Comics Trivia: Lý giải cho khả năng bay lượn của Superman, liệu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ?

Comics Trivia: Lý giải cho khả năng bay lượn của Superman, liệu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ?

Yasha  | 30/08/2018 04:00 PM

thích
Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Hồi đầu, khi Superman xuất hiện trong Action Comics thì anh chỉ đơn giản là...nhảy thôi, thời mà mọi thứ còn chưa phức tạp hóa thì hướng giải thích là do trọng lực của Krypton vốn nặng hơn Trái Đất nên Supes có thể nhảy rất cao như khinh công và thậm chí là đu dây điện nữa.

Sau này, khi chính thức bắt đầu có khả năng bay thì mọi thứ thay đổi, nhưng mỗi bộ mỗi ý, không hề có tính thống nhất nào. Về phía các fan, họ cũng mạnh dạn đưa ra cả chục giả thuyết, trong đó giả thuyết nổi bật nhất là Photonic Propulsion.

Comics Trivia: Lý giải cho khả năng bay lượn của Superman, liệu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ? - Ảnh 1.

Khả năng nhảy cao của Superman trong những ngày đầu xuất hiện

Như các bạn đã biết, Superman có khả năng hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Giống như mọi bức xạ điện từ, ánh sáng có thể được mô tả như những đợt sóng chuyển động gọi là photon, tạm gọi là lượng tử ánh sáng.

Photon là hạt phi khối lượng nhưng chúng lại có quán tính và năng lượng rất lớn. Năng lượng này khi phản chiếu vào vật thể nào đó sẽ chuyển thành lực đẩy, vì vậy Supes có thể dễ dàng đạt đến tốc độ ánh sáng. Ở ngoài không gian, photon cũng chỉ mất 8,3 phút để đi từ Mặt Trời đến Trái Đất mà thôi.

The Imaginary Axis, một channel khá nổi tiếng lại cho rằng Supes có khả năng điều khiển khí động học quanh cơ thể để giúp cơ thể bay lên, tuy nhiên nó lại bất hợp lý trong trường hợp Supes bay ở ngoài không gian vũ trụ, bởi ngoài không gian thì không có không khí.

Giờ, ta sẽ điểm qua những lời giải thích của các writer nhé.

Comics Trivia: Lý giải cho khả năng bay lượn của Superman, liệu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ? - Ảnh 2.

Giả thuyết Superman bay được nhờ khả năng điều khiển trọng lực trong Superman Birthright #6-7

Theo quan điểm của Mark Waid, khả năng bay của Supes đến từ khả năng điều khiển trọng lực (gravitational field) và chống lại nó (Superman Birthright #6-7). Còn đối với Jeph Loeb, cách thức của ông có vẻ ngầu hơn Mark Waid chút tẹo, và có thể là cách lí giải ngầu nhất nữa.

Trong Superman/Batman #39, Desaad đưa ra giả thuyết rằng Supes có thể bẻ cong không gian và thời gian xung quanh mình để được kéo đi tùy ý. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, mọi vật chất có khối lượng đều làm cong không-thời gian xung quanh nó, và với nhà khoa học Stephen Hawking thì năng lượng cũng góp phần cho hiệu ứng bẻ cong này.

Vậy chúng ta có gì? Chúng ta có một Superman với khả năng hấp thụ năng lượng mặt trời cực khủng khiếp, đủ lớn để phát ra vụ nổ năng lượng phá hủy mọi thứ chỉ bằng một đòn (Superman New 52 #38). Nhưng một câu hỏi khác lại được đặt ra, đó là làm thế nào anh có thể kiểm soát vận tốc bay của chính mình? Trong khi chưa kể khi anh "được kéo" từ điểm A đến điểm B thì có vẻ việc thay đổi các hành động cũng không được cơ động cho lắm.

Comics Trivia: Lý giải cho khả năng bay lượn của Superman, liệu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ? - Ảnh 3.

Giả thuyết của Desaad trong Superman/Batman #39

Nhìn chung, các cách giải thích trên đều tồn tại chung một lỗ hổng khác. Quả thật, nhờ làn da bất hoại mà Supes có thể chịu đựng được tác động vật lý từ môi trường, nhưng những người, đồ vật anh mang theo thì sao? Chúng ta có cách giải thích cuối cùng, đó là trường lực điện sinh học (bioelectric-aura) phát ra từ cơ thể anh.

Trong Adventures Of Superman #506, các nhà khoa học thuộc dự án Cadmus (project đã nhân bản ra Kon-El a.k.a. Superboy đó) kết luận rằng từ trường điện sinh học hoạt động giống như telekinetic field. Supes có thể mở rộng trường lực đó nhưng chỉ ở một mức độ nhất định và chỉ có thể làm những điều ở mức hạn chế.

Dù không thể mạnh như tactile telekinesis của Kon-El, tuy nhiên nó vẫn có tác dụng khiến Supes có thể bay, làm giảm ma sát, bảo vệ cơ thể và đồ vật Supes mang theo, ... Nói chung là những năng lực cơ bản của telekinesis dù ở mức độ thấp hơn.

