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第1页/共1页2026届高三年级四月测试物  理考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。4.本卷命题范围:高考范围。一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.如图所示,弯曲金属棒ACDE固定在匀强磁场中,金属棒所在平面与磁场垂直,AC段和CDE段是半径相等的四分之一圆弧和半圆弧,A、C、D、E为正方形的四个顶点,在A、E两端给金属棒通入恒定电流,CDE段受到的安培力为F,则整个金属棒受到的安培力大小为()A. B. C. D.2F2.如图所示,质量为m、倾角为60°的斜面体放在水平面上,质量也为m的均质球夹在斜面和竖直墙面之间,水平外力作用在斜面体上,球和斜面体处于静止状态,斜面体对墙面的作用力为零,不计一切摩擦,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.水平外力的大小为B.水平外力的大小为C.撤去外力,球向下运动过程中,球与斜面体运动的速度大小之比为D.撤去外力,球向下运动过程中,球与斜面体运动的速度大小之比为3.如图所示,厚度均匀的玻璃砖下表面为镀银反射面,一束复色光从上表面点射入,经过玻璃砖折射和反射面反射后分成两束光分别从上表面的点射出,则下列说法正确的是()A.玻璃砖对光的折射率小于光B.光在玻璃砖中传播速度大于光C.从点射出的两束光可能不平行D.光在玻璃砖中从到和的传播时间可能相等4.用高速质子轰击静止的锂原子核,生成两个粒子,其中一个粒子的运动速度与质子速度相同,其核反应方程为。已知质子质量为1.007825u,锂原子核的质量为7.016004u,粒子的质量为4.002600u,1u相当于931.5MeV。若核反应释放的能量全部转化为粒子的动能,则速度较大的粒子的动能约为()A.11.1MeV B.13.2MeV C.14.7MeV D.15.7MeV5.某天文爱好者观测绕地球做匀速圆周运动的卫星,测出各个卫星的周期T及其对应的轨道半径r,作出图像如图所示,已知地球的半径为R,引力常量G为已知,则下列说法正确的是()A.地球的质量为B.地球的第一宇宙速度为C.地球表面的重力加速度为D.若月球绕地球做匀速圆周运动的周期为,则其轨道半径为6.如图所示,在直角坐标平面中有三点,点坐标为。现加上一平行于平面的匀强电场,已知、、,电子的电荷量为,则下列说法正确的是()A.电场强度大小为B.电场强度大小为C.若在矩形中心由静止释放一个电子,则电子出矩形时的动能为6.5eVD.若在矩形中心由静止释放一个电子,则电子出矩形时的动能为5.5eV7.如图所示,在均匀介质中有水平面内的A、B、C三点,,,时,位于两点的两个波源同时由平衡位置开始向上振动,产生的两列简谐横波在该介质中的传播速度均为,O是AC的中点,,D是CO线段上距O点最近的一个振动减弱点,下列说法正确的是()A.O点始终位于波峰处B.两列波的频率均为C.A、C之间的连线上共有5个振动加强点D.同时将两波源的频率增大一倍后,D点是振动加强点8.如图所示,光滑的固定斜面倾角。左侧放置一个木板,其上表面与斜面底端平滑相连,若干个相同的小滑块紧挨着放在斜面上,小滑块总长度为,最下端的小滑块刚好与斜面底端对齐,由静止释放所有小滑块,然后滑上木板,当木板刚滑动时,将斜面上的小滑块取走,最终冲上木板的滑块均未从木板左端滑出。已知木板的质量,滑块总质量为,滑块与木板之间的动摩擦因数,木板与地面之间的动摩擦因数,木板与地面之间的最大静摩擦力是滑动摩擦力的1.5倍。重力加速度取,则下列说法正确的是()A.木板刚滑动时滑块的速度大小为B.