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Avaliação Final (Objetiva) - Individual ((Termodinâmica II))

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Questões resolvidas

Os conceitos de processos reversíveis e irreversíveis podem ser descritos matematicamente usando-se o conceito de entropia. No entanto, antes de chegarmos à definição de entropia, vamos aos conceitos de processos reversíveis e irreversíveis. Um cubo de gelo de 10 g à -10 °C é colocado num lago que está a 15 °C. Considerando o calor específico do gelo como 0,50 cal/g °C e o calor latente de fusão da água de 80 cal/g, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) O cubo de gelo não afeta a temperatura do lago.
( ) A variação de entropia do cubo de gelo é maior que a variação de entropia do lago.
( ) A variação de entropia do cubo de gelo até derreter é 3,66 cal/K.
( ) A variação de entropia do lago é de -2,99 cal/K.
( ) A quantidade de calor recebido pelo gelo é de 1000 calorias.
( ) A variação de entropia do sistema (lago + cubo de gelo) é de 0,70 cal/K.
A F - V - V - F - F - V.
B F - V - F - V - V - F.
C V - V - V - F - V - F.
D F - F - F - V - F - V.

(Laboratório Virtual- Teoria Cinética dos Gases) A teoria cinética dos gases assume que as partículas que o compõem são muito pequenas em relação à distância entre si. Essas partículas desenvolvem movimentos constantes e arbitrários, colidindo umas com as outras e com as paredes do recipiente. Quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas partículas.
Sobre essa teoria, assinale a alternativa CORRETA:
A As partículas dos gases possuem uma vibração muito pequena, comparadas a outros estados físicos da matéria.
B As partículas interagem através de campos magnéticos.
C As colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas, isto é, a energia se conserva.
D As partículas têm atrações eletrostáticas entre elas.

O gráfico a seguir apresenta o diagrama PV (pressão-volume) de uma máquina térmica que opera com um gás ideal monoatômico. Os trechos BC e DA correspondem a processos adiabáticos. Com base no diagrama PV e nas leis da termodinâmica, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- A variação de energia interna no trecho AB é dada por delta E (BC)= (3/2) nRTa (Pb/Pa- 1), em que n é o número de mols do gás, R é a constante dos gases ideais e Ta é a temperatura no ponto A.
II- No trecho BC, a variação da energia interna é dada por delta E (BC) = - W(BC) em que W (BC) é o trabalho executado pela expansão adiabática do gás.
III- No trecho BA, o trabalho é executado pelo gás, o que produz a variação da energia interna.
IV- No trecho CD, há aumento de energia interna do gás.
V- O ciclo ABCDA tem variação de energia interna nula.
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I, II e V estão corretas.
C As sentenças II, III e IV estão corretas.
D As sentenças I, IV e V estão corretas.

O estado gasoso é o estado fluido da matéria e, para estudar esse estado físico, precisamos levar em consideração as seguintes grandezas: temperatura (T), pressão (P), volume (V). Um gás pode passar por três transformações distintas: isobárica, isovolumétrica ou isotérmica. Em um processo isotérmico, a temperatura do sistema se mantém constante durante toda a transformação. De acordo com as particularidades do processo, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Para que a temperatura se mantenha constante, é necessário que a pressão e o volume variem.
II- No gás ideal, a energia interna é proveniente apenas da energia interna.
III- Nesse processo, a variação de energia interna será negativa.
IV- Nesse caso, o trabalho realizado será igual à quantidade de calor cedido ou recebido.
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I, III e IV estão corretas.
C As sentenças I, II e IV estão corretas.
D As sentenças II, III e IV estão corretas.

Mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. É um termo que provém do latim mole, que significa quantidade, e foi proposto pela primeira vez em 1896 pelo químico Wilhem Ostwald. No entanto, outro cientista sugeriu, em 1811, que a mesma quantidade de matérias diferentes apresentaria a mesma quantidade de moléculas.
Como é conhecida essa quantidade de partículas?
A Número elementar.
B Número quântico.
C Número de Clapeyron.
D Número de Avogadro.

