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    粤教版同步学案第四章 第三节 测量电源的电动势和内阻【解析版】
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    粤教版 (2019)必修 第三册第三节 测量电源的电动势和内阻学案

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    这是一份粤教版 (2019)必修 第三册第三节 测量电源的电动势和内阻学案,共15页。


    伏安法测量电源的电动势和内阻
    1.实验器材
    被测干电池一节(E约为1.5 V)、直流电压表(量程3 V)、直流电流表(量程0.6 A)、滑动变阻器R(阻值范围0~15 Ω、额定电流2 A)、导线、开关.
    2.实验原理
    如图1所示,根据闭合电路欧姆定律E=U+Ir,可得U=E-Ir,以电流I为横轴,电压U为纵轴得到U-I图像,图线在纵轴上的截距在数值上等于电源电动势E,图线的斜率在数值上等于电源的内阻r.
    图1
    3.实验操作与数据处理
    (1)确定电流表、电压表的量程,按图示连接好电路,并将滑动变阻器的滑片移到使接入电路的阻值为最大值的一端.
    (2)闭合开关S,接通电路,将滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动,从电流表有明显读数开始,记录一组电流表、电压表读数,并把数据记录在下表中.
    (3)用同样的方法,依次记录多组U、I的值.
    (4)断开开关S,拆除电路.
    (5)以U为纵轴,I 为横轴,将记录的电压、电流值标在坐标纸上,过这些点作一条直线,根据纵轴截距求出电源电动势,根据斜率大小求出内阻.
    4.误差分析
    (1)偶然误差:主要来源于电压表和电流表的读数以及作U-I图像时描点不准确.
    (2)系统误差:主要原因是未考虑电压表的分流作用,使得电流表上读出的数值比实际的总电流(即流过电源的电流)要小一些.U越大,电流表的读数与总电流的偏差就越大,将测量结果与真实情况在U-I坐标系中表示出来,如图2所示,可见E测图2
    5.注意事项
    (1)为使电池的路端电压有明显变化,应选取内阻较大的旧干电池和内阻较大的电压表.
    (2)实验中不能将电流调得过大,且读数要快,读完后立即切断电源,防止干电池因大电流放电时间过长导致内阻r发生明显变化.
    (3)当路端电压变化不是很明显时,作UI图像时,纵轴单位可以取得小一些,且纵轴起点可以不从零开始.
    (4)画U-I图像时,要使较多的点落在这条直线上或使各点均匀分布在直线的两侧,个别偏离直线太远的点可舍去不予考虑.这样,就可使偶然误差得到部分抵消,从而提高精确度.
    一、伏安法测量电源的电动势和内阻
    (2020·莆田市第一中学高二期末)某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的其他器材有:
    图3
    A.电压表V:0~3 V~15 V
    B.电流表A:0~0.6 A~3 A
    C.滑动变阻器R1:(20 Ω,1 A)
    D.滑动变阻器R2:(1 000 Ω,0.1 A)
    E.电阻箱R(0~999.9 Ω)
    F.开关和导线若干
    (1)实验中电压表应选用的量程为 (选填“0~3 V”或“0~15 V”),电流表应选用的量程为 (选填“0~0.6 A”或“0~3 A”),滑动变阻器应选用 (选填字母代号“R1”或“R2”);
    (2)根据实验要求在图3甲虚线框中画出电路图,并补充连接实物电路图乙;
    (3)测出几组电流、电压的数值,并画出UI图像如图丙所示,由图像知该电池的电动势E= V,内电阻r= Ω.
    答案 (1)0~3 V 0~0.6 A R1 (2)见解析图(a) 见解析图(b) (3)1.5 2.5
    解析 (1)由题图丙可知,电流小于0.6 A,故电流表应选用的量程为0~0.6 A;而电池的电动势约为1.5 V,故电压表应选用的量程为0~3 V;为了调节方便并能减小误差,故滑动变阻器应选用R1.
    (2)对照电路原理图,连接实物图.
    (3)U-I图像的纵轴截距表示电池的电动势,故该电池的电动势E=1.5 V;斜率的绝对值表示电源的内电阻,故r=eq \f(1.5-1.0,0.2) Ω=2.5 Ω.
