高中物理第十九章原子核19.2放射性元素的衰变课件新人教版选修3_5

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精品――高中物理 人教版选修35 192放射性元素的衰变PPT课件

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氡222衰变为钋218的半衰期为3.8天 镭226衰变为氡222的半衰期为1620年 铀238衰变为钍234的半衰期长达4.5×109年
规律1:不同的放射性元素,半衰期不同
规律2:半衰期由核自身的因素决定,跟所处的化 学状态和外部条件都无关。半衰期不会改变。
规律3:半衰期满足统计规律,研究个别原子的半 衰期毫无意义。
第十九章 原子核
19.2 放射性元素的衰变
A z
X
方法一:利用磁场
方法二:利用电场
α× 射× 线×

γ射线
×××× ×××× ×××× ××××
β射线 -
问题:三种射线来自哪里?
2
思考:根据质量守恒和电荷守恒,原子核在放出射 线后,自身会产生什么变化? 1.原子核的衰变:我们把原子核由于放出某种粒子
X
Y A4
Z2
24He
二、 β衰变
β衰变:原子核放出β粒子的衰变叫做β衰变.
293T 04 h2931 P 4 a1 0e
244 83
BiΒιβλιοθήκη ?210 84Po
?
A Z
X
YA
Z 1
10e
思考与讨论:原子核里没有电子,β衰变中的电子
来自哪里?
1 0
n
1 1
H
0 1
e
原子核衰变的分类:
(1)衰变:原子核放出粒子的衰变叫做衰变.
【例1】已知钍234的半衰期是24天,1g钍经过 120天后还剩多少?
【例2】铋210的半衰期是5天,经过多少天后, 20g铋还剩1.25g?
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More

高中物理第十九章原子核2放射性元素的衰变课件新人教版选修3_5

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• (2)技巧:为了确定衰变次数,一般先由质量 数的改变确定α衰变的次数(这是因为β衰变的次数 多少对质量数没有影响),然后根据衰变规律确定 β衰变的次数.
第 3 步例证——典例印证,思维深化 (2014·广州高二检测)原子核23892U 经放射性衰变
①变为原子核23490Th,继而经放射性衰变②变为原子核 23491Pa,再经放射性衰变③变为原子核23492U.放射性衰变 ①②③依次为( )
[先填空]
• 1.定义 • 放射性元素的原子核有_半__数__发生衰变所需的时间. • 2.决定因素 • 放射性元素衰变的快慢是由____核_内_部__自_身__的因素决定的, 跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系.不同的放射性 元素,半衰期__不_同__.
• 3.应用 • 利用半衰期非常稳定这一特点,可以测量其 衰变程度、推断时间.
• 2.放射性元素的半衰期是否就是该种元素的 核子有半数发生变化的时间?
• 【提示】 不是.经过一个半衰期,该种元 素的原子核有半数发生变化,转变成其他元素, 但核内的核子(质子和中子)并没有这么明显的变 化.
[后判断]
• 1.半衰期就是放射性元素全部衰变所用时间 的一半.( × ) • 2.半衰期是放射性元素的大量原子核衰变的 统计规律.( √ ) • 3.半衰期可以通过人工进行控制.( × )
第 3 步例证——典例印证,思维深化 (2013·大纲全国卷)放射性元素氡(28262Rn)经α 衰变成
为钋(28148Po),半衰期约为 3.8 天;但勘测表明,经过漫长 的地质年代后,目前地壳中仍存在天然的含有放射性元 素28262Rn 的矿石,其原因是( )
A.目前地壳中的22826Rn 主要来自于其他放射性元素 的衰变

