Vụ nổ tia gamma: Sự kết thúc của nền văn minh vũ trụ, có khả năng gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt sự sống

Vụ nổ tia gamma: Sự kết thúc của nền văn minh vũ trụ, có khả năng gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt sự sống

Đức Khương  Đời sống Pháp luật | 04/01/2025 07:03 PM

thích

Trong vũ trụ có một loại ánh sáng khủng khiếp có thể xuyên qua mọi vật chất và tiêu diệt mọi sự sống, loại ánh sáng này được nhà vật lý người Pháp Paul Villard phát hiện. Trong khi nghiên cứu các nguyên tố phóng xạ, ông vô tình phát hiện ra một loại tia mới mạnh hơn tia X. Ông đặt tên cho nó là tia gamma.

Tia gamma do con người tạo ra không phải là thứ đáng sợ nhất. Trong vũ trụ có một hiện tượng có thể tạo ra tia gamma mạnh hơn sức tưởng tượng của con người, đó là vụ nổ tia gamma. 

Các vụ nổ tia gamma là hiện tượng bức xạ điện từ mạnh nhất trong vũ trụ, nó có thể giải phóng nhiều năng lượng chỉ trong vài giây, và lượng năng lượng này nhiều hơn rất nhiều khi so với lượng năng lượng mà Mặt Trời có thể giải phóng trong suốt vòng đời của nó. 

Năng lượng như vậy đủ để phá hủy mọi thứ và thậm chí thay đổi cấu trúc của toàn bộ vũ trụ. Việc phát hiện ra tia gamma đã mở ra một chân trời mới cho nhân loại, cho phép chúng ta khám phá những bí ẩn sâu sắc nhất của vũ trụ. 

Tuy nhiên, tia gamma cũng là con dao hai lưỡi, có thể mang lại cả lợi ích lẫn tai họa cho nhân loại. 

Vụ nổ tia gamma: Sự kết thúc của nền văn minh vũ trụ, có khả năng gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt sự sống- Ảnh 1.

Việc phát hiện ra các vụ nổ tia gamma là một phần thưởng bất ngờ. Vào những năm 1960, để theo dõi xem Liên Xô có vi phạm hiệp ước cấm thử hạt nhân trong không gian hay không, Mỹ đã phóng hàng loạt vệ tinh được trang bị các thiết bị có khả năng phát hiện tia gamma do vụ nổ hạt nhân tạo ra. 

Tuy nhiên, các vệ tinh này đã phát hiện một số tín hiệu tia gamma từ sâu trong vũ trụ, những tín hiệu này rất mạnh nhưng cũng có thời gian tồn tại rất ngắn, kéo dài từ vài mili giây đến vài phút, chúng di chuyển theo hướng ngẫu nhiên và không có khuôn mẫu. Những tín hiệu này là những khám phá đầu tiên về vụ nổ tia gamma. 

Do những hạn chế về mặt kỹ thuật vào thời điểm đó, không thể xác định được nguồn gốc của những tín hiệu này và người ta chỉ có thể suy đoán rằng chúng có thể liên quan đến vụ nổ của các ngôi sao hoặc sự hình thành của các lỗ đen. 

Việc phát hiện ra những tín hiệu này đã khơi dậy sự quan tâm lớn trong cộng đồng khoa học và gây ra nhiều suy đoán, tranh luận. Để phát hiện và nghiên cứu tốt hơn các vụ nổ tia gamma, các nhà khoa học đã liên tiếp phóng một số vệ tinh và kính thiên văn chuyên dụng như Vệ tinh Thiên văn Hoa Kỳ năm 1974, Vệ tinh Thiên văn Châu Âu năm 1983, Đài quan sát tia Gamma của Hoa Kỳ năm 1991 và Đài thiên văn Hoa Kỳ năm 1991, Đài quan sát tia Gamma năm 2004, Đài quan sát tia Gamma quốc tế châu Âu và vệ tinh Swift của Mỹ năm 2008, v.v.

Vụ nổ tia gamma: Sự kết thúc của nền văn minh vũ trụ, có khả năng gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt sự sống- Ảnh 2.

Những vệ tinh và kính thiên văn này không chỉ có thể phát hiện tia gamma mà còn phát hiện được bức xạ điện từ trong các dải khác do các vụ nổ tia gamma tạo ra, chẳng hạn như tia X, ánh sáng khả kiến, sóng vô tuyến, v.v. Thông qua các vệ tinh và kính thiên văn này, các nhà khoa học đã phát hiện ra hàng nghìn vụ nổ tia gamma. 

