内容正文:
2025一2026学年度备芳信息导航演练
物理(六)
本试卷总分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡
上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有
一项符合题目要求。
1.2025年,我国“人造太阳”实现了等离子体原子核温度超1亿度的突破。在1亿度的高
温条件下“人造太阳”内可发生如下核反应:H+H→He+n十17.5MeV,若动量
大小相等,方向相反的氘核与氚核正碰后发生核反应,反应产生的He与n的总动能近
似等于核反应释放的全部能量,则
A.该反应为a衰变
B.氘核与氚核碰撞前的总动量小于反应产生的He与n的总动量
C.He与n的中子数之比为1:2
D.He与n获得的动能之比约为1:4
2.一辆质量m=2.0×103kg的汽车,以v=36kmh的速度在平直路面上匀速行驶,此过
程中发动机输出功率P1=6.0kW。当车载雷达探测到前方有障碍物时,主动刹车系统
立即撤去发动机驱动力,同时施加制动力使车辆减速。在制动过程中,系统提供的制动
力的功率P2=48kW且保持不变,汽车行驶过程中受到的除制动力之外的阻力不变,不
计传动装置和热损耗造成的能量损失。下列说法正确的是
A.汽车受到的阻力大小为500N
B.在刚进入制动状态的瞬间,汽车的制动力大小为480N
C.在刚进入制动状态的瞬间,汽车的加速度大小为2.7ms
D.汽车在制动过程做匀减速直线运动
3.某兴趣小组用人工智能模拟带电粒子仅在电场力作用下的运动,如图所示的矩形区域
OMPQ内分布有平行于OQ的匀强电场,N为QP的中点。模拟动画显示,带电粒子a、
b先后分别从Q点和O点垂直于OQ进入电场,沿图中所示轨迹到达M、N点的时间之
比为2:1,K为轨迹交点。忽略粒子所受重力和粒子间的相互作用,则带电粒子a、b
物理试题(六)第1页(共8页)
备考信息
班级
姓名
A.进入电场时的速度之比为2:1
B.到达K点所用时间之比为2:1
得分
C.比荷之比为1:4
D.电势能均随时间逐渐增大
4.如图甲所示,航天员在半径为R的某星球表面将一轻弹簧竖直固定在水平面上,把质量
为m的小球P(可看作质点)从距弹簧上端h处(h不为O)由静止释放,小球落到弹簧上
后继续向下运动直到最低点。从接触弹簧开始小球加速度α与弹簧压缩量x间的关系
如图乙所示,其中a。、h、x。和引力常量G为已知量,空气阻力不计,弹簧始终处于弹性
限度内。现发射一颗绕该星球做匀速圆周运动的卫星,卫星到星球表面的高度为H,下
列说法正确的是
P○本
To r
A.该星球的质量为
G
3ao
B.该星球的密度为
4πGR
C.小球在最低点处加速度大小为a
D.卫星的线速度为R√H
5.现有一高空实验小平台,平台正下方的水平地面上安装有声音记录仪。平台上的静止
的爆炸物被引爆后炸裂成两个碎块A和B,爆炸时间极短,且A、B质量之比为2:1,爆
炸后两碎块的初速度均沿水平方向。引爆瞬间开始计时,在5s末和6s末先后记录到
从空气中传来的碎块撞击地面的响声。已知声音在空气中的传播速度为340ms,忽略
空气阻力,g取10m/s2。下列说法正确的是
A.爆炸过程中,A、B受到的冲量大小之比为2:1
B.从爆炸后到落地,A、B的位移大小之比为1:2
C.小平台与地面的高度差为60m
D.爆炸后碎块A的初速度大小为85m/s
导航演练
物理试题(六)第2页(共8页)
1
6.科技的核心是服务于人,其发展让我们的生活体验持续优化。自动驾驶汽车已从实验
室驶向真实道路,图甲为某型无人驾驶的智能汽车的测试照片。为了增加乘员乘坐舒
适性,程序设定汽车制动时汽车加速度大小α随位移x均匀变化。某次测试汽车直线
运动的“a-x”关系图线如图乙所示,汽车的制动距离为12m。汽车受到的除制动之外的