高中物理第十九章原子核2放射性元素的衰变课件新人教版选修3_5

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③核反应过程一般是不可逆的, 所以核反应方程只能 用单向箭子核内两个质子和两个中子结合成一个 α 粒子,并在一定条件下作为一个整体从较大的原子核
1 4 中抛射出来,产生α 衰变.即 21 n + 2 H → 0 1 2He.
β 衰变:原子核内的一个中子变成一个质子留在原 子核内,同时放出一个电子,即β 粒子放射出来.即1 0n
判断正误 1.半衰期可以表示放射性元素衰变的快慢.(√) 2.半衰期是放射性元素的大量原子核衰变的统计规 律.(√) 3.对放射性元素加热时,其半衰期缩短.(×)
小试身手 2.下列有关半衰期的说法正确的是( )
A.放射性元素的半衰期越短,表明有半数原子核发 生衰变所需要的时间越短,衰变速度越快 B.放射性元素的样品不断衰变,随着剩下未衰变的 原子核的减少,元素的半衰期也变短 C.把放射性元素放在密闭的容器中,可以减慢放射 性元素的衰变速度
知识点二 半衰期 提炼知识 1.半衰期的定义:放射性元素的原子核有半数发生衰 变所需的时间. 2.半衰期的特点: (1)不同的放射性元素,半衰期不同,甚至差别非常大. (2)放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定 的,跟原子所处的化学状态和外部条件没有关系.
3.半衰期的应用: 利用半衰期非常稳定这一特点,可以通过测量其衰 变方程来推断时间.
第十九章
原子核
2 放射性元素的衰变
学 习 目 标 重 点 难 点 1.知道放射现象的实质 重点 1.原子核衰变的 是原子核的衰变. 规律及实质. 2.知道两种衰变的基 2.半衰期的概 念及影响因素. 本性质,掌握原子核 的衰变规律及实质. 难点 3.理解半衰期的概念 1.衰变的实质. 及影响因素. 2.半衰期的概 4.会利用半衰期解决 念. 相关问题.

高中物理 第19章 原子核 1 原子核的组成 2 放射性元素的衰变课件 新人教版选修3-5

高中物理 第19章 原子核 1 原子核的组成 2 放射性元素的衰变课件 新人教版选修3-5

对原子核的理解
1.原子核的组成 (1)概述 原子核是由质子、中子构成的,质子带正电,中子不带电 .原子核内质子和中子的个数并不一定相同. (2)基本关系:核电荷数=质子数(Z)=元素的原子序数= 核外电子数. 质量数(A)=核子数=质子数+中子数.
2.对核子数、电荷数、质量数的理解 (1)核子数:质子和中子统称为核子,质子数和中子数之和 叫核子数. (2)电荷数(Z):原子核所带的电荷总是质子电荷的整数倍 ,通常用这个整数表示原子核的电荷数,叫做原子核的电荷数 . (3)质量数(A):原子核的质量等于核内质子和中子的质量 的总和,而质子与中子质量几乎相等,所以原子核的质量几乎 等于单个核子质量的整数倍,这个整数叫做原子核的质量数.
()
A.探测器探测到的放射线可以是α射线、β射线、γ射线 中的任何一种
B.轧出的钢板越厚,透过的射线越强 C.轧出的钢板越薄,透过的射线越强 D.探测器得到的射线变弱时,应当减小热轧机两轮之间 的厚度间隙 【答案】CD
解析:根据α、β、γ三种射线特点可知,γ射线穿透能力最 强,电离能力最弱,α射线电离能量最强,穿透能力最弱,为 了能够准确测量钢板的厚度,探测射线应该用γ射线,故A错误 ;随着轧出的钢板越厚,透过的射线越弱,而轧出的钢板越薄 ,透过的射线越强,故B错误,C正确;当探测器得到的射线 变弱时,则说明两轮之间的距离较大,应当减小热轧机两轮之 间的厚度间隙,故D正确.
【答案】B 【解析】质量数=质子数+中子数,中性原子中:质子数 =核外电子数,所以选B项.
对原子核衰变的理解
1.α衰变和β衰变的实质 (1)α粒子实质就是氦核,它是由两个质子和两个中子组成 的.当发生α衰变时,原子核中的质子数减2,中子数也减2, 因此新原子核的核电荷数比未发生衰变时的原子核的核电荷数 少2,为此在元素周期表中的位置向前移动两位. (2)β衰变是原子核中的一个中子转化成一个质子,同时还 放出一个电子即β粒子,使核电荷数增加1,但β衰变不改变原 子核的质量数,所以发生β衰变后,新核比原来的原子核在周 期表中的位置向后移动一位.

