[PDF] [PDF] UAA6 : Induction électromagnétique (suite)





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Chapitre 3: Induction électromagnétique

La bobine dans laquelle le courant induit circule est la bobine induite. De même que tout courant est dû à une tension le courant induit est dû à une tension 



UAA6 : Induction électromagnétique (suite)

bobine le champ magnétique dans la boucle est dans le sens contraire. Le champ magnétique dû au courant induit s'oppose toujours aux variations de flux du 



TD de chimie

La variation du champ magnétique au niveau de la bobine crée un courant induit dans la bobine. Ce phénomène est l'induction électromagnétique.



7–3 DISPOSITIFS ÉLECTROMAGNÉTIQUES Solénoïde

Le solénoïde est mis sous tension quand un courant circule dans la bobine électromagnétique et la tension résultante s'appelle la tension induite.



À propos du chauffage par induction

Ce champ induit dans la pièce placée dans la bobine un courant qui provoque l'échauffement de celle-ci. La bobine refroidie par eau et relativement froide 



Physique Générale B

Si le champ est supprimé en 0.2 s quelle est la fem moyenne induite ? ?. Si la bobine a une résistance de 25 ?



Physique Générale B

par un courant induit. Ce processus d'auto-induction retarde l'augmentation et la diminution de tout courant dans une bobine et à un degré moindre dans 



BOBINE DE FARADAY

bobine. Production de courants induits dans des bobines : On constate une tension induite en Y2 ainsi qu'un courant induit. Le circuit induit est le.



PHYSIQUE-CHIMIE THEME : ELECTROMAGNETISME TITRE DE

La rotation de l'aimant devant la bobine crée un courant électrique induit : c'est l'induction électromagnétique ». Afin de s'approprier cette information 



Si quelque chose nest pas clair nhésitez pas à le demander !

quelle direction le courant induit dans la résistance R (bobine de gauche) circulera-t-il : vers la gauche ou vers la droite ? vers la gauche. Question 10.



[PDF] Chapitre 3: Induction électromagnétique - ALlu

La bobine dans laquelle le courant induit circule est la bobine induite De même que tout courant est dû à une tension le courant induit est dû à une tension 



[PDF] Lois de linduction - CPGE Brizeux

La variation du champ magnétique au niveau de la bobine crée un courant induit dans la bobine Ce phénomène est l'induction électromagnétique



[PDF] CHAPITRE XII : Linduction électromagnétique et les inducteurs - IIHE

d) Par contre lorsque le champ magnétique au travers d'une boucle de conducteur varie un courant est induit dans la boucle Figure XII 1 Cet effet est 



[PDF] Chapitre 13 :Le phénomène dinduction électromagnétique - Melusine

On a un courant induit même sans générateur Ce courant dépend : - Du sens de la variation/déplacement - De l'amplitude de la variation/du déplacement



[PDF] Induction électromagnétique

Existence d une fem aux bornes de la bobine la source de champ (aimant) le conducteur (la bobine) Apparition d un courant induit Inducteur Induit



[PDF] Chapitre 4 Inductances et bobines

29 mai 2010 · 2 1 1 Définition d'une inductance propre Soit une bobine de N spires parcourue par un courant i i* Ce courant i engendre une induction 



[PDF] Chapitre IV- Induction électromagnétique

induite est négative Le courant induit sera alors négatif et produira lui-même un champ magnétique induit opposé à celui de l'aimant Deux conséquences :



[PDF] Induction électromagnétique - Olivier GRANIER

II) Bilan énergétique de l'établissement du courant dans un ensemble de deux circuits voiture induisent des champs magnétiques opposés dans des bobines 



[PDF] UAA6 : Induction électromagnétique (suite)

bobine le champ magnétique dans la boucle est dans le sens contraire Le champ magnétique dû au courant induit s'oppose toujours aux variations de flux du 



[PDF] pgb20a_2018pdf - Physique Générale B - Université de Genève

Si la bobine a une résistance de 25 ? quelle est le courant induit moyen ? Le champ magnétique B traverse perpendiculairement et homogènement toute

  • Comment génère T-ON un courant induit dans une bobine ?

    Dans les générateurs d'électricité et en particulier une dynamo de vélo, où la rotation d'un aimant à l'intérieur d'une bobine, engendre un courant alternatif dans celle-ci, suffisant pour alimenter le système d'éclairage.
  • Quelles sont les conditions permettant de créer du courant induit ?

