高一地理上人教版高中地理必修一知识点总结.docx

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高一地理上人教版高中地理必修一知识点总结

第一章行星地球

第一节宇宙中地球

一、地球在宇宙中的位置

1.天体是宇宙间物质存在的形式,如恒星、行星、卫星、星云、流星、彗星。

其中最基本的天气是恒星和星云。

2.天体系统:

天体之间相互吸引和相互绕转形成天体系统。

★3.天体系统的层次由大到小是地月系(课本P3图1.2)

太阳系

银河系其他行星系总星系

总星系其他恒星世界

河外星系

二、太阳系中的一颗普通行星(课本P4图1.4)

1.太阳系八大行星由近及远:

水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

2.八大行星分类(课本P5图1.5)

分类

特点

类地行星

水星、金星、地球、火星

同向性、共面性、近圆性

巨行星

木星、土星

远日行星

天王星、海王星

★三、存在生命的行星——地球上存在生命的原因(课本P6)

外部条件

安全稳定的宇宙环境

自身条件

适宜的温度日地距离适中

适于生物生存的的大气体积、质量适中

液态的水——来自地球内部

第二节太阳对地球的影响

一、为地球提供能量

1.太阳大气的成分主要是氢和氦;太阳辐射能量来源是核聚变反应。

2.太阳辐射对地球的影响:

(课本P8图1.7)

⑴提供光热资源;⑵维持地表温度,是促进地球上水、大气运动和生物活动的主要动力;⑶煤、石油等矿物燃料是地质历史时期生物固定以后积累下来的太阳能;

⑷日常生活和生产的太阳灶、太阳能热水器、太阳能电站的主要能量来源

★二、太阳活动影响地球

1.太阳大气由里到外分层

太阳活动的主要类型

光球

黑子,是太阳活动强弱的标志

色球

耀斑,是太阳活动最激烈的显示

日冕

太阳风

2.太阳活动对地球的影响(课本P11)

⑴干扰电离层,影响无线电短波通信;

(2)高能带电粒子扰乱地球磁场,产生磁暴现象;(3)两极地区产生极光;(4)地球上水旱灾害、地震等自然灾害的发生与太阳活动有关。

第三节地球的运动

★一、地球运动的一般特点

地球自转

地球公转

运动方式

围绕地轴转动

在椭圆轨道上围绕太阳转动

运动方向

自西向东。

北极上空俯视为逆时针,南极上空为顺时针。

自西向东。

北极上空俯视逆时针

运动速度

线速度:

从赤道向两极递减,两极点为零。

角速度:

除两极点外各地相等(约15°∕h)。

近日点(1月初),速度快

远日点(7月初),速度慢

运动周期

真正周期:

一个恒星日=23时56分4秒

昼夜交替周期:

一个太阳日=24时

真正周期:

一个恒星年=365日6时9分10秒

直射点回归周期:

一个回归年=365日5时48分46秒

地理意义

1.昼夜交替2.地方时

3.沿地表水平运动物体的偏移

4.太阳的东升西落

1.昼夜长短的变化

2.正午太阳高度的变化

3.产生四季和五带

二、太阳直射点移动

★太阳直射点的移动规律如右图示

三、昼夜交替和时差

★㈠昼夜交替

1.⑴昼夜现象产生的原因:

地球不透明、不发光;

⑵昼夜交替产生的原因是:

地球自转。

2.晨昏线的判读:

在晨昏线上任找一点,自西向东越过该线进入昼半球,说明该线是晨线,反之是昏线。

3.晨昏线与赤道的关系:

相交且平分,因此赤道上终年昼夜平分。

4.晨昏线与太阳光线的关系:

垂直且相切,因此晨昏线上太阳高度为0度。

5.昼夜交替的周期:

一个太阳日=24小时

★㈡地方时的计算

1.地方时计算原理:

①地方时东早西晚

(同为东经,经度越大越偏东;同为西经,经度越小越偏东;一东一西,东经偏东时间早)

②同一条经线上地方时相同

③经度每隔15°地方时相差1小时(既1°=4分钟)

2.地方时计算方法:

某地地方时=已知地方时±4分钟×两地经度差

说明:

①式中加减号:

东加西减——所求地在已知地的东用加号,在已知地的西用减号。

②经度差的计算:

同减异加——两地同为东经或同为西经相减;一为东经一为西经相加。

(三)区时的计算

所求地的区时=已知地的区时±两地时区数差

说明:

①时区数的计算:

当地经度数÷15°,商大于7.5进1,得时区数。

②时间差的计算:

同减异加——两地同为东时区或西时区减;一为东时区一为西时区加。

③加减号的选用条件:

东加西减(同为东时区,时区数越大越偏东;同为西时区,时区数越小越偏东;一东一西,东时区偏东时间早)

★(四)光照图的判读方法和步骤

1.标自转方向,判断晨昏线

2.定日期:

⑴北极圈出现极昼(或南极圈出现极夜)为6月22日;

⑵北极圈出现极夜(或南极圈出现极昼)为12月22日;

⑶晨昏线与经线重合,为3月21日或9月23日。

3.时间计算:

⑴找特殊时刻点:

①晨线与赤道交点所在经线地方时为6点;②昏线与赤道交点所在经线地方时为18点;

③平分昼半球的经线地方时为12;④平分夜半球的经线地方时为24点或0点。

⑵依据经度相差15°地方时相差1小时,东早西晚,东加西减的原则推算时间。

4.确定太阳直射点的地理坐标

⑴由日期定直射点的纬度:

春秋分——0°;夏至——23°26′N;冬至——23°26′S

⑵太阳直射点所在的经线是平分昼半球的经线,即地方时为12点的经线。

★三、沿地表水平运动物体的偏移

偏移规律:

北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不偏转。

四、昼夜长短和正午太阳高度的变化

★⒈昼夜长短变化规律(参看课本P18):

⑴太阳直射北半球是北半球的夏半年,北半球各地昼长夜短,且纬度越高昼越长。

夏至日,北半球各地昼长达一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼。

⑵太阳直射南半球是北半球的冬半年,北半球各地昼短夜长,且纬度越高夜越长。

冬至日,北半球各地昼长达一年中的最小值,北极圈及其以北地区出现极夜。

⑶春、秋分日,太阳直射赤道,全球各地昼夜等长,各地均为6:

00日出,18:

00日落。

★⒉正午太阳高度的变化规律

⑴纬度变化:

一天中,正午太阳高度由直射点向南北两侧递减。

⑵季节变化:

夏至日,太阳直射北回归线,北回归线及其以北地区正午太阳高度达一年中的最大值,南半球各地达一年中的最小值。

冬至日,太阳直射南回归线,南回归线及其以南地区正午太阳高度达一年中的最大值,北半球各地达一年中的最小值。

★3.正午太阳高度的计算

⑴计算公式:

公式:

H=90º-︱当地纬度±太阳直射点的纬度︳

说明:

当地纬度与直射点在不同半球用加法,与直射点在相同半球用减法(同减异加)。

⑵正午太阳高度大小比较:

离直射点越近,正午太阳高度越大(即与直射点纬度间隔越小,正午太阳高度越大);反之越小。

五、四季更替和五带

1.四季划分依据是昼夜长短和正午太阳高度的变化的变化。

★2.物候四季划分的方法:

3、4、5月为春季,6、7、8月为夏季,

9、10、11月为秋季,12、1、2月为冬季。

3.五带的划分依据是年太阳辐射总量从低纬向高纬递减,界限是回归线和极圈。

★4.黄赤交角与回归线、极圈之间的关系

⑴黄赤交角的度数(23°26′)等于回归线的纬度数,与极圈的纬度数(66°34′)互余。

⑵如果黄赤交角变小,南北回归线度数变小,极圈度数增大,从而使热带和寒带的范围缩小,温带范围扩大。

如果黄赤交角变大,南北回归线纬度变大,极圈纬度减小,热带和寒带的范围扩大,温带范围缩小。

第四节地球的圈层结构

一、地球的内部圈层

1.地震波

地震波

传播速度

传播介质

穿过不连续面速度变化

横波

固体

穿过莫霍界面横波纵波速度都明显增加;穿过古登堡界面横波完全消失,纵波速度突然下降。

纵波

固体、液体、气体

2.地球内部圈层——根据地震波在地球内部传播速度的变化划分三个圈层。

圈层名称

位置

厚度

特点

地壳

莫霍界面以上

平均厚度17千米

由岩石组成,大陆厚,大洋薄

地幔

莫霍界面与古登堡界面之间

2800多千米

上地幔上部存在一个软流层

地核

古登堡界面以下

3400多千米

接近液态,横波不能穿过

★岩石圈:

包括地壳和上地幔的顶部,即软流层以上。

二、地球的外部圈层

大气圈

由气体和悬浮物组成,主要成分氮和氧

水圈

包括地下水、地表水、大气水、生物水,处于不断的循环运动中

生物圈

占有大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部

第二章地球上的大气

第一节冷热不均引起大气运动

一、大气的受热过程

1.大气的能量来源:

太阳辐射能

★2.大气受热过程及温室效应

大气受热过程

⑴太阳辐射能传播的过程中小部分被大气削弱,大部分到达地面,并被地面吸收。

⑵地面吸收太阳辐射能增温,以长波辐射的形式把热量传递给大气。

⑶地面是近地面大气的主要、直接热源。

大气温室效应

大气吸收地面辐射增温的同时也向外辐射热量,向上的部分散失到宇宙空间,向下的部分称为大气逆辐射,把热量归还给地面。

①多云的阴天夜晚气温不会太低是因为云层厚大气逆辐射强

②十雾九晴:

晴天夜晚大气逆辐射弱,气温低,空气中的水汽易凝结成雾滴

③青藏高原光照强但热量不足的原因:

青藏高原空气稀薄,大气吸收太阳辐射少,光照强;夜晚大气逆辐射弱,气温低。

★二、热力环流——地面冷热不均形成的空气环流

1.热力环流中温度和气压值的比较方法(参看课本P30图2.3)

⑴温度:

同一水平面上,盛行上升气流的近地面温度最高;同一地点垂直方向上海拔越高气温越低。

⑵气压值:

同一水平面上看高低压;对同一地点垂直方向上海拔越高气压值越低。

如下图:

温度由高到低是A>B>C>D;气压由大到小是B>A>C>D。

⑶等压面的变化规律:

同一水平面,形成高压的地方等压面上凸,形成低压的地方等压面下凹。

(高高低低)

★2.几种常见的热力环流实例(图参考地图册P17-18)

1、城市风:

近地面风从郊区吹向城市。

2、海陆风:

白天陆地温度高于海洋,吹海风;夜晚陆地气温比海洋低,吹陆风。

3、山谷风:

白天山坡增温强烈,空气沿山坡爬升形成谷风;夜晚山坡迅速冷却,空气沿山坡下滑形成山风。

★三、大气水平运动——风(参看课本P31图2.5、2.6、2.7)

1、形成风的直接原因:

水平气压梯度力(垂直于等压线,高压指向低压)

2、风的类型

类型

作用力

风向特点

高空大气中的风

水平气压梯度力和地转偏向力

风向与等压线平行

近地面的风

水平气压梯度力、地转偏向力和摩擦力

风向与等压线成一夹角

第二节气压带和风带

一、气压带和风带的形成

★1.三圈环流——记气压带、风带名称及各风带的风向(参看课本P34图2.10)

气压带

名称

分布

成因

气流运动

对气候的影响

赤道低气压带

0°附近

热力作用

受热膨胀上升

高温多雨

副热带高气压带

30°附近

动力作用

受空气重力作用下沉

炎热干燥

副极地低气压带

60°附近

动力作用

冷暖气流相遇,暖气流抬升

温和多雨

极地高气压带

90°附近

热力作用

冷却下沉

寒冷干燥

风带

名称

风向

对气候的影响

北半球

南半球

信风

东北风

东南风

炎热干燥

盛行西风

西南风

西北风

温暖多雨

极地东风

东北风

东南风

寒冷干燥

★2.气压带、风带的季节移动:

由于太阳直射点的季节移动,导致气压带、风带也随季节移动,就北半球而言大致是夏季北移,冬季南移。

(随太阳直射点的移动而移动)

二、北半球冬夏季节气压中心

★1.北半球冬夏季节气压中心分布(参看课本P37图2.13、2.14)

时间

亚洲大陆

太平洋

七月:

北半球副热带高气压带被大陆上的热低压切断

亚洲低压(印度低压)

夏威夷高压(对我国夏季天气影响显著)

一月:

北半球副极地低气压带被大陆上的冷高压切断

亚洲高压(蒙古—西伯利亚高压,对我国冬季天气影响显著)

阿留申低压

形成原因

海陆热力性质差异

★2.季风环流(参看课本P38图2.15)

成因

风向

分布范围

东亚季风

海陆热力性质差异

冬季西北风,夏季东南风

我国东部、朝鲜半岛、日本

南亚季风

海陆热力性质差异气压带、风带的季节移动

冬季东北风,夏季西南风

印度半岛、中南半岛、我国西南

三、气压带和风带对气候的影响

1.气候影响因素:

一个地方气候的形成是太阳辐射、大气环流、海陆分布、地形、洋流等因素综合影响的结果。

★2.典型气候类型分布、成因、特点

气候类型

分布规律

气候成因

气候特点

典型地区

热带雨林

气候

南北纬10°之间

全年受赤道低气压带控制

全年高温多雨

亚马孙河流域、刚果河流域马来群岛

地中海气候

纬度30°-40°大陆西岸

副热带高压带和西风带交替控制

夏季炎热干燥,冬季温和多雨

地中海沿岸、开普敦、珀斯等

温带海洋性气候

纬度40°-60°大陆西岸

全年受盛行西风控制

全年温和多雨

西欧

3.气候类型的判断方法

判断气候类型

气温特点

(以温定带)

降水特点(以水定型)

夏雨型

年雨型

冬雨型

少雨型

热带气候

最冷月均温﹥15℃

热带季风气候、

热带草原气候

热带雨林

气候

———

热带沙漠

气候

亚热带气候(含温

带海洋性气侯)

最冷月均温在>0℃

亚热带季风气候

温带海洋

性气候

地中海

气候

———

温带气候

最冷月均温在<0℃

温带季风气候

———

———

温带大陆

性气候

第三节常见天气系统

★1.冷锋、暖锋与天气变化(参看课本P41图2.18、2.19、2.20)

类型

冷锋

暖锋

准静止锋

运动

冷气团主动移向暖气团

暖气团主动移向冷气团

冷暖气团势力相当

过境前

受暖气团控制,气压低,气温高、天气晴朗

受冷气团控制,气压高,气温低、天气晴朗

阴雨连绵

过境时

阴天、刮风、降温、雨雪

连续性降水或云雾

过境后

受冷气团控制,气压升高,气温下降,天气转晴

受暖气团控制,气压下降,气温升高,天气转晴

雨区

锋后

锋前

—————

天气实例

北方夏季的暴雨;冬春季节的寒潮、沙尘暴;一场秋雨一场寒

一场春雨一场暖

长江中下游的梅雨

冬半年贵阳“天无三日晴”

★2.低压(气旋)、高压(反气旋)系统(参看课本P44图2.22)

低压(气旋)

高压(反气旋)

气压状况

气压中心低,四周高

气压中心高,四周低

气流

流向

北半球

逆时针辐合中心上升

顺时针辐散中心下沉

南半球

顺时针辐合中心上升

逆时针辐散中心下沉

天气状况

阴雨

晴朗

我国的典型天气

夏秋之交我国东南沿海的台风

长江流域的伏旱;我国北方“秋高气爽”天气

第四节全球气候变化

原因

危害

措施

自然原因:

近百年来全球气候呈变暖趋势

①全球变暖使冰川融化、海水受热膨胀,引起海平面上升,海岸线被改变,海拔较低的沿海地区将面临被淹没的危险

②对农业生产的影响:

低纬度的大部分国家,农作物产量将减少;高纬度国家农作物产量可能增加。

③对水循环的影响:

可能使蒸发加大,改变区域降水量和降水分布格局,导致洪涝、干旱灾害的频次和强度增加,引起地表径流发生改变。

①使用清洁能源;

②减少消费,减少废弃物排放;③植树造林,防止森林火灾;

④培养新的农作物品种;⑤调整农业生产结构;⑥建设海岸堤坝等

人为原因:

燃烧化石燃料;毁林

第三章地球上的水

第一节自然界的水循环

1.水体分类(课本P54)