Sau nhiều thập kỷ quan sát và phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có hai nguyên nhân có thể dẫn đến việc tạo ra các vụ nổ tia gamma. Đầu tiên là một ngôi sao rất lớn phát nổ dưới dạng siêu tân tinh khi nó già đi, tạo thành một lỗ đen. Trong quá trình này, phần bên trong của ngôi sao sẽ dần dần sụp đổ và một cấu trúc giống như đĩa quay tốc độ cao gọi là đĩa bồi tụ sẽ được hình thành ở bên ngoài. 

Vật chất trong đĩa bồi tụ sẽ tiếp tục bị lỗ đen nuốt chửng, đồng thời hai dòng vật chất tốc độ cao gọi là tia sẽ bị đẩy ra từ hai cực của lỗ đen. Trong máy bay phản lực, một lượng lớn bức xạ tia gamma được tạo ra do tác động của sóng xung kích và từ trường mạnh. Loại vụ nổ tia gamma này thường kéo dài trong thời gian ngắn, chỉ vài giây nên còn được gọi là vụ nổ tia gamma ngắn hạn.

Vụ nổ tia gamma: Sự kết thúc của nền văn minh vũ trụ, có khả năng gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt sự sống- Ảnh 3.

Loại thứ hai là sự hợp nhất của hai vật thể rất dày đặc, chẳng hạn như lỗ đen hoặc sao neutron. Cả hai vật thể này đều là tàn tích của những ngôi sao chết. Khi đến đủ gần, chúng hút nhau và cuối cùng va chạm tạo thành một lỗ đen lớn hơn. Trong quá trình này, một đĩa bồi tụ và hai tia cũng được tạo ra, tạo ra bức xạ tia gamma. 

Loại vụ nổ tia gamma này thường kéo dài trong một thời gian dài, vài phút hoặc thậm chí hàng giờ, vì vậy nó còn được gọi là vụ nổ tia gamma kéo dài. Sau khi nghiên cứu khoa học sâu hơn, các nhà khoa học phát hiện ra rằng các vụ nổ tia gamma không chỉ xảy ra ở sâu trong vũ trụ.

Theo tính toán của các nhà khoa học, trong hàng tỷ năm lịch sử Trái Đất, cứ khoảng 5 triệu năm, Trái Đất sẽ phải đối mặt với thảm họa thảm khốc do vụ nổ tia gamma gây ra. Điều này có nghĩa là kể từ khi sự sống ra đời trên Trái Đất, nó đã trải qua vụ nổ và hủy diệt của hơn 1.000 vụ nổ tia gamma. Đối với nhiều người, sự kiện duy nhất có thể so sánh với sự hủy diệt sự sống trên Trái Đất trong trí nhớ và nhận thức của họ là vụ va chạm với tiểu hành tinh khoảng 65 triệu năm trước.

Vụ nổ tia gamma: Sự kết thúc của nền văn minh vũ trụ, có khả năng gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt sự sống- Ảnh 4.

Tuy nhiên, các nhà khoa học ngày nay nói với chúng ta rằng tác động của tiểu hành tinh có thể được coi là gần như không đáng kể so với các vụ nổ tia gamma. Thông qua việc tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử Trái Đất, các nhà khoa học đã phát hiện ra một số bằng chứng. 

Năm trong số những sự kiện tuyệt chủng sinh học nghiêm trọng nhất đã xảy ra trong lịch sử Trái Đất, trong đó đáng kể nhất là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt kỷ Ordovic. Trước đây, các nhà khoa học chỉ suy đoán nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng này là do sự thay đổi đột ngột của khí hậu Trái Đất từ ấm sang lạnh, cuối cùng dẫn đến cái chết. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn bối rối không biết yếu tố nào đã khiến nhiệt độ Trái Đất giảm đột ngột. Cho đến gần đây, một nhóm nghiên cứu chung gồm các nhà sinh vật học và vật lý học đã thực hiện một khám phá lớn về hóa thạch bọ ba thùy từ kỷ Ordovic. Họ đã tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc tiếp xúc với tia gamma trong hóa thạch. 

Phát hiện này cung cấp cho các nhà khoa học câu trả lời vì sao nhiệt độ Trái Đất lại giảm mạnh vào thời điểm đó. Khi các vụ nổ tia gamma đi qua bầu khí quyển Trái Đất, chúng tương tác với các phân tử trong khí quyển, gây ra một loạt phản ứng hóa học dẫn đến phá hủy tầng ozone trong khí quyển. Điều này khiến các sinh vật trên bề mặt Trái Đất tiếp xúc với bức xạ cực tím chết người, dẫn đến các sự kiện tuyệt chủng sinh học quy mô lớn.

