Đâu là nơi nóng nhất trong vũ trụ?

Đâu là nơi nóng nhất trong vũ trụ?

Anh Việt  Phụ Nữ Mới | 22/08/2023 04:56 PM

thích

Điểm nóng nhất trong vũ trụ có thể nằm gần rìa của một lỗ đen siêu lớn.

Mặc dù Mặt trời là vật thể nóng nhất trong Thái dương hệ của chúng ta, nhưng nhiệt độ của nó vẫn thấp hơn so với một số thiên thể vũ trụ khác. Vậy đâu là nơi nóng nhất trong vũ trụ?

Theo Daniel Palumbo, nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard, nơi nóng nhất trong vũ trụ có thể nằm ở rất gần một lỗ đen siêu lớn, đặc biệt là một lỗ đen siêu lớn đang bồi tụ. Điều đó có nghĩa lỗ đen quái vật này đang trong quá trình ‘tiêu hóa’ khí bồi tụ xung quanh. Theo đó, việc cung cấp ‘đồ ăn’ cho các lỗ đen đang phát ra các tia năng lượng cao được đẩy tới "rất gần tốc độ ánh sáng" – là một quá trình đặc biệt mãnh liệt.

Cho đến nay, nơi nóng nhất trong vũ trụ được ghi nhận là quasar (hay chuẩn tinh) 3C273, một vùng phát sáng rực rỡ xung quanh một lỗ đen siêu lớn cách Trái đất khoảng 2,4 tỷ năm ánh sáng. Khu vực này có nhiệt độ lõi khoảng 10 nghìn tỷ kelvin (hơn 10 nghìn tỷ độ F và độ C), theo Đài thiên văn Greenbank ở Tây Virginia. Tuy nhiên, vẫn còn sự không chắc chắn xung quanh ước tính nhiệt độ này.

Đâu là nơi nóng nhất trong vũ trụ? - Ảnh 1.

Hình ảnh của chuẩn tinh 3C273 được quan sát bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble. (Ảnh: NASA)

Các lỗ đen siêu nặng thường nằm ở trung tâm của hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các thiên hà. Đúng như tên gọi của chúng, chúng có khối lượng siêu lớn: Sagittarius A*, hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà của chúng ta, có khối lượng lớn gấp hàng triệu lần khối lượng của Mặt trời.

Với riêng chuẩn tinh 3C273, giống như bất kỳ lỗ đen nào, chuẩn tinh này có lực hấp dẫn mạnh đến mức không thứ gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát khỏi lực hút của nó. Trong khi phần có trọng lực cực mạnh này có nhiệt độ bên trong rất lạnh, vòng khí xoáy xung quanh nó - được gọi là đĩa bồi tụ - lại hoàn toàn ngược lại. Khi các phân tử bị hút vào lỗ đen ở tốc độ cao, ma sát sinh ra do va chạm giữa vật chất này có thể giải phóng nhiệt độ hàng nghìn tỉ độ C. Để so sánh, bề mặt của Mặt trời là 10.000 độ F (5.500 độ C). Những nhiệt độ này chỉ tăng lên khi từ trường cực mạnh của lỗ đen cuốn một số vật chất gần đó thành các tia năng lượng cao có thể bắn ra ngoài không gian trong khoảng cách hàng triệu năm ánh sáng.

Không dễ để tìm ra nơi nóng nhất trong vũ trụ

Nhưng câu trả lời về nơi nóng nhất trong vũ trụ cũng có thể phụ thuộc vào thời điểm bạn đặt câu hỏi, theo Koushik Chatterjee, một thành viên tại tổ chức nghiên cứu về lỗ đen Black Hole Initiative. Trong khi chuyên gia này đồng ý rằng các lỗ đen có thể là những điểm nóng nhất một cách đều đặn, bất cứ nơi nào "có những sự kiện thảm khốc; đó là nơi nóng nhất," ông nói.

Khi hai thiên thể lớn va chạm, vụ nổ có thể tạo ra nhiệt độ cực cao. Ví dụ, hai ngôi sao neutron - tàn tích còn lại khi phần lõi các ngôi sao lớn bị sụp đổ - đâm vào nhau có thể tạo ra nhiệt độ 1,5 nghìn tỷ độ F (800 tỷ độ C), theo một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Vật lý Tự nhiên. Chatterjee cho biết một lỗ đen va chạm với một ngôi sao neutron cũng có thể phát ra nhiệt độ cực cao. Nhưng giống như ánh chớp, những vụ va chạm vũ trụ này thường chỉ xảy ra một cách thoáng qua.