阻力恒定,下列说法正确的是
al(m's)
6
x/m
12
甲
A.汽车做匀减速直线运动
B.汽车所受制动力大小不变
C.汽车的初速度大小为6√2ms
D.汽车的初速度大小为6ms
7.关于下列各图应用的物理原理和规律说法正确的是
⊙ga
甲
乙
丙
丁
A.图甲,带正电的小球缓慢靠近原来不带电的导体,导体内A点的电场强度不变
B.图乙,给车加油前,手要触摸一下静电释放器是为了利用静电
C.图丙,带电作业的工人穿戴的工作服中包含金属丝是为了使工作服更结实
D,图丁,带电雷云接近建筑物时,安装在顶端的金属棒出现与云层电性相同的电荷
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多
项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻(阻值均大于电源内阻r),
电压表和电流表均可视为理想电表。开关S闭合时,一带电油滴P恰好能静止在平行
金属板之间,若将滑动变阻器R的滑片向b端移动,则下列说法正确的是
A.油滴向上运动
B.电压表的示数变小
C.电源的输出功率逐渐增大
D.电流表的示数变大
1
物理试题(六)第3页(共8页)
备考信息
9.电子显微镜利用电场控制电子的运动,其电场的部分简化图如图所示,电场线的分布形
状为“束腰”式,a、b、c、d为电场中的四个点,其中a、b两点关于中间电场线对称,adb
连线垂直中间电场线。下列说法正确的是
A.电子在a点和b点的加速度相同
B.a点和c点之间的电势差大于d点和c点之间的电势差
C.电子在a点的电势能小于在c点电势能
D.仅在电场力作用下,图中从a点到c点的虚线可能是电子轨迹
10.如图甲所示,在倾角0=30°的斜面内,固定间距d=1.25m的两平行金属直导轨,其间
连接有阻值R=0.42的电阻,电阻两端连接有示波器(内阻可视为无穷大),可动态显示
电阻R两端的电压。一根长度也为d,质量m=1kg,电阻r=0.12的导体棒AB垂直
导轨放置,平行于导轨的垂直导轨平面有匀强磁场(未画出),磁感应强度大小B=0.5T。
t=0时,导体棒在外力F1作用下从初始位置由静止开始沿斜面向上运动,1s末速度大
小v1=1s,之后在外力F2作用下导体棒做变速运动。示波器显示的电压随时间变化
的波形如图乙所示,t=0至1s为直线,t=1s至5s为余弦曲线,导体棒始终垂直导轨运
动。不计摩擦阻力和其他电阻,g取10m/s2。下列说法正确的是
U/V
0
t/s
-
.J.0
“审
乙
A.0~1s内导体棒做匀加速直线运动
B.1s后导体棒做简谐运动
C.图乙中的UM的大小为0.625V
25
.0≈1s内,外力F随时间t变化的关系式为F1一21十6
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.(6分)为了测量滑块与水平桌面间的动摩擦因数4,某同学设计了如图甲所示的实验
装置,A为带滑轮的滑块,B为盛有砂的砂桶
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物理试题(六)第4页(共8页)
力传感器
打点计时器
A
纸带
6.006.92→7.83
8.74
(1)实验时,必须要进行的操作是
A.用天平测量出砂和砂桶的质量
B.调整滑轮的位置,使绳与桌面平行
C.要保证砂和砂桶的质量远小于滑块的质量
D.滑块靠近打点计时器,先接通电源,再释放滑块
(2)该同学实验中得到如图乙所示的一条纸带(相邻两计数点之间还有四个点未画
出),打点计时器的交流电频率为50Hz,根据纸带可以求出滑块的加速度α=
ms2(保留两位有效数字)。
(3)通过改变砂的质量,得到滑块运动的加速度α和力传感器示数F的关系如图丙所