Vụ nổ tia gamma: Sự kết thúc của nền văn minh vũ trụ, có khả năng gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt sự sống- Ảnh 5.

Mặc dù tia gamma có sức tàn phá mạnh mẽ nhưng chúng cũng được sử dụng rộng rãi và đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp và y học. Trong công nghiệp, khả năng xuyên thấu của tia gamma khiến chúng trở thành một công cụ rất hữu ích. Bằng cách sử dụng tia gamma, chúng ta có thể thăm dò bên trong kim loại và các vật thể khác, ngay cả những vật liệu rất dày cũng có thể được nhìn thấy rõ ràng bằng tia gamma. 

Phương pháp thử nghiệm không phá hủy này cực kỳ có giá trị trong việc kiểm soát chất lượng, đánh giá kết cấu và kiểm tra sản phẩm. Trong lĩnh vực y tế, tia gamma cũng đóng một vai trò quan trọng. Trong xạ trị, sử dụng sức xuyên thấu của tia gamma, các bác sĩ có thể nhắm mục tiêu chính xác liều lượng bức xạ cao đến các tế bào ung thư để tiêu diệt chúng hoặc ức chế sự phát triển của chúng. 

Vụ nổ tia gamma: Sự kết thúc của nền văn minh vũ trụ, có khả năng gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt sự sống- Ảnh 6.

Trong khi sử dụng tia gamma, cộng đồng khoa học cũng đã phát hiện được các vụ nổ tia gamma trong vũ trụ. Vụ nổ tia gamma là vụ nổ dữ dội nhất trong vũ trụ, chúng có thể giúp chúng ta hiểu được nguồn gốc, cấu trúc và sự tiến hóa của vũ trụ cũng như các quá trình vật lý của các thiên thể như sao, lỗ đen và sóng hấp dẫn. 

Chúng còn có thể được sử dụng làm công cụ phát hiện vật chất tối và năng lượng tối trong vũ trụ, vì chúng có thể xuyên qua môi trường dày đặc giữa các vì sao để đến các thiên hà xa xôi. Nó giúp chúng ta hiểu những bí ẩn của vũ trụ và đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng của chúng đối với sự sống trên Trái Đất, cung cấp tài liệu tham khảo để phòng ngừa và ứng phó trong tương lai.

 Tham khảo: Zhihu

    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.

