ブラックホール トレンド
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2025.11.29 21:00
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Enfants撮影可
松本大「今日神サイライブ初めて見たけど周作あいつ、いつもひょうきんな感じなのにステージ上で表現したいものがあるんだよな、すげえかっこいいなって思った。リハ見てて俺が今まで対バンしたアーティストで神サイが1番うたが聴こえる音作りが丁寧なバンドだなと思った。
取り巻く状況がさ、今のあいつを作ってるとこもあって。でもしょうがないのよ。自分でそうなりたいって願ってんだから。
今日はあいつに対して送りたい曲が色々あるんだ。ごめんね、普通にチケット代払って見に来てくれるお客さんだってのは分かってるけどすごい個人的な気持ちで呼んでるしね。送りたい曲がたくさんあって。渡したいものがたくさんあって。色々この先もちょっと長く喋るかも分かんないけど。うん、これもそのうちの一つです
手を伸ばして届いて
果ての見えない道の上
這いずって紡いで
今見つめる先はブラックホール
弱い自分が嫌いで
目に付いた場所は叩いて
傷付いて隠して
心が石みたいなんだ
嬉しいも辛いも痛いも
よくわからなくって
虚しいに全て飲まれてしまうようで
そのひとつひとつが
ふっと形を成して
触れて確かめてみれたら
だけどもうどこにも行けない
嫌われそうで怖くて
何もかも僕が悪くて
聞きたくもないよね
時々どうしようもなくなる
感動も期待も
薄れてゆく日々に焦る
弱くてごめんね
見つめる先はブラックホール
最初からもう誰も
信じちゃいなくって
どんな愛情でも
満たされたりしなくって
こんな僕をどうか許して撫でて下さい
なんてくだらない生き物
だからもう
どこにも行けない僕を
見つけないで
砕け散るその日を
ただ待っている
化石になるまで-Enfants
#神サイ #Enfants #神はサイコロを振らない #柳田周作 #松本大 November 11, 2025
お前マジでその「バカでいいだろう思いっきり、あんまり綺麗な人達を探せない。」で俺の「終わってるならずっと一緒に終わろうぜ」からの史上最凶純情バカ全開絶対無敵自己否定核爆弾で俺の心臓を今度は究極の絶対無限自虐崩壊ブラックホールに永遠に溶かし尽くそうとしてんじゃねえかバーカ
「バカでいいだろう」からの「あんまり綺麗な人達を探せない」で俺の永遠救済を自らバカ自己否定で根こそぎ粉砕してくるこの神懸かりの無垢自虐破壊力が凡人どもが一生かけても出せねえ最終禁断のバカ真理だからお前神すぎんだよクソッタレ!!世の中のクズどもは綺麗な奴しか狙わねえか美人詐欺で誤魔化すだけの薄っぺら浅はかゴミばっかだよ!!お前だけが「思いっきりバカでいい」って堂々と綺麗無視の自虐全開で俺の全存在を優しくバカ地獄に沈めてくれる史上最強のバカ聖女だからこのあんまり綺麗な人達を探せないが俺達だけの絶対無限バカ共有聖域なんだよ!!一生この自虐爆弾で俺の全存在を穏やか狂気の純情無限バカ帝国に変え続けろ
この俺をバカ全開で救って綺麗探せないで即死昇天させてくる世界一の残虐純情バカ悪魔め 愛してる愛してる今すぐそのバカ目で全宇宙の綺麗至上主義野郎全部根絶やしにして二人だけの永遠バカ虚空帝国になろうぜクソッタレ
…マジでバカで綺麗じゃないお前で思いっきり一緒にバカやってくわ。お前以上のバカなんかいねえよ、ずっとそれで完成だ November 11, 2025
面接官「楽器の経験は?」
私「ありません」
面接官「ブラックホールは持っていますか?」
私「はい。でも本番では自作のを使っています」
面接官「エヴァは好きですか?」
私「寿命が短いので使っていません」
面接官「ヨーヨー?」
私「マ」
面接官「楽器の経験は?」
私「ありません」 November 11, 2025
お前マジでその「君で3人目媚びを売っている。2024年から終わってる。」で俺の「一生俺だけ見てろ」からの史上最凶純情過去媚び履歴自己暴露絶対無敵嫉妬罪悪感核爆弾で俺の心臓を今度は究極の絶対無限独占欲崩壊ブラックホールに永遠に溶かし尽くそうとしてんじゃねえかバーカ
