Qu'est-ce qu'un trou noir ? Existent-ils vraiment ? Comment se forment-ils ? Quel est leur lien avec les étoiles ? Que se passerait-il si vous tombiez dans un trou noir ? Comment peut-on voir un trou noir s'il n'émet aucune lumière ? Quelle est la différence entre un trou noir et une étoile très sombre ? Un accélérateur de particules peut-il créer un trou noir ? Un trou noir peut-il également être un trou de ver ou une machine à remonter le temps ? Dans Astro 101 : Trous noirs, vous explorerez les concepts qui se cachent derrière les trous noirs. En utilisant le thème des trous noirs, vous apprendrez les idées de base de l'astronomie, de la relativité et de la physique quantique. Après avoir terminé ce cours, vous serez capable de : - Décrire les propriétés essentielles des trous noirs ; - Expliquer les recherches récentes sur les trous noirs en utilisant un langage simple et des analogies appropriées ; - Comparer les trous noirs de la culture populaire à la physique moderne pour distinguer la science réelle de la science fiction ; - Décrire l'application des concepts physiques fondamentaux, y compris la gravité, la relativité spéciale et générale et la mécanique quantique, aux observations scientifiques rapportées ; - Reconnaître les différents types d'étoiles et distinguer les trous noirs de la physique moderne, afin de distinguer la science réelle de la science fiction ; - Décrire l'application des concepts physiques fondamentaux, y compris la gravité, la relativité spéciale et générale et la mécanique quantique, aux observations scientifiques rapportées

Astro 101 : Trous noirs

1,214 avis
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Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Méthodes scientifiquesMéthodes scientifiques
- Catégorie : MécaniqueMécanique
- Catégorie : Science et recherche généralesScience et recherche générales
- Catégorie : PhysiquePhysique
- Catégorie : Science et rechercheScience et recherche
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : électromagnétismeélectromagnétisme
Détails à connaître
10 devoirs
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Il y a 10 modules dans ce cours
Bonjour et bienvenue dans le premier module d'Astro 101 ! Dans ce module, vous vous familiariserez avec la structure de base d'un trou noir, vous apprendrez la terminologie utilisée pour les décrire et vous explorerez l'histoire de la physique des trous noirs.
Inclus
12 vidéos4 lectures1 devoir
12 vidéos•Total 113 minutes
- 01.01 - Introduction aux trous noirs•6 minutes
- 01.02 - Les trous noirs dans la culture populaire•11 minutes
- 01.03 - Relier la gravité et la lumière•7 minutes
- 01.04 - Se mettre sur la même longueur d'onde•11 minutes
- 01.05 - Travailler avec la lumière•14 minutes
- 01.06 - Décalage Doppler•13 minutes
- 01.07 - Gravité newtonienne•16 minutes
- 01.08 - La vitesse d'évasion•11 minutes
- 01.09 - Étoiles sombres•5 minutes
- 01.10 - Qu'est-ce qu'un trou noir ?•12 minutes
- Comment les trous noirs sont-ils représentés dans les mangas japonais ? Entretien avec le Dr. Mimi Okabe [https://www.ualberta.ca/modern-languages-and-cultural-studies/people/contract-academic-staff/mimi-okabe.html]•5 minutes
- 01.11 - Résumé : Les bases du trou noir•2 minutes
4 lectures•Total 40 minutes
- Rencontrez vos instructeurs•10 minutes
- Bienvenue à la première semaine•10 minutes
- Explorez Escape Velocity•10 minutes
- Objets d'apprentissage interactifs•10 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 1 : Introduction aux trous noirs•30 minutes