    On observe l'apparition d'un courant induit dans un circuit fermé si : 1) l'intensité ou la direction d'un champ magnétique à travers ce circuit varie ; 2) la surface délimitée par le circuit traversé par le champ varie.
  • Comment calculer l'intensité du courant induit ?

    Un long fil droit dans lequel circule un courant induit un champ magnétique composé de cercles fermés concentriques, et l'intensité du champ est donnée par �� = �� �� 2 �� �� ? . L'intensité du champ magnétique, �� , est inversement proportionnelle à la distance par rapport au fil, �� .
  • Le sens du courant induit dans un conducteur par un champ magnétique variable est tel que le champ magnétique créé par le courant induit s'oppose à la variation initiale du champ magnétique.

UAA6:Inductionélectromagnétique(suite)I- IntroductionJusqu'àmaintenant,nousnoussommesintéressésessentiellementàlacréationd'unchampmagnétiqueàpartird'uncourantpermanent(illustréparl'expériencedeOersteden18

0).Alamêmeépoque,lephysicienanglaisMichaelFaraday(1791-1867)étaitpréoccupéparlaquestioninverse.Puisquecesdeuxphénomènessontliés,ilémitl'hypothèsequedeschampsmagnétiquespourraientégalementproduiredescourantsélectriques.Uneconséquenceimportantedeceseffetsestl'existenced'ondesélectromagnétiquesquisepropagentàlavitessedelalumière.II- ExpressiondufluxmagnétiquePourdesapplicationsindustriellesnécessitantl'obtentiond'uneinductionmagnétiqueBimportante,onutilisedesélectro-aimantscomportantunnoyaudeferdouxdegrandesectionmunidepiècespolairesconiquesquiobligentleslignesd'inductionàseconcentrerpourpasserdansunentreferétroit.Onaugmentedèslorslavaleurdel'inductiondansl'entrefer.

4Enagrandissantlarégion1-

del'électro-aimant,nousallonspouvoirdéfinirlanotiondeflux.• Lenombredelignesd'inductionquitraversentlasurfaceABestplusélevéqueceluitraversantlasurfaceA'B'.Lessurfacessontéquivalentes,maislefluxnel'estpas.Onditquelefluxd'inductionàtraverslasurfaceABestplusgrandqu'àtraverslasurfaceA'B'.• LasurfaceCDesttraverséeparunplusgrandnombredelignesd'inductionqueA'B'etreçoitdoncunfluxplusintense.LefluxtraversantCDestlemêmequeceluiquitraverseAB.Lefluxestd'autantplusgrandquel'inductionestplusgrandedanslarégionconsidérée.Lefluxestd'autantplusgrandquelasurfaceconsidéréeestplusgrande.• Conclusion:LamesureΦ

Unitéduflux:Weber(Wb),1T=1Wb/m

• Casdelasurfaceinclinée:LasurfaceS

estinclinéed'unangleαparrapportàlasituationprécédente. Lasurfaceestunegrandeurquipossèdeunedirectiond'orientation(etunsens)etpeutdoncêtrereprésentéeparlevecteurs

r cos S S (S'estlaprojectionorthogonaledeSsurlaverticale).'. .cos Φ==αBSBS etS ur ets r ....cosΦ==α urr BsBS

α B

ur B ur

α 's

ur s r S'SSs r

5III- LoideFaraday1) ExpériencePlaçonsunebobineconnectéeàunebatterieprèsd'uneboucledefilreliéeàunampèremètre.a) Observations• Quandonfermel'interrupteur,l'ampèremètreindiquequ'uncourantparcourtmomentanémentlasecondeboucle.• Quandonl'ouvredenouveau,onobserveunbrefcourantdanslesensopposé.• Augmenter(ouréduire)lasurfacedelaboucledefilendéplaçantlesfils,produituncourantdanslemêmesens(oudanslesensinverse)quelorsqu'onouvrel'interrupteur.• Fairetournerlabouclepourl'amenerdansunplannon-horizontalinduitaussiuncourant.b) ExplicationsUncourantestinduitdanslabouclechaquefoisqu'ilseproduitunemodificationdunombredelignesd'inductionperçantlasurfacedélimitéeparlaboucle,doncchaquefoisqu'ilyavariationdufluxmagnétiquedanslaboucle.Toutevariationdefluxd'inductionàtraversuncircuitfermés'accompagnedelaproductiond'uncourantinduitdanscecircuit.Cecourantinduitapparaîtdèsquecommencelavariationdefluxetdisparaîtdèsquecessecettevariation.OnpeutalorsdéfiniruneT.E.M.(tensionélectromotrice)induiteε

