部编版学年高中物理第三章传感器第节传感器温度传感器和光传感器教学案教科版选修338.docx

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第1、2节传感器__温度传感器和光传感器

1.传感器通常是把被测的非电信息,按一定规律转换成与之对应的电信息的器件或装置。

它一般由敏感元件和处理电路组成。

2.敏感元件是传感器的重要组成部分,它可以分为如下三类:

物理类、化学类、生物类。

3.温度传感器有热双金属片温度传感器、金属热电阻传感器、热敏电阻传感器等。

4.光传感器是测量光信号的传感器,实现光信号向电信号的转化。

一、传感器

1.定义

把被测的非电信息,按一定规律转换成与之对应的电信息的器件或装置。

2.组成

一般由敏感元件和处理电路组成。

(1)敏感元件:

将要测量的非电信息变换为易于测量的物理量,形成电信号的元件。

(2)处理电路:

将敏感元件输出的电信号转变成便于显示、记录、处理和控制的电学量的电路。

3.敏感元件的原理

(1)物理类:

基于力、热、光、电磁和声等物理效应。

(2)化学类:

基于化学反应的原理。

(3)生物类:

基于酶、抗体和激素等分子识别功能。

二、温度传感器

1.分类

(1)热双金属片温度传感器。

(2)热电阻传感器。

(3)热敏电阻传感器。

①NTC型:

电阻值随温度升高而减小。

②PTC型:

电阻值随温度升高而增大。

2.作用

将温度变化转换为电学量变化,通过测量传感器元件的电学量随温度的变化来实现温度的测量。

3.热敏电阻的热敏特性

(1)实验探究

①实验器材:

热敏电阻(正温度系数或负温度系数)、烧杯、水、酒精灯、欧姆表、开关、温度计。

②实验装置:

如图311所示。

图311

③实验过程及数据处理:

用酒精灯加热,测出水中各温度下欧姆表的读数,由实验数据绘出Rt图像。

(2)实验结论:

热敏电阻的阻值随温度的变化而变化,正温度系数的热敏电阻的阻值随温度的升高而增大,负温度系数的热敏电阻的阻值随温度的升高而减小。

三、光传感器

1.原理

某些金属或半导体材料,在电路中受到光照时,产生电流或电压,实现光信号向电信号的转化。

2.作用

感知光线的变化或场景的变换,使“机器”作出反应。

3.应用

(1)光电式烟尘浓度计

图312

(2)光电式转速表

图313

1.自主思考——判一判

(1)传感器就是指敏感元件。

(×)

(2)传感器能把电信号转换成非电信号。

(×)

(3)家庭用的电视机遥控器属于红外线遥控。

(√)

(4)有光照射时,光敏电阻的阻值变大。

(×)

(5)热敏电阻在温度升高时阻值变小。

(√)

(6)金属热电阻在温度升高时阻值变小。

(×)

2.合作探究——议一议

(1)将非电学量转换为电学量有何意义?

提示:

把非电学量转换为电学量,可以方便地进行测量、传输、处理和控制。

(2)医院里给病人测体温时,使用一种先进的非接触式红外测温仪,这种测温仪使用了温度传感器还是光传感器?

与传统测温仪相比,它有什么优点?

提示:

使用了红外线传感器即光传感器,与传统测温仪相比,它有如下优点:

第一:

可以远距离测量,不必接触被测人体,避免交叉感染。

第二:

可以立即获取温度数据。

(3)热敏电阻是温度传感器中的重要元件,是不是所有的热敏电阻的阻值都随温度的升高而下降?