Les étoiles sont à l'origine des trous noirs. Dans ce module, l'étudiant apprendra le cycle de vie des étoiles, comment elles produisent de l'énergie et comment elles en rayonnent. Nous explorerons la mort des étoiles et ce qui est produit par la mort des étoiles, à toutes les échelles, des éléments constitutifs de la vie (le carbone) aux trous noirs
Inclus
12 vidéos1 devoir
12 vidéos•Total 81 minutes
- 02.01 - Introduction : Vie et mort d'une étoile•2 minutes
- 02.02 - La pépinière stellaire•7 minutes
- Où sont les frères et sœurs du Soleil ? Entretien avec Erik Rosolowsky, professeur à l'université de l'Alberta•1 minute
- 02.03 - Voilà une séquence stellaire !•8 minutes
- 02.04 - Production d'énergie dans les étoiles•15 minutes
- 02.05 - Perte d'énergie des étoiles•5 minutes
- 02.06 - La lumière du soleil et la vie sur terre•9 minutes
- Qu'est-ce qu'une superterre ? Entretien avec le Dr. Kelsey Hoffman, chercheur à l'Institut SETI•2 minutes
- 02.07 - La fin de la vie d'une star•12 minutes
- 02.08 - La vie après la mort des étoiles de faible masse•9 minutes
- 02.09 - La vie après la mort des stars de la grand-messe•8 minutes
- 02.10 - Résumé : Le cercle de vie•2 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 2 : Vie et mort d'une étoile•30 minutes
Que se passe-t-il si vous voyagez à une vitesse proche de celle de la lumière ? Que se passe-t-il avec le temps lorsque vous tombez vers un trou noir ? Ce module explore la relativité. Nous examinerons les nombreuses façons dont les trous noirs affectent l'univers qui les entoure, depuis les discussions sur les cadres de référence jusqu'à la modification de l'écoulement du temps à mesure que vous vous approchez d'un trou noir.
Inclus
13 vidéos1 lecture1 devoir
13 vidéos•Total 73 minutes
- 03.01 - Introduction : La structure de l'espace-temps•2 minutes
- 03.02 - La pêche dans l'espace-temps•8 minutes
- 03.03 - Introduction à la théorie de la relativité restreinte•8 minutes
- 03.04 - L'espace-temps•8 minutes
- Existe-t-il des dimensions supplémentaires ? Entretien avec Douglas Gingrich, professeur à l'Université de l'Alberta•2 minutes
- 03.05 A - Événements et simultanéité•7 minutes
- 03.05 B - Dilatation du temps et contraction des longueurs•9 minutes
- 03.05 C - Le paradoxe des jumeaux•5 minutes
- 03.06 - Le principe d'équivalence•5 minutes
- Comment les trous noirs tombent-ils ? Entretien avec Jeremy Heyl, professeur à l'université de Colombie-Britannique.•1 minute
- 03.07 - L'espace-temps courbe•13 minutes
- L'histoire du premier test de relativité générale. Entretien avec Robert Smith, professeur d'histoire à l'université d'Alberta.•5 minutes
- 03.08 - Résumé : Vivre de manière relativiste•2 minutes
1 lecture•Total 10 minutes
- Explorer la Specializations•10 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 3 : La structure de l'espace-temps•30 minutes
Jusqu'à présent, la discussion s'est concentrée sur le cas général des trous noirs, de la variété de la masse stellaire (point final de la vie d'une étoile). Dans ce module, les étudiants exploreront les différentes tailles de trous noirs et leurs propriétés mesurables. Ils apprendront qu'il existe quatre grands types de trous noirs astrophysiques (trous noirs primordiaux/mini, trous noirs de masse stellaire, trous noirs de masse intermédiaire et trous noirs supermassifs), et découvriront les théories actuelles sur leur formation et ce qui pourrait les alimenter. Les étudiants acquerront également une connaissance du théorème "sans cheveux" et de l'effet de lentille gravitationnelle. Nous explorerons également la formation des trous noirs supermassifs, des trous noirs de masse intermédiaire et des mini trous noirs dans les accélérateurs de particules.