dt -E

6IV- LoidelenzUncourantinduitproduitàsontourunchampmagnétiquedontlesensestdonnéparlarègledutire-bouchon(ourègledelamaindroite).Lorsqu'oncoupelecourantdanslecircuitélectriquedel'expérienceprécédente,lechampmagnétiquecrééparlabouclealemêmesensqueceluicrééeenéloignantlabobinedelaboucle.Lorsqu'onrétablitlecourantdanslabobine,lechampmagnétiquedanslaboucleestdanslesenscontraire.Lechampmagnétiquedûaucourantinduits'opposetoujoursauxvariationsdefluxduchampquiluiadonnénaissance.Lecourantinduits'opposeauxchangementsdefluxetnonaufluxlui-même.Labobineesttraverséeparunchampmagnétiqueorientéversladroitequiaugmente.Labobineesttraverséeparunchampmagnétiqueorientéversladroitequidiminue.Labobineesttraverséeparunchampmagnétiqueorientéverslagauchequidiminue.Labobineesttraverséeparunchampmagnétiqueorientéverslagauchequiaugmente.

7V- Diversesfaçonsdecréerlavariationdeflux1) Mouvementd'unaimantdansunebobine• L'introductiondel'aimantdanslesolénoïdecréedanscelui-ciuneaugmentationdefluxquis'accompagnedelaproductiond'uncourantinduit.Cecourantinduits'opposeàlavariationdefluxquiluiadonnénaissance(pôleNetSdusolénoïde).• L'extractiondel'aimantdusolénoïdecréedanscelui-ciunediminutiondefluxquis'accompagnedelaproductiond'uncourantinduit.Cecourants'opposeàlavariationdefluxquiluiadonnénaissance(pôleNetSdusolénoïde).• Remarque:autrevariante,l'aimantrestefixeetonsoulèveouonabaisselabobinedansl'aimant.2) Fairetournerunespireouuncadredansunchampmagnétique(dynamoàcourantcontinu)

83) Leprocessusinverse:laspireoulecadreestfixeetlechamptourne(alternateur)4) Faireagiruncircuitsurunautre:letransformateurLecourantinduitaunsenstelquelefluxd'inductionqu'ilcréeàtraverssonproprecircuitmodèrelavariationdufluxinducteurEna)l'intensitéducourantIducourantinducteurcroît,seretranchedequiaugmente.Enb)l'intensitéducourantIducourantinducteurdécroît,s'ajouteàquidiminue.

9Exercice:expliquerleprincipedutransformateursuivant:VI- ApplicationsConsidéronsunebarremétalliquedelongueurl

glissantàlavitessev r

surdeuxrailsconducteurs,letoutformantuncircuitferméderésistanceR.Cesystèmeestplongédansunchampmagnétiqueuniformeperpendiculaireauxrails.1) LoideFaradayLemicro-ampèremètreestbranchéauxbornesdesdeuxtigesconductrices.Lorsquenousdéplaçonsleconducteurdansunchampmagnétiqueuniforme,lemicro-ampèremètredévie.LesélectronslibresdanslabarresontsoumisàuneforceélectromagnétiqueF

uur

10Ledéplacementd'unconducteurdansunchampd'inductionBfaitapparaîtreuncourantinduitauxbornesdececonducteur. Labarremétalliqueestlesièged'uneT.E.M(envolt)appeléeT.E.M.induite"E

»quiproduituncourantinduit:=i

R E R:résistanceducircuit2) LoideLenzCettebarreparcourueparcouranti

étantsoumisauchampmagnétiqueB

ur vasubiruneforceélectromagnétiqueF uur

(Laplace)dontlesens(règledelamaingauche)estopposéaumouvementduconducteur.3) CalculdelaT.E.M.induiteSilasurfacedélimitéeparlecircuitestS

ur ,lefluxautraversdelasurfaceest{ 1 ...cosΦ==αBSBS urur seseradéplacéed'unedistance:.x v tΔ=Δ (voirfigureci-dessous)Lasurfaceauraaugmentéde...Δ=Δ=Δ Slxlvt

