clase de fisica grados 7° 1-2-3-


Clase de física del grado 7° 1, 2, 3
Este es el blog de profe Alfonso https://mediatecnicaredeselectricashms.blogspot.com/p/clase-de-f.html
INICIO DEL CUARTO PERIODO PERIODO
 DEL  25 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE
POR FAVOR HACER LOS TALLERES BIEN HECHOS COPIARLOS EN LOS CUADERNOS  "BIEN BONITOS"  taller #1 
Como se hace un panel solar ?
Guía #1

Qué necesitas para construir paneles solares caseros?

Materiales

Una base de un metro cuadrado de cualquier material que no trasmita la electricidad. Hay quien prefiere madera, pero pesa más que otros como el acrílico, por ejemplo. Puedes encontrarlas bien en grandes superficies de materiales de construcción, bien en tiendas dedicadas a plásticos.

Células Solares

Células solares. De venta especialmente en tiendas online como e-bay y similares. Suelen ser células con alguna tara, puesto que las nuevas son muy caras (aunque también las hay a la venta).

Son fáciles de encontrar y económicas, y las venden sueltas o como kit listo para preparar un panel (a partir de 2,50 euros la célula de 2,36 W y alrededor de 30 euros el kit de 36 células, en total 93 W). Para un panel de unos 18 W – que nos sirve por ejemplo para recargar una batería de coche – necesitamos entre 32 y 36 células.

¿Qué herramientas necesitaremos para hacer un panel solar?

  • Soldador de baja potencia
  • Soldador de baja potencia. Alcanza entre 400 a 450°C gracias a su punta de bronce y la resistencia eléctrica con la que cuenta. El mango suele ser de plástico o de madera y  de él sale el cable para si conexión eléctrica.
  • Pegamento termofusible o silicona
  • Pegamento termofusible o silicona y un diodo de bloqueo. El pegamento y el diodo suelen estar incluidos en los kits.
  • Plexiglás
  • Plexiglás del tamaño del panel (dos, uno para cada lado).
  • Pintura para madera
  • Pintura para proteger la madera.
  • Guía #2
  • Paso a paso cómo hacer un panel solar de manera casera

  • Partes de un panel solar:
  • a celda fotovoltaica y el resto de las partes de un panel solar
    • Cubierta exterior de cara al Sol. Elaborada en vidrio por los fabricantes de paneles solares, se encarga de facilitar la máxima transmisión posible de la radiación solar. ...
    • Capa encapsulante. ...
    • Celda fotovoltaica. ...
    • Plancha base. ...
    • Cableado de salida a tierra.
    • ¿Cómo están formadas las celdas solares?
      Las celdas fotovoltaicas están hechas de materiales especiales llamados semiconductores tales como el silicio, que es el material más usado. Cuando la luz solar choca en la celda una cierta porción de ella es absorbida dentro del material semiconductor
    • https://www.youtube.com/watch?v=uknLXgkoNnc
    • https://www.youtube.com/watch?v=leFUrLRqq84&feature=youtu.be
    • https://www.areatecnologia.com/electricidad/paneles-solares.html
    • DIFERENTES TIPOS DE CELDAS SOLARES

      Célula de silicio monocristalino

      Al enfriarse, el silicio fundido se solidifica formando solo un único cristal de grandes dimensiones . Luego se corta el cristal en delgadas capas que dan lugar a las células. Estas células generalmente son un azul uniforme.

      Ventajas:

      Buen rendimiento de 14% al 16%5 ,
      Buena relación Wp m² (~150 WC/m², lo que ahorra espacio en caso necesario
      Número de fabricantes elevado.

      Inconvenientes:

      Coste elevado

      Células de silicio multicristalino

      Una célula fotovoltaica basada en silicio muticristalino.
      Durante el enfriamiento de silicio en un molde se forman varios cristales. La fotocélula es de aspecto azulado, pero no es uniforme, se distinguen diferentes colores creados por los diferentes cristales.