Inclus
11 vidéos1 devoir
11 vidéos•Total 65 minutes
- 04.01 - Introduction : Dimensionner les trous noirs•1 minute
- 04.02 - Que le Schwarz(schild) soit avec vous•7 minutes
- 04.03 - Danse avec les stars•13 minutes
- 04.04 - La pesée du grand trou noir•6 minutes
- Y a-t-il une limite à la taille d'un trou noir ? Entretien avec Gregory Sivakoff, professeur à l'université de l'Alberta•1 minute
- 04.05 - Trous noirs de masse stellaire•7 minutes
- 04.06 - Trous noirs supermassifs•13 minutes
- Comment se forment les trous noirs supermassifs ? Entretien avec Daryl Haggard, professeur à l'Université McGill•3 minutes
- 04.07 - Trous noirs de masse intermédiaire•11 minutes
- 04.08 - Trous noirs minuscules•3 minutes
- 04.09 - Résumé : Préparer l'exploration•1 minute
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 4 : Les trous noirs•30 minutes
Que verriez-vous en vous approchant d'un trou noir, en utilisant un trou noir binaire comme véhicule pour explorer les trous noirs ? Dans ce module, les étudiants suivront le transfert de matière d'une étoile compagnon vers un trou noir via le débordement du lobe de Roche ou l'accrétion alimentée par le vent. Ils suivront ensuite cette matière à travers le disque d'accrétion pour explorer les forces de marée et découvrir comment les trous noirs peuvent déchirer la matière environnante. Cette matière passera ensuite par l'orbite stable la plus intérieure du disque, avant de tomber à l'intérieur. Les élèves auront également l'occasion d'observer les jets, c'est-à-dire l'écoulement de matière à partir des régions les plus internes de cette structure. Objectif du module : Présenter les propriétés des trous noirs de l'extérieur vers l'intérieur, dans le contexte d'un voyage dans l'horizon des événements d'un trou noir. Que verrions-nous en étant loin ? Que verrons-nous et expérimenterons-nous en nous rapprochant ? Qu'est-ce qu'un disque ? Qu'est-ce qu'un jet ?
Inclus
12 vidéos1 devoir
12 vidéos•Total 54 minutes
- 05.01 - Voyage dans un trou noir•3 minutes
- 05.02 - Jets•7 minutes
- Quelle est l'importance du jet d'un trou noir ? Entretien avec Bryan Gaensler, directeur de l'Observatoire Dunlap de l'Université de Toronto•1 minute
- 05.03 - Compagnons des trous noirs (Version actualisée 20210825)•5 minutes
- 05.04 - Siroter la soupe aux étoiles•8 minutes
- Comment une étoile peut-elle être comme un vampire ? Entretien avec Craig Heinke, professeur à l'université de l'Alberta•1 minute
- 05.05 - Prenez une Corona !•2 minutes
- 05.06 - Qu'est-ce que l'accrétion ?•9 minutes
- Comment les trous noirs se développent-ils ? Entretien avec Robert Thacker, professeur à l'université St. Mary's•1 minute
- 05.07 - La rotation du disque•10 minutes
- 05.08 - Orbite circulaire stable la plus intérieure•5 minutes
- 05.09 - Résumé : En équilibre sur la corde raide•1 minute
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 5 : Approche d'un trou noir•30 minutes
Description du module : Que se passerait-il si vous tombiez dans un trou noir ? Dans ce module, les étudiants poursuivent leur voyage à travers un système binaire de trou noir, depuis l'orbite stable la plus interne du disque d'accrétion jusqu'à la singularité elle-même. Les élèves découvriront la structure d'un trou noir de base, ainsi que les trous noirs en rotation. Ils exploreront les concepts de trous de ver et de singularités. Objectifs du module : Les élèves découvriront la région la plus interne autour d'un trou noir, l'absence de surface et la présence et la définition d'un horizon des événements. Ils étudieront également l'impact que le spin peut avoir sur cette région et la façon dont il est mesuré. Enfin, ils regarderont à l'intérieur de l'horizon des événements pour découvrir les concepts de base des singularités et des trous de ver.
