电场间的加速电压 B.增大磁场的磁感应强度
C.减小狭缝间的距离 D.增大D形金属盒的半径
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11.一快艇从岸边某一不确定的位置处到达河中离岸边100 m远的一浮标处,已知快艇在静水中的速度图象和流水的速度图象如图甲、乙所示,则( )
A.快艇的运动轨迹一定为曲线
B.快艇的运动轨迹可能为直线,也可能为曲线
C.能找到某一位置使快艇最快到达浮标处的时间为20 s
D.快艇最快到达浮标处经过的位移为100 m
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12.如图12所示,两块水平放置的平行正对的金属板a、b 与电池相连,在距离两板等远的M点有一个带电液滴处于静止状态。若将a板向下平移一小段距离,但仍在M点上方,稳定后,下列说法中正确的是
( )
A.液滴将加速向下运动
B.M点电势升高,液滴在M点时电势能将减小
C.M点的电场强度变小了
D.在a板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,电场力做功相同
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13.如图是两个等量异种点电荷,周围有1、2、3、4、5、6各点,其中 1、2之间距离与2、3之间距离相等,2、5之间距离与2、6之间距离相等。两条虚线互相垂直,且平分,那么关于各点电场强度和电势的叙述正确的是 (
)
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A.1、3两点电场强度相同 B.5、6两点电场强度相同
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14.如图所示,长为L的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量为m的小球,在最低点A给小球一个水平方向的瞬时速度V,使小球绕悬点O在竖直平面内运动.为使细线始终不松弛,V的大小可选择下列四项中
的( )
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A.大于
B.小于
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三、简答题.本题共2题,共计19分.
15.(7分)某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系的实验,图(a)为实验装置简图。(交流电的频率为50Hz)
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(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为 m/s2。(保留二位有效数字)
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实验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 小车加速度 a/m?s―2
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请在方格坐标纸中画出 图线,并从图线求出小车加速度a与质量倒数 之间的关系式是
。
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(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验
数据作出了加速度a随合力F的变化图线如图(c)所示。 该图线不通过原点,其主要原因是
。
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16.(12分)某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的电池(层叠电池),如图甲所示。 为了测定该电池的电动势和内电阻,实验室中提供有下列器材: A.电流表G(?偏电流10mA,内阻10Ω)
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B.电流表A(0~0.6 A~3A,内阻未知) C.滑动变阻器R(0~100Ω,1A) D.定值电阻R0(阻值990Ω) E.开关与导线若干
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(1)请根据实验器材,自行设计电路画在方框乙中,请你按照电路图在丙图上完成实物连线.
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(2)丁图为该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的I1-I2图线(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势E= ▲ V
,内阻r= ▲ Ω.
(3)另一位同学也找到了一块层叠电池,利用上面的实验连接进行测量,初始时滑片P在最右端,但由于滑动变阻器某处发生断路,合上电键后发现滑片P向左滑过一段距离x后电流表A才有读数,于是该同学根据测出的数据作出了两个电流表读数I与x的关系图,如图戊所示,则根据图象可知,此电池的电动势为
▲ V,内阻为 ▲
W。
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四、解答题.本题共7题,共计59分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,直接写出最后答案的不得分. 17. (6分)如图所示,在汽车的顶部用不可伸长的细线悬挂一个质量m的小球,以大小为v0的初速度在水平面上向右做匀减速直线运动,经过时间t,汽车的位移大小为s(车仍在运动).求:
(1)汽车运动的加速度大小; (2)当小球相对汽车静止时,细线偏移竖直方向的夹角(用反三角函数表示); (3)汽车速度减小到零时,若小球距悬挂的最低点高度为h,O'点在O点的竖直下方.此后汽车保持静止,当小球摆到最低点时细线恰好被拉断.证明拉断细线后,小球在汽车水平底板上的落点与O'点间的水平距离s与h的平方根成正比.