Đâu là nơi nóng nhất trong vũ trụ? - Ảnh 2.

Những vụ va chạm trong không gian giữa lỗ đen và sao neutron có thể tạo ra một mức năng lượng cực lớn, cùng nhiệt độ lên tới 800 tỷ độ C.

Cũng rất khó để xác định nơi nóng nhất duy nhất trong vũ trụ bởi vì "rất khó để nghiên cứu nhiệt độ của các vật thể ở rất xa; bạn không thể chỉ đo nó bằng nhiệt kế,". Chưa kể đến, vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn xung quanh nhiệt độ chính xác của lỗ đen. Thay vào đó, các nhà khoa học đo năng lượng phát ra từ các lỗ đen siêu lớn, có thể phát ra các chùm ánh sáng, sóng vô tuyến và tia X. Các nhà nghiên cứu có thể ước tính nhiệt độ dựa trên các mô hình có tính đến bước sóng của bức xạ điện từ do các nguồn này tạo ra.

“Chúng tôi để ánh sáng từ… những vật thể rất xa đến với kính viễn vọng của chúng tôi”, Richard Kelley, nhà khoa học cấp cao về nghiên cứu năng lượng mặt trời tại NASA, cho biết.

"Ánh sáng đó đi xuống và đi vào một cảm biến có thể đo năng lượng hoặc bước sóng của bức xạ, chúng tôi xây dựng quang phổ, sau đó bằng cách phân tích quang phổ, chúng tôi có thể suy ra nhiệt độ."

Kelley cho biết một đài quan sát tia X trong tương lai có tên là Sứ mệnh hình ảnh và quang phổ tia X (XRISM) sẽ giúp các nhà khoa học đo lường chính xác hơn các loại khí có nhiệt độ cao trong không gian. Khi các công cụ tiên tiến hơn tiếp tục được phát triển, các nhà khoa học có thể tìm thấy những khu vực còn nóng hơn chuẩn tinh 3C273.

“Tôi nghĩ điều rất công bằng khi nói là hiện tại, các công cụ chúng ta có để hiểu nhiệt độ của vật chất xung quanh các lỗ đen siêu lớn còn hạn chế nhưng đang phát triển nhanh chóng,” Palumbo nói.

Chuẩn tinh thực chất là lỗ đen siêu lớn đang trong quá trình 'ăn' vật chất xung quanh. Nó được coi là vật thể thuộc hàng sáng nhất trong vũ trụ với độ sáng bằng 140 nghìn tỷ Mặt Trời. Chuẩn tinh hút ánh sáng từ năng lượng hấp dẫn của hố đen. Vật chất quanh hố đen rơi vào trong, bị nén lại và nóng lên, giải phóng lượng bức xạ cực lớn. Tuy sự kiện như vụ nổ siêu tân tinh có thể sáng hơn chuẩn tinh, chúng chỉ tồn tại vài tuần. Ngược lại, chuẩn tinh có thể phát sáng hàng triệu năm.

Tham khảo Live Science

    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.