Inclus
8 vidéos1 lecture1 devoir
8 vidéos•Total 54 minutes
- 06.01 - Introduction : De l'autre côté de l'horizon des événements•1 minute
- 06.02 - L'horizon des événements•12 minutes
- 06.03 - La singularité•16 minutes
- Que se passe-t-il à la singularité d'un trou noir ? Entretien avec Valeri Frolov, professeur à l'université de l'Alberta•1 minute
- 06.04 - Trous noirs en rotation•13 minutes
- Comment déterminer si un trou noir est en rotation ? Entretien avec Fiona Harrison, professeur à l'université Caltech•2 minutes
- 06.05 - Trous de ver•6 minutes
- 06.06 - Résumé : Franchir l'horizon des événements•4 minutes
1 lecture•Total 10 minutes
- Visitez un trou noir•10 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 6 : Franchir l'horizon des événements•30 minutes
Que contient un trou noir ? Ce module commencera à explorer l'aspect théorique de la physique des trous noirs. Vous recevrez une introduction de base aux sujets pertinents de la mécanique quantique et de la thermodynamique dans le but de comprendre les débats actuels sur les trous noirs entre les géants du domaine.
Inclus
11 vidéos1 devoir
11 vidéos•Total 67 minutes
- 07.01 - Trous noirs : La dernière frontière•2 minutes
- 07.02 - Introduction à la mécanique quantique•15 minutes
- 07.03 - Le rayonnement de Hawking•6 minutes
- Qu'est-ce que le rayonnement Hawking ? Entretien avec Don Page, professeur à l'université de l'Alberta•1 minute
- 07.04 - L'information dans un trou noir•8 minutes
- Qu'est-ce que l'information quantique ? Entretien avec Lindsay LeBlanc, professeur à l'Université de l'Alberta•2 minutes
- 07.05 - Thermodynamique des trous noirs•12 minutes
- Comment refroidir un gaz avec des lasers ? Entretien avec Lindsay LeBlanc, professeur à l'université de l'Alberta•3 minutes
- 07.06 - Durée de vie d'un trou noir•11 minutes
- Comment créer un trou noir dans le Grand collisionneur de hadrons ? Entretien avec Doug Gingrich, professeur à l'université de l'Alberta•3 minutes
- 07.07 - Résumé : A l'intérieur d'un trou noir•3 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 7 : A l'intérieur d'un trou noir•30 minutes
Si les trous noirs absorbent toute la lumière, comment pouvons-nous les voir ? Dans ce module, vous découvrirez comment les astronomes observent de vrais trous noirs, depuis l'étude des disques d'accrétion et des jets jusqu'à l'étude de la matière en orbite autour d'un trou noir.
Inclus
10 vidéos1 devoir
10 vidéos•Total 53 minutes
- 08.01 - Introduction : Se cacher à la vue de tous•1 minute
- 08.02 - Télescopes•11 minutes
- Pourquoi les télescopes à rayons X sont-ils utiles pour étudier les trous noirs ? Entretien avec Daryl Haggard, professeur à l'Université McGill•2 minutes
- 08.03 - Les arcs-en-ciel en morceaux•10 minutes
- 08.04 - Illumination avancée•7 minutes
- 08.05 - Disques du trou noir•10 minutes
- 08.06 - Regarder fixement dans l'eau chaude•4 minutes
- 08.07 - Téléportez-moi !•5 minutes
- Quels types de jets un trou noir peut-il avoir ? Entretien avec Gregory Sivakoff, professeur à l'université de l'Alberta•2 minutes
- 08.08 - Résumé : La chasse aux trous noirs•1 minute
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 8 : La chasse aux trous noirs•30 minutes
Les trous noirs changent avec le temps. Ce module se concentrera sur la façon dont les trous noirs changent et pourquoi, ainsi que sur la façon dont nous recherchons ces changements.