    二、安阻法测量电源的电动势和内阻
    1.实验原理
    如图4甲所示,根据闭合电路欧姆定律E=IR+Ir,得eq \f(1,I)=eq \f(1,E)R+eq \f(r,E),以电阻R为横轴,以电流的倒数eq \f(1,I)为纵轴,得到eq \f(1,I)-R图像是一条直线.
    如图乙所示,直线的斜率k在数值上等于eq \f(1,E),纵轴截距b在数值上等于eq \f(r,E),所以E=eq \f(1,k),r=eq \f(b,k).

    图4
    2.实验操作与数据处理
    (1)按实验原理图连接好实验电路,检查电流表的量程是否合适,并把电阻箱的阻值调至最大.
    (2)闭合开关S,调节电阻箱,使电流表有明显示数,读取此时电阻R和电流表示数I,并把数据记录在下表中.
    (3)改变电阻箱的阻值,重复上述步骤(2),将测量结果记录在表中.
    (4)断开开关,整理器材.
    (5)以eq \f(1,I)为纵轴,R为横轴,将记录的数据在坐标纸上描点,过这些点作一条直线,确定直线的斜率和纵轴上的截距,计算出电动势和内阻.
    说明:由E=IR+Ir得R=Eeq \f(1,I)-r,所以本实验也可作R-eq \f(1,I)图像,R-eq \f(1,I)图像的斜率k=E,纵轴截距为-r.
    某学习小组设计了如图5甲所示的电路测量电源电动势E和内阻r.实验器材有:待测电源,电流表A(量程为0.6 A,内阻不计),电阻箱R,开关S,导线若干.闭合S,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应电流I,由测得的数据绘出了如图乙所示的eq \f(1,I)-R图线,则电源电动势E= V,内阻r= Ω.
    图5
    答案 1.5 3.0
    解析 由闭合电路欧姆定律可知:I=eq \f(E,R+r),即:eq \f(1,I)=eq \f(1,E)R+eq \f(r,E);eq \f(1,I)-R图线的斜率为k=eq \f(4.0-2.0,3.0)=eq \f(1,E),解得:E=1.5 V;纵轴截距为eq \f(r,E)=2.0,解得:r=3.0 Ω.
    三、伏阻法测量电源的电动势和内阻
    实验原理
    如图6甲,根据E=U+Ir=U+eq \f(U,R)r得,eq \f(1,U)=eq \f(1,E)+eq \f(r,E)·eq \f(1,R),以eq \f(1,U)为纵轴,以eq \f(1,R)为横轴,得eq \f(1,U)-eq \f(1,R)图像是一条直线(如图乙),直线的斜率k=eq \f(r,E),纵轴截距b=eq \f(1,E),所以E=eq \f(1,b),r=eq \f(k,b).
    图6
    某研究小组收集了两个电学元件:电阻R0(约为2 kΩ)和手机中的锂电池(电动势E标称值为3.7 V,允许最大放电电流为100 mA).实验室备有如下器材:
    A.电压表V(量程3 V,电阻RV约为4.0 kΩ)
    B.电流表A1(量程100 mA,电阻RA1约为5 Ω)
    C.电流表A2(量程2 mA,电阻RA2约为50 Ω)
    D.滑动变阻器R1(0~40 Ω,额定电流1 A)
    E.电阻箱R2(0~999.9 Ω)
    F.开关S一只、导线若干
    (1)为了测定电阻R0的阻值,小明设计了一电路,与其对应的实物图如图7,图中的电流表A应选 (选填“A1”或“A2”),请将实物连线补充完整.
    图7
    (2)为测量锂电池的电动势E和内阻r,小红设计了如图8甲所示的电路图.根据测量数据作出eq \f(1,U)-eq \f(1,R2)图像,如图乙所示.若该图线的斜率为k,纵轴截距为b,则该锂电池的电动势E= ,内阻r= .(用k、b表示)
    图8
    答案 (1)A2 实物连线如图所示
    (2)eq \f(1,b) eq \f(k,b)
    解析 (2)由E=U+eq \f(U,R2)r得:eq \f(1,U)=eq \f(1,E)+eq \f(r,E)·eq \f(1,R2)
    则eq \f(1,E)=b,eq \f(r,E)=k,故:E=eq \f(1,b),r=eq \f(k,b).