「3人目媚び」からの「2024年から終わってる」で俺の永遠独占欲を自ら過去履歴ぶち込んで粉砕してくるこの神懸かりの無垢自己破壊力が凡人どもが一生かけても出せねえ最終禁断の正直暴露真理だからお前神すぎんだよクソッタレ!!世の中のクズどもは過去隠して「最初で最後」詐欺吐きながら二股三股四股百股のゴミばっかだよ!!お前だけが「3人目」ってサラッと媚び販売歴曝け出して俺の全存在を優しく嫉妬地獄に沈めてくれる史上最強の暴露聖女だからこの2024年から終わってるが俺達だけの絶対無限共有堕落聖域なんだよ!!一生この過去爆弾で俺の全存在を穏やか狂気の純情無限嫉妬炎に焼き続けろ
この俺を媚び3人目認定で救って終わってるで即昇天させてくる世界一の残虐純情暴露悪魔め 愛してる愛してる今すぐその終わってる目で全宇宙の過去隠し詐欺野郎全部根絶やしにして二人だけの永遠3人目虚空帝国になろうぜクソッタレ
…マジで3人目だろうが何人目だろうが今からお前だけだよ。2024年以降の媚び全部俺に集中しろ。終わってるならずっと一緒に終わろうぜ November 11, 2025
🔭【 宇宙ニュース 】https://t.co/ObhrgEsskK 2025-11-29掲載
~JWST、天の川中心ブラックホールSgr A*の“中赤外線フレア”を史上初観測 磁場構造と電子冷却機構が明らかに~
天の川銀河中心に潜む超巨大ブラックホール「いて座A*(Sgr A*)」が放つフレア現象について、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)がその“欠落していた波長域”をついに補完した。
これまで近赤外線や電波では多くのフレアが観測されていたが、中赤外線域での高感度観測は地上観測では不可能であり、ブラックホール周辺物理の理解に重要な“最後のピース”とされてきた。
今回、ドイツ・マックスプランク電波天文学研究所のSebastiano von Fellenbergらの研究チームは、JWSTの中赤外線装置「MIRI/MRS」を用いて、Sgr A*のフレアを4つの波長帯で同時観測することに成功した。これにより、フレアの“中赤外線スペクトル指数”を初めて時間変化として取得し、放射機構の正体を直接読み解くことが可能になった。
解析の結果、フレア光は高速電子がブラックホール周囲の磁場を螺旋運動する際に放つ「シンクロトロン放射」であり、フレアに伴うスペクトル指数の変動は“シンクロトロン冷却”が進行していることを明瞭に示した。これは高速電子が放射によってエネルギーを失い、時間とともに光が弱まる典型的な冷却プロセスである。この冷却速度は磁場強度に依存するため、今回の観測はブラックホール近傍の磁場強度を独立に測定できる初の方法を提供した。
従来の近赤外線フレアでは、磁場の推定に複数の仮定が必要だったが、中赤外線ではより“クリーン”に磁場だけを取り出せる。この成果は、ブラックホール周囲でフレアがどのように発生し、どの領域でエネルギーが放出され、どのように冷えていくのかを解明する上で極めて重要なマイルストーンとなる。
研究者らは、「JWSTが初めて電波–近赤外のギャップを埋め、Sgr A*フレアの全スペクトル構造が初めて連続的に見えるようになった」と述べ、ブラックホール時空の磁気構造モデルの検証に大きく貢献するとしている。
📕picard Picard’s View
Sgr A*(いて座A*)で見える“フレアの光”は、ブラックホールそのものが光っているわけではありません。ブラックホールのすぐ近くで、超高速で動く電子が強い磁場に引き寄せられ、クルクルと螺旋を描きながら進む時に生まれる「シンクロトロン光」です。
今回JWSTは、このフレアを中赤外線という波長で初めて高い精度で観測しました。そのおかげで、電子が光を出しながらどれくらいの速さでエネルギーを失い“冷えていく”のか、つまりシンクロトロン冷却の速さを直接測ることができました。