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18.(6分)一质量M=0.2kg的长木板静止在水平面上,长木板与水平面间的动摩擦因数μ1=0.1,一质量m=0.2kg的小滑块以v0=1.2m/s的速度从长木板的左端滑上长木板,滑块与长木板间的动摩擦因数μ2=0.4(如图所示)。求: ⑴经过多少时间小滑块与长木板速度相同? ⑵从小滑块滑上长木板到最后静止下来的过程中,小滑块相对地面滑动的距离为多少?(滑块始终没有滑离长木板)
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19. (6分)质量为3×106kg的列车,在恒定的额定功率下,沿干直的轨道由静止出发,在运动过程中受到的阻力恒定,经1×103s后达到最大行驶速度72km/h.此时司机关闭发动机,列车继续滑行4km停下来.求: (1)关闭发动机后列车加速度的大小; (2)列车在行驶过程中所受阻力的大小; (3)列车的额定功率; (4)列车在加速过程中通过的距离.
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20. (8分)如图20所示,ABCD为表示竖立放在场强为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切A为水平轨道的一点,而且 把一质量m=100g、带电q=10-4C的小球,放在水平轨道的A点上面由静止开始被释放后,在轨道的内侧运动。(g=10m/s2)
求: (1)它到达C点时的速度是多大? (2)它到达C点时对轨道压力是多大? (3)小球所能获得的最大动能是多少?
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21.(10分)如图所示,在xoy平面内,MN和x轴之间有平行于y轴的匀强电场和垂直于xoy平面的匀强磁场,y轴上离坐标原点4 L的A点处有一电子枪,可以沿+x方向射出速度为v0的电子(质量为m,电量为e)。如果电场和磁场同时存在,电子将做匀速直线运动.如果撤去电场,只保留磁场,电子将从x轴上距坐标原点3L的C点离开磁场.不计重力的影响,求:
(1)磁感应强度B和电场强度E的大小和方向; (2)如果撤去磁场,只保留电场,电子将从D点 (图中未标出)离开电场,求D点的坐标; (3)电子通过D点时的动能。
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22.
(11分)神奇的黑洞是近代引力理论所预言的一种特殊天体,探寻黑洞的方案之一是观测双星系统的运动规律。天文学家观测河外星系麦哲伦云时,发现了LMCX双星系统,它有可见星A和不可见星B构成,两星可视为质点,不考虑其他天体的影响,A、B围绕两者连线上的O点做匀速圆周运动,它们之间的距离保持不变,如图6所示。引力常量为G,由观测能够得到可见星A的速率v和运行周期。 (1)可见星A所受暗星B的引力FA可等效为位于O点处质量为m/的星体(视为质点)对它的引力,设A和B的质量分别为m1、m2。试求m/的表达式(用m1、m2表示) (2)求暗星B的质量m2与可见星A的速率v、运行周期T和质量m1之间的关系式。
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(3)恒星演化到末期,如果其质量大于太阳质量ms的两倍,它将有可能成为黑洞。若可见星A的速率v=2.7 105m/s,运行周期T=4.7л×104s,质量m1=6mS,试通过估算来判断暗星有可能成为黑洞吗?(G=6.67×10-11N?m/kg2,mS=2.0×1030kg)
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23.(12分)如图所示,将质量均为m厚度不计的两物块A、B用轻质弹簧相连接,只用手托着B物块于H高处,A在弹簧弹力的作用下处于静止后,将弹簧锁定.现由静止释放A、B 两物块,B物块着地时速度立即变为零,与此同时解除弹簧锁定,在随后的过程中,当弹簧恢复到原长时A物块运动的速度为υ0,且B物块恰能离开地面但不能继续上升.已知弹簧具有相同形变量时弹性势能也相同.求: (1)B物块着地后,A在随后的运动过程中,A所受合外力为零时的速度υ1; (2)从B物块着地到B物块恰能离开地面但不继续上升的过程中,A物块运动的位移Δx; (3)第二次用手拿着A、B两物块,使得弹簧竖直并处于原长状态,此时物块B离地面的距离也为H,然后由静止同时释放A、B两物块,B物块着地后速度同样立即变为零.求第二次释放A、B后,B刚要离地时A的速度υ2.
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高三物理期中模拟答卷 题号 1 2 3 4 5 6 7 答案 题号 8 9 10 11 12 13 14 答案
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三、简答题.本题共2题,共计19分.
