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Educacin Especial 2015Materia Didctica de las ciencias naturales Instituto Superior de Formacin Docente y Tcnica N 15 Profesora Berta Marquehosse

Profesorado Especializado en Educacin Especial.Tema: Viajar a los limites del universoProfesora: ZucconiMateria: Didctica de las ciencias naturalesCurso: Primer aoTurno: Vespertino Alumna: Gimenez Figueredo Marisol Ciclo lectivo: 2015

ACERCA DE LA LUNA:1- A qu distancia se encuentra de la Tierra? La Luna est a una distancia de (400,000 kilmetros) 2- Cunto tiempo se tarda en llegar con una nave espacial?Toma alrededor de 3 das a una nave espacial llegar a la Luna. 3-Cules son las caractersticas de su superficie?La luna es un mundo lleno de montaas, crteres y otras formaciones. Los crteres lunares se formaron por el impacto de meteoritos. En general tienen forma de anillo, una base y un pico central. Su tamao vara desde pocos centmetros hasta 260 kilmetros. Se conocen picos centrales de hasta 4000 metros y anillos del mismo tamao.Los "mares" de la Luna son zonas llanas de color oscuro. Se deben a la salida de lava basltica durante el periodo de formacin de la luna. Las montaas pueden estar aisladas o formando grandes cadenas. Tambin hay grietas, con profundidades de hasta 400 metros y varios kilmetros de longitud.4- INVESTIGA: a- Cul es la hiptesis ms aceptada para explicar su formacin?Hay varias teoras sobre la formacin de la Luna. Hoy, la ms aceptada es la teora del gran impacto. La formul Bill Hartmann en los aos 70, al comprobar que la composicin de las rocas lunares era similar a la de la Tierra.Se cree que la Tierra choc con un planeta gemelo del tamao de Marte, llamado Tea (por la diosa griega Theia). Parte de su masa se fundi con la de la Tierra, aumentando su tamao y su gravedad. El resto de fragmentos salieron despedidos y la gravedad de la Tierra los captur. Formaron un anillo de asteroides orbitando alrededor de nuestro planeta. Con el tiempo, se agruparon y condensaron hasta formar la Luna.b- Qu efectos provoca su presencia sobre la Tierra?La luna es el nico satlite natural conocido de la Tierra y de vital importancia para la vida animal y vegetal, as como la responsable del equilibro de los distintos ecosistemas con el medio ambiente.La luna es uno de los cuerpos celestes ms admirados por la humanidad por ser el de mayor tamao y junto a las estrellas es la que ilumina el cielo cuando sol se pone y oscurece. No se ha llegado a demostrar si la vida humana no existira en la Tierra sin la presencia de la luna, pero est claro que nada sera lo mismo. La atraccin gravitatoria de la luna es fundamental, ya que produce una deformacin sobre nuestro planeta creando corrientes marinas necesarias para los peces y su alimentacin.5- Qu caractersticas tiene la atmsfera de Venus? Por qu se lo considera el planeta ms caliente del sistema solar?La atmsfera de Venus est compuesta principalmente de Dixido de Carbono, y gruesasnubesde cido sulfrico que cubren completamente al planeta. La atmsfera atrapa la poca cantidad de energa del Sol que llega a la superficie as como tambin al calor que libera el planeta. Y es por esteefecto de invernaderoha hecho que la superficie y la atmsfera baja de Venus sean uno de los lugares ms calientes del sistema solar.6- Puede verse a simple vista desde la Tierra?Venus se puede ver slo unas cuantas horas antes de la salida del Sol (estrella de la maana, lucero del alba) o despus del ocaso (estrella de la tarde, lucero vespertino). Luce en el cielo de forma tan maravillosa que todas las civilizaciones han visto en l a la diosa de la belleza y el amor. Ha sido denominado comoAfrodita, Ishtar, Astarte, Inana y Venus.A veces puede ser visto durante el da, sobre todo si el observador se sita en un agujero profundo que limite la llegada de la luz solar a sus ojos.Cuando es visible en el cielo nocturno,Venus es el objeto ms brillante del firmamento, aparte de la Luna.7- Por qu Mercurio presenta tanta amplitud trmica entre el da y la noche?Mercurio es uno de los planetas ms pequeos de nuestro sistema solar prcticamente carece de atmosfera si la pudiramos ver de cerca veramos un panorama parecido al de la luna, una superficie bombardeada constantemente por meteoritos. Su temperatura vara dependiendo de que este o no expuesta al sol pasando de 400C de da a 177C de noche, es el planeta que mayor variacin de temperatura tiene. 