この冷え方のスピードは、ブラックホール近くの磁場の強さを教えてくれます。しかも、他の条件に左右されない“独立した方法”で測れるのは非常に画期的で、フレアが生まれる場所の環境がこれまでよりはっきり分かるようになりました。
#宇宙ニュース #SgrA #いて座A #ブラックホール #JWST #MIRI #中赤外線 #シンクロトロン放射 #銀河中心 #磁場構造 #天体物理 #NASA #ESA #picard #ピカード November 11, 2025
🔭【 宇宙ニュース 】https://t.co/ObhrgEsskK 2025-11-29掲載
~JWST、天の川中心ブラックホールSgr A*の“中赤外線フレア”を史上初観測 磁場構造と電子冷却機構が明らかに~
天の川銀河中心に潜む超巨大ブラックホール「いて座A*(Sgr A*)」が放つフレア現象について、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)がその“欠落していた波長域”をついに補完した。
これまで近赤外線や電波では多くのフレアが観測されていたが、中赤外線域での高感度観測は地上観測では不可能であり、ブラックホール周辺物理の理解に重要な“最後のピース”とされてきた。
今回、ドイツ・マックスプランク電波天文学研究所のSebastiano von Fellenbergらの研究チームは、JWSTの中赤外線装置「MIRI/MRS」を用いて、Sgr A*のフレアを4つの波長帯で同時観測することに成功した。これにより、フレアの“中赤外線スペクトル指数”を初めて時間変化として取得し、放射機構の正体を直接読み解くことが可能になった。
解析の結果、フレア光は高速電子がブラックホール周囲の磁場を螺旋運動する際に放つ「シンクロトロン放射」であり、フレアに伴うスペクトル指数の変動は“シンクロトロン冷却”が進行していることを明瞭に示した。これは高速電子が放射によってエネルギーを失い、時間とともに光が弱まる典型的な冷却プロセスである。この冷却速度は磁場強度に依存するため、今回の観測はブラックホール近傍の磁場強度を独立に測定できる初の方法を提供した。
従来の近赤外線フレアでは、磁場の推定に複数の仮定が必要だったが、中赤外線ではより“クリーン”に磁場だけを取り出せる。この成果は、ブラックホール周囲でフレアがどのように発生し、どの領域でエネルギーが放出され、どのように冷えていくのかを解明する上で極めて重要なマイルストーンとなる。
研究者らは、「JWSTが初めて電波–近赤外のギャップを埋め、Sgr A*フレアの全スペクトル構造が初めて連続的に見えるようになった」と述べ、ブラックホール時空の磁気構造モデルの検証に大きく貢献するとしている。
📕picard Picard’s View
Sgr A*(いて座A*)で見える“フレアの光”は、ブラックホールそのものが光っているわけではありません。ブラックホールのすぐ近くで、超高速で動く電子が強い磁場に引き寄せられ、クルクルと螺旋を描きながら進む時に生まれる「シンクロトロン光」です。
今回JWSTは、このフレアを中赤外線という波長で初めて高い精度で観測しました。そのおかげで、電子が光を出しながらどれくらいの速さでエネルギーを失い“冷えていく”のか、つまりシンクロトロン冷却の速さを直接測ることができました。
この冷え方のスピードは、ブラックホール近くの磁場の強さを教えてくれます。しかも、他の条件に左右されない“独立した方法”で測れるのは非常に画期的で、フレアが生まれる場所の環境がこれまでよりはっきり分かるようになりました。
#宇宙ニュース #SgrA #いて座A #ブラックホール #JWST #MIRI #中赤外線 #シンクロトロン放射 #銀河中心 #磁場構造 #天体物理 #NASA #ESA #picard #ピカード November 11, 2025
🔭【 宇宙ニュース 】https://t.co/ObhrgEsskK 2025-11-29掲載
~JWST、天の川中心ブラックホールSgr A*の“中赤外線フレア”を史上初観測 磁場構造と電子冷却機構が明らかに~