    yH4OMFQr2F6RgACBaARqjBxzkIvRUl2kKTKAjbT0fhFzw8w2WQl9ctZ61htTj02LgngtfTy7tkDcVxmmwUKwaEaf0KSfllZE9UxZTuTEQpF2yo9ssqDr3pdmA6yqmH3mGEKzcBYBGfaEOYxhpY5ZIgjYKBG7n4d9eK5aRcl6oQT1RO97F1B6KREZjeXs8 tFtuld ld RgTdRAuQ1dsauPBuD4FYRyhzv6RiN6H9 P3Cb5mCSdmBXbqKXMIl2anumG1RsFg6ks4jno9JvCvu3gvU9lgZeGz9TPFJDU46yN8f M1OVCls7A4n8RoOTZfmZ3rNx67KayzzD YBy2zyumxuwgqUXrQiD4bs28TRD0gRYBMBJWSJQgyUBhPXsGXaPyoSlQ7H2qfLwevI1UI6gnNHfZnPp QtyWgxIRah6q9VwFDjrmh24OwZQJw8iyuHWHDyZiylMC4F4rUnmPy JbcUV0mFLvWBDtzzSqiXxQtqTweS3nmTD4APTUzZorrvX61jtSjfW0d7g2QiH5GCWfu6mOEyMllcNF7Uv7rXVGp7rGT3 EYf3HBLuW9SKbgUMYnXtnYAsninMJTEkTCh7MmD6BvgzUIvZnQ2H6lEzL3HwnzE458pZcUOTWmx5Nk1Gb04QBJ7evrj mJeMk2YxCh6rz5PN0REo3o6DXBpuROujACMAs8DfclrwAX49LvgBfzTznw20J9nKhNF9P0TJIN4F6Egn7PpG1pMYy3NMBQEu3LFhEy1WVNtkWthKRiS0PaOn70YGwD2O pAS1sK3LoYMBGRcq4EuLnFHG9WBMID28cSvOtEgty4evZ0S7p3V3H5ajlBaZseYVvmLb7I0GiIe1A HRuCyinscFFbWcQoTGIrmPJcbD bCGwGBu1Wjjpv6jXe3oKgmLARvZvwS1d8sKNtOqNPvxUHIX6ecObM1jLtbfWkCkraR3MBgE2OhTseLOUsAXkmlLWJbLM 07MHiLry9j YDVpL3DwGo8pUiwV0PJ08VK5tkrBg8hsoo4Fy0FkEMwpfxmQxEEInc6N4LJri8qOFpOlyEujM3F5kh6xT9rlVUtjzlsclwjHIlIbHMxuuWBO1LfOVmWsdqCIwUQEtLIFlWonHFf18WRT lJ AbabjAALXAv0rERXywCDNMB4g v zmyWrCkgr5faTOOS33xK7wwJrJSJ9B3uGKKMYiL tblw74byzfHaa6YIpBhFdwwQ oCzmiBsoYOUbDAqKYEyrI94sXH7wF6wLxORpxoEeOP5S7y8MW9PT 4Y4681Hc2KxeVnMkdWUwDnW12VxyinGgmOQ3nwVZJnT8dlfzyTxJwN98LFb50ct1vnKUnQTrJGPWzQedug9f1E3 qJShU7UNRSDFp7Fbr0ErXnEVpGLGjl4b2AwX7moUCZ4UsTNnzfb7P7m fTK1ynty30gvpTuyjcXgnTTZePwD iM5q0eCEHnImmsW2PKkWe855k1FEoJ4ivwIPHEf61cyZqzYebA uRfHQPy2933qHJ7Vx7rtV6yvnCdPL ucGAG3t3T8WqALjUHLGLtIiHIybyFDhn7FqhNF31c9449tDK5XWzhci7Pi81YSwAKyfJii8ZBR0JJVdQ 6hsi2h3R8VHerT1BPUUZYpiGWEvhmm U2BD8fOaeUib3eXXJOuHlF9 L UHDFB0YBHxSCN9tMWqOpKmVPCOXOe3BZK7uHS7XhQ VQ6Aet58W4DFlZOcBDldpCzhhEQEPKFHnJX5nbOPVrKjiEqSuquUv52QKm2wrvRVyhFrp4Y5ANak8qsMMoL2LC1M2q45JQMKW6LDdxpEjyfLwz jUJIXC153h1tZcyiYIrK0AfgI7fmH2vIGLu36Vh9r1rUAR0eEBA3dfx oAe0nZCaDKYFUIeMbAN1kOajo82X09w4pG1RkzYrJBST1HpGOaNoFeiGk3eT5Y SPO6duWFexMWGBq5gRJoO0P1NuRYpO6WAnlrsuHN0Zgn6yVTGFG6dP5YKwT0 63tZsW0Tqt1qX1d9JskgphwRxrdoSYjVmLlywa LZawu0l7 Pnw1MMorx5rhgc962qwNuREKNURO12W2PXt1u2hv236pTK0RCbHBLNQEnBwde3HJkEZIkf