      Ventajas:

      Células cuadradas (con bordes redondeados en el caso de Si monocristalino) que permite un mejor funcionamiento en un módulo,
      Eficiencia de conversión óptima, alrededor de 100 Wp/m², pero un poco menor que en el monocristalino
      Lingote más barato de producir que el monocristalino.
       

      Inconveniente

       
      Bajo rendimiento en condiciones de iluminación baja.

      Guía  #3

      Instalación  de un sistema de  paneles solares 

      los pasos son:

      instalación de placas solares consiste en:

      1. Montar los soportes de las placas.
      2. Fijar la cubierta.
      3. Fijar las placas solares.
      4. Realizar la conexión del sistema con el inversor.
      5. Conectar el inversor al cuadro eléctrico.
      6. Conectar las baterías en el caso de las instalaciones aisladas.
      7. prender  el sistema foto voltaico.

      Montaje de un kit solar básico 

      https://www.youtube.com/watch?v=GA28f4TsZos
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      Instalación Solar Vivienda Aislada 46.200Wh/día

      https://www.youtube.com/watch?v=bLEItXlg-Nc

      Cómo calcular la cantidad de paneles solares para tu hogar.

      https://www.youtube.com/watch?v=sgma2YygIxk


     



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INICIO DE TERCER PERIODO
 DEL 24 DE JULIO AL 25 DE SEPTIEMBRE
POR FAVOR HACER LOS TALLERES BIEN HECHOS COPIARLOS EN LOS CUADERNOS  "BIEN BONITOSTALLER # 1  DEL 22 DE JULIO........


 ¿QUE ES ELECTRICIDAD?   
      https://www.youtube.com/watch?v=RFXT9wz3enA
Electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la 


¿QUE ES LA LEY DE OHM?
  https://www.youtube.com/watch?v=m7HY1Or01S0.


La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico.
Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm (E = IR) es tan fundamental como lo es la ecuación de la relatividad de Einstein (E = mc²) para los físicos.
E = I x R       O           V = I X R
Cuando se enuncia en forma explícita, significa que tensión = corriente x resistencia, o voltios = amperios x ohmios, o V = A x Ω.
La ley de Ohm recibió su nombre en honor al físico alemán Georg Ohm (1789-1854) y aborda las cantidades clave en funcionamiento en los circuitos:
CUESTIONARIO    1. CUAL ES LA FORMULA DE LA LEY DE OHM?
        2. QUIEN DESCUBRIO LA LEY DE OHM?
        3. PARA QUE SE USA LA LEY DE OHM?
        4. ¿QUE ES ELECTRICIDAD?
TERCER PERIODO
5 de Agosto
Guías #2 TALLER # 2 copiar todo en el cuaderno
Tipos de electricidad  y Tipos de energía

    Pregunta 1) ¿Qué diferencia hay entre energía y electricidad?
https://www.youtube.com/watch?v=NAPAMIpGB-s
https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M

 Electricidad básica

Parte de una premisa muy básica, que es la idea de que los polos opuestos se atraen. Por tanto, al encontrarse dos polos de diferente carga que presentan una atracción es cuando los objetos comienzan a cargarse.

Electricidad estática
la electricidad estática hace referencia a la excesiva carga de energía en un determinado objeto que, al entrar en contacto con él, puede llegar a realizar una descarga de un tamaño considerable.

Electricidad dinámica
La electricidad dinámica hace referencia a la acumulación de energía a partir de un cuerpo en movimiento.