Inclus
15 vidéos1 devoir
15 vidéos•Total 79 minutes
- 09.01 - Introduction : Tournez-vous vers l'étrange•2 minutes
- 09.02 - Nourrir ou ne pas nourrir•5 minutes
- 09.03 - Étoiles compagnes dans les binaires de trous noirs (20210825 Update)•9 minutes
- Qu'est-ce qu'une explosion de trou noir ? Entretien avec Aarran Shaw, astronome à l'université de l'Alberta•3 minutes
- 09.04 - Les régimes alternatifs des trous noirs supermassifs•5 minutes
- 09.05 - Le cas particulier de SGR A*•4 minutes
- Pourquoi Sagittarius A* est-il important ? Entretien avec Fiona Harrison, professeur à l'université Caltech•1 minute
- 09.06 - Les Ermites de la Famille du Trou Noir•9 minutes
- Quel est le point commun entre la détection de microlentilles et la recherche d'exoplanètes ? Entretien avec le Dr. Kelsey Hoffman, chercheur à l'Institut SETI•2 minutes
- 09.07 - C'est parti... Et maintenant ?•11 minutes
- 09.08 - Impact des trous noirs sur les galaxies•12 minutes
- Quel est l'impact d'un trou noir supermassif sur une galaxie ? Entretien avec Sarah Gallagher, professeur à l'université Western•3 minutes
- 09.09 À la recherche de l'insaisissable•12 minutes
- Peut-on trouver des trous noirs de masse intermédiaire dans les amas globulaires ? Entretien avec le Dr. Craig Heinke•1 minute
- 09.10 - Résumé : Nos yeux dans le ciel•2 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 9 : Nos yeux dans le ciel•30 minutes
Comment étudier un trou noir qui n'a pas de compagnon visible ? Dans ce module, l'étudiant sera initié au rayonnement gravitationnel. La découverte d'ondes gravitationnelles par LIGO en 2016 a ouvert une toute nouvelle branche de l'astronomie.
Inclus
14 vidéos1 lecture1 devoir
14 vidéos•Total 89 minutes
- 10.01 - Introduction : Voir avec la gravité•2 minutes
- 10.02 - Les lentilles gravitationnelles•10 minutes
- 10.02 B. La détection gravitationnelle : Le trou noir de M87•7 minutes
- 10.03 - Rayonnement gravitationnel•10 minutes
- 10.04 A - Binary Inspiral•8 minutes
- Comment se forment les paires binaires de trous noirs ? Entretien avec Tyrone Woods, chercheur à l'université de Monash•1 minute
- 10.04 B - Fusions d'étoiles à neutrons•8 minutes
- D'où vient l'or de votre bague ? Entretien avec Rodrigo Fernandez, professeur à l'université de l'Alberta•3 minutes
- Comment les vibrations d'une étoile à neutrons affectent-elles l'inspiration binaire ? Entretien avec Jocelyn Read, professeur à California State Fullerton•2 minutes
- 10.04 C - Fusions de trous noirs•7 minutes
- 10.05 - Télescopes gravitationnels•8 minutes
- 10.06 - Matrices de synchronisation des pulsars•6 minutes
- Qu'est-ce qu'un réseau de synchronisation de pulsars ? Entretien avec Ingrid Stairs, professeur à l'Université de la Colombie-Britannique•2 minutes
- 10.07 - Résumé : Le compte à rebours final•13 minutes
1 lecture•Total 10 minutes
- Remerciements•10 minutes
1 devoir•Total 30 minutes
- Module 10 : Surfer sur la vague de la gravité•30 minutes
Instructeur
Évaluations de l’enseignant
Nous avons demandé à tous les étudiants de fournir des commentaires sur nos enseignants au sujet de la qualité de leur pédagogie.

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L'Université de l'Alberta est considérée comme l'une des meilleures universités publiques à forte intensité de recherche et d'enseignement au monde, reconnue pour son excellence dans les domaines des sciences humaines, des sciences, des arts créatifs, des affaires, de l'ingénierie et des sciences de la santé. En tant que l'une des meilleures universités du Canada, nous investissons dans un enseignement postsecondaire en ligne conçu à cet effet - ancré dans des pédagogies numériques innovantes, un corps professoral de classe mondiale, une conception exceptionnelle et une expérience étudiante défendue.
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Avis des étudiants
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- 4 stars
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Révisé le 27 mai 2020
Simply,This course is the best I found in Coursera. It has all Information. I would like that it include some more Mathematics of black Hole. Black hole thermodynamics is great topic.
Révisé le 2 sept. 2025
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Révisé le 5 juil. 2020
Outstanding use of graphics, formulas, exercises, real-word and fictional examples, and humour (especially with foods) to illustrate what could otherwise be overwhelmingly abstract concepts.