BSBl vt

alors tt E Δt ..⇔=-BlvE etlavariationdeflux:....ΔΦ=-Δ =ΔtBlvtE

11VII- Laselfinduction(ouauto-induction)1) Descriptionduphénomènea) AlafermetureducircuitLorsqu'onbrancheunebobineàungénérateurdecourantcontinu,onluiappliqueuned.d.p.Uquiproduitdanslecircuituncourantiquitendàprendresavaleurmaximalederégime:=

U i R

Cecourantvariede0àlavaleuri

dedépart.Lecourantrésultantpassantdanslabobinemettrauncertaintempsavantd'atteindresavaleurmaximale.b) Al'ouvertureducircuitInversementàl'ouvertureducircuit,lecourantetlefluxdisparaissent.LefluxenvariantinduitdanssabobineuneT.E.M.demêmesensquelatensionUetquitendàcompenserladiminutiondecourant.CetteT.E.M.induitevadonccréeruncourantinduitquivas'ajouteraucouranti

.Lecourantrésultantpassantdanslabobinemettrauncertaintempsavantd'atteindreunevaleurnulle.LesT.E.M.quiprennentnaissancedanslesdeuxcassontappeléesT.E.M.deselfinduction,carellesprennentnaissanceàl'intérieurducircuitparsuitedesvariationsdesonpropreflux.2) ExpressiondelaT.E.M.deselfinductionSoitlecircuitsuivantcomportantunebobineetunerésistancevariablepourfairevarierlecourantiΔ

entΔ secondes.N l c 1 Ni BS S l entΔ secondes.• Dansunespire:ΔΦ E t • DansNspires:. E L NSi NN tlt 14243
E i L t ou.=-E di L dt

L:coefficientdeself-inductionappeléeimpédance,unité=leHenri(H) τ:constantedetempsducircuitL

R

varieconstamment.LesT.E.M.deself-inductiontendentàempêcherlesvariationsrapidesdecourantdanslescircuits.3) Conséquencedelaselfinductiond'uncircuitLorsqu'ondébranche(parerreur)unappareilménagerencoursd'utilisation,ilseproduitsouventuneétincelleappeléeétincellederuptureentrelesdeuxpiècesmétalliquesquel'onséparebrusquement.L'interruptionsoudaineducourantquialimentelecircuitprovoquel'émergenced'uneT.E.M.deself-inductionquitendàprolongercecourantparlacréationd'uncourantinduitdanslemêmesens.L'étincelleseproduitcarlaT.E.M.induiteestélevéeetproduitunchampélectriquesuffisammentfortpourioniserl'airetpermettrelepassageducourantpendantuntempsbref.Onpeutatténuercesproblèmesparlamiseenplacedecondensateursdanslecircuit.Exempled'expériencedeselfinduction:LedéplacementdelapointePsurlalimeproduitunesuitealternéedefermeturesetderupturesducircuit.• Lecontactestsur1,l'électro-aimantestdanslecircuitetonobservedesétincellesderupturetrèsbrillantes.

1 • Lecontactsur

remplacel'électro-aimantparunerésistanceàtraverslaquellelecourantnecréequ'unfluxd'inductiontrèsfaible.Pourlamêmeintensitéducourantlesétincellesderupturesontalorsàpeinevisibles.VIII- LescourantsdeFoucault1) DescriptionLescourantsdeFoucaultsontdescourantsélectriquesquinaissent:• Soitdelavariationd'unchampmagnétiqueauseind'unemasseconductrice.LamasseconductriceestalorséchaufféepareffetJoule.LescourantsdeFoucault,conformémentàlaself-induction,créentunchampmagnétiquequis'opposeàlavariationduchampextérieur.C'estlecasdestransformateurs,desdynamosetdesalternateurs.• Soitlorsqu'unconducteur(métal)estenmouvementdansunchampmagnétiqueetprovoqueunchangementdeflux.Cemouvementrelatifprovoqueunecirculationd'électrons,oucourantinduit,àl'intérieurduconducteur.CescourantscirculairesdeFoucaultcréentdesélectroaimantsavecdeschampsmagnétiquesquis'opposentàl'effetduchampmagnétiqueappliqué.LescourantsdeFoucaultetleschampscontrairesainsigénéréssontd'autantplusfortsque:• lechampmagnétiqueappliquéestélevé• laconductivitéduconducteurestélevée• lavitesserelativedemouvementestélevée2) MiseenévidencedecourantsdeFoucaulta) LependulemétalliqueSionfaitoscillerunpendulemétalliquenonmagnétiqueentrelespôlesd'unaimantpuissant,ils'arrêterapidement.• LaT.E.M.induitedanslependuleparlavariationdefluxlorsdesonpassagedansl'entrefer,créeàsontouruncourantinduit.Attention,sonsenschangeselonquelependulepénètreouquittelechampmagnétique.• Commelependuleestconducteur,sarésistanceserafaibleetlescourantsinduitsintenses.