(Laboratório Virtual- Funcionamento de uma Usina Térmica) A usina térmica é usada para a aplicação da transformação de energia térmica em energia elétrica, por meio de combustíveis, como o carvão mineral, o gás natural, o óleo combustível ou mesmo a fissão de material radioativo.
Sobre a sequência em que ocorrem os processos para realizar essa transformação, assinale a alternativa CORRETA:
A A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar água em vapor. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina, que, por sua vez é convertida em energia elétrica no gerador.
B A usina transforma todo o material em decomposição para gerar um biocombustível, que produz energia química absorvida pelos geradores elétricos.
C A queima de carvão produz energia térmica, que é transformada em energia elétrica por meio de dispositivos elétricos que realizam o efeito Joule.
D A usina térmica utiliza o calor produzido pela queima de combustíveis para produzir movimento em uma película elástica, ligada a um gerador elétrico.

Chamamos de 1ª Lei da Termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como trabalho.
Sobre esse princípio, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em um sistema fechado, a energia interna pode ser transformada em calor e/ou trabalho.
( ) Em um sistema aberto, a energia interna é constante e o trabalho é nulo.
( ) Em um sistema adiabático, a energia interna só pode ser transformada em trabalho.
( ) Em qualquer sistema, não pode haver energia dissipada.
A V - V - V - V.
B F - V - F - V.
C V - F - V - F.
D F - F - V - F.

A massa do iodo é de 127 g/mol. Uma onda estacionária em um tubo cheio de gás de iodo a 400 K tem os seus nós 6,77 cm de distância um do outro, quando a frequência é de 1000 Hz.
Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O comprimento da onda é de 13,54 cm.
( ) A velocidade de propagação é de 256,1 m/s.
( ) Esse gás é composto por moléculas diatômicas.
( ) Esse gás é formado por partículas monoatômicas.
A V - V - F - V.
B V - V - V - F.
C V - F - V - F.
D F - V - F - V.

A Segunda Lei da Termodinâmica trata da transferência de energia térmica. Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para igualar temperaturas diferentes (equilíbrio térmico), o que acontece de forma espontânea. Considere um bloco que volta a sua posição inicial, depois de se mover, tendo energia dissipada por atrito.
Sobre esse processo, assinale a alternativa CORRETA:
a) Podemos converter a energia térmica proveniente do atrito em energia mecânica.
b) A energia dissipada por atrito não pode ser considerada como calor.
c) Esse processo é considerado reversível por conter energia dissipada.
d) Se esse processo fosse termicamente reversível, violaria a segunda lei da termodinâmica.

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Questões resolvidas

Os conceitos de processos reversíveis e irreversíveis podem ser descritos matematicamente usando-se o conceito de entropia. No entanto, antes de chegarmos à definição de entropia, vamos aos conceitos de processos reversíveis e irreversíveis. Um cubo de gelo de 10 g à -10 °C é colocado num lago que está a 15 °C. Considerando o calor específico do gelo como 0,50 cal/g °C e o calor latente de fusão da água de 80 cal/g, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
( ) O cubo de gelo não afeta a temperatura do lago.
( ) A variação de entropia do cubo de gelo é maior que a variação de entropia do lago.
( ) A variação de entropia do cubo de gelo até derreter é 3,66 cal/K.
( ) A variação de entropia do lago é de -2,99 cal/K.
( ) A quantidade de calor recebido pelo gelo é de 1000 calorias.
( ) A variação de entropia do sistema (lago + cubo de gelo) é de 0,70 cal/K.
A F - V - V - F - F - V.
B F - V - F - V - V - F.
C V - V - V - F - V - F.
D F - F - F - V - F - V.

(Laboratório Virtual- Teoria Cinética dos Gases) A teoria cinética dos gases assume que as partículas que o compõem são muito pequenas em relação à distância entre si. Essas partículas desenvolvem movimentos constantes e arbitrários, colidindo umas com as outras e com as paredes do recipiente. Quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas partículas.
Sobre essa teoria, assinale a alternativa CORRETA:
A As partículas dos gases possuem uma vibração muito pequena, comparadas a outros estados físicos da matéria.
B As partículas interagem através de campos magnéticos.
C As colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas, isto é, a energia se conserva.
D As partículas têm atrações eletrostáticas entre elas.