8- Cmo es su superficie? Tiene atmsfera? Por qu?La superficie de Mercurio es semejante a la de la Luna. El paisaje est lleno de crteres y grietas, en medio de marcas ocasionadas por los impactos de los meteoritos. La presencia de campo magntico indica que Mercurio tiene un ncleo metlico, parcialmente lquido. Su alta densidad, la misma que la de la Tierra, indica que este ncleo ocupa casi la mitad del volumen del planeta. Mercurio tiene una atmsfera extremadamente delgada la cual est hecha de tomos desprendidos de su superficie por el viento solar, una constante corriente de partculas que viene desde la capa ms externa del Sol. Como Mercurio es tan caliente, estos tomos rpidamente escapan al espacio. Porque es diferente a las atmsferas estables de la Tierra y Venus, la atmsfera de Mercurio est constantemente siendo re-suministrada.9- Cuales son las principales caractersticas de nuestro sol? Comparado con las mil millones de estrellas del universo, el Sol pasa desapercibido. Sin embargo, para la Tierra y otros planetas de alrededor, el Sol es un poderoso centro de atencin: su luz da vida, calor y mantiene unido el sistema solar.El Sol es una estrella enorme. Con un dimetro de 1,4 millones de kilmetros podra albergar a 109 planetas en su superficie. Si fuera hueco, ms de un milln de Tierras podran vivir en su interior, pero no lo es. Est relleno de gases calientes que representan ms del 99,8 por ciento de la masa total del sistema solar. A qu llamamos caliente? La temperatura alcanza los 5.500 grados centgrados en la superficie y ms de 15,5 millones de grados centgrados en el ncleo.En el ncleo del Sol, se producen reacciones de fusin en las que el hidrgeno se transforma en helio, que genera la energa. Unas pequeas partculas de luz llamadas fotones transportan esta energa a travs de la zona radiante hasta la capa superior del interior del Sol, la zona convectiva. Ah, el movimiento de los gases hirviendo (como en una lmpara de lava) lleva la energa a la superficie. Este viaje dura ms de un milln de aos.La superficie del Sol, o atmsfera, est dividida en tres regiones: la fotosfera, la cromosfera y la corona solar. La fotosfera es la superficie visible del Sol y la capa ms baja de la atmsfera. Por encima de la fotosfera se encuentran la cromosfera y la corona, que tambin emiten luz visible pero solamente se pueden ver durante eclipses solares, cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol.10- A qu distancia se encuentra de nuestro planeta? Cunto tardaramos si pudiramos viajar hacia l con un avin?Esta a una distancia de 150 kilmetros de casa. Tardaramos unos 20 aos si viajramos en avin. 11- Qu es el viento solar? Y las manchas solares?El Viento solar: Se trata de un flujo continuo de partculas cargadas, emitido por el Sol, en todas direcciones. Est compuesto en particular de protones ncleos de hidrgeno, electrones y, en menor porcentaje, por partculas alfa (ncleos de helio).El viento solar puede considerarse como la parte ms exterior de la corona, que es expulsada violentamente hacia el espacio interplanetario por los procesos energticos en actividad en las regiones subyacentes del Sol. Las partculas alcanzan velocidades comprendidas entre los 350 y los 800 km por segundo; en la proximidad de la rbita terrestre, tiene una densidad de 5 unidades por centmetro cbico. Los efectos del viento solar sobre el ambiente que rodea a la Tierra son notables. Entrando en contacto con el campo magntico terrestre, las partculas permanecen interpoladas en las lneas del propio campo y dan lugar a los cinturones de Van Allen. Por otra parte, chocando con los estratos ms exteriores de la atmsfera, generan fenmenos como las Auroras boreales y las tempestades magnticas, que tanto influyen en las comunicaciones de radio.Las manchas solares:es una regin del Sol que tiene una temperatura ms baja que sus alrededores, y con una intensa actividad magntica. Unamancha solartpica consiste en una regin central oscura, llamada "umbra", rodeada por una "penumbra" ms clara.12- Cul es la procedencia de los