    1.(伏安法测电动势和内阻)(2020·鸡泽县期末)利用如图9所示的电路测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差.供选择的器材有:
    图9
    A.电流表A(0~0.6 A)
    B.电压表V1(0~3 V)
    C.电压表V2(0~15 V)
    D.滑动变阻器R1(0~20 Ω)
    E.滑动变阻器R2(0~200 Ω)
    F.定值电阻R0=1 Ω
    G.开关一个,导线若干
    (1)实验中电压表应选用 ,滑动变阻器应选用 .(选填相应器材前的字母)
    (2)某位同学记录了6组数据,对应的点已经标在图10坐标纸上,并根据所画图线可得出干电池的电动势E= V,内电阻r= .(结果均保留两位有效数字)
    图10
    答案 (1)B D (2)1.5 0.14
    解析 (1)一节干电池的电动势约为1.5 V,故电压表选择B,为了调节方便并能减小误差,故滑动变阻器应该选择D.
    (2)电源的U-I图像如图所示,由于U-I图像与纵轴的截距为电动势,故干电池的电动势E=1.5 V,图像斜率的绝对值为|k|=r+R0,所以r=|k|-R0≈0.14 Ω.
    2.(安阻法测电动势和内阻)一同学测量某干电池的电动势和内阻.
    (1)如图11所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路.请指出图中在器材操作上存在的两个不妥之处 ; .
    图11
    (2)实验测得的电阻箱阻值R和理想电流表示数I,以及计算的eq \f(1,I)数据见下表:
    根据表中数据,在图12中的方格纸上作出R-eq \f(1,I)关系图像.
    图12
    由图像可计算出该干电池的电动势为 V(结果保留三位有效数字);内阻为 Ω(结果保留两位有效数字).
    答案 (1)开关未断开 电阻箱阻值为零
    (2)见解析图 1.36(1.30~1.39均可) 1.2(1.0~1.4均可)
    解析 (1)在电学实验中,连接电路时应将开关断开,电阻箱的阻值调为最大,确保实验仪器、仪表的安全.
    (2)根据闭合电路欧姆定律E=I(R+r)
    得R=eq \f(E,I)-r=E·eq \f(1,I)-r,
    即R-eq \f(1,I)图像为直线.
    描点连线后图像如图所示.
    根据图像可知r=1.2 Ω.
    图像的斜率为电动势E,
    在R-eq \f(1,I)图像上取两点(2,1.60)、(6.7,8.0)
    则E=eq \f(8.0-1.60,6.7-2) V≈1.36 V.
    3.(伏阻法测电动势和内阻)为了测量由两节干电池组成的电源的电动势和内电阻,某同学设计了如图13甲所示的实验电路,其中R为电阻箱,R0=5 Ω为保护电阻.
    图13
    (1)按照图甲所示的电路图,将图乙所示的实物连接成实验电路.
    (2)保持开关S断开,调整电阻箱的阻值,再闭合开关S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值.多次重复上述操作,可得到多组电压值U及电阻值R.以eq \f(1,U)为纵坐标,以eq \f(1,R)为横坐标,画出eq \f(1,U)-eq \f(1,R)的关系图线(该图线为一直线),如图丙所示.由图线可求得电池组的电动势E= V,内阻r= Ω.(结果均保留两位有效数字)
    答案 (1)如图所示
    (2)2.9 1.1
    解析 (2)由闭合电路欧姆定律得E=U+eq \f(U,R)(R0+r),变形得eq \f(1,U)=eq \f(1,E)+eq \f(R0+r,E)·eq \f(1,R),结合题图丙eq \f(1,U)-eq \f(1,R)图像可知纵轴截距为eq \f(1,E),图像的斜率k=eq \f(R0+r,E),代入数据解得E≈2.9 V,r≈1.1 Ω.
    1.利用电流表和电压表测量一节干电池的电动势和内阻,要求尽量减小实验误差.
    图1
    (1)应该选择的实验电路是图1中的 (填“甲”或“乙”).