    GAPKrjm91cpYBSfXt7A3OjY7LBaa5BXxIMruIJB5eafxGYG9mwPZDS7AgHqKPSXYU6zuqimmbBCmZNxNDOIN i5xsqUoCFYt675oxAIaoDI7fskvXBaVvSgir7IldzKTbxJ81nBfcqtTQjWooBs8nk5uovXaPlgVqzGotlmusA0QBsm5onTjYUb1ggIQNcyZyQBBsEgEyT YIn05K7VqHMdE DuSajXJS4oQfQV7RFqd2SqegkZkKBOYNicayySu50kBNfhRhk3YDzlPvK nvV440K8XtL5r9xYKwoRrCWtNg6kMQdFHF5T9 WAQsp2XYRRsNsjbXcFoEVwSXuKfKhy73AUCuT378HsBD3c4vgMOIOmFsrEa0xv0ORkXMzUPwSai0DyNo4n9BcsgrqlKdP0e60vTK1 sdWRVcyBaj0EBbM0T9pWIjt9Fp9srJ13fgvpJuVxpJp2amkEY3tA77hGV6yg8wKDwk5Q0oGnSl7JRZUZDe7y6iw6SH4UiSrmjRna9GdOtiY3QT1xLDkoZZDvtuA6HPRCmucGqE8ihvdT liWersddANRzsK1ukSpimie29TvMRT4qyNbYQ0HVqW4YmoMimPQQ6fO0ygaiV8vBuIU42UXmat5SUFhfih1lo9f6rXgVwRx7FhR462 I6T1zJdKxcZDN 14SC6bKhFSSY8UZuxDANkIsebPr 9BFZGfOUxyVkmBo3nFBvWqMbHGEkVLsQQqc3Q J7r7MIhrOGuEGeWsXsdxLocUUyOdOaBHe1tuwLBSSq29j0W3wO1h1cq5nJDleOCxOBrWE1YRKqdVuywcgoJSNR4WRCP28EWOUCnP35pkYSM4unO4PgLJMp9 qcNkUxtmAPXyE7oqCN19loG6jk19iV1ZNMLUY sx2elRqJVm35JdwM4 1q0GhCaQVHjIPrI05Om9RYX3VMei2WPzWl9rY8JgiK5y73n q95u3u3svBhg6kmCYlZk52 woTcXrmUrDz3 92RfHh CoEAtaZUi94R8xHWs3eM0y8dHXd0jJkXq2gUO81tz7phgMJvqPyhHT5k823H2R4ZAchjtUyTC0bTFAbRaYUPXmvN6kmETXrVHTEtir6it6QFl5GPkbIUPNqfPMZsb8SQX24owofEMAXsk6ioBToqs1GUS5rrBr6 QzLoeTDGvfY8dZtRIVgftTfMDEEPk pBFdmcZN7OiJDnskjdakNfNSOgffJVJ9Ar1 wW8gXbrJit8z8DwEEwVpvZqQZHKAXZ0vXGTdineODz3fbht5XW8cgy7tF2AaqYUmSY4JBzOae4uqIJ2KAmJPg3nQX0kB8CshgyqyxGZu Tdmtx3pbUYpXE9fo 5HKwfoYaBX13b3lXwB3vnMtU9XvteGb0otG2bLgPsg54oLeWuR2zO7sErdxWe9CVHhAhblpYQlhNtKQoKivJaPONPLg7wOiX6eiKtFVDIQkqWmpt6ZwOb2WhKrCDNDaYI3MepSvmQHmV3DwTWq3b2VkdILsj7LqoVggfAtkNNsQBZVKf2D4XA9WePZsBHds59BFBhhs3ZcxsIHlCGClg64ixtZkHtmWcjwYRw3oGxBrleMgjvdj1d0Vl5gI8sIBM7HCMojj 3BGGZvonhIei5kyH3yh s0aAsNDLHH4zOLhq9xhKqurO5gZHFpU61eO5eO5HpWfZ1ocadGjyT3FHXcD2YY4jiODgTAonTeeOjYYGPaEon2PBPydnHaUxZ7ZJHiyqSKPJYmckYy1IYZT30v077P0dyL9EIjZXq5H7gv7D2FxH6pCyJnX6cvh7FiD0UvAHfaxP0b6qUMNpSHYqylzUH8VloLcEk59pfYDeWzZOcx1J8YCr1TQXczQTwiEjqzduqtxinoN0aeY2IpP2oVn4QRfg2FgkaCkcYF0KR0Pdm3PbtDOG3nmM3EiuZbgB8rVSqs5zPOAYfK0PnMXS4ZiE6JAIhvxFlXU0gJM9IfU 23CX 4NaXrjIJKU6je19AA7rTnmGxhvFQ3vRkzCKGIRbENzxHs3Lwmdagk9kdpbp6 