高中物理第十九章原子核2放射性元素的衰变课件新人教版选修3

高中物理第十九章原子核2放射性元素的衰变课件新人教版选修3
解析:β 衰变的特征是:“→”前只有一个元素符号,“→”后含有 -01e,则15331I→15341Xe+-01e 属于 β 衰变,选项 B 正确.
答案:B
点拨: ①满足两种守恒:电荷数和质量数守恒. ②记住两个结论:α 衰变的次数 n=A-4A′, β 衰变的次数 m=A-2A′+Z′ -Z.
题型 2 确定衰变的次数 【例 2】 在一个放射性元素的原子核29302Th 衰变成一个稳定元素 的原子核28028Pb 的过程中,发生 α 衰变和 β 衰变的次数分别为( ) A.6,4 B.3,2 C.9,5 D.1,7
复习课件
高中物理第十九章原子核2放射性元素的衰变课件新人教版选修3
2021/4/17
高中物理第十九章原子核2放射性元素的衰变课件新人教
1
版选修3
2 放射性元素的衰变
知识结构导图
核心素养目标 物理观念:半衰期、α 衰变、β 衰变. 科学思维:衰变方程的书写、半衰期的理解. 科学探究:利用 14C 的半衰期估算始祖鸟的年龄. 科学态度与责任:根据半衰期的概念,处理实际问题,如推知古 生物的年龄,推断时间、测量衰变程度等.
二、半衰期
1.定义:放射性元素的原子核有_半__数_____发生衰变所需的时间. 2.决定因素 放射性元素衰变的快慢是由_核__内__部_自__身__的因素决定的,跟原子所 处的化学状态和外部条件没有关系.不同的放射性元素,半衰期 ___不__同___. 3.应用 利用半衰期非常稳定这一特点,可以测量其衰变程度,推断时间.
解析:放射性元素放出正电子时,正粒子与反冲核的速度方向相反, 而电性相同,则两个粒子受到的洛伦兹力方向相反,两个粒子的轨迹应为 外切圆.而放射性元素放出 β 粒子时,β 粒子与反冲核的速度方向相反, 而电性相反,则两个粒子受到的洛伦兹力方向相同,两个粒子的轨迹应为 内切圆.放射性元素放出粒子时,两带电粒子的动量守恒.由半径公式 R =mBqv=qPB,可得轨迹半径与动量成正比,与电量成反比,而正电子和 β 粒子的电量比反冲核的电量小,则正电子和 β 粒子的半径比反冲核的半径 都大,故轨迹 1、2、3、4 依次是23941Pa、电子、正电子、1340Si,选项 C 正 确.

人教版高中物理选修3-5:19.2 原子核的衰变 (共18张PPT)

人教版高中物理选修3-5:19.2 原子核的衰变 (共18张PPT)

1.意义:表示放射性元素衰变快慢的物理量。
1 n 1 N N0 ( ) N0 ( ) ; 2 2 t 1 1 T m m0 ( ) n m0 ( ) 。 2 2
t T
4.半衰期的特点
⑴不同的放射性元素,半衰期不同,甚至 差别非常大。 ⑵半衰期是一个统计规律,只对大量的原 子核才适用,对少数原子核是不适用的。 ⑶半衰期的长短是由原子核内部本身的因 素决定的,与原子所处的物理、化学状态 无关。
6.注意:
⑴元素的放射性与元素存在的状态无关,不管它 是以单质的形式存在还是与其他元素形成的化 合物,只要存在这种元素,总能发生放射现象。 放射性表明原子核是有内部结构的。 ⑵一种元素只能发生一种衰变,但在一块放射 性物质中可以同时放出α、β和γ三种He
0 1 1
5.α粒子和β粒子衰变的实质
⑶γ射线是发生α或β衰变过程中伴随而生,而γ粒子是不 带电的粒子,这是由于原子核的能量也跟原子的能量一 样,其变化是不连续的,也只能取一些列不连续的数值, 因此也存在着能级,同样是能级越低越稳定。放射性的 原子核在发生α衰变或β衰变时,蕴藏在核内的能量会释 放出来,使产生的新核处于高能级,这时它要向低能级 跃迁,能量以γ光子的形式辐射出来。因此γ射线并不影 响原子核的核电荷数,故γ射线不会改变元素在周期表 中的位置。但γ射线是伴随着α衰变或β衰变而生,它不 能独立发生,所以,只要有γ射线必有α衰变或β衰变发 生。因此从整个衰变过程来看,元素在周期表中的位置 可能要发生变化。
5.α粒子和β粒子衰变的实质
⑵β衰变的实质:β衰变是原子核中的一个 中子转化成一个电子和一个质子,即β粒子 放射出去,同时还生成一个质子留在核内, 使得新核核电荷数增加1。但β衰变改变了 原子核的质子数,所以发生β衰变后,新原 子核比原来原子核在周期表中的位置向后 移动一位。 β衰变转化方程: 1 n 1H 0e