提示:

不是。

正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度升高时电阻值增大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度升高时电阻值减小。

对传感器的理解

1.传感器的结构框图

2.传感器的分类

物理型传感器

化学型传感器

生物型传感器

敏感元件

被测物理量变化时,敏感元件的电学量(如电阻、电压、电容等)会发生明显变化

敏感元件能把化学物质的成分、浓度等化学量转换为电学量

工作原理

利用物质的物理性质和物理效应感知并检测出相关的信息

利用化学反应识别和检测信息

利用生物体组织的各种生物、化学与物理效应识别和检测信息

实例

如电容传感器、电感传感器、光电传感器、压电传感器等

如气敏传感器、湿敏传感器等

如免疫传感器、抗原抗体传感器、酶传感器等

1.当你走近某些宾馆、酒店的大门时,门就会自动为你打开;当你走进门之后,门又在你身后自动关上。

你觉得这可能是将下列哪种外界信息转换为有用的信息(  )

A.温度         B.运动

C.人D.光线

解析:

选D 自动门的自动控制要求灵敏、可靠,若以温度控制,人的体温与夏季气温接近,则在夏季自动门将无法使用。

自动门实际使用的是红外线传感器,红外线不属于可见光,人在白天或黑夜均发出红外线,传感器接收到人体发出的红外线后传给自动控制装置的电动机,实现自动开、关门。

故选项D正确。

2.(多选)如图314所示,干簧管放在磁场中时两个舌簧能被磁化。

关于干簧管,下列说法正确的是(  )

图314

A.干簧管接入电路中相当于电阻的作用

B.干簧管是根据热胀冷缩的原理制成的

C.干簧管接入电路中相当于开关的作用

D.干簧管是作为电控元件以实现自动控制的

解析:

选CD 干簧管能感知磁场,因为两个舌簧由软磁性材料制成,当周围存在磁场时,两个舌簧被磁化,就会相互吸引,所以是作开关来使用、作为控制元件以实现自动控

制的。

3.有一种叫含羞草的植物,只要用手指轻轻一触它的叶子,叶子便会马上卷起来。

它能否作为生物传感器使用?

为什么?

解析:

传感器是能感知外界信息并能按一定规律将这些信息转换成电信号的器件或装置。

含羞草能感知到轻微的振动,并作出较大的反应,卷起叶子,如果将含羞草的这种反应进行拾取,再转换成电信号并用于控制,则含羞草可以作为生物传感器使用。

答案:

见解析

温度传感器的理解及应用

1.热双金属片温度传感器

原理

利用了不同金属材料的热膨胀系数不同

结构

将两种膨胀系数相差较大的不同金属片焊接或轧制成为一体

应用

①控制电路的通断 ②用在温度控制装置中③保护电机

2.热电阻传感器

原理

利用了金属的电阻随温度的变化而变化。

R=R0(1+θt),其中θ为温度系数,R0为t=0℃时导体的电阻

特点

①性能稳定 ②可在较大的温度范围内工作

应用

①测温 ②测流体的流量

3.热敏电阻

分类

①负温度系数热敏电阻(NTC):

电阻值随温度升高而减小。

②正温度系数热敏电阻(PTC):

电阻值随温度升高而增大。

特点

对温度变化的响应敏感、灵敏度高

应用

测温、温度控制或过热保护

[典例] 半导体的电阻率随温度的升高而减小,经常利用半导体的这一特性来制作传感器,如图315所示是一火警报警器的部分电路示意图,其中R3为用半导体热敏材料制成的传感器。

值班室的显示器为电路中的电流表,a、b之间接报警器。

当传感器R3所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是(  )

图315

A.I变大,U变大B.I变大,U变小

C.I变小,U变小D.I变小,U变大

[思路点拨] 根据串、并联电路的特点及闭合电路的欧姆定律进行动态分析。

[解析] 当出现火情时,热敏电阻R3的阻值减小,则外电路总电阻减小;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流将增大;由U=E-Ir可知,路端电压减小,则图中报警器两端的电压U将减小;因总电流增大,则R1两端的电压增大,并联部分的电压减小,则可知流过R2中的电流I减小,故选项C正确。

[答案] C

根据热敏电阻的阻值随温度变化的特点,利用串、并联电路的动态分析思路,可解此类问题,热敏电阻相当于滑动变阻器(可变电阻)。

    

1.(多选)如图316所示,电源内阻不可忽略,R1为半导体热敏电阻,它的电阻随温度的升高而减小,R2为锰铜合金制成的可变电阻。

当发现灯泡L的亮度逐渐变暗时,可能的原因是(  )