示,纵轴截距为一b,横轴截距为c,已知当地的重力加速度为g,则滑块(含滑轮)的
质量M=
,滑块和桌面间的动摩擦因数以=
(用b、c、g表示)。
12.(8分)某实验小组在进行“测定金属丝的电阻率”的实验
A-V-D
5
10
甲
丙
(1)如图甲,用螺旋测微器测金属丝直径D的读数为
mm;如图乙,游标卡尺测
金属丝长度L读数为
cm;
(2)如图丙,用多用电表粗测金属丝的阻值:当用“×10Ω”挡时发现指针偏转角度过
大,他应该换用挡(填“×1Ω”或“×1002”),换挡并进行一系列正确操作后,
指针静止时如图所示,则金属丝的阻值约为
2。现用伏安法测量其阻值R.,
要求测量结果尽量准确,使待测金属丝的电流能从零开始变化,现备有以下器材:
A、电流表A(量程300mA,内阻约为42)
B、电流表A2(量程010mA,内阻为102)
C、滑动变阻器R1(0~10002)
D、滑动变阻器R2(0~102)
E、定值电阻R,(阻值为2902)
F、电池组E(3V,内阻不计)
G、开关S及导线若干
物理试题(六)第5页(共8页)
备考信息导航演练
(3)请按要求在下面方框中画出实验原理图(原理图中必须标明仪器的符号)。
(4)闭合开关S,移动滑动触头,记录A1、A2的读数I1、I2,电流表A2的内阻为r,则金
属丝电阻率ρ=
(用I1、I2、D、Lr、R。表示)。
0分)如图是由折莉率:-2的材料制作的光学器件的切面图,上都是以O为圆
心,R为半径的半圆,AD为其直径,∠ABC=∠BCD=90°,AB=CD=5R。一束单
色光从AB边上的M点沿垂直于AB方向射入器件,恰好在圆弧面发生全反射,不计
光线在器件内的多次反射,真空(空气)中的光速为c,求:
(1)A点与M点之间的距离;
(2)光线在器件中的传播时间。
空气
物理试题(六)第6页(共8页)
14.(13分)如图,质量为m、电荷量为g的带正电粒子(忽略粒子重力)以某一初速度沿
OO'方向垂直射入相互正交的竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场
强度大小为E,磁感应强度大小为B,经过该区域中的P点时竖直方向侧移量为s,若
2E
可速度大小为8,求
(1)带电粒子在P点的速率;
(2)带电粒子的加速度大小;
(3)若、=mE
gB,粒子从射入该区域到P点所用的时间。
汉
+
1
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备考信息
15.(17分)一科技小组设计了一种用于物料输送的轨道装置,如图所示。两条间距L=1.0
的光滑金属导轨放置在水平面上,导轨足够长且电阻不计,导轨左端通过单刀双掷开关S分
别可与阻值R=2Ω的定值电阻和电容C=1F的电容器相连,开始时电容器不带电,整个
装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小B=1.0T。长度L=1.0m,质量
m=1.0kg、电阻r=12的金属棒ab垂直导轨静止放置。现将开关S接位置1,同时使金属
棒以vo=4ms的初速度水平向右,当金属棒匀速运动后再将开关S接位置2。已知金属棒
运动过程中始终与导轨接触良好并垂直导轨,且电容器耐压值足够大。
(1)求金属棒匀速运动时的速度大小。
(2)求当金属棒速度v1=3m/s时,通过金属棒的电流大小
(3)当开关S接2后,求电阻R上产生的焦耳热最大值及金属棒运动的位移大小最
大值。
导航演练
物理试题(六)第8页(共8页)2026
备考信息导航演练(六)
参考答案及解析
2025一2026学年度备考信息导航演练
物理(六)
一、单项选择题
M=ao
G,A错误,该星球的密度p=
M
1.D【解析】该反应是核聚变反应,A错误;在真空
4
中,该反应动量守恒,由于相撞前氘核与氚核动量