14• Cescourantss'opposentàcequilesproduit(LoideLenz)doncàl'oscillationdupenduleetjouentunrôledefrein.Lependuleestfreinéàsonentréeetàsasortieduchampmagnétique(voircours).L'énergiequepossèdelependuledûàsonmouvementseratotalementdissipéesousformedechaleurpareffetJoule(diminutiondurendement).b) Chuted'unaimantdansuntubedecuivreVoirLabo3) RéductiondescourantsdeFoucaultLescourantsdeFoucaultpeuventêtrenuisibles,provocantdeséchauffementsdestôlesdesmachinesélectriquesàcourantalternatifsinusoïdaletlestransformateurs. Pourremédieràceseffets,lesnoyauxsontconstruitsaumoyend'empilementdetôlesmincesséparéesparunvernisisolant.CestôlesCesfeuillessontfaitesd'unacierausiliciumàgranderésistivitésontrivetéesensembleetisoléesélectriquemententre-elles.Lescourantsinduitssontainsideplusfaibleintensité. 4) UtilisationdescourantsdeFoucaulta) PrincipedemesureàcourantsdefoucaultLeprincipedemesureàcourantsdeFoucaultestutilisélorsdemesureseffectuéessurdesmatériauxélectriquementconductiblesprésentantaussibiendespropriétésFerromagnétiquesquenonFerromagnétiques.• MesurededistanceUnebobinescelléedansleboîtierduCapteurestparcourueparuncourantalternatifàhautefréquence.LechampélectromagnétiquedelabobineinduitdescourantsdeFoucaultdansl'objetàmesurerconductible,cequi

15modifielecoefficientdeselfinductiondelabobine(L).Cettevariationd'impédancedélivreunsignalélectriqueproportionnelàladistancequiséparel'objetàmesurerdelabobineducapteur.LesCapteursàcourantsdeFoucaultmesurentsanscontactetsansusurelesdistanceslesséparantd'objetsmétalliques.LatechnologieàcourantsdeFoucaultpermetderéaliserdesmesuresavecuneprécisiondel'ordredunanomètre.Leslignesdechampàhautefréquenceenprovenancedelabobineducapteurpénètrentsansproblèmelesmatièresnonmétalliques,cequipermetdesmesures,mêmeencasdefortdegréd'encrassement,depression,etd'huile.Cettepropriétéparticulièrepermetparailleurslaréalisationdemesuressurobjetsmétalliquesrevêtusdematièreplastique,cequipermetparexempledemesurerlesépaisseursdecouches.• ContrôlenondestructifL'utilisationdescourantsdeFoucaultdanslesapplicationsdeCND"contrôlenondestructif"s'étenddel'inspectiondestubes(échangeurs,générateursdevapeursdecentralesnucléaires)àlarecherchedesdéfautsdébouchantsurdessurfacesplusoumoinsplanes.C'estunetechniquesanscontactetlarapiditéd'établissementdescourantsinduitsdonnelapossibilitédedéplacertrèsrapidementlasonde.Cettedernièretechniqueutilisedescourantsinduitsàl'intérieurdelapièce,appeléscourantsdeFoucault.Pourcefaire,unexcitateurexterneestemployé,souventconstituéd'unebobineparcourueparuncourantalternatif.Lescourantsinduits,parcequ'ilsformentdesbouclesetsontàlamêmefréquencequelecourantd'excitation,engendrentunchampmagnétiquealternatifderéactionsortantdelapièceàinspecter.LesdéfautssuperficielsdévientleslignesdescourantsdeFoucault,etparsuitemodifientlechampmagnétiquerésultant.Lavariationduchampmagnétiqueestenfinmesuréeaumoyend'unélémentsensibleauchampmagnétiquealternatif,quipeutêtreunebobineouuncapteurdechampmagnétique.b) ralentisseursàcourantdeFoucaultLefreinagedescamionss'effectuegrâceauxcourantsdeFoucault.Undisquedecuivreestfixésurlaroueducamionenrotation.Sionveutfreinerlevéhicule,onfaitpasseruncourantélectriquedansl'électro-aimantquiestplacéprèsdudisque.LescourantsdeFoucaults'opposentàlacausequileurdonnenaissance:lemouvementdelaroue.Cetypedefreinagenepeutêtrequecomplémentaireàun