地球上的水体

海洋水、陆地水、大气水,其中海洋水是最主要的

陆地水分类

河流水、湖泊水、沼泽水、土壤水、地下水、生物水、冰川水

(地球淡水主体是冰川)

2.河流主要补给类型(具体参考金版P57左边表格)

雨水补给、季节性积雪融水补给、冰川融水补给、湖泊水补给、地下水补给

★3.水循环类型(课本P55图3.3)

水循环类型

发生领域

主要环节

作用

人类干预和控制的环节

海陆间循环(大循环)

海洋与陆地之间

蒸发(植物蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、地表径流、地下径流

最重要的水循环,使陆地水不断得到补充,水资源得以再生

地表径流(人类影响最大的环节,影响方式是植树造林和修建水利工程);蒸发、降水、下渗

陆地内循环

陆地与陆地上空

补充陆地水数量很少

海上内循环

海洋与海洋上空

参与水量最大

第二节大规模的海水运动

★1.世界海洋表层洋流的分布

⑴洋流形成因素:

盛行风是海水运动的主要动力,洋流前进时还受陆地形状的限制和地转偏向力的影响.

⑵表层洋流分布规律:

(参看课本P57图3.5,掌握各大洋洋流分布及洋流名称)

中低纬度以副热带为中心的大洋环流

北顺南逆

大陆东岸(即大洋西岸)为暖流;

大陆西岸(即大洋东岸)为寒流

中高纬度以副极地为中心的大洋环流

北逆南无

大陆东岸(即大洋西岸)为寒流;

大陆西岸(即大洋东岸)为暖流

北印度洋季风洋流

冬季受东北季风影响,海水向西流,形成逆时针流动的洋流;夏季受西南季风影响,海水向东流,形成顺时针流动的洋流。

(夏顺冬逆)

★2.洋流对地理环境的影响(参看课本P58~60)

⑴对气候的影响(参看课本P59案例1)

类型

概念

★对地理环境的影响

★举例

暖流

由水温高流向水温低(低纬流向高纬)

增温增湿

北大西洋暖流北极圈内出现不冻港,如俄罗斯的摩尔曼斯克港

寒流

由水温低流向水温高(高纬流向低纬)

降温减湿

受秘鲁寒流影响,南美西海岸形成了狭长的热带荒漠

⑵对海洋生物资源和渔场分布

★渔场名称

★成因

形成条件

北海道渔场

日本暖流与千岛寒流交汇

①寒暖流交汇处海水受到扰动,将下层营养盐类带至表层使浮游生物大量繁殖,饵料丰富;②两种洋流汇合形成水障,阻碍鱼类游动,鱼群集中。

纽芬兰渔场

墨西哥湾暖流与拉布拉多寒流交汇

北海渔场

北大西洋暖流与东格陵兰寒流交汇

秘鲁渔场

上升补偿流

受离岸的东南信风影响,深层海水上涌把营养物质带到表层。

⑶对海洋航行的影响:

顺洋流航行可以节约燃料,加快速度;寒暖流相遇易形成海雾不利航行;洋流从北极地区携带冰山南下威胁航海。

⑷对污染的的影响:

加快净化速度,扩大污染范围。

第三节水资源的合理利用

1.水资源的分布(课本P61图3.10)

⑴各大洲的分布:

亚洲多年平均径流量最多,大洋洲最少。

⑵各国的分布:

巴西多年平均径流量最多,我国居第六位。

★⑶我国水资源分布:

空间上南多北少,东多西少;时间上夏秋多,冬春少。

2.水资源与人类社会

⑴水资源的数量影响经济活动的规模大小;水资源的质量影响经济活动的效益

⑵科技发达的近现代,人们大量开发利用浅层地下水,陆续开采深层地下水,开发海水淡化技术;修建跨流域调水工程缓解水资源空间分布不均,修建水库缓解水资源时间分布不均。

★3.水资源短缺的原因及合理利用水资源措施

水资源短缺的原因

合理利用水资源措施

自然

原因

淡水资源总量有限

开源:

合理开发和提取地下水;修建水库;开渠引水;海水淡化;人工增雨;植树造林涵养水源

节流:

控制人口增长;加强宣传教育提高公民节水意识;改进农业灌溉技术;提高工业用水的重复利用率。

时空分布不均

人为

原因

人口剧增和工农业生产规模扩大,使水资源需求量增大

水资源污染、浪费严重

第四章地表形态的塑造

第一节营造地表形态的力量

1.内力作用:

能量来源于地球内部放射性元素衰变产生的热能。

(课本P69~70)

★表现形式

地壳运动

岩浆活动

变质作用

★对地表形态的影响

①水平运动(为主):

形成断裂带和高大的褶皱山脉,如喜马拉雅山、东非大裂谷、大西洋

②垂直运动(为辅):

引起地势的起伏变化和海陆变迁

————

—————

内力作用奠定了地表形态的基本格局,总的趋势是使地表变的高低起伏

★2.外力作用表现形式及对地表形态的影响(参看课本P71图4.3—4.6,地图册P32-33)

★外力作用

对地表形态的影响

分布

风化

作用

★在温度、水、生物等的影响下使地表的岩石发生崩解和破碎,形成许多碎屑物质。

如花岗岩的球状风化。

普遍

流水侵蚀

★喀斯特地貌、

★黄土高原千沟万壑的地表形态

河流流经的高原、山地

 

太阳辐射

风力侵蚀

★风蚀蘑菇、风蚀柱、雅丹地貌

干旱、半干旱的沙漠地区

冰川侵蚀

★冰斗、角峰、U形谷

有冰川分布的高山;高纬度地区

海浪侵蚀

★海蚀崖、海蚀柱

滨海地带

搬运作用

流水搬运

泥石流

湿润、半湿润地区

风力搬运

沙尘暴

干旱、半干旱地区;海滨地区

冰川搬运

物质迁移

有冰川分布的高山;高纬度地区

海浪搬运

物质迁移

滨海地带

堆积作用

流水堆积

★冲积平原(洪积平原、河漫滩平原、三角洲)

沉积物颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积,具有一定的分选性

★山口处,河流中下游

风力堆积

★黄土高原、沙丘

干旱的内陆及临近地区

冰川堆积

冰碛地貌,沉积物大小不分杂乱堆积

有冰川分布的高山;高纬度地区

海浪堆积

海滨沙滩

滨海地带

★3.岩石圈的物质循环(参看课本P72图4.8)

①岩冷却凝固②风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩(外力作用)

③变质作用

④重熔再生②

 

第二节山地的形成(内力作用为主)

★1.褶皱山和断块山(课本P73~74)

地质构造

褶皱

断层

背斜

向斜

岩层破裂且发生明显位移

岩层弯曲形态

岩层上拱

岩层向下弯曲

岩层新老关系

中心老两翼新

中心新两翼老

图示

未侵蚀地貌

山岭

谷地

水平位移:

形成裂谷;

垂直位移:

上升的岩体形成山岭或高地,如华山、庐山、泰山.下降的岩体形成谷地或低地,如汾河谷地、渭河平原

侵蚀后地貌及成因

背斜顶部受张力,易被侵蚀成谷地

向斜槽部受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,反成山岭。

图示

★2.板块运动与地貌(参看课本P73图4.10)

板块相对移动

边界类型

对地貌的影响

举例

张裂

生长边界

裂谷和海洋

东非大裂谷、红海、大西洋

大陆板块与大陆板块碰撞

消亡边界

巨大褶皱山系

喜马拉雅山(亚欧板块与印度洋板块碰撞)

阿尔卑斯山(亚欧板块与非洲板块碰撞)

大陆板块与大洋板块碰撞

消亡边界

海沟、造山带

安第斯山、马里亚纳海沟、亚洲东部岛弧

世界两大地震带:

地中海﹣喜马拉雅地震带、环太平洋地震带

★3.地质构造与找矿、找水

①背斜:

良好的储油构造;②向斜:

储水构造,常形成自流盆地。

★4.地质构造与工程建设(课本P74活动)

①工程建设选址,应避开断层,以免诱发地震、滑坡、渗漏、坍塌等地质灾害。

②开凿隧道通常选背斜,原因:

背斜成拱形,安全稳定,不易积水。

5.火山(课本P75)

岩浆活动与地貌

地下深处的岩浆沿地壳的中央喷出口或管道喷

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