Comics Trivia: Lý giải cho khả năng bay lượn của Superman, liệu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ? - Ảnh 4.

Giả thuyết của các nhà khoa học trong Adventures Of Superman #506

Để chứng minh cho giả thuyết này, chúng ta sẽ quay về với Superman của tác giả John Byrne. Trong những năm 1986 - 1987, John Byrne có ý ám chỉ về một trường lực đặc biệt nào đó xung quanh Supes, nhưng đến Superman (1987) #1 thì lại bổ sung rằng Supes bay bằng "năng lượng ý chí" (force of will) chứ không phải bằng sức lực.

Điều này khá hợp lý để giải thích cho việc Superman hoàn toàn bay một cách tự nhiên trong lần bay thử đầu tiên của mình. Tức là anh có thể làm chứ không biết cách thức, mọi thứ diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên mà không hề có sự xuất hiện của một cái gì đó phức tạp cả. Chính vì vậy mà anh có thể dùng ý nghĩ để bay tùy ý trong khi có trường lực xung quanh bảo vệ anh.

Kết hợp hai ý trên, tôi cho rằng nguyên lý bay của Supes đó là "ý thức điều khiển hoạt động của trường điện từ sinh học", bởi đối với tôi đó là giả thuyết ít lỗ hổng nhất.

Comics Trivia: Lý giải cho khả năng bay lượn của Superman, liệu có đơn giản như mọi người vẫn nghĩ? - Ảnh 5.

Superman (1987) #1 thì lại bổ sung rằng Supes bay bằng "năng lượng ý chí" (force of will) chứ không phải bằng sức lực

Liên hệ với phim Man Of Steel, khi Superman và Zod chuẩn bị bay thì cát bụi ở xung quanh họ di chuyển như đang bị điều khiển bởi một lực nào đó vậy.

Vậy ý kiến của các bạn thì sao? Năng lực bay của Superman có thể được lí giải như thế nào, hay liệu đơn giản chỉ vì anh là "Superman"? Hãy suy luận và đưa ra ý kiến của mình nhé.

    Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.

    Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.

    Xem bong da Xem bong da 247.

    Công cụ tính toán https://calculatorss.us.

    Tin tức game https://gamekvn.club.