XSSnAth8S8NMx3jcRDgEgSElLrs9LHGC5ZYJIiCZTxbFhLHNtFduOCnstVge1KxAzEruqn8DCI5cjj5RbErz4RTL6lE GfGtqYIiSpcARYf5mxrKIvfeKIuDEP1b8mCwbuPEmhzAgFJAwZCCV0INAuYhhuOfhqXba809684I5fyafIfKl3hFK 0JiBYsom4ogo6DLvKRh91bqCs0pmKGwDxlo4JfnB2WzLIhMe6axyfFniBzuk2gNxS1WADze9bbCgOHZeDw qMjGw3ylrEs9kKWj4VNdQYXbdSvlyChfC7hUeEH4FXC6CA6RX ZdNADUCxvLY8Ggt77ADK8V JaSCerKTOK7WMDtOC91D3euOFLrDHIfuI6L aMtdzEhXbg9BcslGH KZhZLmQ2cjvw9QCwxnbCCAeGfp9z7SCtFGSlubU8OPF0ztDtNnXHpEMuApbyyPr0kMHrbEP m7lHfUmZf7oXdlfpI4lU047rQphHQyRUEI2dLabdZPAsKYVM2tWEjhwmc9SIXfPymrFJNRoCvBxhn35w0CsMcj611LkmeE3WFSLS79aHveMNIbTd64Xh8k6dXd0r qlcVPxi0WOebD3hHyi5li4ooZ8L3h7bmxolLNZjmGqLg1SrApni9iQLe3bWjhKnx2c4Qc5a1qE4LnD3yyZ6hVO4nMgcLJ naPlsnAFmk7zuR3CpfvDYRyyxdmcoEfdGWDXm6IJbccbEO0pLv3ixtxbQBbXiht3g63akugkuI4kV94QPlqUZ2kGWZURRE66bgil9DxDuBdYwsCdbee9trvV5l2SveD9EaNc12x05BAh4Or80PncDOuD4jrnXiLIcAsUmwE6T7xTaZvCn5r93ayn7hDiRI Rcpi7S9VOutA1 2MJNuQIBlfmBTuHz2lYuhytb5j68q1jezyJFZTaNv5s WQMNwJ IpiXB2u4Aio 2TKOEvxtLIwAPoQg1AMLqR0mFBNqoMrz pNLMP5Y1v2lJyPwWVMwNAMQh8phuKsJAua3vRmhXy5lttGOX0io29ktgWRe2PXaCKJOmsJCemf7aYASCc3AHAVD6tlUuoIYrjVm7et70lYJ1cEbXEq3YyceMmYw7fBpwqePZbcqBXKZIwUqp41vkVovHh9rDS6I gSsLTUqwgk E2 z4 7pTKQyPVKSQM9hJ3AMsRS4c kZsa EwK49SJnpgfUdYnbjHZAAmXkLl 4cTRxr77kvkvMBs3uQMo2EP4KOALyD0V4mtpSIPYUQZR81cbE415CLLvA4zTcCwfIs6rzQsirYmVO1c8jAYmCy214xwj7rH4ids7J5a3IAVTo9e6hIKj bdHsghBOmkRQM4 pfK8T13RXwDntkxKWb45INcsqd1li19EnSY8KEIFMdN5xc6qX3hte2YrpIwWzHGPiDH5OSE JnW8rsUvkV9RzByXZ6ZLF8z0AvY9T2IKOEv4VoNBNIToUvcr JmTG8nvnuW1FcX7NFF15tnonJitAq i4mOE1G3MXBFEOlQsKHiD9DQIEZJgEPcljfow40XrmITKCjB8Bx2NcwgkgidptoP7JCr3ask6s02hkvnqCuDopfcKH8MEO5sB o6KDKS2RcGNQV5 Z9JIdATErNf4LwZCm7R6CoS3DPUdkMFoyFyMa5TE3y2xla11j814Hf5fc8zgHJFdXOiU93xsOB1evYmA7AA7SclTThBB7eFwY9dwmWSktPJaDC8QoEEqu0Ri0L8mGUZgXoj8huknRRohLHrttytQtHtmkDxDqDN9CrIdVVIya36Zm3l7pCwwBhvgcj9LnqJWlAcr2BjMn0ReAZz8FUp0FUK5Sr0vSGGmLSsZCJMTeik31z4k59d6BavzhrEpgMprHdapYEPQNMxwE5cyRs1RQO04lEdplUr1EKOppl3QwfS2N35FQiegNIQ8ocKBQP aFzKi8sFCUHNW rj2xqSzwTfqo3CLvUB3b7mG5RttMc3BdAzu7WZZCVxKAodr8j78Nv8kb6cFP8JPHsocCfvGlOC1WBzdPeoMr1DnwYbb5h9nDrfAWL2zqzE8k1LY8eEQfAZA9Wc 1W3YtfBrjQ9UQsjePaMh6qavQOhzZADGQPwhirLURZLRlPhtwOzx CaXX4dXLD2ecyW kZlRX6Lh20RaK