fSbAgs4pXsLeqUMRnSSVwUVlFLFCw1cZbuqK50AGn4kbut0PsCvYEImZeJnPtZYyzk8igpxji14fOvwXXotvkrmvLeNKYInyxn8fPQ 9w9lhKDvTwGdng0wNm5kV7shQ 7cf4R0 E6LhXKTQac85NNmYjxYf27L9SiClf7qUw8FM7iFkLmswhYIEPIQQx 8n3FSXacGu8syQbt8OkdRK7AtjJXNUdUhuBDHzfdUgjhdrOvy5 7J9wNW3C62uOeICdz8rxQSPEZ96C6WHzmizR0yNNYDK3Kyj2OoVABlmqFU8pKVd3Gz8WUDGQhmYaMFnXhiDaa4KWKYLYZdxNvSQo8uK1yVjLAcSS0VuSVsiuqk67ffH6F3uzpXki2vub7BC1lSCbIYzkri2VJvfYzHELdfURee7sEoNzQWnHQHxRsKdVx7FJa5tp0CiiVRdbBUy55jMSj1iL1ht 0dDG4vc5xUNyRs FDFz6JEDju6mAspnBKUnc9DccAKR5eby D OijyuzQcg3Q5uWc18g7v2mEAnAMwlqemJkU5iNSiWzOYHisAv4shl3L1w5MBUBcILp7Xrn6hEVUf8kR7voLLFTHHyMZA4oh8zYZ4q2M5eaZ3Foq6fak3JsAs hjryIEWw0g7T8S FyoKw3gXDq64r9AnpxSOfZWCXVEVD2VA70RGkw b0aTBl4V8joIoHwGCoegP4ynP4OUHYzrINdfca7t8woSnXS2gw7Oe8xndy2fjEc36XCeBlHAkJnPThYYVcbp6WYqHUnBa72LSWEn5zmhbHZpLdmIW3nuAHRTvNgdWlVeHZbjvhEjLN0rr9EoXA8rNQIIlRO2pidbT0Uwiuc1kqYyguGviCUftQgTbcbvJGjY5rLwO7OIn9WtU0b2JsiTsh6PjOQaYiWxnG8AnG48T06gw6K5veQOxITtZtve5nCtn1LwhUNGHYCSSqPY0xMx9x6wphmOI64zyDu1 BojHjodXEclsHOxT5DsXZsfO7N AENBg9ySw1UF KT9lUTVOk2kCRcdgF6UC6vAUwd3 X6HvUulZmPc6NTrImzHR2k3GTvdwx6SR0SJmlKiiEh1iHOpf4hIG7pqs94gBaycQjeti9QQbrbwKvvTM8IinAJnmkJGhQQP9HiWzFHVTYWTa5uay9DeMX5roRJ DKeh67EfZup6CRVXoX81bqz1oz2e8FDjrKdyxLzLH5 Lz0UQ1uOQy5OIZMOOJ5zSim7xM9unFV6oX4h0fsAnIaVAQIJqqJF02wpJ4djL99TtotLo2sEHkT6Cc4EBZtUGLO1kZA0z2WGaoFFeykLjzKYsZNCIBePEClIPj74Rpk63XyqZzahBUTaigOTTGj1rv38clzgVpTbEeSvZAGLk0xb dVa9YIU45xTqKR2u2zkbf2DSKvqd2q8baVfjA7UUyMb72GLsAfrRcwffa4M2lbEhVuWQG4OrEdZEuRhkJkZ4fVXIVBfkLdxsSrVRneXFCxK5cxC0uc0RhaYCjDYet577r4h5D7sY3Rxy IVFSwIjJlWL45oVzJ1WDkgqmzLuuiKJ qkOwAkZaJlrgn5HBhpXSpa6LBSzk2BJvlWz5r5Ny9dFiP3FdDv0B6 14tv6py5Wg5CoWRuXBLg6rlt401AhQEkpjhvfCogbUlZmFouOXfCcDvWSpODLk0axMSNujOe5LESSKLSUHeQxUTPMUyg6clFnkwQdJyccwX9 rFWpAx5DgiRtpEbzXk xWTLYULmMRdqFSzkZ9M5ZOpgOeNOE3fF6DBBndn8QhKtNcF07566CCWfEImM7z4qNsgEMK0BFnjvoTjz7DLc0C9Luo40JIWZwqPA iNGzr0hmLkrC7HbJr8W0EDeWMLn0TdTt1pnIGZ6X2WYLbSdUB69F9B79Unai3OOgfQOK25I60U3OpJqxTABFeYh1kQZaTpIhFVMrhmWLhD84hcyjPBIV1Qp3ff86zICa8v3RXsCG8SuAB2BUzlnu0ruCsuaRB0hz27NhDh38ngS8NIpsqYFJjjF0fxtDwFDlalODhPDaXX8ek0TFVTnMgywnAaIUXJIEIOXv5Itkj21 