    fsbNVXaldtLGYmQu 3IJbPI0 t AYaJENc9T9fkv vlK4 JFE AKflnvuY0wKvnJYGN240x4igylVhUKlDQH2zB sPnVcmWeKcipUhj6BZ5p4awhP0YMhRsZt9LsukO rNZ2Cp0DsXmKcP8FuG3z87Fkf0mLfBfdY9sDkEWFt6evCZXckcxGgtI0SdWROb6p5nXSotolzWNsxJ8jk R6jFyRvazyiL8FUFXPchzs1zBJ95d6tl7dY5TBRVkUIGUqO5WNjy2K7Wyn3sVMBXiPOWF5aEPV2t55OXdc2o4WMxKERdazoxn04pBeUfFm1A4SgtoyTc8w4De4yXuuHXHDHOvmjckPt4rLOH6m5S642Hx dE6h9xGXRQRaBWXptslBrhyveT4YOF 1ttoENhFM5xIiea0UBC6sdqM95gl hHekUj9lkRU2eZ0uyI26QLdGpGffM7fThk9uj48FFtZZuA46zKAPUma FMm66llQ5LGLasFZIEXIlfKYn38ZVwXtTwY1lKNnebxjiYG2cZvKslopkj7gWdPmvP3LeHRFpVWlF hwn9HKKlgnO8q3n23t6fqyfmNe1lmgbSEfM 49ttYwGJlXoRUCGPAvQddAxwSe8HpxYAzBHgR6Wj5fX1433hgDvK KU3np3rBcNQZUHbiUHEdGglyXLQy9wWDR5U4qY t1TQjwQ2X RrPwFQGu17CKBOCYZUINJeCYyEx9g9PmNQBZfRJPTYI UP CBiJlvTmzNIpxYG4FbE8m0ZGqSGijMuPz0rg2pCszOsUOJ8MSxEXqqMnygJUDDUgNwEJwnGYfXaxeHtgwalxQVnRAkYfCt5mqwaks0r5zSG1Imhoub5K3Yv8lgrF9BOOwGSeSX6YGVrH76UfjbmAWMGZMD0yItFt77 GrJyLDuDxRY7PnK4LaDWLLx3sraq9Z1r2Tx6cvlNGgw0vQrzz1le70tLNMtza5Huupzjh59AiXgw50yruNRYH1H6Qg74olWylyKx5pvkbKJ7BUsnvQgZVaz8mYyJESGeJyVcvXKzFyCgr5AJGODdX7m2 EUQjbDaoxjUhljq5yX1RrrdygqT20Tu0k3QLldfxRwfe0AbCOmc5sLS9p45GdK Nk4zMUU3VvS2W346dwwsqPxNNN9kZa5 gCGKbQ8U 1Cun5yPjpt0V7Mni0dgwgKMloLJ9F 6iawDsNUNW2Kz4QygU1kjArvJCx FhJFt10L0fHCkabsb5hCVFkVFLZf5oAs13M ZlKO3IBDFpX3kIUMgyzQsZ6C1OPfCaHOYdeYaGlGpe1fjB6NYEQoQC057MEeq6BKjU6H8XdpbJtxRxS9SvqMCRbheQuOnkmZwtv0fzog4gxDzSiRoCKyCt5ok5RxN9qeH6Qx0XXoh6fB1Ovv5X6rw4zC5a0bQ4QsMj9jepOrM3uOpVjbtdpZzIgLIjrOJOFbX60M7nKC0Xps40tdk0Lq5RrSrHP34 iAA1TUQVleBTDwqjiCBcb zjZEoaVm552b7R mt6yO1a4EWJ6a4jY09oCBfqxF16O52IJSXKvskiemTamfs7xlQ2Hmc KyKb pk86iuTD7BB2jm3BltDywaoU9q7mL9D92i8fOxF1eW7io8bAUc5yAu2TG3db6RoCktJGz9u7RmSL3u359hfhGL0XJH200vQLAAcGOFFvbWtHoDRhQCfcdjK 4DAUpcH4pmLrQKDKN9ARcJBqWOvlpXcOlyTChrnZh9Q0GbmCCcYah08JDNQgppUlaW9HWlWZDNt1pAlV0MUbRM2r87n9oj8OUHmD6wRP8aLwoV6OkWzMqdiwyAGWjnW2HnixlD CVlmuE9kq5XCKbgwPddHheR7Sh0xH1Kr2PztfSF6DqUcXLGAc5N5XfU6wlsUBQOeQrsRfnjjbiszSztQ1bpYzsVm kSY3G cjV 3RI2C30JeAN71gnVcatvsgITLca1y3piLdk6nOJPqwU8fcZqQkH Qte7xbrlXG06M7uV4wLEPYgbBm3zsNfCARQBVpEk0fdCjk9QQRfoYJgQtir2tZ V5FtOH EmAqGar8vta di4kodR5h5Q3wulMZ34DabPaXHC3qBq53lMGxywyzQ8xhoGl5WeuXwEK1FuVFKgbqP9t1kV6hTTQMpHwYGhqOWfJmyIfHBGfeZ8JcZNP7vD7 fit4w6T3KOD8N2wg2r0GEHeqoiExarZHMT8Vuqt ba6No1FAFPVDz9MDdwuJXjC79mKgLw TLtkKiO9g0yqQDLPQ3OfOz5zoJGj6UXutOoiM 8pjuSWrTbAuki9ZqKPOYTcfiN5wuVATgpu71MoQvrJSyOkg