Electricidad electromagnética
Su naturaleza está basada en la obtención de energía a gran escala que permitiese a todas las grandes fábricas de aquella época de energía necesaria como para afrontar la producción a gran escala.
QUE ES ENERGÍA? 
La energía se define como la capacidadde realizar trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos, y la vida en todas sus formas, se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de energía. .
Para la  tercera guía  ilustramos los tipos de energía….. Energía puede manifestarse de diferentes maneras: en forma de movimiento (cinética), de posición (potencial), de calor, de electricidad, de radiaciones electromagnéticas, etc. Según sea el proceso, la energía se denomina:
TERCER PERIODO
26 de Agosto
Guías #3 TALLER # 3 copiar todo en el cuaderno
DEFINA ESTAS CLASES DE ENERGÍA
  • Energía térmica  
  • Energía fósil                                
  • Energía hidroeléctrica hidráulicas 
  • Energía química
  •   Energía nuclear
  • Energía fotovoltaica, eólica, biomasa, marinas

               La energía y sus transformaciones




                                                                      Dibuje esta lámina…….ok

 ¿Cómo funciona un  panel solares?
https://www.youtube.com/watch?v=pFJ96wUZT7E

describir  como  funciona un panel solar? 
https://www.youtube.com/watch?v=pFJ96wUZT7E 

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SEGUNDO PERIODO
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taller # 4 copiar este taller en el cuaderno semana 15 y 16

¿Que es energía?

La 

dibujar estas imajenes  es el cuaderno
  Resumen sobre todos los tipos de energía  Tipos de energía: explicación y ejemplos | Estudianteo

Ver este video 
https://www.youtube.com/watch?v=3AF_8Y5yS4U

Historia de la electricidad
y sus personajes.
                               
HACER UN
ORIGEN DE LA ELECTRICIDAD

La electricidad es una forma de energía que sólo se puede apreciar por los efectos que produce.
 La electricidad existe en todo: en nuestro cuerpo, en el aire que respiramos, en el libro que leemos, en los objetos, etc.
 El estudio de la electricidad en reposo recibe el nombre de electrostática y el estudio de la electricidad en movimiento se llama electrodinámica.

CONCEPTO
 Esta palabra deriva de la voz griega elektron, que significa ámbar. Toda sustancia se compone de pequeñísimas partículas denominadas átomos.

HISTORIA DE LA ELECTRICIDAD
 Thales de Miletus (630−550 AC) fue el primero, que cerca del 600 AC, conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos.
 Sin embargo fue el filósofo Griego Theophrastus (374−287 AC) el primero, que en un tratado escrito tres
siglos después, estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, dejando así constancia del primer estudio científico sobre la electricidad.
 En 1600, la Reina Elizabeth I ordena al Físico Real Willian Gilbert (1544−1603) estudiar los imanes para mejorar la exactitud de las Brújulas usadas en la navegación, siendo éste trabajo la base principal para la definición de los fundamentos de la Electrostática y Magnetismo.
 Gilbert fue el primero en aplicar el término Electricidad del Griego "elektron" = ámbar.
 Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz.
 En 1752, Benjamín Franklin (1706−1790) demostró la naturaleza eléctrica de los rayos.
 Desarrolló la teoría de que la electricidad es un fluido que existe en la materia y su flujo se debe al exceso o
defecto del mismo en ella. Invento el pararrayos.
 En 1780 inventa los lentes Bifocales.
 En 1776, Charles Agustín de Coulomb (1736−1806) inventó la balanza de torsión con la cual, midió con
exactitud la fuerza entre las cargas eléctricas y corroboró que dicha fuerza era proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb es la unidad de medida de Carga eléctrica.
 En 1800, Alejandro Volta (1745−1827) construye la primera celda Electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Su inspiración le vino del estudio realizado por el Físico Italiano Luigi Galvani
(1737−1798) sobre las corrientes nerviosas−eléctricas en las ancas de ranas.
 Galvani propuso la teoría de la Electricidad Animal, lo cual contrarió a Volta, quien creía que las contracciones musculares eran el resultado del contacto de los dos metales con el músculo.