aXRj54WB7wbUceicvCa0MxGExilCNcO4 8UBuwBGlsYSW0 SRhaXziyI0SzveRVS39DgicpTlWbeFsf 073vL3u0pRAd15Q 2WpPBE28Lb71Rnq7z3G00rGiWrDdb2akBYfI9HyHPdCTAriuaF7WCv0fctMJqKsuZPgSP8U VVuUiBQBnSPV9lpg42Ry 3R 5StjsWM1NzmYMEKeCIjcL2XdLu6yquCuubyqIogd9sMBZTisXnbZ5C 7W9Df8RwPgm5W8ZYE3nLBjz6GwU1W0abgdRVHTclOEtipq8gTsZFd0sVjiCC7GPjJZMZRAjYw9IOxtY4dUGUJ3qNZqYr2kQG mZHoucw9oQRq62m3cgN2pVp3QCLK0qwXdbI eSGK0G7NOtVW8TecRsoCU4DJUfBndelus9HkOwz6VfE EEd1crmVaT9WAiUfPhV 4g60aboB24wkutf7waIQEvKybWAIScMoc3QguwMXWwX Mu8okZLhcY4RYZlhaFW2trwEE8N6sEbwFAGv88B44 QJbVocJVZAY2v5c3LJoeCvBrHa10Xu9V7x4A8G58S3QUF5iSTR14R1yQxwDjTAriAYsRgBZDlsBW7cpEK6A3IHvmzve3nwdRyRCaCotbmoO7sW2pXOOB6zLv92uujYQrTrQC7lVWsoRO3mVJJFTk6vuzp7WBTShxDjBf05eZ7pjvjcb4GjH2WZ8V6Tz27hBFE462XqMDRELztdnqGxYrlP67LKwPw8CD4edscQskY5UBnOFFxawoww9t2es1PTQKO4WO4Eym7b1VTCiOZceM5YD8BWPAUfciKDaPRSZ7EATTe265f3QeG pb94uNvjoQirVV79FR12PETgvciVrTaMS 49rb16wm0Y9lnB oSOfu0SwDeHfcpK0iO7muig4s2Q5BWwWZVt1HgpldwvUf4m4oyXZ xQI3pnLW4u0QYE8F6pVHpyq5zHpAraq46eBVCU6oxq8qYsepOVeLbNVMMnK45tSzn3pdyxjKuG6vZTmHivLQdeR 1RFDdNfu5pmqRAKmdkDMBkPqQqxSv3O44WCDSLUPtmZOEMZnEReALznzg4utbOziyRGutQqz bTmclFSqHOQ4aW96RaGCqnGrFeFZBVuG7CPaLDE0yn4asIOZkG8vAF0Ec4tJdllWLg2oybxD4odKO7JWdF5irXrxIvjn2JLV1u YqcnEU5eRZCJn7miJn8Uqugqsrcv1zVsT3tVkI8WtJHkIanEEWWgQiyDB98PI781b2NAjJQrZmHWfCMclYv1LDiPu3Fy0F8MFMX nwxL0CCL6sBtlZVEhc4UnSMXYCgex6szplTMw8UvnnLMXgpL8kdO7GToZxR5AHhszHJywXfQ9J0uTF2vifCMBOciIoS11MfEReu9Pt21wKAsW82Mef kRR3I7 NXNxLMCtFOEGX4Suj21R9YhJNzhKNTv22SSFXuVivhYPrxVcG6H zKlted8YbUXVJBmoY1WBGxaxwBlGiiAY24rSH9bImrGAWrmc9l3DkKWcWlY7ohEHFyd68 6MscnNtZTvFCxf51qCEVXPdu2d3O8OIYUgVtxhLqPFJ7TbYjdXuez7kzOF2fR7ijyFVRx guHXbddcKbYfQ OqIMWO4kMBGGePMx9q9Ap9bUYixxP9iU7kQTRGGiOd4pa2i3nJXZx0Y8fEx5rj4hYEGlUkzt4uZtlJdODg7A6zEy2j8qWHhn8a8lFwlOLFPqd6L mheyYWsUzvaitk54ZKRGvVk5MaNaRLr9IGl5bdFkcoCinFlARLSNOMVIQFR4Ry5YLLtWcnmWSFF3SJepyQ7KzbMH3qswIYW2HB27fq84aShu168 1vkg2JC5oxANK7dnFodQ9 UUvypx1BF3P2FNirmZPf74oQuKp18WH9LLI0rIeUESFubiqXStRwzgBLvsctli0oVYrbSyxjV18Wioe