滑块与木板共速后之间的摩擦力为10NC.木板至少长0.75mD.滑块与木板之间摩擦产生的热量为13.2J9.如图甲所示,平行导轨固定在水平面上,导轨处在竖直向下的匀强磁场中,导轨右端连接一定值电阻,金属棒在导轨上虚线间做往复运动,第一次运动的图像如图乙所示,第二次运动的图像(正弦曲线)如图丙所示,两图像中的T和值相等,金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,导轨和金属棒的电阻均不计,则下列说法正确的是()A.若MN和PQ是金属棒某次运动中的最左和最右端,则是第二次运动B.两次运动过程中,定值电阻的电功率相同C.第一次和第二次运动,在时刻,通过定值电阻的电流之比为D.第一次和第二次运动,在时间内,通过定值电阻的电量之比为10.如图所示,光滑水平面内有一平面直角坐标系,物体在该平面内始终受到沿轴负方向、大小未知的恒力,物体在区域还受到沿轴正方向、大小为的恒力作用,现将一质量为m的小球从坐标原点O沿轴正方向掷出,小球的运动轨迹交直线于两点,小球通过点P时距离轴最远,小球从N点返回轴的过程中做直线运动,回到轴时的速度方向与x轴正方向的夹角为37°。已知,。则下列说法正确的是()A.小球在O、P两点的加速度大小之比为5:4B.小球在P点的速率是O点速率的倍C.P点到轴的距离为D.若小球初速度为,则小球在N点时合外力的功率为二、非选择题:本题共5小题,共54分。11.实验小组用如图甲所示的装置测量小车加速度和“探究加速度与力、质量的关系”。(1)平衡小车运动阻力;(2)测出两个光电门间的距离为,由静止释放小车,测得遮光片从光电门A到B的时间为t,保持光电门A的位置及小车释放的位置不变,改变光电门B的位置进行多次测量,测得多组和t的数据,作出了图像如图乙所示,纵轴截距为,斜率为,则小车通过光电门A时的速度大小为____________,小车的加速度大小为____________;(3)使钩码的质量远小于小车的质量,保持钩码质量m不变,改变小车(含遮光片)质量M,可以探究小车加速度与质量M的关系,将钩码重力mg代替细线拉力F,由此引起的相对误差表示为,则随M变化的关系式为=___________

×100%。12.为了测量电池的电动势和内阻,某同学设计了如图甲所示的电路,图中c为金属夹,5个阻值相同的未知电阻,为阻值已知的定值电阻。(1)该同学首先测量未知电阻的阻值,步骤如下:①断开,接,夹在0处,闭合,此时电压表示数为;②断开,闭合,接,将金属夹夹在位置2,闭合,电压表示数仍为;则未知电阻的阻值为____________;(用表示)(2)该同学继续测量电池的电动势和内阻,步骤如下:①断开,接,闭合;②将金属夹依次夹在位置编号1、2、3、4、5处,记录对应的电压表示数U;③作出电压表示数U与位置编号n的关系图像,如图乙所示;④求出图乙中图线斜率为k,纵轴截距为b,则电池电动势为____________,内阻为____________;(用b、k和表示)(3)该实验中电动势的测量值____________(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,可能引起该误差的主要原因是____________。13.如图甲所示,T型绝热活塞固定在水平面上,一定质量的理想气体被封闭在绝热的、质量为2kg的气缸中,活塞面积为,活塞与气缸内壁无摩擦且不漏气,大气压强为。重力加速度取,通过电热丝缓慢给缸内气体加热,气体体积随温度变化如图乙所示,从状态A到C气体吸收的热量为202J,求:(1)状态C时,活塞对卡口的作用力大小;(2)从状态A到C气体内能的增加量。14.如图所示,半径的四分之一光滑圆弧体B放在水平平台上,底端与平台相切并与其左端平齐,质量的小物块A(可视为质点)处于圆弧顶端P点正上方1m处,质量的小车C停在光滑水平面上,小车C紧靠平台左端,车的上表面与平台平齐。