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(2)
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(3)
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(2)
(3)
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四、解答题.本题共7题,共计59分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,直接写出最后答案的不得分.
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如东苴中高三物理期中模拟试卷答案 题号 1 2 3 4 5 6 7 答案 A D D B C C A 题号 8 9 10 11 12 13 14 答案 BCD AC BD AC BD ABC BC
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三、简答题.本题共2题,共计19分.
15.(7分)(1)a=3.2m/s2(2分) (2)如图所示, (作图2分,结论1分) (3)实验前未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分(2分)
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16.(12分)(1)电路图(2分)实物连接如右图 (2分,电流表量程选择、滑线变阻器滑片位置错误各扣1分)
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(3)9.0,10.7
(10.5~11.2均给分,每空2分)
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四、解答题.本题共7题,共计59分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,直接写出最后答案的不得分. 17. (6分)解:(1)由 得 (2)由受力分析得,小球受到重力与绳子拉力的合力大小 F=mgtanθ
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根据牛顿第二定律,又 F=ma 所以 (3)设小球被细线拉着摆到最低点时的速度为v,
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由机械能守恒定律得 所以
设细线断时小球距离汽车水平底板高度为H,细线断后小球作平抛运动
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18.(6分)
(1)对m:μ2mg=ma2 解得:a2=4m/s2 (2分) 对M:μ2mg-μ1(M+m)g=Ma1 解得:a1=2m/s2 (2分)
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设经历时间为t两者速度相同,则:v0-a2t=a1t (1分)解得:t=0.2s (1分)
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(2)两者共同速度为:v=
a1t =0.4m/s
(1分)
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两者相对静止前,小滑块的位移:s1=v0t-a2t2/2=0.16m (2分) 达到共同速度后对滑块和木板:μ1(M+m)g=(M+m)a3 (2分)
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滑行位移为:s2=v2/2a3 解得:s2=0.08m
(2分)
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小滑块的总位称为:s=s1+s2=0.24m
(1分)
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19.
(6分)
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20. (8分)解:(1)、(2)设:小球在C点的速度大小是Vc,对轨道的压力大小为NC,则对于小球由A→C的过程中,应用动能定律列出:
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 …………………①
在C点的圆轨道径向应用牛顿第二定律,有:
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……………………………②
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解得: ………③
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…………………………④
⌒ ∴合场势能最低的点在BC 的中点D如图:……………………⑤
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∴小球的最大能动EKM:
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………………………………………………⑥
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21.(10分)解:(1)只有磁场时,电子运动轨迹如答图1所示,
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(3)从A点到D点,由动能定理 ,求出 。
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22.
(11分)(1)
(2)
(3)m2>ms,所以可能是黑洞
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23.(12分(1)设A、B下落H高度时速度为υ,由机械能守恒定律得:
(1分)
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B着地后,A先向下运动,再向上运动到,当A回到B着地时的高度时合外力为0,对此过程有: (1分)
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解得:
(1分) (2)B物块恰能离开地面时,弹簧处于伸长状态,弹力大小等于mg,B物块刚着地解除弹簧锁定时,弹簧处于压缩状态,弹力大小等于mg.因此,两次弹簧形变量相同,则这两次弹簧弹性势能相同,设为EP.
(2分)
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又B物块恰能离开地面但不继续上升,此时A物块速度为0. 从B物块着地到B物块恰能离开地面但不继续上升的过程中,A物块和弹簧组成的系统机械能守恒,即:
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(2分)解得:Δx=H (2分)
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(3)因为B物块刚着地解除弹簧锁定时与B物块恰能离开地面时弹簧形变量相同,所以弹簧形变量
(1分)
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第一次从B物块着地到弹簧恢复原长过程中,弹簧和A物块组成的系统机械能守恒: (2分)
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第二次释放A、B后,A、B均做自由落体运动,由机械能守恒得刚着地时A、B系统的速度为 (1分)
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从B物块着地到B刚要离地过程中,弹簧和A物块组成的系统机械能守恒: (2分)
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联立以上各式得:
(1分)
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