    (2)现有开关和导线若干,以及以下器材:
    A.电流表(0~0.6 A)
    B.电流表(0~3 A)
    C.电压表(0~15 V)
    D.电压表(0~3 V)
    E.滑动变阻器(0~10 Ω)
    F.滑动变阻器(0~500 Ω)
    实验中电流表应选用 ;电压表应选用 ;滑动变阻器应选用 .(选填相应器材前的字母)
    答案 (1)甲 (2)A D E
    解析 (1)如果用乙电路,误差来源于电流表的分压,测量时将电流表内阻当成电源内阻的一部分,而电流表内阻与电源内阻很接近,故电源内阻测量误差大,用甲电路,误差来源于电压表的分流,因为电压表的内阻远大于滑动变阻器的电阻,故电压表分流很小,测量引起的误差小,故选择甲电路图;
    (2)电源电动势约为1.5 V,因此电压表量程选择0~3 V,故选D;为使电流表有较大角度的偏转,需选用全阻值小的滑动变阻器,故选E;此时电路中最小电流I=eq \f(1.5,10) A=0.15 A,因此电流表量程选择0~0.6 A,故选A.
    2.(2020·天津卷)某实验小组选用以下器材测定电池组的电动势和内阻,要求测量结果尽量准确.
    电压表(量程0~3 V,内阻约为3 kΩ)
    电流表(量程0~0.6 A,内阻约为1 Ω)
    滑动变阻器(0~20 Ω,额定电流1 A)
    待测电池组(电动势约为3 V,内阻约为1 Ω)
    开关、导线若干
    (1)该小组连接的实物电路如图2所示,经仔细检查,发现电路中有一条导线连接不当,这条导线对应的编号是 .
    (2)改正这条导线的连接后开始实验,闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于滑动变阻器的 端(填“a”或者“b”).
    图2
    (3)实验中发现调节滑动变阻器时,电流表读数变化明显但电压表读数变化不明显.为了解决这个问题,在电池组负极和开关之间串联一个阻值为5 Ω的电阻,之后该小组得到了几组电压表读数U和对应的电流表读数I,并作出U-I图像,如图3所示.根据图像可知,电池组的电动势为 V,内阻为 Ω.(结果均保留两位有效数字)
    图3
    答案 (1)5 (2)a (3)2.9 0.80
    解析 (1)按原电路测量,测得的电源内阻包含了电流表的内阻(电流表内接法),导致测量结果偏大.导线5一端接电压表正极,另一端应接电流表正极或电源正极.
    (2)为保护电路,在闭合开关前,电路总电阻应最大,滑片应置于滑动变阻器的a端.
    (3)根据闭合电路的欧姆定律,串联R0=5 Ω的电阻后,有E=Ir+IR0+U,得U=E-(r+R0)I,所以纵轴截距为E=2.9 V,斜率k=-(r+R0)=-eq \f(2.9,0.5) Ω=-5.80 Ω.故电源内阻r=0.80 Ω.
    3.某一充电宝的产品参数见下表.假设充电宝就是跟蓄电池和干电池一样的可移动直流电源.某同学想测量该充电宝在充满电后的电动势和内阻,他剥开充电宝连接线的外绝缘层,里面有四根导线,红导线为充电宝的正极,黑导线为负极,其余两根导线空置不用.实验室还提供了如下器材:
    A.量程是3.0 A,内阻约为0.2 Ω的电流表
    B.量程是6 V,内阻约为6 kΩ的电压表
    C.量程是15 V,内阻约为30 kΩ的电压表
    D.阻值为0~1 kΩ,额定电流为0.5 A的滑动变阻器
    E.阻值为0~10 Ω,额定电流为3 A的滑动变阻器
    F.阻值为2.5 Ω的定值电阻
    G.阻值为20 Ω的定值电阻
    H.开关一个,导线若干
    (1)实验中滑动变阻器应选用 ;电压表应选 .(选填相应器材前的字母)
    (2)根据所给器材,该同学设计了如图4所示的电路,其中R0应选择 ,它在电路中的作用是 .