cometas? Cmo estn formados? Los cometasson bolas de roca y hielo que forman colas al acercarse al sol durante el recorrido de sus perfectas rbitas elpticas. Cuando los cometas se calientan expulsan gas y polvo formando una estela tras ellos. El sol ilumina esta estela hacindola brillar. Estas estelas brillantes pueden observarse de noche en el cielo.Aunque probablemente hay billones de cometas circulando por los bordes exteriores del sistema solar, los cometas brillantes suelen aparecer en el cielo nocturno visible desde la Tierra una vez cada diez aos. Los cometas de periodo corto como el de Halley tienen su origen en el llamadocinturn de Kuipersitundose ms all de la rbita de Neptuno y pasan por el sistema solar interior una o dos veces en la vida de una persona. Los cometas de periodo largo provienen de laNube de Oort, que rodea los bordes exteriores del sistema solar y pasan cerca del sol una vez cada cientos o miles de aos.13- Enumera las principales caractersticas del "planeta Rojo" Marte.1. Es el cuarto planeta del Sistema Solar. Conocido como el planeta rojo 2. El planeta Marte tiene una atmsfera muy fina, formada principalmente por dixido de carbono, que se congela alternativamente en cada uno de los polos. 3. Su temperatura es de 80C, el agua est congelada, no posee actividad volcnica para producir los minerales y nutrientes del suelo 4. Marte tuvo una atmsfera ms compacta, con nubes y precipitaciones que formaban ros. 5. Sobre la superficie se adivinan surcos, islas y costas.6. Las grandes diferencias de temperatura provocan vientos fuertes.7. La erosin del suelo ayuda a formar tempestades de polvo y arena que degradan todava ms la superficie. Antes de la exploracin espacial, se pensaba que poda haber vida en Marte. Las observaciones demuestran que no tiene, aunque podra haberla tenido en el pasado.8. En las condiciones actuales, Marte es estril, no puede tener vida. Su suelo es seco y oxidante, y recibe del Sol demasiados rayos ultravioletas.14- Entre las rbitas de Marte y Jpiter se encuentra un cinturn de asteroides; Cul es su procedencia?Los asteroidesson principalmente masas rocosas que pueden medir desde escasos metros a varios kilmetros de dimetro. Los asteroides pequeos se denominan meteoritos. El asteroide ms grande, Ceres, tiene alrededor de 950 kilmetros de dimetro. Como la mayora de los asteroides, se encuentra dentro delcinturn de asteroidessituado entre Marte y Jpiter. Muchos astrnomos consideran que este cinturn est compuesto por material primitivo del Sistema Solar que no pudo llegar a agruparse para formar un planeta debido a la fuerza gravitacional de Jpiter. Otros, en cambio, creen que el cinturn se form tras la destruccin de un planeta durante una colisin.15- Describe las principales caractersticas de los gigantes gaseosos.Jpiter: Es el planeta ms grande del Sistema Solar, tiene ms materia que todos los otros planetas juntos y su volumen es mil veces el de la Tierra.Jpiter tiene un tenue sistema de anillos, invisible desde la Tierra. Tambin tiene muchos satlites.Jpiter tiene una composicin semejante a la del Sol, formada por hidrgeno, helio y pequeas cantidades de amonaco, metano, vapor de agua y otros compuestos.La rotacin de Jpiter es la ms rpida entre todos los planetas y tiene una atmsfera compleja, con nubes y tempestades. Por ello muestra franjas de diversos colores y algunas manchas La Gran Mancha Roja de Jpiter es una tormenta mayor que el dimetro de la Terra. Dura desde hace 300 aos y provoca vientos de 400 Km/h.Los anillos de Jpiter son ms simples que los de Saturno. Estn formados por partculas de polvo lanzadas al espacio cuando los meteoritos chocan con las lunas interiores de Jpiter.Tanto los anillos como las lunas de Jpiter se mueven dentro de un enorme globo de radiacin atrapado en la magnetosfera, el campo magntico del planeta.Este enorme campo magntico, que slo alcanza entre los 3 y 7 millones de km. en direccin al Sol, se proyecta en direccin contraria ms de 750 millones de km., hasta llegar a la rbita de Saturno.Saturno: es el segundo planeta ms grande del Sistema Solar y el nico con anillos visibles desde la Tierra. Se ve claramente achatado por los polos a causa de la rpida rotacin.La atmsfera es de