16freinageclassique,carlorsquelaroueestralentie,lescourantsdeFoucaultdiminuent.c) LacuisinièreàinductionOntrouvesouschaquezonedecuissondelacuisinièreàinductionunebobinedanslaquelleuncourantalternatifdemoyennefréquence(

17IX- Exercicesetproblèmes1) Unsolénoïdede 0cmdelongueuretde4cmderayoncomporte150spires.Ilestparcouruparuncourantde4ampères.Calculer:a)L'intensitédel'inductionmagnétiqueàl'intérieurdusolénoïde.b)Lefluxd'inductionàtraverstoutlesolénoïde.

) Unebobinede

0cmdelongueuretde100cm

desectioncomporte

Adure1/5setl'interruption1/

5s. ) Calculerlefluxd'inductionmagnétiqueàtraversuncadrerectangulaire,opposantunerésistancede10Ω,dontlescôtéssontde

5cmetde10cm,disposéperpendiculairementauxlignesdeforced'unchampmagnétiqueuniformed'induction10-5T.a)Quedevientlefluxd'inductionàtraverslemêmecadreinclinéà60°parrapportàlasituationinitiale?b)Sionréaliselasituationprécédenteen½s,quevautlaT.E.M.induite?Quelleestlavaleurdel'intensitéinduitedanslecadre?4) Unconducteurverticalisoléaunhauteurde 00m.Uneinductionmagnétique,perpendiculaireàceconducteur,sedéplaceavecunevitessede .1010cm/s.Quelledoitêtrel'inductionmagnétiquepourquelatensionauxextrémitésdufilsoitégaleà1volt?5) Uncadrede50cmdecôtéportant

00spirestourneautourd'unaxeverticaldansunchampmagnétiquehorizontaletuniformed'induction .10- T.Lavitesseconstantederotationducadreestde

4Ω.6) Unebobinede50cmdelongueuretde100cm

desectioncomporte

Adure1/5s,l'interruption1/50s.Calculer:a)laT.E.M.induitedefermeture.b)laT.E.M.induited'ouverture.c)lecoefficientdeselfinductiondelabobine.Onintroduitdanslabobineunnoyaudeferdouxdontlaperméabilitémagnétiqueestde 00µ0.Calculerlespointsa),b)etc)danscecas.7) Unsolénoïdede1,5mdelongueurcomporte1000spires.Onyfaitcirculeruncourantde

18c)Quelleestlavaleurdufluxd'inductionmagnétiqueàtraverschaquespire,labobineayantundiamètrede6cmpratiquementégalàceluidubarreau?8) Unsolénoïdeayantunelongueurde40cmetunesectionde10cm

00.Uninterrupteurcoupelecouranten1/100s.CalculerlaT.E.M.induite.9) Unsolénoïdede50cmdelongueurcomporte500spiresenrouléesurunnoyaudeferforgéde4cmdediamètre.Ondésireobtenirunfluxd'inductionmagnétiquede10- Wbàtraversdechaquespire.Déterminer:a)lavaleurquedoitavoirl'inductionmagnétiquedansleferpourproduireceflux.b)l'intensitéduchampmagnétiqueuniformequidoitrégnerdanslesolénoïde.Rq:Pourleferforgéµr=

800(B=0,7T)µr=

650(B=0,8T).L'interpolationestpermise.10) Unnoyauenacierde

0cm desectionetde 0cmquotesdbs_dbs11.pdfusesText_17
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