3R3
大小相等,方向相反,系统总动量为零。故反应后
4πGRB正确;若小球从弹簧原长处由静止释放,
3a0
氨核与中子的动量也大小相等,方向相反,总动量
根据简谐运动的对称性可知,小球在最低点处加速
为零,B错误;He与n的中子数之比为2:1,C
度为a。现小球P从弹簧上端h处由静止释放,到
排误:的上一
得反应粒子获得的动能之比为
达最低点时弹簧压缩量增大,合力增大,则小球在
最低,点处加速度大于ao,C错误;卫星受到的万有
Ek:Ekn=mn:mHe=1:4,D正确。
2.C【解析】根据题意可知,汽车匀速行驶,则牵引
引力提供向心力,则有GMm'
v2
(R+H)=m'R+H,解得
力等于阻力,则有P1=F=f,其中P1=6.0kW,
v=36kmh=10mfs,解得f=600N,A错误;根
ao
卫星的线速度为R√R十HD错误。
据题意,由P=F可得,汽车的制动力大小F制=
5.D【解析】爆炸物爆炸前的总动量为零,因此爆炸
P:_48000N=4800N,B错误;由牛顿第二定律
后A、B的动量大小相等。根据动量定理可知,爆炸
10
可得,加速度大小4=f+F“-600+4800
过程中,A、B受到的冲量大小之比为1:1,A错误;
2000m/s2-
爆炸时,水平方向根据动量守恒定律可知mAA
2.7m/s2,C正确;汽车在制动过程中制动力的功
B0s=0,爆炸后两碎块均做平抛运动,下落高度相
率不变,随着速度减小,制动力增大,汽车的加速度
同,两碎块落地时间相等,则工1=A=m=1
增大,因此制动过程中汽车做加速度逐渐增大的减
IB UB mA 2
A、B的水平位移之比为1:2,而从爆炸瞬间到落
速运动,D错误。
地,下落高度相同,两碎块的位移之比不等于1:2,
3.C【解析】根据题意可知,带电粒子在电场中做
类平抛运动,带电粒子a、b分别从Q点和O点进
B错误;由-5s一)U_1
B(68-t)0g=2,解得t=4s。小平
入电场,沿图中所示轨迹到达M、N点,水平方向
做匀速直线运动,水平位移之比为2:1,运动时间
台与地面的高度差h=&=80m,C错误,碎块A
之比为2:1,可知,进入电场时的速度之比为1:
的水平位移xA=(5s一4s)×340m/s=340m,碎块
1,A错误;带电粒子a、b从进入电场到运动到K
XA
点的过程中水平位移相同,运动时间相等,B错
A的初速度vA=,=85ms,D正确。
误;沿电场方向粒子做匀加速直线运动,满足y=
6.C【解析】汽车制动过程,由题图乙可知其加速度
2a1,由牛顿第二定律有gE=ma,可得9-2义
α随位移x均匀增大,做加速度逐渐增大的减速运
m Et2
动,A错误;根据牛顿第二定律,得F十f=ma,可知
进而可得粒子a、b的比荷之比为1:4,C正确;粒
汽车受到的制动力逐渐增大,B错误;由匀变直线运
子在运动过程中,电场力做正功,电势能减小,D
动中位移与速度的关系v2一v品=一2ax,汽车做非
错误。
匀变速运动,运用“微元法”,可知“ax”图线与x轴
4.B【解析】由题图乙可知,该星球表面的重力加
所围图形的“面积”即“速度平方变化量的一半”,即
速度为a。,在星球表面,物体受到的万有引力等于
8-01、
物体的室力,则有”-ma,解得孩定华的质苦
2
2×6X12,解得=62ms,C正确,D
错误。
1
物理答案(六)第1页(共4页)
·物理·
参考答案及解析
7.A【解析】题图甲中的导体处于静电平衡状态,
10.ABD
【解析】示波器的示数为电路的路端电压,
内部电场强度处处为零,A点的电场强度始终为
R
零,A正确;题图乙中给车加油前,手要触摸一下
则UR十,B,可知示波器的示数与导体棒速度
静电释放器是为了防止静电,B错误:题图丙中带
成正比,因此t=1s后,速度与时间成余弦关系,运