Sus investigaciones posteriores le permitieron elaborar una celda química capaz de producir corriente continua, fue así como desarrollo la Pila.
 Volt es la unidad de medida del potencial eléctrico (Tensión).
 Desde 1801 a 1815, Sir Humphry Davy (1778−1829) desarrolla la electroquímica (nombre asignado por él mismo), explorando el uso de la pila de Volta o batería, y tratando de entender como ésta funciona.
 En 1801 observa el arco eléctrico y la incandescencia en un conductor energizado con una batería.
 Entre 1806 y 1808 publica el resultado de sus investigaciones sobre la electrólisis, donde logra la separación del Magnesio, Bario, Estroncio, Calcio, Sodio, Potasio y Boro.

En 1807 fabrica una pila con más de 2000 placas doble, con la cual descubre el Cloro y demuestra que es un elemento, en vez de un ácido.

En 1815 inventa la lámpara de seguridad para los mineros.

Sin ningún lugar a duda, el descubrimiento más importante lo realiza ese mismo año, cuando descubre al joven Michael Faraday y lo toma como asistente.

En 1819, El científico Danés Hans Christian Oersted (1777−1851) descubre el electromagnetismo, cuando en un experimento para sus estudiantes, la aguja de la brújulacolocada accidentalmente cerca de un cable energizado por una pila voltaica, se movió. Este descubrimiento fue crucial en el desarrollo de la Electricidad, ya que puso en evidencia la relación existente entre la electricidad y el magnetismo.

Oersted es la unidad de medida de la Reluctancia Magnética.

En 1823, Andre−Marie Ampere (1775−1836) establece los principios de la electrodinámica, cuando llega a la conclusión de que la Fuerza Electromotriz es producto de dos efectos: La tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Experimenta con conductores, determinando que estos se atraen si las corrientes fluyen en la misma dirección, y se repelen cuando fluyen en contra.

Ampere produce un excelente resultado matemático de los fenómenos estudiados por Oersted.

Ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica.

En 1826, El físico Alemán Georg Simon Ohm (1789−1854) fue quien formuló con exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión y la corriente. Desde entonces, esta ley se
conoce como la ley de Ohm.
Ohm es la unidad de medida de la Resistencia Eléctrica.

R= V / I 

En 1831, Michael Faraday (1791−1867) a los 14 años trabajaba como encuadernador, lo cual le permitió tener el tiempo necesario para leer y desarrollar su interés por la Física y Química. A pesar de su baja preparación formal, dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad al establecer que el magnetismo produce electricidad a través del movimiento.

Faradio es la unidad de medida de la Capacitancia Eléctrica.

La tensión inducida en la bobina que se mueve en campo magnético no uniforme fue demostrada por Faraday.

Descripción: http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/perez_freire_carlos/temas/person4.gifEn 1835, Simule F.B. Morse (1791−1867), mientras regresaba de uno de sus viajes, concibe la idea de un simple circuito electromagnético para transmitir información, El Telégrafo.

En 1835 construye el primer telégrafo.

En 1837 se asocia con Henry y Vail con el fin de obtener financiamiento del Congreso de USA para su desarrollo, fracasa el intento, prosigue solo, obteniendo el éxito en 1843, cuando el congreso le aprueba el desarrollo de una línea de 41 millas desde Baltimor hasta el Capitolio en Washington D.C. La cual construye en 1844.

En 1840−42, James Prescott Joule (1818−1889) Físico Inglés, quien descubrió la equivalencia entre trabajo mecánico y la caloría, y el científico Alemán Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821−1894), quien definió la primera ley de la termodinámica demostraron que los circuitos eléctricos cumplían con la ley de la conservación de la energía y que la Electricidad era una forma de Energía.

Adicionalmente, Joule inventó la soldadura eléctrica de arco y demostró que el calor generado por la corriente eléctrica era proporcional al cuadrado de la corriente.

Joule es la unidad de medida de Energía.

Descripción: http://recursostic.educacion.es/eda/web/tic_2_0/informes/perez_freire_carlos/temas/person5.gifEn 1845, Gustav Robert Kirchhoff (1824−1887) Físico Alemán a los 21 años de edad, anunció las leyes que permiten calcular las corrientes, y tensiones en redes eléctricas. Conocidas como Leyes de Kirchhoff I y II.