图316

A.R1的温度逐渐降低

B.R1的温度逐渐升高

C.R2的阻值逐渐减小

D.R2的阻值逐渐增大

解析:

选AC 当R1的温度逐渐降低时,电阻增大,所以总电阻增大,总电流就减小,电源内阻所占电压减小,并联部分电压增大,所以通过R2的电流变大,而总电流减小,所以通过灯泡的电流减小,故A正确,B错误;当R2的阻值逐渐增大时,总电阻增大,总电流就减小,电源内阻所占电压减小,并联部分电压增大,所以通过灯泡L的电流就增大,反之,若R2的阻值逐渐减小,则通过灯泡L的电流减小,故D错误,C正确。

2.如图317所示,R1为定值电阻,R2为负温度系数的热敏电阻,当温度降低时,电阻变大,L为小灯泡,当温度降低时(  )

图317

A.R1两端的电压增大

B.电流表的示数增大

C.小灯泡的亮度变强

D.小灯泡的亮度变弱

解析:

选C R2与灯L并联后与R1串联,与电源构成闭合电路,当温度降低时,R2电阻增大,外电路电阻增大,电流表读数减小,灯L电压增大,灯泡亮度变强,R1两端电压减小,故C正确,其余各项均错。

光传感器的理解及应用

[典例] 如图318所示的电路中,电源两端的电压恒定,L为小灯泡,R为光敏电阻,LED为发光二极管(电流越大,发出的光越强),且R与LED的距离不变,下列说法正确的是(  )

图318

A.当滑片P向左移动时,灯泡消耗的功率增大

B.当滑片P向左移动时,灯泡消耗的功率减小

C.当滑片P向右移动时,灯泡消耗的功率可能不变

D.无论怎样移动滑片P,灯泡消耗的功率都不变

[思路点拨] 解答本题时应弄清以下两点:

(1)发光二极管发光的强度与通过发光二极管的电流大小的关系;

(2)光敏电阻的阻值随光照强弱变化的特点。

[解析] 当滑片P向左移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,流过发光二极管的电流增大,发光二极管发出的光增强,光敏电阻的阻值减小,流过灯泡的电流增大,灯泡消耗的功率增大,选项A正确,B错误;当滑片P向右移动时,发光二极管所在支路的电阻增大,电流减小,发光二极管发出的光减弱,光敏电阻的阻值增大,流过灯泡的电流减小,灯泡消耗的功率减小,选项C、D错误。

[答案] A

(1)在光传感器中将光信号转换为电信号的敏感元件是光敏电阻。

(2)光敏电阻是由半导体材料做成的,其电阻值随光照强度的增大而明显减小,因此光敏电阻阻值的变化可以反映光照强弱。

    

1.(多选)计算机光驱的主要部分是激光头,它可以发射脉冲激光信号,激光扫描光盘时,激光头利用光敏电阻自动计数器将反射回来的脉冲信号传输给信号处理系统,再通过计算机显示出相应信息。

光敏电阻自动计数器的示意图如图319所示,其中R1为光敏电阻,R2为定值电阻,此光电计数器的基本工作原理是(  )

图319

A.当有光照射R1时,处理系统获得低电压

B.当有光照射R1时,处理系统获得高电压

C.信号处理系统每获得一次低电压就计数一次

D.信号处理系统每获得一次高电压就计数一次

解析:

选BD 当光敏电阻有光照射时,电阻减小,故当有光照射R1时,R1减小,则电阻R2上的电压变大,故处理系统获得高电压,选项B正确,A错误;信号处理系统每获得一次高电压就计数一次,故C错,D正确。

2.在如图3110所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,○为理想电压表。

若将照射R3的光的强度减弱,则(  )

图3110

A.电压表的示数变大B.小灯泡消耗的功率变小

C.通过R2的电流变小D.电源内阻的电压变大

解析:

选B 光敏电阻光照减弱,故光敏电阻的阻值增大,电路中的总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可得,电路中电流减小,故R1两端的电压减小,故A错误;由并联电路的电流规律可知,流过灯泡的电流一定减小,故由P=I2R可知,小灯泡消耗的功率变小,故B正确;因电路中电流减小,故电源内阻的电压减小,路端电压增大,同时R1两端的电压减小,故并联电路部分电压增大;则流过R2的电流增大,故C、D错误。