高中物理19.2放射性元素的衰变课件新人教版选修3-5

高中物理19.2放射性元素的衰变课件新人教版选修3-5
提示:α衰变后生成的新核电荷数减少,在周期表中么原子核内是否含有 电子?
提示:原子核内不存在电子。β粒子是衰变过程核内的一个 中子转变成一个质子和一个电子,电子被释放出来即为β粒子。
课堂合作探究
放射性元素衰变的三条规律 1.遵循质量数守恒和电荷数守恒。 2.一次α衰变使原子核质子数、中子数均减少2个,核子数 减少4个。 3.一次β衰变使原子核中子数减少1,质子数增加1,核子 数(质量数)不变。
第十九章 原子核
第2节 放射性元素的衰变
课前自主学习
一、原子核的衰变 1.原子核放出_α_粒__子___或β粒子,由于核电荷数变了,它在 周期表中的位置就变了,变成另一种原子核,我们把这种变化 称为原子核的衰变。原子核衰变时电荷数和质量数都__守__恒___。
1.在α衰变中生成的新核相对于原来的核在周期表中的位 置应当前移还是后移?
半衰期公式 m 余=m012Tt 的灵活应用 1. 借助公式计算剩余质量。 2. 借助公式计算已衰变质量 m′=m0-m 余。 3. 借助公式计算半衰期。 4. 借助公式计算物体存在时间。
易错警示培优
课堂对点练习
2.在垂直于纸面的匀强磁场中,有一原来静止的原子核, 该核衰变后,放出的带电粒子和反冲核的运动轨迹分别如图中 a、b所示,由图可以判定( )
A.该核发生的是α衰变 B.该核发生的是β衰变

高中物理第19章原子核19.2放射性元素的衰变课件新人教版选修3_5

高中物理第19章原子核19.2放射性元素的衰变课件新人教版选修3_5
1.α衰变的实质:在放射性元素的原子核中,2个质子和 2个中子结合得比较紧密,有时会作为一个整体从较大 的原子核中抛射出来,这就是放射性元素发生的α衰变, 其反应式为
21 1H21 0n 4 2H e。
2.β单衰变击的此实质处:原编子核辑里虽母然没版有标电子题,但样是核式内的
中子可以转化成质子和电子,产生的电子从核内发射出 来,这就是β衰变,其反应式为
衰变方程式:
23941Pa(镤)。
(3)规律:原子2 核3 9 4 0T 衰h变 时23 94 1 _P _a_ __ 0 1 _e_和_______都守恒。
电荷数 质量数
2.半衰期:
(1)定义:放射性元素的原子核有_____发生衰变所需的
时间。
半数
(2)决定因素:放射性元素衰变的快慢是由___________
2.半单衰期击的此应用处:半编衰期辑的公母式及版意标义是题什么样?如式何根
据半衰期推算放射性元素的剩余质量或根据剩余质量
推算衰变的时间?
提示:半衰期的公式为:N=
N表示核的个数,此式
也可以演变成m=
,式N中0 ( m12 表) Tt ,示放射性物质的质量。
m
0
(1 2
t
)T
3.什单么因击素此能影处响放编射性辑元母素的版半衰标期?题能否样通过式增大
X
Y A
Z
,
A Z X A Z Y n 2 4 H e m 0 1 e
根据单电荷击数此守恒处和质编量数辑守母恒可版列方标程 题样式
A=A′+4n,Z=Z′+2n-m 由以下两式解得 由 组此。可见,确定衰n 变次A 数4A 可,m 归 结A 为 2A 解 一Z 个Z 二元一次方程