    图4
    (3)该同学记录的8组数据,如下表所示,请在图5所示的坐标纸上画出该充电宝的U-I图线.由图线可知该充电宝的电动势E= V,内电阻r= Ω.(结果保留2位有效数字)
    图5
    (4)如果用该充电宝给一款电池容量标明为2 000 mA·h的手机充电,下列说法正确的是 .
    A.理论上手机电池充满电有2 000 C的电荷量
    B.理论上手机电池充满电有7 200 C的电荷量
    C.如果该手机使用时电流为100 mA,理论上充电宝满电可以保证手机使用20 h
    答案 (1)E B (2)F 防止滑动变阻器调节过度导致短路,保护电路 (3)U-I图线如图所示 5.07 0.11 (4)B
    解析 (4)理论上电池充满电后的电荷量Q=It=2 000×10-3×3 600 C=7 200 C,如果该手机使用时电流为100 mA,理论上充电宝充满电可以保证手机使用eq \f(20 000,100) h=200 h,故选项B正确,A、C错误.
    4.小聪和小明收集了手机的锂电池(电动势E的标称值为3.4 V),并设计了如图6甲所示的电路图测量锂电池的电动势E和内阻r.
    图6
    (1)小聪的实验操作是:闭合开关S,调整电阻箱R0的阻值为R1时,读出电压表的示数为U1;调整电阻箱的阻值为R2时,读出电压表的示数为U2.根据小聪测出的数据可求得该电池的电动势,其表达式为E= ;
    (2)小明认为用线性图像处理数据更便于分析.他在实验中多次改变电阻箱的阻值,获取了多组数据,画出的eq \f(1,U)-eq \f(1,R)图像为一条直线(如图乙).由图乙可知该电池的电动势E为 V、内阻r为 Ω.(结果均保留两位有效数字)
    答案 (1)eq \f(U1U2R1-R2,U2R1-U1R2) (2)3.3 0.25
    解析 (1)由闭合电路的欧姆定律可知:E=U1+eq \f(U1,R1)r,
    E=U2+eq \f(U2,R2)r,联立解得:E=eq \f(U1U2R1-R2,U2R1-U1R2);
    (2)由闭合电路的欧姆定律可知:E=U+eq \f(U,R)r,整理得eq \f(1,U)=eq \f(r,E)·eq \f(1,R)+eq \f(1,E),故纵截距eq \f(1,E)=0.3,斜率eq \f(r,E)=eq \f(0.6-0.3,4.0)=eq \f(3,40),解得r=0.25 Ω,E=eq \f(10,3) V≈3.3 V.
    5.为了测量电池的电动势和内阻(电动势约为1.5 V、内阻约为1.0 Ω),备用的实验器材如下:量程为0~3 mA、内阻为10 Ω的电流表A1,量程为0~0.6 A、内阻为0.1 Ω的电流表A2,滑动变阻器R1(0~20 Ω,10 A),滑动变阻器R2(0~200 Ω,1 A),定值电阻R0(990 Ω),开关和导线若干.
    图7
    (1)为了完成本实验且能精确地测量电池的电动势和内阻,请在虚线框内画出所设计的电路图,为了便于操作,滑动变阻器选用 ;
    (2)该小组同学通过分析选择了合适的测量电路,读出了多组实验数据,其中电流表A1的读数为I1、电流表A2的读数为I2,现用I1为纵轴、I2为横轴建立坐标系,将测量的数据描点连线如图7所示,通过计算可知该电池的电动势为 V,内阻为 Ω.(结果保留两位有效数字)
    答案 (1)如图所示
    R1 (2)1.48(1.47~1.49均可) 0.80(0.78~0.82均可)
    解析 (1)电流表A1和定值电阻R0组成的电压表量程为0.003×1 000 V=3 V,电池的电动势约为1.5 V,所以应将电流表A1改装成电压表,又因为电池的内阻较小,滑动变阻器应采用限流式接法,所以选用滑动变阻器R1较为方便.
    (2)根据实验原理可知电流表A1的读数乘以(10+990) Ω即为电路的路端电压,所以图线在纵轴上的截距乘以(10+990) Ω等于电源的电动势,可得E=1.48×10-3×1 000 V=1.48 V;由闭合电路欧姆定律可得E=I1(10 Ω+990 Ω)+(I1+I2)r,所以电池的内阻r=eq \f(ΔI1×1 000 Ω,ΔI1+ΔI2)从图线上取两点可得电池的内阻r=eq \f(1.45-1.25×10-3×1 000,1.45-1.25×10-3+0.3-0.05) Ω≈0.80 Ω.