电容式传感器的原理及应用

1.原理

电容器的电容C取决于极板正对面积S、极板间距离d及极板间电介质这几个因素,如果某一物理量(如角度θ、位移x、深度h等)的变化能引起上述某一因素的变化,从而引起电容的变化,那么测定电容器的电容就可以确定上述物理量的变化。

2.应用

用来测定角度θ的电容式传感器

当动片与定片之间的角度θ发生变化时,引起极板正对面积S的变化,使电容C发生变化,知道C的变化,就可以知道θ的变化情况

测定液面高度h的电容式传感器

在导线芯的外面涂上一层绝缘物质,放入导电液体中,导线芯和导电液体构成电容器的两个极,导线芯外面的绝缘物质就是电介质,液面高度h发生变化时,引起正对面积S发生变化,使电容C发生变化,知道C的变化,就可以知道h的变化情况

测定压力F的电容式传感器

待测压力F作用于可动膜片电极上的时候,膜片发生形变,使极板间距离d发生变化,引起电容C的变化,知道C的变化,就可以知道F的变化情况

是测定位移x的电容式传感器

随着电介质进入极板间的长度发生变化,电容C发生变化,知道C的变化,就可以知道x的变化情况

[典例] 如图3111甲所示是某同学设计的电容式速度传感器原理图,其中上板为固定极板,下板为待测物体。

在两极板间电压恒定的条件下,极板上所带电荷量Q将随待测物体的上下运动而变化。

若Q随时间t的变化关系为Q=

(a、b为大于零的常数),其图像如图乙所示,那么图丙、图丁中能反映极板间场强大小E和物体的速率v随时间t变化的图线可能是(  )

图3111

A.①③B.①④

C.②③D.②④

[解析] 因为两极板间电压恒定,由Q=CU和极板上所带电荷量Q随时间t的变化关系可知,电容C随时间t变化的关系类似于电荷量Q随时间t的变化关系,而带电平行板之间的电场强度E与平行板上的带电荷量Q成正比,所以图丙所示中反映极板间电场强度大小E的图线可能是②;由Q=

和Q=CU可知,C∝

,又平行板电容器的电容C与两极板之间的距离d成反比,所以d∝(t+a),因此物体的速率v随时间t变化的图线可能是图丁中的③。

故正确选项为C。

[答案] C

求解含传感器的电路时,首先必须弄清楚传感器的工作原理,其次要看懂电路结构,在讨论动态变化的时候,关键是抓住不变量,结合公式C=

及C=

综合分析。

    

1.如图3112所示是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜表面镀有薄薄的金属层,膜后距膜几十微米处有一金属板,金属板和振动膜上的金属层构成电容器的两极,在两极间加一电压U,人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,导致话筒所在电路中的其他量发生变化,声音信号被话筒转化为电信号,导致电容变化的原因可能是电容器(  )

图3112

A.两板间的距离变化B.两板的正对面积变化

C.两板间的介质变化D.两板间的电压变化

解析:

选A 振动膜前后振动,金属层和金属板之间的距离发生变化,导致电容变化,故A正确。

振动膜前后振动,金属层和金属板正对面积没有变化,故B错误。

金属层和金属板之间电介质是空气,没有变化,不会导致电容变化,故C错误。

电容与电压无关,电压的变化不会导致电容变化,故D错误。

2.传感器是一种采集信息的重要器件,如图3113是由电容器作为传感器来测定压力变化的电路,当待测压力作用于膜片电极上时,下列说法中正确的是(  )

图3113

①若F向下压膜片电极,电路中有从a到b的电流;

②若F向下压膜片电极,电路中有从b到a的电流;

③若F向下压膜片电极,电路中不会有电流产生;

④若电流表有示数,说明压力F发生变化;

⑤若电流表有示数,说明压力F不会发生变化。

A.②④        B.①④

C.③⑤D.①⑤

解析:

选A 在电容器、电流表和电源串联成闭合电路中,电容器两极板间电压U不变,当F向下压膜片电极时,电容器极板间距d变小,由C=

知,电容器电容C变大,根据Q=CU知,极板带电量将增大,电容器充电,电路中有从b到a的电流,说法②正确;若电流表有示数,说明电容器有充放电,极板带电量发生变化,根据Q=CU知,电容器电容C发生变化,从而判断出作用在可动膜片电极上的压力F发生变化,说法④正确。

故A项正确。

3.图3114为测定压力的电容式传感器,将平行板电容器、灵敏电流表(零刻度在中间)和电源串联成闭合回路。

当压力F作用于可动膜片电极上时,膜片发生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流表指针偏转。

在对膜片开始施加压力使膜片电极从图中的虚线推到图中实线位置并保持固定的过程中,灵敏电流表指针偏转情况为(电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏)(  )

图3114

A.向右偏到某一刻度后回到零刻度

B.向左偏到某一刻度后回到零刻度

C.向右偏到某一刻度后不动

D.向左偏到某一刻度后不动

解析:

选A 压力F作用时,极板间距d变小,由C=

知电容器电容C变大,又根据Q=CU得,极板带电量变大,所以电容器应充电,灵敏电流表中有由正接线柱流入的电流,所以指针将向右偏,充电结束后,指针回到零刻度,A正确。

1.下列关于传感器的说法正确的是(  )

A.话筒是一种常用的传感器,其作用是将电信号转换为声音信号

B.在天黑楼道里出现声音时,楼道里的灯才亮,说明它的控制电路中只有声音传感器

C.光敏电阻能够把光照强弱变化转换为电阻大小变化

D.电子秤中所使用的测力装置是温度传感器

解析:

选C 话筒是一种常用的传感器,其作用是将声音信号转换为电信号,故A错误。

在天黑楼道里出现声音时,楼道里的灯才亮,说明它的控制电路中既有声音传感器,又有光传感器,故B错误。

光敏电阻能够把光照强弱变化转换为电阻大小变化,故C正确。

电子秤中所使用的测力装置是压力传感器,故D错误。

2.下列应用了温度传感器的是(  )

A.商场里的自动玻璃门

B.夜间自动打开的路灯

C.自动恒温冰箱

D.楼梯口在夜间有声音时就亮的灯

解析:

选C 商场里的自动玻璃门是应用了红外线传感器,A错误;夜间自动打开的路灯是利用了光传感器,B错误;自动恒温冰箱是利用了温度传感器,C正确;夜间有声音时就亮的楼梯灯是利用了声音传感器,D错误。

3.如图1所示,在电路中接一段钨丝,闭合开关,灯泡正常发光,当用打火机给钨丝加热时灯泡亮度明显变暗,根据钨丝的上述特性,可用钨丝来制作一个温度传感器,下面的说法中不正确的是(  )

图1

A.该传感器利用了钨丝的物理性质

B.该传感器利用了钨丝电阻随温度变化而变化的特性

C.该传感器能够把热学量(温度)转换为电学量(电阻)

D.该传感器能够把电学量(电阻)转换为热学量(温度)

解析:

选D 由题目中的实验现象可知,钨丝的电阻随温度的升高而增大,随温度的降低而减小,利用该特性可以制成温度传感器,传感器能够把温度这个热学量转换为电阻这个电学量。

故A、B、C正确,D错误。

4.(多选)已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大,为探测磁场的有无,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图2所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L正常发光,若探测装置从无磁场区域进入强磁场区,则(  )

图2

A.电灯L变亮      B.电灯L变暗

C.电流表示数减小D.电流表示数增大

解析:

选AC 探测装置从无磁场区进入强磁场区时,电阻变大,则电路的总电阻变大,根据I=

可知总电流变小,所以电流表的示数减小,根据U=E-Ir,可知I减小,U增大,所以灯泡两端的电压增大,所以电灯L变亮,故A、C正确。

5.(多选)传感器是一种采集信息的重要器件,如图3是一种测定压力的电容式传感器,当待测压力F作用于可动膜片电极上时,可使膜片产生形变,引起电容的变化,将电容器、灵敏电流计和电源串联接成闭合电路,那么(  )