E7P1vmhAOb2AQBzLccSS7iP7THP13tx e50NIG7pFd1WlJpBgCyEOyexF8QXdFYJQl9iuoupBu54QRhrFYWTJvuAXC4YfYV6EfL1ATygqNmDVUEP3PNxSIbz iwg5OPnusNJ1nMLwBC50gXOENoWH Pt7YaT6EQ46MXn7KJLMLG8jvFM7no8sn3ml3JCdW1DDnqNnrPgtT6ZTP67IzHiXMsCgIfyN8wFxQPfZJnwwaImBytEP8aTXmiC4sTW4l133XqTKqQ88yP5Y936BbGTNDxJzAckmCL2da4L473YEtYw1RCtfnHxs0qKtbMO HVd x9VXjDVfvtkOlXR4BkBPWNa4gb9EDTTungUqGEssEsSaHagYmp1yFU8ShQbGLleICsXp23xUbspRHEowu4aP6ve1xrO1U6S5vmRd9il4W1CTppBKfMta BLq 4YAtVE1c0vBFW6hLtT2trUbRLBJBSBG RggUCZ2AalqXNNiwQwT35rZn2vedPe4Bigzl1koQt 5kxSU8dVxrGM9ifUhBAhYem6aKqHvDbh8pjO1IlLlfV4Fbk61pcVb2HLsFb4y4nfu390vXaB0gah90tJK4o 3OY92nemu0ghwLA4rsallbZf3A4qxDsN2Zy5zKOGGKyp7oO7JRwZLSIy613j3j8WNQ8zWz1fqP3HAUGF3L8WBAqyTdypvWH5ndEkdCiHxCgi9XBDfV716PFhPlo7JhEKXtF1b8xm55Th8dzmd23Wb9Z6qc4x41AmXjU3F4kFyXPa5MCc9eoAxMkuC3680XaISJWkwDO9juya98K ypymm4z8tFXnIcFJLiSZS3g7XJDhdNXCciOclZ8vQeEfEhnoEExiQpFSPz2XL6soFtTw26zk6SWkQqC47G985d1FiIAgil4XCcr7VVZN7sP48IxaEBWsfgo7xnP2jZ9Lou 5j0VUs5CuWPxuSJPUwpVianzIjgKiJEfLWiEQikIXkLyH6DGMeeHvQnXCWjM6XL BkcICcL9znK887UoxHpbiAZT4xCLlimBCQ9RY4YUslXzpzPcH3Lv76KMMDbKTD46vGb394vYBWmThLaZx5VlId5hjpXf3SbliZvPcHKzstgocPvfmuGNMZ8LcPPo5Hd03fRr1LVrHw3r33BkZpf5ulmdZbDVmMW85GYank3WOUSEMLJdCgRsKoI TNP75 cfHVXBEf8 bzk9Z9SLIpJ678NaQXD41Ab1Lq65VJAGe8BBumqr35NzSclNH2JaGpNRJxqS2t1oZlRXK6W7NkfnKZPt8FUmlllGXPGw2WVHMCGe5Twr9h4JV7inS4OgbgbACvnHZ0t8UDYQUtGR yBVlsUAY3 Vn 4tYZL9YeppOwoOBGNLYJMFQOcnA5qNIICWBX8ITrpAsYD1 NSXmj0 Ys4q8jib8KGCLSFAfrxJHIJffI28AYf7XKtMeuCuECGxHZwOlzELQN4G2wds4aD2nRYNSYm31rWvYK9PmJ1Ev9LaDYOOP8N1vz5cXuzuHSKwpcOZGu4x1z7R5sO9zlziwPNPUXMHKSGoIZkvxhjXgrb4HnqN0PuGQojD2jA KuvpWUlmvLI7EHG8Jk4aRYTeTnR 1uwFsBQZBz0dirNSNwSfi65Q lJG9JnHIaFsStIonIN9Di1Jox2hWRsdbHFfcsYA JHUB3WSI8vK0rNPOWBKh96x4120 i3IJCJQvHhzLDhpbPLyw3HJh7HUrwcuMLvLPNuAIcHR eCKCoa14M2 cBW2GlIzaijbwItT5rBYqWzORYTrNcRitNc9j yr22 1fjztEezk2LREWDnSQO 1uQS87YhpGCJ0MUBSvqEepqnQRcFWmG1SBgneaDum0M6nytdE2Ry5FyCfhCAbkS0sGZ2669B2u12GJcUiQryGAD2fJPpeutVluya3KI0D5mamcBTJp5Fk6mJsKRlIBxpOXCANC5ANMB1lNRYsAoRKEOQ9C4bQJF65NVUhBebsY5XYQ6JvX1mkiOcZeEbo2 cfsIH34o3JnhfkTLcHXfy34rzhh2iPAooPtyw9PWR bU120KLU0xrO0TQT01770AG9N8R1dJrET56URr8RdLRMrfcQqMw9c721ch 0oEy06ppXAWBwZq9Jd5gPAYecDRIziaAkGgPskgSUpuvOuV4srq8EYwyASRoRlr9tNZyb0kXrEybEfOrg9M k 60oQq0l8yTCsUSLuN70xG4TRcELCk26i9nk6fyPevAhUz8YqpXXGLtXPeVHObSaiOJpfULheVuPc37aYWJZ0nDDfKyVgiYEIISMwGYCVUuIohLAJlT4an 