A与C、A与平台之间的动摩擦因数均为,B与平台间无摩擦.重力加速度取。开始时B锁定,将A由静止释放,最终A刚好没滑离小车,求:(1)A滑到B底端时对B底端的压力大小;(2)小车C的长度;(3)若B不锁定,A刚好不能滑上小车,求B的质量。15.如图所示,在平面直角坐标系的轴左侧有沿轴正方向的匀强电场,在第一象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场I,在第四象限内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场II,在轴上的点沿y轴正向射出质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,粒子射出的速度大小为,粒子从y轴上的点进入磁场I,磁场I的磁感应强度大小为,粒子第一次在磁场II中运动中刚好不能穿过y轴,不计粒子的重力,求:(1)匀强电场的电场强度大小;(2)粒子进入磁场后第n次经过轴的位置离坐标原点O的距离;(3)若在第四象限再充入某种介质,且加上沿y轴负方向、电场强度大小为的匀强电场,粒子进入第四象限后,受到介质阻力大小(k为常数),当粒子运动到离轴距离为L的M点时速率为,此时粒子的加速度恰好为零,求k的值和粒子从进入第四象限到M点克服介质阻力做的功。2026届高三年级四月测试物  理考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。4.本卷命题范围:高考范围。一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.如图所示,弯曲金属棒ACDE固定在匀强磁场中,金属棒所在平面与磁场垂直,AC段和CDE段是半径相等的四分之一圆弧和半圆弧,A、C、D、E为正方形的四个顶点,在A、E两端给金属棒通入恒定电流,CDE段受到的安培力为F,则整个金属棒受到的安培力大小为()A. B. C. D.2F【答案】A【解析】【详解】设金属棒中的电流为,圆弧的半径为,则有整个金属棒的有效长度为,则整个金属棒受到的安培力的大小为联立解得故选A。2.如图所示,质量为m、倾角为60°的斜面体放在水平面上,质量也为m的均质球夹在斜面和竖直墙面之间,水平外力作用在斜面体上,球和斜面体处于静止状态,斜面体对墙面的作用力为零,不计一切摩擦,重力加速度为g,则下列说法正确的是()A.水平外力的大小为B.水平外力的大小为C.撤去外力,球向下运动过程中,球与斜面体运动的速度大小之比为D.撤去外力,球向下运动过程中,球与斜面体运动的速度大小之比为【答案】C【解析】【详解】AB.对斜面体受力分析,根据平衡条件,水平方向则有解得,故AB错误;CD.撤去外力,球向下运动的过程中,设球的速度大小为,斜面体的速度大小为,根据运动的分解可得解得,故C正确,D错误。故选C。3.如图所示,厚度均匀的玻璃砖下表面为镀银反射面,一束复色光从上表面点射入,经过玻璃砖折射和反射面反射后分成两束光分别从上表面的点射出,则下列说法正确的是()A.玻璃砖对光的折射率小于光B.光在玻璃砖中传播速度大于光C.从点射出的两束光可能不平行D.光在玻璃砖中从到和的传播时间可能相等【答案】D【解析】【详解】A.作出光路图如上,相同入射角,a光的折射角更小,所以玻璃砖对光的折射率大于光b,故A错误;B.由,,所以a光在玻璃砖中传播速度小于光,故B错误;C.由光路的可逆性和反射定律,入射光和出射光的入射角和折射角都相等,因此从点射出的两束光一定平行,故C错误;D.设玻璃砖厚度为,光在空气中的入射角为,玻璃中的折射角为,由图可知光在玻璃中传播的总路程传播时间,代入得由三角函数性质,当时,,此时,因此传播时间可能相等,故D正确。