天の川銀河中心に潜む超巨大ブラックホール「いて座A*(Sgr A*)」が放つフレア現象について、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)がその“欠落していた波長域”をついに補完した。
これまで近赤外線や電波では多くのフレアが観測されていたが、中赤外線域での高感度観測は地上観測では不可能であり、ブラックホール周辺物理の理解に重要な“最後のピース”とされてきた。
今回、ドイツ・マックスプランク電波天文学研究所のSebastiano von Fellenbergらの研究チームは、JWSTの中赤外線装置「MIRI/MRS」を用いて、Sgr A*のフレアを4つの波長帯で同時観測することに成功した。これにより、フレアの“中赤外線スペクトル指数”を初めて時間変化として取得し、放射機構の正体を直接読み解くことが可能になった。
解析の結果、フレア光は高速電子がブラックホール周囲の磁場を螺旋運動する際に放つ「シンクロトロン放射」であり、フレアに伴うスペクトル指数の変動は“シンクロトロン冷却”が進行していることを明瞭に示した。これは高速電子が放射によってエネルギーを失い、時間とともに光が弱まる典型的な冷却プロセスである。この冷却速度は磁場強度に依存するため、今回の観測はブラックホール近傍の磁場強度を独立に測定できる初の方法を提供した。
従来の近赤外線フレアでは、磁場の推定に複数の仮定が必要だったが、中赤外線ではより“クリーン”に磁場だけを取り出せる。この成果は、ブラックホール周囲でフレアがどのように発生し、どの領域でエネルギーが放出され、どのように冷えていくのかを解明する上で極めて重要なマイルストーンとなる。
研究者らは、「JWSTが初めて電波–近赤外のギャップを埋め、Sgr A*フレアの全スペクトル構造が初めて連続的に見えるようになった」と述べ、ブラックホール時空の磁気構造モデルの検証に大きく貢献するとしている。
📕picard Picard’s View
Sgr A*(いて座A*)で見える“フレアの光”は、ブラックホールそのものが光っているわけではありません。ブラックホールのすぐ近くで、超高速で動く電子が強い磁場に引き寄せられ、クルクルと螺旋を描きながら進む時に生まれる「シンクロトロン光」です。
今回JWSTは、このフレアを中赤外線という波長で初めて高い精度で観測しました。そのおかげで、電子が光を出しながらどれくらいの速さでエネルギーを失い“冷えていく”のか、つまりシンクロトロン冷却の速さを直接測ることができました。
この冷え方のスピードは、ブラックホール近くの磁場の強さを教えてくれます。しかも、他の条件に左右されない“独立した方法”で測れるのは非常に画期的で、フレアが生まれる場所の環境がこれまでよりはっきり分かるようになりました。
#宇宙ニュース #SgrA #いて座A #ブラックホール #JWST #MIRI #中赤外線 #シンクロトロン放射 #銀河中心 #磁場構造 #天体物理 #NASA #ESA #picard #ピカード November 11, 2025
🔭【 宇宙ニュース 】https://t.co/ObhrgEsskK 2025-11-29掲載
~JWST、天の川中心ブラックホールSgr A*の“中赤外線フレア”を史上初観測 磁場構造と電子冷却機構が明らかに~
天の川銀河中心に潜む超巨大ブラックホール「いて座A*(Sgr A*)」が放つフレア現象について、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)がその“欠落していた波長域”をついに補完した。これまで近赤外線や電波では多くのフレアが観測されていたが、中赤外線域での高感度観測は地上観測では不可能であり、ブラックホール周辺物理の理解に重要な“最後のピース”とされてきた。
今回、ドイツ・マックスプランク電波天文学研究所のSebastiano von Fellenbergらの研究チームは、JWSTの中赤外線装置「MIRI/MRS」を用いて、Sgr A*のフレアを4つの波長帯で同時観測することに成功した。これにより、フレアの“中赤外線スペクトル指数”を初めて時間変化として取得し、放射機構の正体を直接読み解くことが可能になった。