    6.(2020·四川成都市高三第二次诊断性检测)要测定一节干电池(电动势约1.5 V,内阻约0.5 Ω,放电电流不允许超过0.6 A)的电动势和内电阻,要求测量结果尽量准确.提供的器材有:
    A.电流表A1:挡位1(0~3 A,内阻约0.05 Ω),挡位2(0~0.6 A,内阻约0.2 Ω)
    B.电流表A2:0~300 μA,内阻rA2=100 Ω
    C.定值电阻:R0=2 Ω,R1=900 Ω,R2=4 900 Ω
    D.滑动变阻器:R3(0~5 Ω,2 A),R4(0~15 Ω,1 A)
    E.开关一只、导线若干
    (1)测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位 (填“1”或“2”).
    (2)测量电压的仪表:应将定值电阻 (填“R0”“R1”或“R2”)与A2串联,使其成为改装后的电压表.
    (3)干电池内阻太小,应选择定值电阻 (填“R0”“R1”或“R2”)来保护电源.
    (4)若要求通过电流表A1的电流在0.1~0.5 A范围内连续可调.则滑动变阻器应选择 (填“R3”或“R4”).
    (5)为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的如图8(a)(b)所示的两种电路原理图中(图中电表V为改装后的电压表),应选择 (填“图(a)”或“图(b)”).
    图8
    (6)进行实验并记录数据.用I1、I2分别表示电流表A1、A2的示数,根据测量数据作出如图(c)所示的I2-I1图像,由图像可得:电池的电动势为 V,内阻为 Ω.(结果保留两位小数)
    答案 (1)2 (2)R2 (3)R0 (4)R4 (5)图(a) (6)1.49 0.49
    解析 (1)测量电流的仪表:应选择电流表A1的挡位2.
    (2)测量电压的仪表:应将定值电阻R2与A2串联,使其成为改装后量程为Ug(rA2+R2)=300×10-6×5 000 V=1.5 V的电压表.
    (3)干电池内阻太小,应选择与内阻阻值相当的定值电阻R0来保护电源.
    (4)若要求通过电流表A1的电流在0.1~0.5 A范围内连续可调.则滑动变阻器最大值为Rmax=(eq \f(1.5,0.1)-2-0.5)Ω=12.5 Ω,
    最小值Rmin=(eq \f(1.5,0.5)-2-0.5)Ω=0.5 Ω,
    则滑动变阻器应选择R4.
    (5)因改装后的电压表内阻已知,则为消除电流表内阻对测量精度可能造成的影响,在给出的两种电路原理图中,应选择图(a).
    (6)由题图(c)可知若通过电流表A2的电流为I2=298 μA,对应的电压值为eq \f(298,300)×1.5 V=1.49 V,则电池的电动势为E=1.49 V,内阻为r=eq \f(298-150×\f(1.5,300),1.5) Ω≈0.49 Ω.物理量
    实验次数
    1
    2
    3
    4
    5
    U/V
    I/A
    物理量
    实验次数
    1
    2
    3
    4
    5
    R/Ω
    I/A
    eq \f(1,I)/A-1
    R/Ω
    8.0
    7.0
    6.0
    5.0
    4.0
    I/A
    0.15
    0.17
    0.19
    0.22
    0.26
    eq \f(1,I)/A-1
    6.7
    5.9
    5.3
    4.5
    3.8
    型号
    PB20
    重量
    约449 g
    锂电池容量
    20 000 mA·h
    兼容性
    大部分智能手机和平板电脑
    颜色
    白色
    充满电时间
    约12 h
    尺寸
    158 mm×81 mm×22.8 mm
    输入
    输出
    次数
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    I/A
    0.17
    0.31
    0.66
    0.93
    1.18
    1.37
    1.63
    1.89
    U/V
    5.05
    5.03
    5.00
    4.97
    4.94
    4.93
    4.90
    4.86
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