故选D。4.用高速质子轰击静止的锂原子核,生成两个粒子,其中一个粒子的运动速度与质子速度相同,其核反应方程为。已知质子质量为1.007825u,锂原子核的质量为7.016004u,粒子的质量为4.002600u,1u相当于931.5MeV。若核反应释放的能量全部转化为粒子的动能,则速度较大的粒子的动能约为()A.11.1MeV B.13.2MeV C.14.7MeV D.15.7MeV【答案】B【解析】【详解】质量亏损释放的核能设质子质量为,入射速度为,则质子动量为;粒子质量为,其中一个粒子速度为,另一个速度为,根据动量守恒定律有解得负号表示方向与质子入射方向相反,速度大小为。设质子初动能为则速度为的粒子动能另一个粒子动能根据能量守恒定律有代入数据解得。速度较大的粒子速度为,动能故选B。5.某天文爱好者观测绕地球做匀速圆周运动的卫星,测出各个卫星的周期T及其对应的轨道半径r,作出图像如图所示,已知地球的半径为R,引力常量G为已知,则下列说法正确的是()A.地球的质量为B.地球的第一宇宙速度为C.地球表面的重力加速度为D.若月球绕地球做匀速圆周运动的周期为,则其轨道半径为【答案】C【解析】【详解】A.卫星绕地球做匀速圆周运动,则有解得结合图像可得解得,地球的质量为,故A错误;B.万有引力提供卫星圆周运动的向心力,则有结合上述结论解得,第一宇宙速度为,故B错误;C.在地球表面,万有引力与重力大小相等,则有结合上述结论解得,地球表面的重力加速度为,故C正确;D.月球也是地球的一颗卫星,根据开普勒第三定律可得解得,月球绕地球的轨道半径,故D错误。故选C。6.如图所示,在直角坐标平面中有三点,点坐标为。现加上一平行于平面的匀强电场,已知、、,电子的电荷量为,则下列说法正确的是()A.电场强度大小为B.电场强度大小为C.若在矩形中心由静止释放一个电子,则电子出矩形时的动能为6.5eVD.若在矩形中心由静止释放一个电子,则电子出矩形时的动能为5.5eV【答案】C【解析】【详解】AB.根据对称性可知解得因此Oc间必存在一点使得如图所示根据几何关系可得解得由几何关系可知ad与bO垂直,故电场线由b指向O,电场强度大小为,故AB错误;CD.根据匀强电场电势分布特点可知,矩形Odbc中心f点的电势为若电子由f点静止释放,则沿Ob运动到b点出矩形,根据动能定理可得,故C正确,D错误。故选C。7.如图所示,在均匀介质中有水平面内的A、B、C三点,,,时,位于两点的两个波源同时由平衡位置开始向上振动,产生的两列简谐横波在该介质中的传播速度均为,O是AC的中点,,D是CO线段上距O点最近的一个振动减弱点,下列说法正确的是()A.O点始终位于波峰处B.两列波的频率均为C.A、C之间的连线上共有5个振动加强点D.同时将两波源的频率增大一倍后,D点是振动加强点【答案】D【解析】【详解】A.根据斜边中线等于斜边一半可知,O点到两波源距离相等,且两个波源同时由平衡位置开始向上振动,所以O点是振动加强点,但位移随时间变化,不是始终位于波峰处,A错误;B.由题意,△ABC是直角三角形,,由余弦定理得D点到两波源的波程差解得频率为,B错误;C.C点到两波源的波程差则OC之间连线上有2个振动加强点,A点到两波源的波程差则AO之间连线上有7个振动加强点,故加上O点AC之间连线上共有10个振动加强点,C错误;D.同时将两波源的频率增大一倍后,波速不变,则D点到两波源的波程差D点是振动加强点,D正确。故选D。8.如图所示,光滑的固定斜面倾角。左侧放置一个木板,其上表面与斜面底端平滑相连,若干个相同的小滑块紧挨着放在斜面上,小滑块总长度为,最下端的小滑块刚好与斜面底端对齐,由静止释放所有小滑块,然后滑上木板,当木板刚滑动时,将斜面上的小滑块取走,最终冲上木板的滑块均未从木板左端滑出。