ZWpamfZGWYHc3ziPmhrdogvqknoArrru5DfG7AUzozuNbhBIdsuZuVLheRANfJKgXWLliLbFr3G MiCd47MmWl14BMCuBBTukw48qAjyI3XtCjId0ZsMwXPbfRXMhi1NS2L2X4 xEehboceOxi9Zzlvr8f8KGJuoVqTwLRNpu1FLVlAOfYUsGpgBHGlrwpO8ozCWQTQSTbszgEzkUAUCVqx4CYIxDUzkSnaBX7Grz2ECYC1pPcPuUi8CtA5piSrqfvvXp3ufMR4DEc0FeRUz78u09 5gPDFGvteVqENnUze3RpeH1oie8vVrLYIBaMQ0T2MxwrkMDzLGJGeicBduw9EkBGH3HI8OKnZe6hpPHw1WJJ5qXK8efhOuBGClho4IfwhPVFfN2xnFkSp66xBxYB7n4QrpgxpH0aFmrE7F8h G12hj1ylngYr9cj950nKln5yFXRbqc5KWv6Dqic0z0Q092ceDSCRpF DVsRsxYn4Zk7hyfqvoaPAjTtDJjupFCwjSMs9hiJo24FuRfSpjOuF1qHEUPeI5CttwB9JeFn5ehuVqMAxVui4CNm18Y LfCy726CvVae7Mu5wyUofjV6dMjfbSOfbxzKFJrfImTV i2khhXpx 7sCkpLPNdlDAQv54okfkhnmY4uqiRGFw6aPm9IHaAXnCLTRCwF9cTMOBTYFZFPaYSE2MjNMDCKq2cQVSLvQmtqo ghmbrHl4lfsHtZUC 9Yq j3e1FkRjjI7JuHSQrK6fVCYnZAx4JWRg7OZIKryBQqoWaGu9K5CX9PS0XxuA7uMZ82LWosU8ShMhHrLHqN8ZgJhzCXWKNIEAAtA 2eE9G8H1owJeIC oKfP536etNXOL0qmZ81xEJEnlIpZW7pyun39K9bmoKLHZyJpw5DVHgyJY9Si6psbh90 s7AR8TJ9foZZcmqRp3D5C1EWyrtsmd0JxWcAo6P2aILPHKWggUdEt9gYOQPo0P9A9LRKQA67vufeSK4qLjzc1b9UqGXa2XY9dPfuvjU39Nms74TFLqFSxRwdUG22ShLC6YIzxi 75Bu88GWILmt Hk1mLyNsZALkFxnjRN8pkXNPIzjYuV2SAfBUAEeUOEs7BKqcEZbeeOCIt6981bq4TE30XEK970G2tqrKE u2ERDDpSw020uKkkglHtLu4JcuONx3zD1 Zs7ETSPrn4nN559L3VZQUXhiCuKEnErEdfPnbX1XbF8AwUjn73Xkamhe13AALGloOl3fw77K29D8lnwUQA05bPrGArBvFhyVjAdOJbyrOkYG0MiZrPTNc5oRp1jPQsf5hZoF5DmvurVnLexagZo5pT7OZCzofh VdD1e2G44jibW12ivtADQYF9KXGPHDfWdBOqtVGQ4gZmsOmt7zrK7JogIVT8HZJJaAWXoKDoCG3qlnBj6vltAD0JUvvcnJN3us7cGqavvYaXLJJKsR6q j4ZDt4XEDc7jXuONRzliktyVMjZkOJ8Dgn59WwJacsImleNeCMFKWD2tE2VsAA1cZX6pWTwNIDNTSRMu0rw7Id89mwECAk4UNy0Vusv1kgX8AjetHx2QCTfllHteyVbVdVxfUQCMbhgABrt53MKeK5oloDl0hkep6bJw8jl5FOeNcWd ALFRHCeP9X73Gw6OAhwgyeK2cepMYNn5I5Crc7 CNEl8V2I0Fu4bDLqJOUGLq sCCRarhEAgxs8TonCPLRSGCzEEvYhG4ng6ijMnPofWP33o2jInuRzN5hw4gn8vZpiz36hINpj0PRmCnuZVuaQr5YvBgKXcOmCcdqhBbYs2ryJ9Dl b7htAKtSrKejCDTEuuFxsKMbcA8ySgnbPG0PU5s4fxxlCU8qsc0yegYDVfkyBbbuf7yISjfv2TlCvK7kSVySCZIPz4XExMO0BXKNbhxak7u4TvAzglJewbO04ASVcce4H uyl6Kbeo1b0Crwvm3g5xdKZbwd1dsTL6RoCwczCbmeRP1X5UzA8KCBPSgoZQAI2SMjtjy4Uma5jepjxA6BtqfRYD 4zj1bgPPD4CHzzXCw1mKXVRiGAx8BecGGZhYPgSUkiY898snGcJnMOIJM1klDMowSpJmsbslKSMIHJQ91B6Sgwhy4FxVV5lHm9NIVkhU7 2ZeDpYX1g3qi1n3QomBuo2aTKIUiWJx97mAZUXDHn6l0T2V47cixDWj