8Gk8dAK5kKgsVNs3LHBPH1M4PBkyfFF4EULyo2m6EedcgFxqgzKUd9QfNPHGSOvCPT3hr5yAXumI2IgRcN0VbEH2lGT3VgdBcxl95jGUAyXFs6wlMH5X3y0c3AxBBMoP1iSr0pPsRqWYpNGAwASw7gZvzB2AmVlGvwq1FUYjimy5TyGdQhZwMInQuG9AxfWroQk8TBSxK2iCaKEMkt4p6uUH8D5l cfXSc31latB63odFFqQhGICZGLIBFT6BZBXQv3Lo27JZjkX35vYQZFbKOcxGiZwUpQwPBQsNdGJ9DBAcAMeaDWc3LCy20ZM1F3WwnqhNb VfiZeJeWRsb Pie6b8uUpLL5CmBYLusnWyUIDtmkPvY1WV57LbcWw3N8ADAw VTSJlE46bMZtVR0lCeKCGa078R0aAToR8ogyioG nWJFJR8BkSGeB5o0aocLDYQ3U9TpVNE2I7QDXoJnZqQlLJA7l ZQVtKKMNtan1ucAn3fccnU4Ar0GYR6gIJQ7PhAnWHY OPbzDXJcLBcx20dtpvoT8ifK QUxBB1tx 8GE9wt Lha9x8XZHly0135ZBu Cn2dCwXqSA6OQTXLXTZruC hXW75FqEN5n6QUnLK833YaKHF4CB5hracNfdQ lqna9rQfegnKC1S0K jv4cMMH5bx0Pq6j57eEqTM4WtseppIwMqRlkluJXnWQlPkOQqzq94xzllJIAqIaTqmt1hBgSa1gNbtoar8xys45wQTZLAHAyvEKwdYmkRDIzLgVTfxDStOIp6XtTJmAuE2eMOiAxuU9YVSPJtR1KmZyzyYlpMUXNXaZtlWjeFuvwT8oGrOLjgzRDokXRaqutnBKdlvMsL8Z8E5CW0JTWebFlWcGU808ytISQpoekGLN9uCK87A12PFbdI2Jo5MO6bC0wgElvOmrHf1qJdQDr24fgpQHSyEKyz751R6c2NuVcsJOW04S2YCBg5tmtdDV00VNdhpqeiIoVRzCd7oo5km0A2zhIT6VCTEg8M55Xa4KAuyXbTNBj6Pdo3rzZg4qB207DzeEkt9ai64sYVeYvgC58 Zdr70ANUOCR4ibzI04vOkjEddUJ fmjH6EStMxrtz2JU0Hptfc mpdWLBD8vdi8g0rkrnVxI9UHEzXjYDhnCergKDpihBBaVicu6NTJ cyCp1p3 fdtwz29rlguDDJ6orRF bQ6wnDC6vyVAtoTkGG2pLzeCnKGAOSqSeBg3VNlhhOUm8zbyXTLtUFbPu1U7SCM8wdOHHFn7w68UIUzFQ3 H44BR264V1rpiRxCtGsb0NitL4OLF2Wj6cYf Sq3qJLClPFDrN f8L4Bi3jbv2OdOjWTzp4OUV 5qqjdxJIHTQmYQkrNy4DmMMzC4tWduH GeLKQb3m3TEGhA64sauz ApEQorhGoDwKRHgdY toERCRuFfH0vIQmO0HtOA7xGBRdhgrvYsHBtYobIT1qkvPGxzVGRbIzC3Dqd4MhIsnznVoK27uTp7HC3neWXxGuB buz3H PJlsuATi52TZ3ot muGQ0V FDmPCwnLq4CiLQS utiUq9BJ9 RstrTmRqVneLUO1YC2hfgyYt6Nb0SYbwgq2O6iEfaByYxFp8U5XVzXtNUwJizzefjCU m78tkGzG7D6zqMaewebD8nmzH6sp3e0NjRPwLFgqG1qIfGkvcNWxhH4 lqvEnotKhB1SQhYH1wYhXTH54wiuDOtGkFE7hRrz1NtvHuDEx8Ceo8gmZnFQ6vZuvRVW5UL6qXWjZAxUMzvRRwYEyNC1SvifnapBwCczYnEUK9M5HwmS VA4SsIcctDDYg56qtuh34oRqSzgIjC4t47y5Xo 3tof0seOa2wtapuvWbi4C2i57GDNVixSazfGzyrvxHrNB98DZiIuLiQC7K8HjYaoAcM hd80euuMFXeHd7 Zd0MgTngDa3gGiXSLVZqb98tC84szQDbtSyktskBPTtVwkKRq416IvfoLo2tfeVlHcNUfO689O7Io5kGHKMFq6eSBRfCVtmTo6LyeSt1o1diaID5CU3knGDIhHDlk5fxzta8XNU7YqxTDB8EGP6awJIx2rTfSgIY2CjeoPKQywC5KgYuaOu8WXCcUJV7cAqyA9S1deBOOLliTuZTvN8kJcJt4HC4j5jojumW3aIZAG1d uS1bEEriiU8avXWz1OkJi0PED8L7f7gLyItS DNVypDCl4R8uw81wfZROgOTJObrCFykRWhqEScXrR82znffR98FvNur1nKjeBV6oMePCx2R4oEW2O1BB9982porlKFLlFciI1poSPVpsHadyU2EH2p