VW1vK97yg8DbsF5SS1KieR2gRKYwyVmgqPkztHTwmEIozRtBwM4jMW95xvBY0MqcqqAfy5sIgbda5BRyF3sHva0FEWZpVI6IZSYkzo5Dyc48RjXX0JELocHX7ixq8LK1CSCEmko59VQhhriZ z 2JNKW wv7L rIHcu69HVzMeI19wlzeOw2oIcwWDCecjHwlosLyl0ntEsFg0eWOsySgfhYt5ApuQFtIyNJFDfYmtxdv1CxJWlrQ259sfoyMV71026nUHUX51FEn7bBkNnfYpG4dQKXVI SrVLf1BNLAFz5UhYVe0gcoy8nBK3oJOqsIpcuhFghKh6EkG2CGy90YzXyclAyPFZZQKpYHKy6E7jjyTUULsWxX9PrJX4VyHZwj7DdfCA8qAUcMFvnWhYlZPTd6NqjH2Qf43oCqqcu5vHzwfYVue0FCJPupqkLBIYCuoDEsQEMcGkpIWL7xhDZixJxmjMp4e7T8lquVvtOjwa3LrZxcwrVtqJajEF4V1GHVwz1RsgDlxVetmOq76v6xmgKnmIKIw89QVdowJTg8570CnNxVMl TbNelkw9gGqpnfgtnH9QNa1xrnH0XOfcyErcTrUhkOQwz78kjjueZDVXaTFsUT90uiZcOQnTymH06ska8VkbjErAw1cTkTE7xb5JkxjjewZebfqVJXspe1Ym2qeEQyih7dW1jQiquxtyICL1QffI5bDcKlgyUuElYxNwp0BkVFLj7f3BH da3ryqhVsdhgT8W9m2y80NvNy8bNNAvfc7w3mOjQbQitad0Fc87pSfUR6L4crFlXjsCb89sZHpMHUgiaFrBLIGs6U0NfKDBzintt9jAI4dRwzwYKlhsLVR8T9geEDIOoJNfytwfR0W8Iwox5yaJd TKfjgISBgQm10qTNm6OCqOMJflpRk8IO9i69uAQ4FkmpHn4ACgdEUtbFwl0mAGceDxQbLh1qgLLq543zB1Ip98ZGME2SCh13V6HTS8WG7hO1Dzv8T8ZmhoPBD8ErTuG7o4mj1f2yqDTRn8NbdjClTrLRzoAunYX68VrQXyKYd GStH 4tUvguVIV92DRXdwyladOvn1sq7T3 KineLX6Cx9e2T9x zvGEuW0S9Ko4tiRbNTjWt5QeNmwBhK0 hYB1ONTHrT7bsOTBarI2WiZEYjbcKmNFH4qWWDOUZV1zTncppkw Kfol3OXbR1 J8S43jmJPo6qZF9L6ZBpKCu9 QSy7nJncnmHP6n8Au97K1v6aKic1lxksNuynLFvOY4EtszBkIHLZAFHtWcw6Zsj4WR7TxtMkaX8RQNM o1aUnGvr2RXsy9D5H iJ46uTl8XoomjMEJRgme11iW6ZL65qyYxzGiSyULOSvDIRyyU8bYgiZVwNlrdZp th8xjkOPGxhdl9dck7lalnB691NLwwRI3ehdbvpsz7JXUDQxU2Lie4zgHUbFmuCvK3HHMkif0LSun05uFWu2kAWUpJW2UUOwuJu4SgzyGtIQn3VhlTBugBmJ xHgYPC4QJ5yPKP010acQ2Bde20Ntw6jbaph0SyFOj8jT8Is 2mCqDgP57hnjbcbHIXmsVfNF5hghgjIOmjBtkHOwa6ac2DeMyQ4UqCjmiMFrKdVgJtzp2f47P1CYde8j25zH5r4zeYGH0ulRMzi7Se3z1bgjZU7378rAcGjcuQS8rb31c8USBS9Oywr9xXlqfmsGhr4f ugETitA0F0VRi0JjciIbPpHVZf8AZXYVOK6Z eNfuRi31vFQ0SB20aonqdK8cXsMcEqDoc8vmmj3arZW f0z1j5 lmHo3daEJdibl0juCMJ7tHeLo21ZT0EDmnTe0 ifDPOjJl5lU1GZFZmVniK3gxYeqszJ9K08ygaJBDe9WECufquDPxt2xdky9pdP2X5RhpwpWA8yM1x83fI1AklsIr7FZUG4SJDRTgmZIqAwwPT0ePBqR88pucVt vQPS89fbRlcEehEuFcg8vgUF48X3ZrrjLkdXhe5FcOKuzOt7q4JcnaaE6Gvu65pYShYneDNYY95RGwdupKhsOwUd4ut7zKtX mnXr oZ5gTErDWRMCGQKcJcW5lHaiPTju8D