O gráfico a seguir apresenta o diagrama PV (pressão-volume) de uma máquina térmica que opera com um gás ideal monoatômico. Os trechos BC e DA correspondem a processos adiabáticos. Com base no diagrama PV e nas leis da termodinâmica, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- A variação de energia interna no trecho AB é dada por delta E (BC)= (3/2) nRTa (Pb/Pa- 1), em que n é o número de mols do gás, R é a constante dos gases ideais e Ta é a temperatura no ponto A.
II- No trecho BC, a variação da energia interna é dada por delta E (BC) = - W(BC) em que W (BC) é o trabalho executado pela expansão adiabática do gás.
III- No trecho BA, o trabalho é executado pelo gás, o que produz a variação da energia interna.
IV- No trecho CD, há aumento de energia interna do gás.
V- O ciclo ABCDA tem variação de energia interna nula.
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I, II e V estão corretas.
C As sentenças II, III e IV estão corretas.
D As sentenças I, IV e V estão corretas.

O estado gasoso é o estado fluido da matéria e, para estudar esse estado físico, precisamos levar em consideração as seguintes grandezas: temperatura (T), pressão (P), volume (V). Um gás pode passar por três transformações distintas: isobárica, isovolumétrica ou isotérmica. Em um processo isotérmico, a temperatura do sistema se mantém constante durante toda a transformação. De acordo com as particularidades do processo, analise as sentenças a seguir:
Assinale a alternativa CORRETA:
I- Para que a temperatura se mantenha constante, é necessário que a pressão e o volume variem.
II- No gás ideal, a energia interna é proveniente apenas da energia interna.
III- Nesse processo, a variação de energia interna será negativa.
IV- Nesse caso, o trabalho realizado será igual à quantidade de calor cedido ou recebido.
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I, III e IV estão corretas.
C As sentenças I, II e IV estão corretas.
D As sentenças II, III e IV estão corretas.

Mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. É um termo que provém do latim mole, que significa quantidade, e foi proposto pela primeira vez em 1896 pelo químico Wilhem Ostwald. No entanto, outro cientista sugeriu, em 1811, que a mesma quantidade de matérias diferentes apresentaria a mesma quantidade de moléculas.
Como é conhecida essa quantidade de partículas?
A Número elementar.
B Número quântico.
C Número de Clapeyron.
D Número de Avogadro.

(Laboratório Virtual- Funcionamento de uma Usina Térmica) A usina térmica é usada para a aplicação da transformação de energia térmica em energia elétrica, por meio de combustíveis, como o carvão mineral, o gás natural, o óleo combustível ou mesmo a fissão de material radioativo.
Sobre a sequência em que ocorrem os processos para realizar essa transformação, assinale a alternativa CORRETA:
A A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar água em vapor. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina, que, por sua vez é convertida em energia elétrica no gerador.
B A usina transforma todo o material em decomposição para gerar um biocombustível, que produz energia química absorvida pelos geradores elétricos.
C A queima de carvão produz energia térmica, que é transformada em energia elétrica por meio de dispositivos elétricos que realizam o efeito Joule.
D A usina térmica utiliza o calor produzido pela queima de combustíveis para produzir movimento em uma película elástica, ligada a um gerador elétrico.

Chamamos de 1ª Lei da Termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao sofrer uma transformação termodinâmica. Um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como trabalho.
Sobre esse princípio, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em um sistema fechado, a energia interna pode ser transformada em calor e/ou trabalho.
( ) Em um sistema aberto, a energia interna é constante e o trabalho é nulo.
( ) Em um sistema adiabático, a energia interna só pode ser transformada em trabalho.
( ) Em qualquer sistema, não pode haver energia dissipada.
A V - V - V - V.
B F - V - F - V.
C V - F - V - F.
D F - F - V - F.

A massa do iodo é de 127 g/mol. Uma onda estacionária em um tubo cheio de gás de iodo a 400 K tem os seus nós 6,77 cm de distância um do outro, quando a frequência é de 1000 Hz.
Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O comprimento da onda é de 13,54 cm.
( ) A velocidade de propagação é de 256,1 m/s.
( ) Esse gás é composto por moléculas diatômicas.
( ) Esse gás é formado por partículas monoatômicas.
A V - V - F - V.
B V - V - V - F.
C V - F - V - F.
D F - V - F - V.

A Segunda Lei da Termodinâmica trata da transferência de energia térmica. Isso quer dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para igualar temperaturas diferentes (equilíbrio térmico), o que acontece de forma espontânea. Considere um bloco que volta a sua posição inicial, depois de se mover, tendo energia dissipada por atrito.
Sobre esse processo, assinale a alternativa CORRETA:
a) Podemos converter a energia térmica proveniente do atrito em energia mecânica.
b) A energia dissipada por atrito não pode ser considerada como calor.
c) Esse processo é considerado reversível por conter energia dissipada.
d) Se esse processo fosse termicamente reversível, violaria a segunda lei da termodinâmica.