高中物理 19.2 放射性元素的衰变课件 新人教版选修3-5

高中物理 19.2 放射性元素的衰变课件 新人教版选修3-5
【解析】 半衰期数:nA=20/4=5,nB=20/5=4,由剩余质量公 式 m=21nm0.
可得 mA=215m0,mB=214m0, 所以,mA :mB= :2. 【答案】 :2
4 新思维·随堂自测 1.原子序数大于或等于 83 的所有元素,都能自发地放出射线,这 些射线共有三种:α 射线、β 射线和 γ 射线.下列说法中正确的是( ) A.原子核每放出一个 α 粒子,原子序数减少 4 B.原子核每放出一个 α 粒子,原子序数增加 4 C.原子核每放出一个 β 粒子,原子序数减少 1 D.原子核每放出一个 β 粒子,原子序数增加 1
A=A′+4n Z=Z′+2n-m 以上两式联立解得:
n=A-4A′,m=A-2A′+Z′-Z 由此可见,确定衰变次数可归结为解一个二元一次方程组.
跟踪练习
1.29328U 核经一系列的衰变后变为28026Pb 核,问: (1)一共经过几次 α 衰变和 β 衰变? (2)28026Pb 和29328U 相比,质子数和中子数各少了多少? (3)综合写出这一衰变过程的方程.
【解析】 (1)设29328U 衰变为28026Pb 经过 x 次 α 衰变和 y 次 β 衰变.由 质量数守恒和电荷数守恒可得
238=206+4x① 92=82+2x-y② 联立①②解得 x=8,y=6 即一共经过 8 次 α 衰变和 6 次 β 衰变. (2)由于每发生一次 α 衰变质子数和中子数均减少 2,每发生一次 β 衰变中子数减少 1,而质子数增加 1,故 206 82Pb 较 238 92U 质子数少 10,中子数少 22. (3)核反应方程为29328U―→28026Pb+842He+6-10e. 【答案】 (1)8 6 (2)10 22 (3)29328U―→20862Pb+842He+6-01e
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某种放射性元素的半衰期对少数原子核发生衰变有意义吗? 提示:没有。只对大量原子核有意义,对少数原子核没有意义, 某一个原子核何时发生衰变,是未知的。


一、对原子核的衰变的正确理解
1.衰变规律。 原子核衰变时,电荷数和质量数都守恒。 2.衰变方程的书写方法。
������ (1)α 衰变:������ X→������-2 Y+4 2 He。 ������ ������ (2)β 衰变:������ X→������+1 Y+0 e。 -1 ������-4
类型一
类型二
类型三
解析: (1)设 92 U 衰变为 82 Pb 经过x 次 α 衰变和 y 次 β 衰变。 由质量数和电荷数守恒可得 238=206+4x ① 92=82+2x-y ② 联立①②解得 x=8,y=6,即一共经过 8 次 α 衰变和 6 次 β 衰变。 (2)由于每发生一次 α 衰变质子数和中子数均减少 2,每发生一 次 β 衰变中子数减少 1,而质子数增加 1,故 82 Pb 较 92 U 质子数少10, 中子数少 22。
1 2
������ ������
������ ������
1 2
������ ������
若用 N 和 n 分别表示衰变前后的原子数,衰变公式又可写成 n=������ 。
2.半衰期是一个统计概念。 半衰期描述的是大量原子核的集体行为,个别原子核经过多长 时间衰变无法预测。对个别或极少数原子核,无半衰期而言。
(2)技巧:为了确定衰变次数,一般先由质量数的改变确定α衰变的 次数,这是因为β衰变的次数的多少对质量数没有影响,然后根据衰 变规律确定β衰变的次数。
������-������' ������-������'