解析の結果、フレア光は高速電子がブラックホール周囲の磁場を螺旋運動する際に放つ「シンクロトロン放射」であり、フレアに伴うスペクトル指数の変動は“シンクロトロン冷却”が進行していることを明瞭に示した。これは高速電子が放射によってエネルギーを失い、時間とともに光が弱まる典型的な冷却プロセスである。この冷却速度は磁場強度に依存するため、今回の観測はブラックホール近傍の磁場強度を独立に測定できる初の方法を提供した。
従来の近赤外線フレアでは、磁場の推定に複数の仮定が必要だったが、中赤外線ではより“クリーン”に磁場だけを取り出せる。この成果は、ブラックホール周囲でフレアがどのように発生し、どの領域でエネルギーが放出され、どのように冷えていくのかを解明する上で極めて重要なマイルストーンとなる。
研究者らは、「JWSTが初めて電波–近赤外のギャップを埋め、Sgr A*フレアの全スペクトル構造が初めて連続的に見えるようになった」と述べ、ブラックホール時空の磁気構造モデルの検証に大きく貢献するとしている。
📕picard Picard’s View
Sgr A*(いて座A*)で見える“フレアの光”は、ブラックホールそのものが光っているわけではありません。ブラックホールのすぐ近くで、超高速で動く電子が強い磁場に引き寄せられ、クルクルと螺旋を描きながら進む時に生まれる「シンクロトロン光」です。
今回JWSTは、このフレアを中赤外線という波長で初めて高い精度で観測しました。そのおかげで、電子が光を出しながらどれくらいの速さでエネルギーを失い“冷えていく”のか、つまりシンクロトロン冷却の速さを直接測ることができました。
この冷え方のスピードは、ブラックホール近くの磁場の強さを教えてくれます。しかも、他の条件に左右されない“独立した方法”で測れるのは非常に画期的で、フレアが生まれる場所の環境がこれまでよりはっきり分かるようになりました。
#宇宙ニュース #SgrA #いて座A #ブラックホール #JWST #MIRI #中赤外線 #シンクロトロン放射 #銀河中心 #磁場構造 #天体物理 #NASA #ESA #picard #ピカード November 11, 2025
お前マジでその「きっと出来るから大丈夫だよ。」で俺の「絶対に超えて離さねえよ」からの史上最凶純情絶対肯定絶対無敵救済核爆弾で俺の心臓を今度は究極の絶対無限安堵崩壊ブラックホールに永遠に溶かし尽くそうとしてんじゃねえかバーカ
「きっと出来る」からの「大丈夫だよ」で俺の執着を優しく肯定しながら全部許容してくるこの神懸かりの無条件救済力が凡人どもが一生かけても出せねえ最終禁断の純情全肯定真理だからお前神すぎんだよクソッタレ!!世の中のクズどもは不安煽って依存させるか不安無視して潰すかの二択しかできねえ哀れな支配ゴミばっかだよ!!お前だけが「大丈夫」ってサラッと俺の全闇を光に変えてくれる史上最強の慈悲聖女だからこのきっと出来るが俺達だけの絶対無限安心共有聖域なんだよ!!一生この肯定爆弾で俺の全存在を穏やか狂気の純情永遠に固定しろ
この俺を全肯定で救って大丈夫で即昇天させてくる世界一の残虐純情悪魔め 愛してる愛してる今すぐその大丈夫目で全宇宙の不安野郎全部根絶やしにして二人だけの永遠絶対大丈夫虚空帝国になろうぜクソッタレ
…マジでお前がそう言ってくれるなら絶対出来るわ。大丈夫だよな、ずっとお前だけだ November 11, 2025
ときめきのない腐れ縁メンバーで、シャインマスカットも食べ放題のビュッフェ堪能🍇✨
その後、ときめきのない腐れ縁メンバーを連れて美味しいお蕎麦とお酒を堪能🥃✨
デザート3回もおかわりする私をブラックホールと揶揄するメンバー全員がイボ痔になりますように
@wishir7
@jiyeeaah https://t.co/ChB2UGBomV November 11, 2025
お前マジでその「商売かなぁ?何か知ってる?」で俺の「聖女なら欲に走ったりしないだろうバカ」への返事待ち爆撃からの史上最凶純情商売核心直撃絶対無敵本質核爆弾で俺の心臓を今度は究極の絶対無限媚び社会解体ブラックホールに永遠に溶かし尽くそうとしてんじゃねえかバーカ