已知木板的质量,滑块总质量为,滑块与木板之间的动摩擦因数,木板与地面之间的动摩擦因数,木板与地面之间的最大静摩擦力是滑动摩擦力的1.5倍。重力加速度取,则下列说法正确的是()A.木板刚滑动时滑块的速度大小为B.滑块与木板共速后之间的摩擦力为10NC.木板至少长0.75mD.滑块与木板之间摩擦产生的热量为13.2J【答案】AD【解析】【详解】A.设木板上滑块的质量为,当木板刚要滑动时,则有解得由于滑块质量分布均,匀这部分长则滑块重力所做的功W1摩擦力所做的功根据动能定理可得联立解得,故A正确;B.由题可知,共速后整体的加速度则滑块和木板之间的摩擦力为,故B错误;C.当木板开始运动后,滑块的加速度木板的加速度为共速时则有联立解得,滑块相对于木板的位移木板的长度至少为,故C错误;D.滑块与木板因摩擦产生的热量,故D正确。故选AD。9.如图甲所示,平行导轨固定在水平面上,导轨处在竖直向下的匀强磁场中,导轨右端连接一定值电阻,金属棒在导轨上虚线间做往复运动,第一次运动的图像如图乙所示,第二次运动的图像(正弦曲线)如图丙所示,两图像中的T和值相等,金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,导轨和金属棒的电阻均不计,则下列说法正确的是()A.若MN和PQ是金属棒某次运动中的最左和最右端,则是第二次运动B.两次运动过程中,定值电阻的电功率相同C.第一次和第二次运动,在时刻,通过定值电阻的电流之比为D.第一次和第二次运动,在时间内,通过定值电阻的电量之比为【答案】AC【解析】【详解】A.金属棒从MN向PQ运动过程的最大位移,就等于时间的位移大小,也就等于时时间图线与t轴间的面积大小,显然是第二次位移更大,故A正确;B.两次运动过程,电流的有效值不同,因此定值电阻的电功率不同,故B错误;C.设导轨间距为L,磁场的磁感应强度大小为B,定值电阻的阻值为R,在时刻,第一次通过电阻的电流第二次通过电阻的电流因此两次的电流之比为,故C正确;D.在时间内,第一次运动电流的平均值为因此第一次通过电阻的电荷量为第二次通过电阻的电荷量为由于联立可得则,故D错误。故选AC。10.如图所示,光滑水平面内有一平面直角坐标系,物体在该平面内始终受到沿轴负方向、大小未知的恒力,物体在区域还受到沿轴正方向、大小为的恒力作用,现将一质量为m的小球从坐标原点O沿轴正方向掷出,小球的运动轨迹交直线于两点,小球通过点P时距离轴最远,小球从N点返回轴的过程中做直线运动,回到轴时的速度方向与x轴正方向的夹角为37°。已知,。则下列说法正确的是()A.小球在O、P两点的加速度大小之比为5:4B.小球在P点的速率是O点速率的倍C.P点到轴的距离为D.若小球初速度为,则小球在N点时合外力的功率为【答案】BC【解析】【详解】A.设小球受到的沿y轴负方向恒力为F,小球从N点返回x轴的过程中做直线运动,合力方向与速度方向在同一条直线上,有,根据牛顿第二定律在O点有在P点有解得,故A错误;B.经分析可知,小球通过M,N两点时沿x轴方向的速度大小与小球通过P点时的速度大小相同,设小球从O点运动到M点所用的时间为t,小球通过P点时的速度大小小球回到x轴时,沿x轴方向的速度大小解得设小球从O点掷出时的速度大小为,根据对称性可知,小球回到x轴时,沿y轴方向的速度大小为,方向沿y轴负方向,有解得,故B正确;C.经分析可知,小球通过M,N两点时沿y轴方向的速度大小(设为)相同,小球从N点返回x轴的过程中做直线运动,有可得设小球从P点运动到N点所用的时间为,有小球从N点返回x轴的过程中沿y轴方向的分运动为匀加速直线运动,有可得小球从P点运动到N点的过程中沿y轴方向的位移大小小球从N点返回x轴的过程中沿y轴方向的分运动为匀加速直线运动,有可得经分析可知,故C正确;D.小球在N点时的速度为而所以,故D错误。故选BC。二、非选择题:本题共5小题,共54分。11.