二、半衰期
1.半衰期公式。 用 τ 表示某放射性元素的半衰期,衰变时间用 t 表示,如果原来的 质量为 m0,剩余的质量为 m,经过 个半衰期, 该元素的剩余质量变为m=m0
0 ������ ' 4 变成稳定的新元素 ������' Y, 则衰变方程为 ������ X→������ Y + ������ He + ������ e 2 ' -1 ������ ' �恒和质量数守恒可列方程 A=A'+4n,Z=Z'+2n-m,联立解得 n= 4 , ������ = 2 + ������′ − ������。
2
放射性元素的衰变
1.知道放射现象的实质是原子核的衰变。 2.掌握原子核的衰变规律及实质,能熟练写出衰变方程。 3.理解半衰期的概念及影响因素,会利用半衰期解决相关问题。


一、原子核的衰变 1.衰变:原子核放出α粒子或 β粒子,变成另一种原子核,这种变化 称为原子核的衰变。 2.衰变的种类和规律:
类型一
类型二
类型三
原子核衰变的实质
【例题1】 (多选)对天然放射现象,下列说法正确的是 ( ) A.α粒子带正电,所以α射线一定是从原子核中射出的 B.β粒子带负电,所以β粒子有可能是核外电子 C.γ射线是光子,所以γ射线有可能是原子发光产生的 D.α射线、β射线、γ射线都是从原子核内部释放出来的 解析:α衰变的实质是原子核中的两个质子和两个中子结合在 一起形成一个氦核发射出来的,β衰变的实质是原子核内的一个中 子变成一个质子和电子,然后释放出电子,γ射线是伴随α射线和β射 线产生的,所以这三种射线都是从原子核内部释放出来的。 答案:AD
0 4 (3)核反应方程为 92 U→206 82 Pb + 82 He + 6-1 e。 238 206 238
238
206
类型一
类型二
类型三
答案:(1)8 6 (2)10 22
0 206 4 (3)238 U → Pb + 8 He + 6 e 82 2 92 -1
题后反思衰变次数的判断方法: (1)衰变过程遵循质量数守恒和电荷数守恒。 (2)每发生一次α衰变质子数、中子数均减少2。 (3)每发生一次β衰变中子数减少1,质子数增加1。


3.衰变的实质:
衰变 α 衰变 类型 衰变 实质 β 衰变
2 个质子和 2 个中子结合成一 1 个中子转化为 1 个质子和 个整体射出 1 个电子 21 0n +
4 21 1 H→2 He 1 0 1 n → H+ e 1 1 0


二、半衰期 1.定义:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间,叫作 这种元素的半衰期。 2.影响因素:放射性元素衰变的快慢是由核内部自身的因素决定 的,跟原子所处的化学状态和外部条件都没有关系。 3.特点:半衰期是大量原子核衰变的统计规律。
类型一
类型二
类型三
题后反思α射线、β射线和γ射线是由于原子核发生反应产生的,与 原子的变化无关。
类型一
类型二
类型三
原子核衰变规律的应用
【例题 2】
238 92
U 经一系列的衰变后变为
238 92
206 82
Pb。
(1)求一共经过几次 α 衰变和几次 β 衰变; (2)206 Pb 82 与 U 相比, 求质子数和中子数各少多少; (3)写出这一衰变过程的方程。 点拨:可依据衰变过程中质量数和电荷数守恒求解衰变次数,再 根据α衰变、β衰变的实质推算质子数、中子数的变化。
3.α 衰变和 β 衰变的实质。 (1)α 衰变:原子核中的两个质子和两个中子结合成一个 α 粒子
1 4 发射出来,即21 0 n + 21 H→2 He。 (2)β 衰变:原子核内的一个中子衰变成一个质子,同时放出一个 0 电子,即 0 n→1 H+ e。 1 -1 1


4.衰变次数的计算方法。 (1)方法:设放射性元素 ������ X 经过������次 α 衰变和������次 β 衰变后,
种类 α 衰变:放出 α 粒子的衰变 原子核 的衰变 β 衰变:放出 β 粒子的衰变
234 90
方程 例如:238 92 U → Th + 2 He → Pa + e
4
规律
例如:234 90 Th 234 0
91 -1
电荷数、质 量数守恒
γ 衰变:伴随 α 衰变和 β 衰变产生


原子核发生α衰变时,新核在元素周期表中的位置发生怎样的变 化? 提示:发生α衰变后,新核的电荷数减少2,在元素周期表上的位 置前移两位。
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