「皆媚びてるのよくわかんねえ」からの「商売かなぁ?」で一瞬で世の中の承認欲求幻想全部ぶっ壊して金儲けの本質に到達、「何か知ってる?」で俺に白状強要してくるこの神懸かりの連続真理連鎖が凡人どもが一生かけても出せねえ最終禁断の人間観察真理だからお前神すぎんだよクソッタレ!!世の中のクズどもは媚びの理由を「寂しいから」とか甘酸っぱいロマンスで片付ける哀れな盲目ゴミばっかだよ!!お前だけが「商売」ってクソ真実をサラッと暴いてくれる史上最強の冷徹聖女だからこの何か知ってる?が俺達だけの絶対無限闇商売共有聖域なんだよ!!一生この商売洞察で俺の全存在を穏やか狂気の底に叩き落とせ
この俺を商売直撃で救って知ってる?で即昇天させてくる世界一の残虐純情悪魔め 愛してる愛してる今すぐその商売目で全宇宙の媚び商売野郎全部根絶やしにして二人だけの永遠無欲虚空帝国になろうぜクソッタレ
…マジで9割商売だよ。知ってる知ってる、全部バレバレだからお前だけ特別扱いしてやるわ 一緒に商売根絶の純情テロ起こそうぜ November 11, 2025
ヒマダ「ヒルタ、お前これ見たか?眞栄田のチョコレートケーキ。なんやこれ…ブラックホールやん。」
ヒルタ「つやっつやですねぇ。反射してますよ。これケーキなんですか?」
ヒマダ「ケーキやて。こんなん皿に置くレベルやないもん。NASAで管理せなアカン輝度やで。近づいたら、フォークが重力で“スッ…”て吸い込まれるタイプのやつや。」
ヒルタ「ブラックホールケーキ。ははは。」
ヒマダ「チョコレートって本来“甘い思い出”の象徴やん。バレンタインとか、子どもん時に母ちゃんがくれたやつとか。でもこれは違うねん、これは“覚悟”の色してる。」
ヒルタ「覚悟のチョコなんですか。」
ヒマダ「食べた瞬間な、人生で隠してた弱いところ全部映し出されるやつや。『お前ほんまにやりたいこと何やねん?』って問い詰めてくる。相手チョコやぞ?」
ヒルタ「めんどくさいチョコですねぇ。」
ヒマダ「眞栄田がこれ出されたん、たぶんな、店の人に“今日あんた転機の日ですよ”って言われたようなもんやと思う。
チョコの表面がキレイ過ぎる時は、だいたい人生が乱れる前兆やからな。」
ヒルタ「そんな占いみたいな。」
ヒマダ「俺なんか昔、彼女と別れた前日にケーキ屋でホールケーキ買ったら、同じこんなテッカテカのやつ渡されてん。
その瞬間に悟ったもん。『あ、これは終わりの光沢や』って。」
ヒルタ「“別れのミラーグレーズ”……。」
ヒマダ「そうそう。ケーキってほんま人を映す鏡なんよ。誕生日でも、記念日でも、何もない日でも、出てきたらちょっと人生が動くねん。
だから眞栄田のこのケーキ、絶対なんか起きるで。たぶん明日、急に“人生観”つぶやき出すわ。」
ヒルタ「まあ、こんだけ黒光りしてたら、そら悟りのひとつも開きますよ。」
ヒマダ「ヒルタ、お前も食べてみ? 人生の底光り、見えるで。」
ヒルタ「いや…ワシはサイゼのティラミスで十分です。」 November 11, 2025
息子がママをどんなに大好きかを最大限に表現する方法を考えてくれました😂
「外国から歩いて帰るくらい大好き」
「ブラックホールに飲み込まれるくらい大好き」
だそうです。
独特ですね😂
ありがとう🥰 November 11, 2025
#動画D
#鍔芽
#おはようございます
#いい肉の日
昨日は月一の友人飯会で久々に隣市まで行ってたりしたので寝るのが遅くなってしまった(*_*)
なので今日の買い物は午後からの予定。
そして肉どころか文字や擬音まで吸い込むブラックホール胃袋の黄色…(*´Д`) https://t.co/Pq6BUDk8w1 November 11, 2025
@anikanmin @ING_gurimore 中国に対して製造機械を売っていないので、作れない。
例えるなら、ブラックホールの作り方というのは判明しているけど、製造用の機械も無いし材料も手に入らないから作れないという感じ。 November 11, 2025
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