hidrgeno, con un poco de helio y metano. Es el nico planeta que tiene una densidad menor que el agua. Si encontrsemos un ocano suficientemente grande, Saturno flotara.El color amarillento de las nubes tiene bandas de otros colores, como Jpiter, pero no tan marcadas. Cerca del ecuador de Saturno el viento sopla a 500 Km/h.Los anillos le dan un aspecto muy bonito. Tiene dos brillantes, A y B, y uno ms suave, el C. Entre ellos hay aberturas. La mayor es la Divisin de Cassini.Urano: La atmsfera de Urano est formada por hidrgeno, metano y otros hidrocarburos. El metano absorbe la luz roja, por eso refleja los tonos azules y verdes.Urano est inclinado de manera que el ecuador hace casi ngulo recto, 98 , con la trayectoria de la rbita. Esto hace que en algunos momentos la parte ms caliente, encarada al Sol, sea uno de los polos.Su distancia al Sol es el doble que la de Saturno. Est tan lejos que, desde Urano, el Sol parece una estrella ms. Aunque, mucho ms brillante que las otras.Neptuno: Su interior es de roca fundida con agua, metano y amonaco lquidos. El exterior es hidrgeno, helio, vapor de agua y metano, que le da el color azul.Neptuno es un planeta dinmico, con manchas que recuerdan las tempestades de Jpiter. La ms grande, la Gran Mancha Oscura, tena un tamao similar al de la Tierra, pero en 1994 desapareci y se ha formado otra.Los vientos ms fuertes de cualquier planeta del Sistema Solar son los de Neptuno. Muchos de ellos soplan en sentido contrario al de rotacin. Cerca de la Gran Mancha Oscura se han medido vientos de 2.000 Km/h.16- Por qu Plutn ya no se considera un planeta? Despus de 76 aos de ser considerado un planeta del sistema solar Plutn ha dejado de ser considerado as y de ahora en adelante ser llamado planeta enano. No rene las caractersticas necesarias para ser llamado as, ni cumple con la definicin tradicional de planeta. Un planeta es un cuerpo que no emite brillo propio, es opaco. Otra caracterstica es que se trata de cuerpos esfricos y grandes en tamao y otra razn es que existen rbitas casi circulares alrededor del Sol y stas estn aproximadamente en el mismo plano.Con el paso del tiempo y con el anlisis de Plutn, se tuvo la certeza de que su rbita no es circular y est muy inclinada o sea no est en el plano de los dems planetas, adems es de pequeo tamao, razones suficientes para definirlo de otra manera.17- Qu es una galaxia? Cmo se denomina la galaxia en la que se encuentra nuestro sistema solar?Una galaxia es una agrupacin de centenares de millones de estrellas rodeadas de nubes de gas y de polvo. Segn su forma se distinguen diversos tipos de galaxias: espirales, elpticas o irregulares. Se denomina Va Lctea, es aquella galaxia en la cual se encuentran el sistema solar y el planeta tierra, su aspecto es el de una franja ancha de luz blanca y difusa que atraviesa de forma oblicua la mayor parte de la esfera celeste y cuando se la mira a travs de un telescopio se descubre que est compuesta por infinidad de estrellas, aproximadamente, el clculo dice que son entre 200 y 400 millones las estrellas.18- De qu forma puede terminar su "vida" una estrella? Las estrellas jvenes se llaman en esta faseprotoestrellas. A medida que se desarrollan acumulan masa de las nubes que las rodean y crecen en lo que se denominaestrella en la secuencia principal. Las estrellas en secuencia principal, como el Sol, existen en un estado de fusin nuclear durante el cual emitirn energa durante miles de millones de aos, mientras convierten el hidrgeno a helio.Las estrellas evolucionan durante miles de millones de aos. Cuando finaliza su fase de secuencia principal pasan a travs de otros estados de existencia en funcin de su tamao y otras caractersticas. Cuanto mayor sea la masa de una estrella, menor ser su intervalo de vida.A medida que las estrellas avanzan hacia el final de sus vidas, gran parte de su hidrgeno se ha convertido en helio. El helio se hunde en el ncleo de la estrella aumentando su temperatura y provocando la expansin de su capa exterior. Estas estrellas grandes e hinchadas se conocen comogigantes rojas.La fase de gigante roja es realmente un preludio en el que la estrella se libera de las capas ms externas y se convierte en un cuerpo pequeo y denso denominadoenana