图3

A.当F向上压膜片电极时,电容将减小

B.当F向上压膜片电极时,电容将增大

C.若电流计有示数,则压力F发生变化

D.若电流计有示数,则压力F不发生变化

解析:

选BC 当F向上压膜片电极时,板间距离减小,由电容的决定式C=

得到,电容器的电容将增大,故A错误,B正确。

当F变化时,电容变化,而板间电压不变,由Q=CU,故带电荷量Q发生变化,电容器将发生充、放电现象,回路中有电流,电流计有示数。

反之,电流计有示数时,压力F必发生变化。

故C正确,D错误。

6.温度传感器广泛应用于室内空调、电冰箱和微波炉等家用电器中,它是利用热敏电阻的阻值随温度变化而变化的特性工作的。

在图4甲中,电源的电动势E=9.0V,内电阻可忽略不计;G为灵敏电流表,内阻Rg保持不变;R为热敏电阻,其电阻值R随温度t的变化关系如图乙的Rt图线所示。

闭合开关S,当R的温度等于20℃时,电流表的示数I1=2mA,当电流表的示数I2=3.6mA时,热敏电阻R的温度是(  )

图4

A.60℃B.120℃

C.100℃D.240℃

解析:

选B 由图乙查得,当温度等于20℃时,R的阻值为R1=4kΩ。

当电流表示数为I1=2mA时,E=I1(Rg+R1),

当电流表示数为I2=3.6mA时,设热敏电阻R的阻值为R2,则E=I2(Rg+R2),

解得Rg=0.5kΩ,R2=2kΩ。

由图乙查得,当R的阻值为R2=2kΩ时,温度等于120℃。

故B对。

7.如图5所示的电路可将声音信号转化为电信号,该电路中右侧固定不动的金属板b与能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜a构成一个电容器,a、b通过导线与恒定电源两极相接。

若声源S做简谐运动,则(  )

图5

A.a振动过程中,a、b板间的电场强度不变

B.a振动过程中,a、b板间所带电荷量不变

C.a振动过程中,灵敏电流表中始终有方向不变的电流

D.a向右的位移最大时,a、b板所构成的电容器的电容最大

解析:

选D 由于平行板电容器两极板与电池两极相连接,因此两极板间的电压U保持不变,根据场强E=

,C=

可判断A错、D对。

再由Q=CU可知,B错。

由于Q变化,电容器出现充电、放电现象,显然电流表中电流方向不断变化,C错。

8.(多选)如图6所示,Rt为热敏电阻,R1为光敏电阻,R2和R3均为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r,V为理想电压表,现发现电压表示数增大,可能的原因是(  )

图6

A.热敏电阻温度升高,其他条件不变

B.热敏电阻温度降低,其他条件不变

C.光照减弱,其他条件不变

D.光照增强,其他条件不变

解析:

选AC 热敏电阻温度升高,其阻值减小,外电路的总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则通过光敏电阻的电流减小,则通过R3的电流增大,电压表的示数增大,A正确;热敏电阻温度降低时,其阻值增大,外电路总电阻增大,总电流减小,路端电压随之增大,通过光敏电阻的电流增大,所以通过热敏电阻的电流减小,电压表的示数减小,B错误;光照减弱,光敏电阻的阻值增大,外电路总电阻增大,路端电压增大,则电压表的示数增大,C正确;光照增强,光敏电阻的阻值减小,外电路总电阻减小,路端电压减小,则电压表的示数减小,D错误。

9.(多选)霍尔式位移传感器的测量原理如图7所示,有一个沿z轴方向均匀变化的匀强磁场,磁感应强度B=B0+kz(B0、k均为常数)。

将霍尔元件固定在物体上,保持通过霍尔元件的电流I不变(方向如图),当物体沿z轴正方向平移时,由于位置不同,霍尔元件在y轴方向的上、下表面的电势差U也不同。

则(  )

图7

A.B越大,上、下表面的电势差U越大

B.k越大,传感器灵敏度

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