Estableció las técnicas para el análisis espectral, con la cual determinó la composición del sol.

En 1854, El matemático Inglés William Thomson (Lord Kelvin) (1824−1907, con su trabajo sobre el análisis teórico sobre transmisión por cable, hizo posible el desarrollo del cable transatlántico.

En 1851 definió la Segunda Ley de la Termodinámica.

En 1858 Inventó el cable flexible.

Kelvin es la unidad de medida de temperatura absoluta.

En 1870, James Clerk Maxwell (1831−1879) Matemático Inglés formuló las cuatro ecuaciones que sirven de fundamento de la teoría Electromagnética. Dedujo que la Luz es una onda electromagnética, y que la energía se transmite por ondas electromagnéticas a la velocidad de la Luz Maxwell es la unidad del flujo Magnético.

En 1879, el Físico Inglés Joseph John Thomson (1856−1940) demostró que los rayos catódicos estaban
constituido de partículas atómicas de carga negativas la cual el llamó ¨Corpúsculos¨ y hoy en día los conocemos como Electrones.

En 1881, Thomas Alva Edison (1847−1931) produce la primera Lámpara Incandescente con un filamento de algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por 44 horas.

En 1881 desarrolló el filamento de bambú con 1.7 lúmenes por vatios. En 1904 el filamento de tungsteno con una eficiencia de 7.9 lúmenes por vatios. En 1910 la lámpara de 100 w con rendimiento de 10 lúmenes
por vatios.

Hoy en día, las lámparas incandescentes de filamento de tungsteno de 100 w tienen un rendimiento del orden de 18 lúmenes por vatios. En 1882 Edison instaló el primer sistema eléctrico para vender energía para la iluminación incandescente, en los Estados Unidos para la estación Pearl Street de la ciudad de New York.

El sistema fue en CD tres hilos, 220−110 v con una potencia total de 30 kw.

En 1884, Heinrich Rudolf Hertz (1847−1894) demostró la validez de las ecuaciones de Maxwell y las
reescribió, en la forma que hoy en día es conocida.

En 1888 Hertz recibió el reconocimiento por sus trabajos sobre las Ondas Electromagnéticas: propagación, polarización y reflexión de ondas.

Con Hertz se abre la puerta para el desarrollo de la radio.

Hertz es la unidad de medida de la frecuencia.









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INSTITUCION HORACIO MUNERA SUESCUM
FECHA: 28 /5/2020
TALLER  # 3 REPASO SEMANA 13 14
GUIA DE INFORMATICA
TALLER VIRTUAL
VERSION 1
JORNADA: MAÑANA

Profesor:           

TALLER  # 3 REPASO SEMANA 13 14  
Asignatura
FISICA GRADO 8°
Tema
TALLER
  Ind. de logro:
IDENTIFICAR
TERMODINAMICA

clase de física  grados 7°-1-2-3
TALLER  # 3 REPASO SEMANA 13 14
1)      ¿Qué es movimiento?
2)      ¿Qué es trabajo en física?
3)      ¿Qué es energía en física?
4)      ¿Qué es velocidad?
5)      ¿Qué es la fuerza gravitacional?
6)      ¿Qué es un vector y que es escalar?
a)       Una cantidad escalar se encuentra completamente especificada por un valor numérico con unidades apropiadas y no posee dirección. De un ejemplo…………

b)       Una cantidad vectorial está descrita por completo por un valor numérico con        unidades apropiadas y una dirección. Dé un ejemplo……………
                         Los vectores son descripciones matemáticas de cantidades que tienen tanto 
                             magnitud como dirección.
                    