blanca. Las enanas blancas se enfran durante miles de millones de aos, hasta que finalmente se apagan y dejan de producir energa. En este punto, el cual los cientficos no han podido observar an, estas estrellas pasan a ser conocidas comoenanas negras.Tan slo unas pocas estrellas evitan este camino evolutivo y en su lugar surgen mediante una fuerte detonacin comosupernovas. Estas violentas explosiones dejan tras de s un pequeo ncleo que puede convertirse en unaestrella de neutrones, o incluso, si el remanente es lo suficientemente amplio, en un agujero negro.19- Define: PULSAR: Son estrellas de neutrones en rpida rotacin y con su intenso campo magntico inclinado respecto al eje de rotacin. Los plsares fueron descubiertos en 1967 por Jocellyn Bell Burnell como fuentes de radio que pulsaban rpidamente a frecuencias constantes. Los plsares realmente no pulsan sino que emiten ondas de radio que escapan por los polos del potente campo magntico de la estrella. Debido a que el eje del campo magntico no coincide con el eje de rotacin, estos potentes chorros de ondas de radio describen un crculo alrededor del eje de rotacin de la estrella y desde el observador aparecen y desaparecen como la luz de un faro. Los perodos de rotacin tpicos de los plsares van desde el milisegundo a unos pocos segundos. Un ejemplo de plsar muy conocido es el que se ha encontrado en la nebulosa del Cangrejo. ste se encuentra en el mismo punto en el que los astrnomos chinos registraron una brillante supernova en 1054 y permiti establecer la relacin supernovas, estrellas de neutrones y plsares. SUPERNOVA: Explosin estelar de carcter cataclsmico, extremadamente energtica y que hace desaparecer la estrella progenitora. Existen dos tipos principales de supernovas: las gravitatorias y las termonucleares. Las gravitatorias (tcnicamente, supernovas de tipos II, Ib, Ic) son explosiones que se producen al final de la vida de las estrellas muy masivas. Las estrellas con ms de ocho masas solares culminan los ciclos de reacciones nucleares con la produccin de elementos del grupo del hierro. La fusin de tomos ms all de este grupo consume energa, de modo que la estrella entra en crisis, la presin interna deja de sostener su estructura y se produce un colapso violento. Ese colapso culmina con un rebote de las capas externas en una explosin colosal bajo condiciones fsicas tan extremas que se generan todos los elementos de la tabla peridica. Las supernovas termonucleares tienen lugar en sistemas estelares binarios en los que una de las componentes es una enana blanca. La enana blanca puede robar materia de las capas externas de su compaera. Si la acumulacin de materia sobre la enana blanca se produce en las condiciones adecuadas, puede desembocar en la ignicin termonuclear de toda la estrella. Las supernovas dejan tras de s objetos compactos en forma de estrellas de neutrones o incluso agujeros negros, y son las responsables del enriquecimiento del medio interestelar en tomos pesados, entre ellos muchos de los necesarios para el sostenimiento de la vida. HIPERNOVA: Fenmeno asociado al colapso de una estrella extraordinariamente masiva (entre 100 y 150 masas solares), que constituye un tipo especialmente brillante de supernova. Cuando el ncleo de una hipernova se colapsa en un agujero negro, se forman dos chorros de plasma a velocidades relativistas, que emiten una intensa radiacin gamma. Debido a esto, las hipernovas son consideradas la explicacin ms plausible a los estallidos de rayos gamma de larga duracin. AGUJERO NEGRO: Regin del espacio de cuyo interior no puede escapar ninguna seal, ni luminosa ni material, a causa de la intenssima atraccin gravitatoria ejercida por la materia all contenida. Segn la teora de la relatividad general, cualquier cuerpo cuya masa quede comprimida hasta adoptar un radio suficientemente pequeo (vaseradio de Schwarzschild) se convierte en un agujero negro cuyo lmite exterior u horizonte de sucesos viene definido por dicho radio. Algunos son el resultado del final catastrfico de una estrella muy masiva. QUASAR: Son cuerpo celeste, caracterizado por tratarse de la clase de astro que se encuentra ms lejos en eluniverso. se destacan por la emisin deradiacinen la totalidad