or1wUHV9lgtdeDNBHMmsycebynCboWp6OiMhzuUlXoGNNcgEHXw3pUGXtQjEa9dYyteHVvHXbxszRCtV4a9Cf1LUVHummxJ198gRetrV mIQU7951NH7yJefeN6sDxlyyS300kjEXfnfLFuwnnFBjC63hBqbQWDuC9WhDFJEcwC2CwaEwKDcj hLuEUreOjpPQTCP6J66XpBrq8d9T8ZgZASkrSt gcy6EbVLYf0w RLf7sILNamv7V8jU9ZeuPaZe6XdYD03ZPqBQvbGeslD7ilKUcYPPKkdBzvHe 1abMlWiVn2SnV 73at0 4KydlemGhAFUEc13RwUZMnr4mbqtnlj9GkmDMsCWoiif 8HB3jiW0PLVhnB Dp3K3mlaT8CBgeFJm70eQKZwf3scuDB7dXAQbSWPByGuO1NMjNKTFERepnXnCzM9pGRqwHoMRLw3MIjfPEAPMnyJuP0K4ZgBBFJn6blp6CyKgD42fUOhP8fhqmnJOfuMRVdXN8nmzmDkM63As4pn2kgeGDRvrzKaVg1bW5FxeNunUoBNAWDQMUvBYvg0n0xMAJUWcQmmCc4IriXjZQKyHlNTLoidVARg0a0sxyFRZ49LQNCi19LFjCpKMRoWp5M5bUJTAHW91bTRVPe4OkwzXj4DiDwcN2M2yW5l1O2dOdAyds2lDXzW8THB3tGJCq6JtU7RDPK1vWXfYFgfLH 2pUuNQsXMqouGr3o0q6ZHml1xCo2YuwTwcEWx9oPBV1Qxo F42 so4We8 9n9F7nOeNLSr1FOtwsWTepOHS96UmiEllHlyOD6Phu7azox0Bsc2537ALSkjErfyLpXiI6j5NR4VtiEh61th9kS W22AvIgP59eZIlcMcPCBm3BFWZmsrk7HalQXz K3FLb5eZ0uO8 bc40b2qLPx1V0aqfdSqApMz0VnVO7udYLQSpZq36MzGzlaEU4YiDzKb6A90oui5mRuaRMcgm4i6AgCyUkd6cZryVFKSFOCBo5jcJQjHPQZeqwPzIV13scitStYw9H8FGnS8tdVYlj4T1eFXZ9h9ojQbaK7JdLIdQ3Dsh92Ylv8ZgP8Ky5rtky8Mh24M71dz3C4znFHXN02upTjc2vgCdAXf7xcTnBk 77EB4Y4I170jlSuSM6criRdB3j0WCeAI xxaj75So7fYtHkxh2auv6l4TBW4cpGFQlL6D3sIK6T0NJ0lX9i9IhWFkKNpSOBk2Tv8rnALty2y5jo2sB7F5d9ES5DlHPI1toZmHzDwqzG0SEycMIy3LcyurITsNXgAyAq 5QxUeY5es91pDWR53gVug3GLJcKF bz8tg7slBG7gtYMPPH6691Lyo7 Jctv3jAPZJO1OL1ZrurCelUQHwJzeKbXqOD2PVW4R4TOKoYu3jzH3Bejhn5G yluavGptk4SJ52XVHO44nRDOqJpXW4iB8bGYF3nmdsqblxz5cXgTY90hDejxhgtL2zWSSYkkhhhGeV2pzS8OsX35ibkAPtz58ZEYk2d3apUdzwW4FCuVI35cNPNuvITZad5zLLRoKBo0BeedpUCeGKI3X 2ggQIxGaYd7wZEnQ8Gg5ivijvg3 sBvsSH9FkaX6J2AoPMZ5uJqJmzEKfZ530cFzjGVSmnucOKRy1JtRH9pjqZ4OHu rhxNQuJ3XO9sUsqzmwSg7AayRDJa0laYU19x DX4GBRUhUNYYPeI0l2oKCBznEP8nfEMfrnnLNNd3OezaKXw5OifXrjElEX01YJ FBwyzmDSxi7glrJWLPWzuDv8PoNLwGNBX1Q7NLIn5 7sG9rvVFcQN9PqupKviVesJfrgTgk4drMo6W6GDu0exe8HwFXfyEYUaTPaWsrEVN2xv3c wR8Gg DnyMmiOGqsUDdln3WofpvDz3X01TTd554xGKE1xn4SPP7bmjRfWdVy2UAkczXhFsVr32B 4NRQdWVMYoqkcrRdCLGEfLmsVK 8 0xB4q53l4WLi3H 4XCls8y6kWKUxKdOZ04cVDqMc7 kVzsd5vJTonHucJkl1MMrPwev9fVKOvxNNbCKgtSCGjTPILW0ot2 KH0OW2bsGTIR1X28eDg3brTy SmOT Zn1hnfQvpMH8AKS7rhUPxuLRwCA5dx1ONlHVe5Ausn3ux0PMRy9zfzkyW2G3vlklktLP8MDRPWgd8WgYDP6lQhOPLVOITEU3x0rD473FOWWvqBPXKnkMUWHeB4jeLs8KHh9U9Xdw8zFunmQ gzvOIYo1fch3gvKRuvXvCQnooL9uUwZgtM1GjzpzjB2dkuvnLhNIIwJo6S4zeCZai69k