电作业的工人穿戴的工作服中包含金属丝起到静
动为简谐运动,B正确:0~1s内导体棒做匀加速直
电屏蔽作用,C错误;题图丁中带电雷云接近建筑
线运动,A正确;在t=1s时,导体棒产生的感应电
物时,由于静电感应,则安装在顶端的金属棒出现
动势E=Bdu1=0.625V,根据闭合电路的欧姆定律
与云层相反的电荷,D错误。
I=R千,-1.25A,路端电压UM=R=0.5V,C
E
二、多项选择题
8.BCD【解析】滑动变阻器的滑片向b端移动,则
错误;导体棒产生的感应电动势E=Bdv,感应
滑动变阻器接入电路的电阻减小,总电阻减小,则
E
千路电流增大,则有Uc=E一I(R,十r),可知电
电流I=
R十,R,安培力P,=BId。根招
容器两端电压减小,板间场强减小,油滴受到的电
场力减小,故油滴将向下运动,A错误;由于干路
医动学公式,加速度a一公1m/s,速度心宁
电流增大,而Uc=U3,故R3两端电压U3减小,
at。根据牛顿第二定律F1一F。一ng sin0=ma,
因此通过R。的电流I减小,而I+=I2十I3,故
联立解得F=R+r
B'd'v
流过R。的电流I2增大,电流表示数变大,R2两
十mng sin0+na,代入数据
端电压U2增大,而U3=U2十U济,故滑动变阻器
25
两端电压减小,即电压表示数变小,B、D正确:由于
得F,一32+6N).D正确.
R外>r且外电阻减小,与电源内阻越来越接近,故
三、非选择题
电源的输出功率增大,C正确。
9.BC【解析】加速度是夫量。根据电场线的对称
11.(1DBD(2分)(2)0.91(2分)(3)2c
1分)
性,a点和b,点的电场强度大小相等,电子在a、b点
ba分)
受到的电场力大小相等,方向如图所示,根据牛顿
第二定律可知,电子在a点和b点的加速度大小相
【解析】(1)滑块A受到绳的拉力可由力传感器读
等,方向不同,A错误;根据电场线与等势面垂直,
出,故砂和砂桶的质量可以不用测量,也不需要保
可做出过a点和d点的等势面。再根据电场线由
证砂和砂桶的质量m远小于滑块的质量M,A、C
高电势指向低电势,可知a点的电势高于d,点的电
错误;调整滑轮的位置,使绳与桌面平行,从而保
势,因此a点和c点之间的电势差大于d点和c点
证实验过程中拉力恒定,B正确:滑块靠近打点计
之间的电势差,B正确;电场线由左指向右,沿电场
时器,先接通电源,再释放小车,D正确。
线的方向电势逐渐降低,所以a点的电势高于c点
(2)依题意可知,相邻计数点时间间隔T=5X0.02s=
的电势,电子带负电,根据E。=一eg,可知电子在a
0.1s,利用逐差法可得滑块A的加速度大小a=
点的电势能小于在c点的电势能。C正确;物体做
曲线运动时,其所受合外力的方向应指向轨迹的凹
8.74+7.83-6.92-6.00×102ms=0.91ms。
0.22
侧。电子带负电,在a点所受电场力的方向与该点
(3)对滑块A,由牛顿第二定律有2F一Mg=Ma,
电场强度的方向相反。Q点的电场强度方向沿电场
解得a=
2
线的切线斜向右下方,所以电子在α,点受到的电场
-g,由题图丙可得-b=一gM
力方向斜向左上方。而虚线轨迹ac的凹侧在下方,
b
要求受力方向有指向下方(凹侧)的分量。电子在a
g
点受力斜向左上方,与轨迹弯曲方向矛盾。因此,
12.(1)6.122(6.122~6.124)(2分)10.230(1分)
该虚线不可能是电子的运动轨迹,D错误。
(2)×12(1分)11.0(或11)(1分)(3)见
解析1分)(4)ID(+R)
4(1-12)L(2分)
【解析】(1)根据螺旋测微器的读数原理可知金属
丝直径为6.000mm+12.2×0.01mm=6.122mm,
根据游标卡尺的读数原理可知测金属丝长度为
10.2cm+6×0.05mm=102.30mm=10.230cm.