7)      ¿Qué es suma de vectores y como se suman?
Suma grafica de vectores,
Dibuje los vectores a sumar del modo “punta (antecesor) –cola (sucesor) n El vector resultante se dibuja a partir del origen del primer vector (cola) al final del último vector (punta) n Medir la longitud de R y su ángulo (regla y transportador)
                                       A=5  y  B= 10       l R l =?






8)      Para varios vectores se repite el proceso hasta incluir todos los vectores. n El vector resultante se dibuja desde el origen del primer vector al final del último vector. Suma grafica de vectores.
                  A=10
                  B=6
                  C=7
                  D=8
                 l R l =?











SEMANA 10,11,12,
taller  2 de fisica grado 7°  para el 2° periodo


INSTITUCION HORACIO MUNERA SUESCUM
FECHA: 23 /4/2020
GUIA DE INFORMATICA
TALLER VIRTUAL
VERSION 1
JORNADA: MAÑANA

Profesor:           
Asignatura
FISICA GRADO 8°
Tema
TALLER
  Ind. de logro:
IDENTIFICAR
TERMODINAMICA
TALLER  LEYES DE LA TERMODINÁMICA

Que es la termodinámica:  la termodinámica es la rama de la física encargada del estudio de la interacción entre el calor y otras manifestaciones de la energía, y  trata los procesos de transferencia de calor, que es una de las formas de energía y cómo se puede realizar un trabajo con ella.

·      La ley cero de la termodinámica La ley cero de la termodinámica establece que, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí.
·       
·      La primera ley de la termodinámica Primera ley de la termodinámica: La energía total de un sistema aislado ni se crea ni se destruye, permanece constante. La energía sólo se transforma de un tipo a otro.
·       
·      La segunda ley de la termodinámica No es posible diseñar una máquina térmica capaz de convertir todo el calor absorbido en trabajo. Esto significa que la eficiencia o rendimiento de las máquinas térmicas en menor del 100%
·       
·      .La tercera ley de la termodinámica Este principio establece que la entropía de un sistema a la temperatura del cero absoluto es una constante bien definida.
·      CONSULTAR EN GOOGLE SI HAY DUDAS…….OK TOMEN SU TIEMPO…. ¡PERO HAGANLO¡

TALLER.
           .




TALLER  # 1 
SEMANA 8, 9,   


INSTITUCION HORACIO MUNERA SUESCUM
FECHA: 19 /3/2020

GUIA DE INFORMATICA
VERSION 1

JORNADA:
MAÑANA

Estudiante:
Profesor:           
ALFONSO     OSPINA                                                                                                                             
Asignatura
FISICA GRADO  7°  1,2,3
Tema
LAS LEYES DE NEWTON
  Ind. de logro:
EXPLICO LAS 3 LEYES DE NEWTON Y
 DOY EJEMPLOS


Ver estos 3 primeros videos, escribir en el cuaderno todo lo de los  videos.
·1° Ley, 
·2° Ley, 
·3° Ley, 
FUERZA = MASA X ACELERACIÓN  (
Ejemplo:
-Pensemos en un conductor que lleva un carro a una determinada velocidad, se atraviesa un perro delante del carro y el conductor frena rápidamente. En esta situación los pasajeros continúan el movimiento y son lanzados hacia adelante.

Ejercicios; realizar estos tres problemas………  
1. Una fuerza le proporciona a la masa de  Datos
m = 2,5 Kg.
a =1,2 m/s
F =?
Solución

Nótese que los datos aparecen en un mismo sistema de unidades (M.K.S.)

Para calcular la fuerza usamos la ecuación de la segunda ley de Newton:
Como nos piden que lo expresemos en dinas, bastará con multiplicar por 105, luego:


Datos
a =?
m = 2,5 Kg.
F = 200000 dinas
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TERCER PERIODO 10 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE 

PRIMER TEMA
  1. ¿Qué es el voltaje?

El voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados. También llamado FUERZA O diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica, es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico, para lograr moverla entre dos puntos determinados.
LA UNIDA ES EL VOLTIO 



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