gKIWzNMw5NUpFuJZpx8dUeIJGWaWLVva52IY6g3nP2ncl9qJL2Pclgb2qaqWewDBgDaVRSuKsCLOfE828usPmVXhJwnKED0z16CqpLW5Z6ICvIcWeBQMUT4UWLMbTi5jsjvyKF9SyjElRvA3I68 dPr9Zb46TA3qzLtawURbFb19dcTphK0JnhoSNkJKU0rKJeT5N3aJW1BYqlyjKcSB quCjx0BeK7Ti10MInNCT5NrPpBpmgvtTXwWOvinb bs7NXLpgNljCvk8CRt9UfG2Rw1zKmv1IjEMkcP4pDsIacRqDa5TM6ol2VVvtrlmJIyrrXlzrDz6Cujf Lteb2M3dbx5UBaHdlHBxRnzcIbmB4SpDLFIacNQjH WIE426ZtG7StPAGMdD9VumPjtkcTAcOpXjnNMJ0IAilslRzR5YWI4cfx7 GtefN3rN6oRKkGYko9jopZcthul8zVP4A9unBycDDAW84j8WeRg1neNbAE1RPiqF5ZfTbH2RwbI19BwVHXh11rRuBVlcQxpQWE GznKE7qoOpB dpR8VEKLSsgpUC P3QsVDDUpXCs8ljE7KFtpWLuj7kg9tq2gJVFDT7uyfD sXG0QaVENLFoDVudCNlEpSaXWTpfNS8Ex9 cii5JXiXJb1NDCrB9qKfjQeFuF87TAEv2rUkwvGKo7HzY19lTQHYrMpPkyIL2WXtrgU5h5WiRJrm9nuuTUxSiKyeIMWwX7c7tlyC8qMkypRpbQz0IgxOuedHu3Xcu HdTGk2n4nl0wiRC3Uf9OVHccWWm1oNrhxrVxB1PWKe8QGqkvrO8gQuN2ECGKtvnSQyOmkr2vdft62H08wXeYfuQANbXcebSJrZwISIfjNhdIhZeNore0wqWjjB2stFuFm0Eies1Yi43iMC9Iw6bHPl9r3UiJ6Tv4UIVlpplCY5ewDFOYngpJ2h9A460uzDYwiIv6KY gRyFGZSxKcnjsVh48GR5371w3KgkxlU2qVoqpGg3P KD yEU0YcVmeVa4LrYkqmOrRL60eSAcd4I BokfTbrDyuY2yBz1JP6IFipAPLjm7gaJhZtlvUlNR7QQTm6NRmXBscnoLGNbW7rmTVrsdyywiNnXG9VRHiI0Y5eiN2ssLdDNWH67OuRUrKPLP9pLsHLjY9VyldJZ4fJHVGEQ1m0m3AXkKe2Uz5h3sDea0IBfSwG TI7KT6crYeBob IVfQ5fEq 96MKaezoxQ3Q7L0RdTTRuvvwTWuOYzieBq92pM9ZAhGg066W0w34Zv6NKiJXDmoUlqAI7wzIZTnT8t3ZQD20c04xchzXocI2npOiDkMzIyrWskTkuU 0jJKBwHUKUYphNyhB1OK7QXyVN4NzmE60DK4J ylgIZk8KVaEG4ob3GwxdAftNB0fPMCMf5Om7wjaeIYKaJH6z49HDQ8jk4WPS8G542Fab3KNKQxtdlEtj44OnfJELfRl62zk6LbDXwsj28JuqPYmNLr7mFAGlFQ5WWHW17SF1dPp41jn0d7Wa91k9L9otAJM6Od00ttADe5OaVdSqeI50Jq2dkxqKHnon1oEeCFqVW5MSaHKxkq6E1PHBYeWk7EdPKSvT eCc43lb64IORwgzvI1Pe56kWi4 dNbnXrMGh2KqD QCWDpwOK929fVvCxUqREAtYxmupT7JNFYCWK637gsRac7ocC0udZPj xeR495eWAM6Wy5bBxhKtl8cJHMdGzLZisvucpguPIBthI7dqQj3YGkkoajAVjfVEJyvfZv10K4Hm9y4oQn2Fjfv6abrLL3sDTeDLshbe8qH2u4EI3qlJ2TQxGsxSK3FSCGZeM2hX9lXoZXLra49KCR7AA74gDq64dvmslso07QaMktk7w94ja3qe3z7HCqeXLtJGoWa9Iu3tHRt0j3BzlGJVEscEDUxVI9pebvMTU4hwnMWmVnBeNq8Wx46sW7GlMktgsXRrH0GSyS7cAfzsZvWhNJs0BNkwGCYnlNLAIAn0xyuKk7VtA7MdNWNZl2Qr8olXqKqk bhgO U03cowFBiw0jzn5fFtwYW5yBjmzFd641dYRxI4LQ8BO6QH09 Ja0HYLP6nO1UbXP0c0p6WhbLAH 4Z3fzZIuTrKu4spqW0V9zRaEONSdTJzxMbAuIdg2TQUU7UUznBVhNLCJGsZgIsTqXgl7yTSUPNVBMc6FNucEcStu0cO716vV7o9ugaoXDHbDBSiMLNOvinysoYsg09qvkBqh676FMFuwGZwkZ2wRxE51PrOpJZAyVx3INGMcXFZdTWhk41FcRKL cFCe0Z1R6DIqknH8LlF0Le5A5L3 