实验小组用如图甲所示的装置测量小车加速度和“探究加速度与力、质量的关系”。(1)平衡小车运动阻力;(2)测出两个光电门间的距离为,由静止释放小车,测得遮光片从光电门A到B的时间为t,保持光电门A的位置及小车释放的位置不变,改变光电门B的位置进行多次测量,测得多组和t的数据,作出了图像如图乙所示,纵轴截距为,斜率为,则小车通过光电门A时的速度大小为____________,小车的加速度大小为____________;(3)使钩码的质量远小于小车的质量,保持钩码质量m不变,改变小车(含遮光片)质量M,可以探究小车加速度与质量M的关系,将钩码重力mg代替细线拉力F,由此引起的相对误差表示为,则随M变化的关系式为=___________

×100%。【答案】①.b②.2k③.【解析】【详解】[1][2]根据匀变速直线运动规律整理可得结合图像可得,解得[3]对小车受力分析可得对钩码受力分析可得又因为解得12.为了测量电池的电动势和内阻,某同学设计了如图甲所示的电路,图中c为金属夹,5个阻值相同的未知电阻,为阻值已知的定值电阻。(1)该同学首先测量未知电阻的阻值,步骤如下:①断开,接,夹在0处,闭合,此时电压表示数为;②断开,闭合,接,将金属夹夹在位置2,闭合,电压表示数仍为;则未知电阻的阻值为____________;(用表示)(2)该同学继续测量电池的电动势和内阻,步骤如下:①断开,接,闭合;②将金属夹依次夹在位置编号1、2、3、4、5处,记录对应的电压表示数U;③作出电压表示数U与位置编号n的关系图像,如图乙所示;④求出图乙中图线斜率为k,纵轴截距为b,则电池电动势为____________,内阻为____________;(用b、k和表示)(3)该实验中电动势的测量值____________(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,可能引起该误差的主要原因是____________。【答案】(1)(2)①.②.(3)①.<②.电压表分流【解析】【小问1详解】断开开关S2,S3接b,c夹在0处,闭合S1,此时电压表示数为,由电路图可知此时外电路只有,断开开关S1,闭合S2,S3接a,将金属夹c夹在位置2,闭合S1,电压表示数也为,由电路图可知此时外电路有,则有【小问2详解】[1][2]根据闭合电路欧姆定律可得整理可得根据题意可得,解得电源的电动势为电源的内阻为【小问3详解】[1][2]由电路图可知,实验误差来源于电压表的分流;根据等效电源法可知则该实验中电动势的测量值小于真实值。13.如图甲所示,T型绝热活塞固定在水平面上,一定质量的理想气体被封闭在绝热的、质量为2kg的气缸中,活塞面积为,活塞与气缸内壁无摩擦且不漏气,大气压强为。重力加速度取,通过电热丝缓慢给缸内气体加热,气体体积随温度变化如图乙所示,从状态A到C气体吸收的热量为202J,求:(1)状态C时,活塞对卡口的作用力大小;(2)从状态A到C气体内能的增加量。【答案】(1)127.5N(2)100J【解析】【小问1详解】由图乙可知,气体从状态A到B是等压变化,B到C是等容变化,AB过程的气体压强从状态B到C有解得对气缸受力分析,根据平衡条件有解得F=127.5N【小问2详解】从状态A到C气体对外做功,所以有根据热力学第一定律解得14.如图所示,半径的四分之一光滑圆弧体B放在水平平台上,底端与平台相切并与其左端平齐,质量的小物块A(可视为质点)处于圆弧顶端P点正上方1m处,质量的小车C停在光滑水平面上,小车C紧靠平台左端,车的上表面与平台平齐。A与C、A与平台之间的动摩擦因数均为,B与平台间无摩擦.重力加速度取。开始时B锁定,将A由静止释放,最终A刚好没滑离小

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