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Prova Impressa
GABARITO | Avaliação Final (Objetiva) - Individual
(Cod.:991869)
Peso da Avaliação 4,00
Prova 91384617
Qtd. de Questões 10
Acertos/Erros 6/4
Nota 6,00
Uma máquina é construída para receber 200 kJ de uma fonte quente a fim de realizar 
100 kJ de trabalho. Considerando que a máquina opera em ciclo de Carnot, com 
temperaturas de 263°C e 527°C, analise as sentenças a seguir e classifique V para as 
sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Essa máquina rejeita 100 kJ, portanto possui uma eficiência de 0,5.
( ) Essa máquina é uma máquina ideal.
( ) O rendimento dessa máquina é de 33%.
( ) Essa máquina não se aplica ao modelo de Carnot, pois sua eficiência é maior.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - F - V.
B F - F - V - F.
C V - F - V - V.
D F - V - F - V.
Os conceitos de processos reversíveis e irreversíveis podem ser descritos 
matematicamente usando-se o conceito de entropia. No entanto, antes de chegarmos à 
definição de entropia, vamos aos conceitos de processos reversíveis e irreversíveis. 
Chamamos de processo reversível aquele em que o sistema pode, espontaneamente, retornar 
à situação (ou estado) original. Processo irreversível é aquele cujo sistema não pode, 
espontaneamente, retornar ao estado original. Um cubo de gelo de 10 g à -10 °C é colocado 
num lago que está a 15 °C. Considerando o calor específico do gelo como 0,50 cal/g °C e o 
calor latente de fusão da água de 80 cal/g, classifique V para as sentenças verdadeiras e F 
para as falsas:
( ) O cubo de gelo não afeta a temperatura do lago.
( ) A variação de entropia do cubo de gelo é maior que a variação de entropia do lago.
( ) A variação de entropia do cubo de gelo até derreter é 3,66 cal/K.
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( ) A variação de entropia do lago é de -2,99 cal/K.
( ) A quantidade de calor recebido pelo gelo é de 1000 calorias.
( ) A variação de entropia do sistema (lago + cubo de gelo) é de 0,70 cal/K.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A F - V - V - F - F - V.
B F - V - F - V - V - F.
C V - V - V - F - V - F.
D F - F - F - V - F - V.
(Laboratório Virtual- Teoria Cinética dos Gases) A teoria cinética dos gases assume que as 
partículas que o compõem são muito pequenas em relação à distância entre si. Essas 
partículas desenvolvem movimentos constantes e arbitrários, colidindo umas com as outras e 
com as paredes do recipiente. Quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas 
partículas.
Sobre essa teoria, assinale a alternativa CORRETA:
A As partículas dos gases possuem uma vibração muito pequena, comparadas a outros
estados físicos da matéria.
B As partículas interagem através de campos magnéticos.
C As colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas, isto é, a energia se
conserva.
D As partículas têm atrações eletrostáticas entre elas.
O gráfico a seguir apresenta o diagrama PV (pressão-volume) de uma máquina térmica 
que opera com um gás ideal monoatômico. Os trechos BC e DA correspondem a processos 
adiabáticos. Com base no diagrama PV e nas leis da termodinâmica, analise as sentenças a 
seguir:
I- A variação de energia interna no trecho AB é dada por delta E (BC)= (3/2) nRTa (Pb/Pa-
1), em que n é o número de mols do gás, R é a constante dos gases ideais e Ta é a 
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temperatura no ponto A.
II- No trecho BC, a variação da energia interna é dada por delta E (BC) = - W(BC) em que 
W (BC) é o trabalho executado pela expansão adiabática do gás.
III- No trecho BA, o trabalho é executado pelo gás, o que produz a variação da energia 
interna.
IV- No trecho CD, há aumento de energia interna do gás.
V- O ciclo ABCDA tem variação de energia interna nula.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I, II e V estão corretas
C As sentenças II, III e IV estão corretas.
D As sentenças I, IV e V estão corretas.
O estado gasoso é o estado fluido da matéria e, para estudar esse estado físico, 
precisamos levar em consideração as seguintes grandezas: temperatura (T), pressão (P), 
volume (V). Um gás pode passar por três transformações distintas: isobárica, isovolumétrica 
ou isotérmica. Em um processo isotérmico, a temperatura do sistema se mantém constante 
durante toda a transformação. De acordo com as particularidades do processo, analise as 
sentenças a seguir:
I- Para que a temperatura se mantenha constante, é necessário que a pressão e o volume 
variem.
II- No gás ideal, a energia interna é proveniente apenas da energia interna.
III- Nesse processo, a variação de energia interna será negativa.
IV- Nesse caso, o trabalho realizado será igual à quantidade de calor cedido ou recebido.
Assinale a alternativa CORRETA:
A As sentenças I, II e III estão corretas.
B As sentenças I, III e IV estão corretas.
C As sentenças I, II e IV estão corretas.
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D As sentenças II, III e IV estão corretas.
Mol é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria 
microscópica, como átomos e moléculas. É um termo que provém do latim mole, que 
significa quantidade, e foi proposto pela primeira vez em 1896 pelo químico Wilhem 
Ostwald. No entanto, outro cientista sugeriu, em 1811, que a mesma quantidade de matérias 
diferentes apresentaria a mesma quantidade de moléculas. Como é conhecida essa 
quantidade de partículas?
A Número elementar.
B Número quântico.
C Número de Clapeyron.
D Número de Avogadro.
(Laboratório Virtual- Funcionamento de uma Usina Térmica)A usina térmica é usada para a 
aplicação da transformação de energia térmica em energia elétrica, por meio de 
combustíveis, como o carvão mineral, o gás natural, o óleo combustível ou mesmo a fissão 
de material radioativo.
Sobre a sequência em que ocorrem os processos para realizar essa transformação, assinale a 
alternativa CORRETA:
A
A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar água em
vapor. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina, que,
por sua vez é convertida em energia elétrica no gerador.
B A usina transforma todo o material em decomposição para gerar um biocombustível,
que produz energia química absorvida pelos geradores elétricos.
C A queima de carvão produz energia térmica, que é transformada em energia elétrica por
meio de dispositivos elétricos que realizam o efeito Joule.
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D A usina térmica utiliza o calor produzido pela queima de combustíveis para produzir
movimento em uma película elástica, ligada a um gerador elétrico.
Chamamos de 1ª Lei da Termodinâmica o princípio da conservação de energia aplicada 
à termodinâmica, o que torna possível prever o comportamento de um sistema gasoso ao 
sofrer uma transformação termodinâmica. Um sistema não pode criar ou consumir energia, 
mas apenas armazená-la ou transferi-la ao meio onde se encontra, como trabalho. Sobre esse 
princípio, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) Em um sistema fechado, a energia interna pode ser transformada em calor e/ou 
trabalho.
( ) Em um sistema aberto, a energia interna é constante e o trabalho é nulo.
( ) Em um sistema adiabático, a energia interna só pode ser transformada em trabalho.
( ) Em qualquer sistema, não pode haver energia dissipada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A V - V - V - V.
B F - V - F - V.
C V - F - V - F.
D F - F - V - F.
A massa do iodo é de 127 g/mol. Uma onda estacionária em um tubo cheio de gás de 
iodo a 400 K tem os seus nós 6,77 cm de distância um do outro, quando a frequência é de 
1000 Hz. Sobre o exposto, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
( ) O comprimento da onda é de 13,54 cm.
( ) A velocidade de propagação é de 256,1 m/s. 
( ) Esse gás é composto por moléculas diatômicas. 
( ) Esse gás é formado por partículas monoatômicas. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
AV - V - F - V.
B V - V - V - F.
C V - F - V - F.
D F - V - F - V.
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A Segunda Lei da Termodinâmica trata da transferência de energia térmica. Isso quer 
dizer que ela indica as trocas de calor que têm tendência para igualar temperaturas diferentes 
(equilíbrio térmico), o que acontece de forma espontânea. Considere um bloco que volta a 
sua posição inicial, depois de se mover, tendo energia dissipada por atrito. Sobre esse 
processo, assinale a alternativa CORRETA:
A Se esse processo fosse termicamente reversível, violaria a segunda lei da
termodinâmica.
B Podemos converter a energia térmica proveniente do atrito em energia mecânica.
C Esse processo é considerado reversível por conter energia dissipada.
D A energia dissipada por atrito não pode ser considerada como calor.
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