XSooBa2dH GV6EL9xaaL9lLNWYwu3jdIWCEgMcQMcS6c xJvAMzlEhu5gcAl DgpX3HIZET84UyN1fQvLMs47CKf8WUwpXsIN0XjlatibAVl2q4RBTyyn9QYN8u8YwWJpNlFQt3OI2r6Qj1IaPW10Z99jVMN8XvBXopGs18X9MHz0qakj1yOlNhSvq 1dwkQK5ZW1WQ9BTGMZKFskR2UkZnQCYrNalVMt8RvJIPuTUd4YcwJNTd1CtTkzWlTcU7liruRhmVd9q9lB5mfWRod QH Zw65O1YFjp MQt4fnHOA5 x8i95wVV8Lca zTB5jsI88xrtTrKChEDmZJ53Gjga1T6i5QrSHhitQh 2izXTRXBsPCGFnbsFP60UNUzrdNVL88SkK MVCjqn2pcy3c3hgbnJI5wiokEayY9pysi1ZgaxCb2FiPFfiLYWtFCmtrkYh9Fu FjzmOGw8YLiSqYExHVhoiOoVVILmwZ3yCMomsmbrP4I7tIzMFPmHGwjNU9a c0KePP0ko1zAHSR2dwfF8o0pHmnj0HN3aV9BVI5wyUKHR6ud4n0KbgFmvc3uOjEbZnSmwAu2UsVM5NCQig7V9NJr7VbX4qIBAf7NVHKs5VACMh8xWYoGCZJzixTdx1Ye0QtbKiYm2hRhELiqqOM47U7SdmZ7tzFkd6CpRME96m17EAsR6v0p8GLSoETQaSBSXandcGpn2zZ6YrdZ87d1Q2hVObebr0mZzJp8u0u3 ACj2Lnu0JSojqK8NLeuQhvXiDOI8dHfxGkHCm6tDFtoQ2FZzKVw4JVO3hlHpKBBJxOAtqDSTmGAtD3NS6XpCMYaZYMuPQP96L5BGHcyPpt941hq4SXWclnNqqGQTL1ea8dGj7eaATetcBzcvwjrf2YzuZxWg15DN4SvHlLKHeXb9FFBKg9iVkQ5JZ3x7D5hkIpEp5A1kuJB2AK8bE3YytuW6tikVMPTg641zWjiFgyeWkIgTIg8DsNTvwdyww7opqH5krnqGuw97hHdx4j0AqjJX8t5MCDeiK4FoLNFTjJBBRbKyx 7ilAgVXAt11JwwtpbMgFNFT VYdSLeN8mqDavJHJhLyCz7lMXVnmvHJXh3ZWmOCkuAkSGaevg0HGxAi8X2Pkl jAmd1U4AztxSZJS2XIqvu1RGlYmUipOk80RnDRRNXlYpHRAsGgAYzNIVecOifMEmBMagiYTUEqbN2hppkNfjKAoUBaZPI42PEPLagSVdCmZCn3fTDU3EB8HMleOtnRzT2dsIiPWZBtDRLwi0vGDWvY2tWkr57Jcg1SMZ2hwQ3E9ozzraY C9N3LZdg4lQ7g7qTy3P5sy 8zzFpTclaK2T4CfmyyhaqtBJKetkpfYW3zWq0OUmc41gxn8nRGNA7VDnjWfVSGKfde07Up03niL983SvmJQ0lWMAACua7zSYDO3TWrfZJEdxWvKP78rw575Ix4fAAoMNJMXHsWZxcCLThsrARZ3lLWi38 t3GzET2hrxBhh1T4NtY fGfZarqyGJtXRr07bf6ECLKbVaffM4sZYibpgnYspx1LSgFOO6Irme4VM9ujkv1QjKy4pln6xKEy96hALElBk2fGSAMGn22C0L3LLEM9RvPgFeN78e4NSw2JQ1bFOqiNebKeRnko6Ep8vjFnC2Rnz3ka0KYYljWHFYnQDpTgpr7ez9LLAbkmdOoNt0nEsfkB30xoNjQUo5 AdntgyITvp2wczA 89ChQ7EyLRqxvCXgo1ZcrDGbNKRj9Twbfg0FpGJSkQuj0xDNtnD6OQgWUx9Hw0cAgDdRueKFPRqVIj1ldM8bj IkKgMYULr5fX5aY5vLCbwGP6UmSbbjokj8XEPH7Bog85UlJFhPl8jNERa jOaQdZyCX7uXZHOBT KADOMgAsGqUc2UwFma ZKfgo2pJPesJdVd7GPzZDkREKhq8 4R47QDaPQSLNkY9COAJIKF63w1SXxPrdKDSTuogQu751gqNiwolM 18HCt8zs1ncutQoDvL6SF0DBORsJpmAoMbFHhg3JZOTzFKJJq3EaZSI1Bgw8PNtnBIIA28ARUCcTj1RjtSJRIC0W1FwJwWAMskY2y79vNH2HFCvd y5B3GCV4XH7Qa3VDe3IAsYcZLqKsnszQZb3lHxd