de las frecuencias y por su importanteluminosidad. Esto permite que, pese a la enorme distancia que separan a los qusares de nuestroplaneta, puedan observarse.20- Cmo naci el universo?Explican el origen del universo con la teora del Big Bang o gran explosin, supone que, hace entre 13.700 y 13.900 millones de aos, toda la materia del Universo estaba concentrada en una zona extraordinariamente pequea del espacio, un nico punto, y explot. La materia sali impulsada con gran energa en todas direcciones.Los choques que inevitablemente se produjeron y un cierto desorden hicieron que la materia se agrupara y se concentrase ms en algunos lugares del espacio, y se formaron las primeras estrellas y las primeras galaxias. Desde entonces, el Universo contina en constante movimiento y evolucin.Esta teora sobre el origen del Universo se basa en observaciones rigurosas y es matemticamente correcta desde un instante despus de la explosin, pero no tiene una explicacin para el momento cero del origen del Universo, llamado "singularidad". Y con la teora inflacionaria de Alan Guth intenta explicar el origen y los primeros instantes del Universo. Se basa en estudios sobre campos gravitatorios fortsimos, como los que hay cerca de un agujero negro. La teora inflacionaria supone que una fuerza nica se dividi en las cuatro que ahora conocemos, produciendo el origen al Universo. El empuje inicial dur un tiempo prcticamente inapreciable, pero la explosin fue tan violenta que, a pesar de que la atraccin de la gravedad frena las galaxias, el Universo todava crece, se expande.21- Cmo se form nuestro sistema solar?El Sistema Solar se form cuando una nube de gas y polvo en el espacio fue alterada. Quizs debido a la explosin de una estrella cercana llamada Supernova. Esta explosin provoc ondas en el espacio las cuales provocaron que la nube de gas y polvo se contrajera. Esta contraccin hizo que la nube comenzara a colapsar a medida que la gravedad provocaba que el gas y el polvo se atrajeran entre s, dando origen a una nbula solar. Al igual que una bailarina gira ms rpidamente cuando acerca los brazos a su torso, de igual manera la nube comenz a girar a medida que se iba colapsando. Eventualmente, la nube se fue calentando ms y ms y se hizo ms densa en el centro, con un anillo de gas y polvo que la envolva, siendo ms caliente su centro y ms fros sus extremos. A medida que este anillo se haca ms y ms delgado, las partculas comenzaron a unirse y a formar grupos. Algunos de estos grupos se hicieron ms grandes a medida que se le adheran partculas de grupos ms pequeos, los cuales eventualmente formaron planetas o lunas. Hacia el centro de la nube, donde ya se haban formado planetas como la Tierra, el material rocoso era el nico que poda resistir el calor extremo. La materia helada se ubic en otras regiones del anillo junto a material rocoso, y se formaron planetas gigantes como Jpiter. A medida que la nube continuaba a girando, el centro se hizo tan caliente que gener un viento estelar que lanz a la mayora del gas y polvo fuera del nuevo Sistema Solar y se convirti en estrella, el Sol. Al estudiar a los Meteoritos, se piensa que estos son restos de esta primera fase de formacin del Sistema Solar. 22- Crees que puede existir vida extraterrestre? Fundamenta tu respuesta Podra ser, en el universo existen miles de millones de estrellas alrededor de las cuales deben de girar planetas, como en nuestro sistema solar. Es ms, existe una teora sobre el origen de la vida llamada teora Pansprmica, que dice que la vida vino del espacio, es decir que los elementos fundamentales para la vida vinieron de algn meteorito. Adems debe de existir una buena cantidad de planetas con las condiciones adecuadas (distancia propicia con respecto a su estrella, presencia de agua, la presencia de una atmsfera, condiciones ambientales adecuadas entre otras) para albergar vida; sin embargo, hay que recordar ese dicho que dice que la realidad supera a la ficcin, si es as podra existir vida de una manera que ni si quiera podramos imaginar, como seres vivientes sin un cuerpo fsico o que tengan cuerpos a base de otro elemento diferente del carbono o alguna otra forma de vida.

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