LIlirjufOqqo8as0hclLTN3386aVRfcTsYPMRwaYIicgDNw4ghkUfJjwy3W3B39eGTPquyCrtOiHgnPmx9Pf1 vHHsXGs1S4RvO4NAzZEk7G QH8vMxt329lSs3HQCTaj0TRv JJ3CdGytcFbxxZwI8h3JvQf8vgbQVwQfqGmj8WwoLADX34UEcxTcc7pNXZaEw Pfa 8OgWKJodB29PDXiGiDim7ngrCfJySs8XTof61LeBJeQtPWVef8iMM9LewtM9GlRVCE4JF6fqRilXvtWUWXOOAA6VDzuRY4pwyJMKY0TOYzGcMZV5Gx3Z2UzVmLvNkLGTiBk4tXWbWGrFWOq8hTwhfN0o8n68ziuqY2arpuYS828klHI7LsvgbIvzPXGy9tiFkEHiZ2wrcOEUCsYIzPVo28ZCOWZW6r a GEYJtgN1oSGSPjcbNGs2G5S54dJRWhnlSJflmOI9Y2LoD2xkt5xrXJJv1ycDKKdFHL0gBkyRanF2Fsupte1GnD9rPYTDFnG8YXLpWkAeDijGiGgZsVf4V6BakkKyttojdJpeooIQNXDOXodyT9MMc60JIc RUCT45ulLlgOBtrVoorEx 2N9b6xxb0u2EPyQlXuRLD702oxumAn6sYU 2VXOgajYLn4jLe0ihnTj7vOJgCq3QNPlO6ckmCm6ItaRYZLKMJOuxvnWaCMBUtOpMKKG5GmFEfAhH4PHySW9WGSkh9k5mHPb47GQpYiieRejpnKcj9Y3C1TjySApQX2lfOlTuwcCl 0by5HagFchigp7S8r5xBSt3JRLcSJ9TJFjunBzQyZLZt4LyvTMzTuQvNFpafy9JafN78zOynccrkd bprVwH2F6NfWaWMnCrgKvXhX4JgCC8XeD1L4jJ2ZycwhWiuWw36nPJjiLHDptPN1mvyVRlOSvE8UJddJVUM iyv7gRGSOtAIGEOtn6v2qCU5XDXd1XHy2j6KxEjOd0XmCkodDfbevEF2Svh3DgyG1w8t5crbx4gmqcqegMkFcdlm6gP0lk9nU8 YCDdJjHbykeeMYndFI5MPuVG4T9G5cOm3Ctfg2kIEPX4Tguh91XC2N5YOy 506kaGTfwjCp9t4yGM5X0bJdSHffGI7GNi3qWEsIAmSpOrONmf3pGfdA0W07 S2qKq94CtxfPGl8OHCEiO5ziMFtY5hUu4DEKra2nfsUnxAZep8qnaYVDBYDju6z1gRqy1e6Ue7q5ZG3C42j9Tyn3Q368sWxQHMqLSCFtyhMQ5N2Cgt7L5Wgkdi4nm X7W7RybAzXRcP460EhJOCg9vvVLPxPvyWfCUOPbW2q8CPOSZH1Yek3ioxbOM4OMaEcHeaFlXvutJ 2Bdzpwu24o95JEoBjeoLtDeNAqDPiaFui7MJz4e rM BhVO79hMXc6BE3tJKbacw9 17gGl6jaENRIzW h8ZmQEMkVBiYqA6Z1n0HozttCTzpOLvDWzJCmXXFtXnPTrR9TATlKQerJoQlnIAagq98W0WWvO6eSps0z4SRY1 UNJlRo6VOmuZFbXVDeZmF61cRyBOPStgRmyfytHBdSfGJB0uj3G2IoIzSNZLgBtFvFyJxYkIf7Ix UWQOMttTXj03O1JOZEWShu4aMRyamYjRiGSPFqRWmriY5xvPEGWrWuC2ZLmUW7fDJB1Sm3pf4D4vllh3qD3rBxgATF0RLnBHuJfR Zfi3GOJVTz7qpKXkBg4Lo2ac7p7tRuah9KYSLrwBWO05QhR9SM4kFBgs3wIeeQunMZu87ruPf60UZrovo1VWS2GmoVxqcPX9zmJ6arbDFpN6DzrHSirIQpOzLo5SFzauwEuVysUhQAM15G24jBOKDxhtXQeeKlCu2myTBzr3rsXRMtDBAS 4gQLS6ZgPcE47 L6xgzFkpyCH9M KQn IRzVi24q9KywbcNBv56bC5yTjXXZEdbJD8yPfThtIe8e1i3FyheFQT9hhXDwdS06ThTR5AqWuvwGtcKVeOzI5BhXUGenQRBxKAsZpOMjVz5jomjerHW5LBjM8NknfLitjl3a3H2zUw6LEIrZGH553AFOsoshhtYiD7cKjD2zr9bLg6iaAGp85u7Q0R5yI6STSR0RjANeJ2a4dQYpOzN2xtV0g33PxAzn2Su4s1Y3u3vEUZURhX5sz4j2Fd7lqHAJK83MWdvxJbsXoXJZ7LGkqP DXt4bw3B 3wrUStQYZp1CbUd2XmTqpibcq2qyNCyQ2RvEq7xMygsYM5sDB3YNRxTIpjoX1EvQlmnndBtbMwzkC8jdP5NMCXcEl7Q6JwtTBJe8zwcr3R9bgVQN6QrdZT bM6vECG4KxxYiN1K6BKcQn2oa7qzn0pV88VmD6