UA45ldbaCgaXr1zSwEiGpV0dWVQYb4SKigxq wZ2lOiDxBPYuqP pQqnc3BYfbQ5S3Qnpnwy7IvSiONnOsdZbE5crWGxOQahwQdsHaN7haMOni5N7zCjsxENXQs9PpeBSjXs71LzPTCzITOaKmOLu4aYZwuuS6gOnAS7RsG4j HlZOBwLtn5ZcrTltcz5g9pzKm3chgQN agGs3L4Cdr 4YVQCmKVyc eP Okexdx2yRgqzmM5L3L41DAMIIVFtzx1p gVFQRv CeT9x5XH5YaE2QJPQOjAlhsBntpcjm3lFhe0YFGGdZKCbYZr8cnS10 tI U8RRKrh2KP4eh1BCfnrQUBi1yCMGZ0nbdtmfXUnhDIAtflkIc1EApla16BXBKSpo0anNf4BY7IvhF0bjAbA8QSZZPzI5AQQZPHw1z5as1v 7MYSy6olMGbm3rDrA1NDBarZOo8n7pwyf0vN4dbnivI6GZ14BIiKbWZTd2sGmMEhF8IRXoCfFm3kZzAzxzSsT8unicX3fj0o8HI7NmbzlWkLzAHt9QaQDrFZ qfNEL2p9XuRHJWXfM5RWailmGtecUIzfmuMTO7DMwMvBLAgzWrTIQVp3NQonkYRrJRxlTsa104s9Ae DNpliwqKD1hGK1jq4Zk7aQ7YR9v6RpoSE906Sa5EhhXK7lr5oshlylIU30kLOwPrzWG9MMIsCclLUV X 1wtHKiRk9ht88w5eBQUT2y TvPsGJLkasRZRZt6ogcittG2WzJDLfZufjtQBR62JiCguwHlMZ7o8cq8qLGl 9RzCGiKLVvqPBrXFqbPdfKO0CnGCfvPDPB3KU4tjIEfXyGy6KDTqVbk14gp5Gyu2mquyaAR4cwT3XKa10recXmrQOhDJApHNlrimFRn4cJumDqk6nn8YikEj7291Kl3Hfqwo DPEbXIfd9ZQe8Vq8xnVIKOCkn6i5fqSCtTj6mFOamEhH38BQrm1dTXCH8FVAlz5CmJ9 rLryplWGVdCbkioCnxI4n28 H3MTIxGQ7 em5sG7wGs4GCiVZg48F8a53UG0Hmw3lv A6MB Bxkmr8kA0tHouvvM1vmaGbtUrrdSvnGYR3GV4s86Z3b7mQx58NTIdhpz yZghnZ8iHlljdz93w2JGQOrFt7rTEVyE7KSOe9J2n8epIzUp4OlJJQoz4G8LLmS4yRXDSc9fhjDECmu0PtepYIqlFIHqipdVgPFWF0X9iPE dNJ dK2xLoUxNbajCs9gWmIg3Nm4wEl A75srs9fJawmZrUMaMoiatKHXXoO d1nQknjUU19AqjWuBd3hU qarDhPR6vgGfFqjyq4Z 6D0bhrgcNaQeDLOnpYeGHrmhlOkP2FXqT0boFxaN92pzAWK4zpKV0oHWjQw801CN1Kg4qZB rzAAluFMVLZkIpSYrftkNsnjMXN8QadI1VjoGMBzLoKaDHqCkgTyf1rNkpUnGVtH06us0HSpZdbHNeNROujbsGZM0XsG3VgVu5WT0k3D0fTkJrn cwCcqlgKeJu9aSjPm IWLj6O8uesielPRXYwtSQd4nqZ500iIBq5RYYpfYHZ8G3lYV90yMhoRivuggJaoaxuqwfN0XfUnrQiIhe9krmU662eQ03P w5HlmmxunktmwDN IgCXhjoKGxdgwSIKH26n2fx9aMFw3bJbMh3mNgpdvmx6RCoSCr0v0GmXZ3iMUfwzeF1M0Tecwh8hRio58R3C1ol8xRDPjNcJ1o7g9TMngWHXD yZpjbRkPgTUttoag7OwEH1BKnM5vg7ceGIOh3jxmjBdVDGbSlkATHlw9mAKuqRaIxZ3Ra4awThCgRbaftphxPBJIKzO fAIb2HkQyMjQGAAKsXTGiaSiiszLrrxUzEpYOzsZb1np07njI DrL8Xz371kll 17DuQPYHs90P3XkwV4CaFlUlAx7nO9oc Z26FHvOUMYO r1fPvzXL4 8h5 c8vnCvnPaBNJ4SI7HQVitWJGe5AzANQmWhYO468FnIRiiRalUjO9qgM8ptDAGNjksBRtNeC4qXuXiRKl