物理答案(六)第2页(共4页)
1
2026
备考信息导航演练(六)
(2)用“×102”挡时发现指针偏转角度过大,说
3R
明选择挡位过大,应换小挡,即应该换用挡X
t=
(1分)
c
1。根据欧姆表的读数原理可知金属丝的阻值
2qEs
(2)9E
(3)
π1n
14.(1)
约为11.02.
?
n
aB
(3)该实验要求待测金属丝两端的电压能从零开
【解析】(1)粒子运动过程中,洛伦兹力始终与速
始变化,因此滑动变阻器采用分压式接法,所以
度方向垂直而不做功,根据动能定理得
滑动变阻器选择小电阻,故选R2。A2内阻已知,
gEs=
(2分)
可以改装电压表,且改装后电表内阻已知,所以
采用外接法,电路如图
2qEs 4E2
解得up一入m
(1分)
B2
(2)将粒子进入叠加场的初速度。看成是两个
水平向右分速度1、v2的合成,其中分速度1
满足q1B=qE
(1分)
E
解得U1=B
(1分)
E 2E EE
另一分速度u2满足:=。一B=B一BB
④)根据电路分折得1十R)+,=1,R,
(1分)
R,
则粒子在电磁场中的运动可分解为以U1水平向
L-,解得p=4,-1)L
xI2D2(r+Ro)
右做匀速直线运动和以2做匀速圆周运动,其
S
D
π()2
中以速率2做匀速圆周运动过程中由洛伦兹力
2
提供向心力,可知粒子运动过程受到的合力大小
R(2)3R
13.1)
E
C
F台=q0,B=g·BB=9E
(1分)
【解析】(1)设光线在圆弧面上的入射点为V
根据牛顿第二定律可知带电粒子的加速度大小
点,入射角为临界角C
a-Fs_qE
(2分)
根据sinC-1
mm
(1分)
n
(3)粒子以速率2做匀速圆周运动过程中由洛
得C=60
(1分)
过O点做MN的垂线,垂足为P点
伦兹力提供向心力,则有q0,B=m
(1分)
OP=Rsin 60
(1分)
E
年1=0P-号&
解得r=m0
mB mE
(1分)
gB
(1分)
gB
9B
(2)设光线入射到BC边上的Q点
m
由s=
由几何关系得∠PNQ=60
B=r可知粒子从射入该区城到P点所
(1分)
NQ-AB-AM-R
用时间至少为
(1分)
sin60°
1
1、2πmπm
t=
光线传播到BC边时的入射角为30°,小于临界
T=4×
gB2gB°
(2分)
角,不会发生全反射,将从BC边射出
15.(1)2ms(2)2A(3)3J61
光线在器件内传播的距离
【解析】(1)开关S接位置1,当金属棒匀速运动
L-MN+NQ-R
(2分)
时,电容器充电完成
光线在器件内传播速度
电容器电压U=BLU
(1分)
电容器所带电荷量q=CU
(1分)
(1分)
对金属棒应用动量定理可得
光线在器件中传播的时间
-BIL·t=mw-mvo
(1分)
物理答案(六)第3页(共4页)
·物理·
参考答案及解析
又因为q=1·t
(1分)
R
电阻R上户生的焦耳热QR一R十,Q
(1分)
解得v=2ms
(1分)
(2)当金属棒速度v1=3mfs时,此时开关仍接
解得Q。一专」
(1分)
电容器,金属棒尚未匀速,电路中存在充电电流,
对金属棒应用动量定理,得一BI2L·t2=0一m
由动量定理可得-BLIt1=mv1一mv。
(1分)
(1分)
又因为q1=It
(1分)
Lx
由法拉第电磁感应定律得E=B
(1分)
此时电客器两瑞电压山,-艺
t
(1分)
由闭合电路欧姆定律得E=I2(R十r)(1分)
由欧姆定律得BLv1一U1=I1r
(1分)
解得x=6m。
(1分)
解得I1=2A
(1分)
(3)开关S接位置2后,由能量守恒可得产生的
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总焦耳热Q=2mv
(1分)
物理答案(六)第4页(共4页)
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