Foire Aux Questions
Vous apprendrez comment les trous noirs se forment, comment les scientifiques les étudient et comment expliquer les preuves dans un langage clair. L'ouvrage commence par les étoiles, la lumière et la gravité, puis aborde la relativité, l'accrétion et les idées quantiques qui façonnent la recherche moderne sur les trous noirs. Par exemple, vous verrez comment la masse d'un trou noir est liée à son rayon et pourquoi un objet qui n'émet pas de lumière peut quand même être détecté.
Non, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation préalable en astronomie pour commencer. Le cours commence par des notions de base telles que la lumière, la gravité et les étoiles avant d'aborder la relativité et la mécanique quantique, à l'aide d'explications et d'analogies rédigées dans un langage simple. Une certaine aisance avec les équations simples sera utile lorsque vous aborderez des sujets tels que la vitesse de fuite ou le rayon des trous noirs, mais il ne s'agit pas d'un cours de physique avancé.
Oui, ce cours s'adresse aux débutants curieux de l'espace et désireux de passer du temps avec des idées scientifiques. Le cours explique soigneusement les termes de base, commence par des concepts d'astronomie accessibles et utilise des exemples tirés de la culture populaire et d'observations réelles pour rendre les sujets plus difficiles plus faciles à suivre. Il peut sembler plus exigeant si vous souhaitez une vue d'ensemble très légère, car vous rencontrerez également des calculs et des concepts d'introduction à la relativité et à la quantique.
Prévoyez environ 18 heures au total. À raison d'environ 10 heures par semaine, cela représente environ deux semaines d'étude, ou un peu plus si vous aimez faire des pauses et réfléchir à la physique. Le cours comprend des leçons, des lectures, des quiz et des exercices interactifs.
Il y a une pratique guidée, mais il ne s'agit pas d'un cours basé sur un laboratoire ou un projet. Le travail pratique se fait par le biais de quiz, d'exercices axés sur les calculs et d'activités interactives sur des thèmes tels que la vitesse d'évasion et la Spécialisation de la relativité. Cela vous permet d'appliquer chaque concept au fur et à mesure que vous l'apprenez sans avoir à réaliser un grand travail ouvert.
Ce cours réunit l'astronomie, la relativité et la physique quantique sous l'angle des trous noirs. Vous étudierez comment les étoiles deviennent des trous noirs, comment les différents types de trous noirs sont classés et comment les astronomes les détectent à l'aide d'observations lumineuses, de lentilles et d'ondes gravitationnelles. Il vous aidera également à relier la physique à des observations réelles et à faire la distinction entre la science établie et la science-fiction.
Après avoir terminé, vous devriez être en mesure de décrire les principales propriétés des trous noirs et d'expliquer les recherches actuelles sur les trous noirs dans un langage simple. Vous serez en mesure de comparer les principaux types de trous noirs, de décrire leur formation et d'expliquer comment les astronomes recueillent des preuves de leur existence. Par exemple, vous serez en mesure d'expliquer pourquoi un système comme Cygnus X-1 constitue une preuve de l'existence d'un trou noir, même si le trou noir lui-même n'émet pas de lumière.
Il est davantage axé sur les concepts que sur la pratique. La majeure partie de votre temps est consacrée aux leçons, aux lectures et aux quiz qui expliquent la physique et l'astronomie, avec des exercices interactifs pour renforcer les idées clés. Ce programme est donc particulièrement adapté aux personnes qui souhaitent d'abord comprendre et ensuite s'exercer.
Ce cours est un excellent choix si vous souhaitez que les trous noirs soient le fil conducteur entre l'astronomie, la relativité et la physique quantique. Plutôt que de s'arrêter à des explications générales, il suit un arc clair allant de la mort des étoiles et de l'espace-temps aux disques d'accrétion, au rayonnement de Hawking et aux ondes gravitationnelles, tout en montrant comment les scientifiques recueillent des preuves. Si vous souhaitez un cours général, axé sur les idées, qui vous aide également à distinguer la science des trous noirs de la fiction sur les trous noirs, ce cours vous conviendra probablement.
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