b6rC58zOltfrB7M 3O2WylwPbyu35c35zys0WFLHK62drFjpLjCacSJFrhKIsycBnA8WzCCcxX5 zqwhenMcDGVoMz6l4sE3CMNVTDQJYL cMtBrq1A6lEIe3yyw0k09OIJ6jatD1DIwYACYp0wCx4bxg7b6jJTDNvh6FR2a6OUDwiQm0rJiBE Ssuz0fDRCLNzzM6kQ5QUag7AAiCBZdNBv2gUxn0iEAyPURlzMs6DUTjvnXLh9nmCCNFcNi8k xml6AKjWYuiNTb Qsc2RudCsClW0acz7VOx9Kob2Ga99EwLNzWyRctpd0nvtufK7XobaMd24TaBIb6BMkOXj3bHsVqTnJZTBgLBqEmgMalrlMUYnu30dMROrRRvTobz0vJcg0QpRYuOQcXzFaU6SqkJ7smEOUS6C3RJgAjlf9Ean87BpPBAQTEz2wtLp5lM33avgz xUKYmWAI AAYzHvvCCinLkcSx63rg6xoVetJYVpFx4rIYZNU3b3jicBwxLjbjBICaF7O5Nazl4Og inPIwG 4POJVQjKWbgWr9Vjr2SMFFWYs2VYdlhwfgirnIRXN3UGUpQ5tKhiziOC1WqI0zxb1vXKfqMfhu2Hxz2Fy3vO0D2U8jQekYz6YP9y24Zl8ozIlpgw1ffRH23HUJa dQ7x71D28I1mANzJFAjMLN7IdFnxllx9xRUosHxpD19k1sWXkZDkS5gY 8T6oEOG09ia HrMcncc6WmUVIFwXX6i 0FiQcA wu5WWeTsUZpl2zGp1Iy23JN0Tg1iuOs G0bO0XYVjvyNHyDYJp1AZ0bMEADL9fdTkX H0xa27nxCrBxOsmvuwjIlqqQbUOOuy59xqAHEpgXG2occF1VF1Al1QOBub8bFNoaEv65c9IFHDvNyeLIpVJ5OUCQdAIZtadYMH2lS1MguuU1O 56ZK16FbY6fYG74CCP2gWht7WT v5 980R2K62JDQN0JO2iXEfQY5bheMFQDOY6T68KWX538rOcc1Euf5yf1vM ZUpGEeNR4macr308gBk9Bjv aMY4Gi74FjvMWp7ajxl8uwJ6B3NWwNYwUjqkmpqIJCST KmJ7MqoVC v5GAcPGmeN7aClDEqBRLkU1ubRy1svZgY7y9kWDiYe7OMgxBtf8ebpRfGVSemtP6 XcyXzzMP3sR1Vsnk4awto0bTBPOoANSqO DPag3MrTxkbZVNVsqmBoyKyW2OcnX79fxGFYpe8vBDfRClvNogHmBtuI6NwQ W9UkqZK1NoYOy9cCBQia 19jtLmUxHBsnNF3aZTF0CWUUUhjoF8QN0gIOd6MCuZqH6fmhhp60buTt 90p3Hrqo67qDx2W UqivwcBYb47Y 7JKJ3ohPxJnAjt7TmkHw9QUfA0CZpMnQ7PtvDR7rfLeuT3BtNq5CYyG6K6EtLmT1ewyggK0A7nLP2pYzBU0NNZWY5Nir7VNslIHAz1UCHWpHurwehPhyHOOK82nZVvmbuJ5enJ1py3GhZwVmN3FH5DQg7TcGRVoOl3LMrMiYIEjDjD1vK74DuGruz1qsnKZVqMZAOvkpa x7gKRa10 QMHmx5IER4PGfVpwSVqGlxdtIJslZFtUgE75rnlDyoRbes3QAYAX1yAhHtVLNONc15lrjo4Z5T6RaaPpqWl6NP3ct3JcNG1seZXpfrcntMDeIRrEO rGTgLSaTv2u81Vh1sXWR4YLNkEIOsk3EAwMjBOBm1ZNZpiHqUbBkMoiiGgiU4TqOCGYFqGOUoClMQyevNLCxpRfooFI0DpwdXgpVvExpK83SPTNgwvQtou9V IIAygm0D976iXh0sqdGlYq9pIYWaoX9T4kTL5TAnOSHm7WqiA3pkEvBo2JTmnv3Uj HeDLzElr5RuewRIr2qHcid0WXR2kF61RsE6OaZn75yN75oqhnSBurVxGm FLZhBvwsmPCEduNCuKh5nSnS3TK55tEi9Avrd7zcyg8iwAyObScyaLIxvReUUI8A37trzMZOILVvGzN8r 8qxAs93KHy 2z2YUW7WYMov4O9 tVqlU6hz