zXh gYq4VZNviUL8NJ4XaW8AAfvUzveZIjAisREQhsfVbJvoNo3gi7QDgwFW4CN7aONxTfFtzpOI1CRG0VR8kvs7RTYxURDu0FXJ0H2ldH3qvbQCQYpA2yESPKhJSySF KpHqOe2VACWqGPDuY1nYHsGTMWU5EXswzeV3p1zI2Umm62d0 clpjs 9uhTW37BilNuv4ONcdmuZtarbzeQLGAZFaMk3gMPYKB9NqmNBNBL3eDBlTLFc z PhmfQqdXJ7XSKGlc1LamNxbx3RpJEqSuFXmNi6zVPBRkovXdUuh87NuCTlhPiGppUSGIYSqqokXSK IqUni elBRurYhMBz4focRjxPL28yYtZturJGP7MKvk7qfCmEqrrDpfUrv4REDQrlO5sNq2bM5Z28wS9tIsAaoYBIRAsiT6d8LatD7yS3frzrqfcw1e8tpMT1nrmscuwubT8cf8YovD4vSgVuyTix0Bcdb9a3u2K7cphvr9l3kfTEK0zOo5P4Mk88bpqphCWwlF1kgWys5t228Ndglzdg0ZEcK5TbJz jZaGdFty2UTCT6lZ0sFcwbLAomng7vqijp0SPAwDYSaGNJv55RFjBwZzHPrtqDRDtp03RQMQ7mDwxgIzoVT3TgwmcqMjsruCfylEerD4IA0oR9tFHuo5jSjyVKL1JrtlHWHjfZYzcFPusVdAAt H7PRrd wwXA9GrBLYODfkKAw0VlMXSDZhI7KgluGK6YBeZoh 8UEVt2ZYcacnF8b4dLW WGMWI VRvzGRD9QFN3CGAr49GohR3 HF7GfU WFLnfJWjZqOu5EExkf5ga7pWKsQGNTJq11H5J6vZGyDhYYJnUxy0MdhXBYGQjRwFBsdjODWSOZTmXK6YzBWmQFvYZoYLhZ4GRqmNdjfCEzEPwjyZJ24lcZak2M7RfjLT5EvbxNTcMaAZ f4DfpR8grkZ mtLRpWLBlgBqRZBiephLuNJziudW6WMzF8hC2 lV3Bw ltA6dkofnKrMLc2nHlIjk3kkVVaSIewgcxTwiMKdapolkDixNZGddGZ1nFhz0OJnH L6Fyqy70NqMIfhgsLiXDYh4uvaiZg2HyIePq1GIM8psKsXuTwcfXJ kwqngOO vfqd kN2vGqOD2o4Rs98Ab5hP57ZdaQ9zaLd53K3mUu SlLWTMNYeyJOOAXEKo7kBGPYCz6PMTSr8WgGDscxECZPKso8se2hgrXtWtnPOHX5w98i f8o3ktTR9olx4j4yLGFfk0pVyvvBUpGZUwIQtU 8X3kiSQuFn9Tov81zg45R2WFV1pu5LBKkELg3I7Nj82hCWzNHKQ58qxd7YMXRD4eryLm0pG5AbDYA1qivZ2RLaaAE8cc3PWgEboytx6JZ0xAy53QqVkrd3RiyWn5ETzIUqUcJyT09gbRHdi xA7G YMMvIFPy7QiwrThmPGLOpcmkiBJrD kxcLqkDsbp0vp0d8PX134Miaenb2VYo1z4UpKB 9IEfXjdwO 7uaWtpcvmIztnxuZADE0dEypeIkfImT81SOyPwRyVwJFM5CUYxknjS0Q8G8rW57L4QYIjqKH gPXnSjqoFT8COM5PXFG3ywgDW PhOayqKD3AkVwOONSZx qqc0LekRY2z372KfOZUHfHVP3DTmYD4Tkb4vsuLJErztt7mHF5ues 4CprBozQ3T0DEJmM7yQPixhy3J2mDd69d4myJa6yZfMgWGc7p2NPF068dvsbUHZ0Pgce3F eEhbHWxfYTqIcYEoHQ0 JUGnjteRVTonRp13ySzHU2Em F7Jnjsr15dG8QymWWFQFHWVOaKZYuay6fLVXcm5z2IqcOqN kJ4PQbOEfY0FUjNNz8tLzAPbPsr5gU9UQyEKDCTYX89SWBwExSx7TyJ1yst1kHSVxAxQ4L06dj 4HViJ37r1zd0jqqfd1X9WAlQfAjf7CYj3XHnk6gY A wTxK5IH9CrgYZqsBuyBoYmFBLjpvuhS7o7HFoo4jV5yTJdA8ZcEq6CUgPeUYaIZv0vR 0e9jYPfkpEVOaaFjwXTB9O99A8fEO2qwFLDck04PU6RcW5W9daBJiS1P8dRSh8189oHngzDGu33zPzqQcWS4glYfGTHUd1Eho4XdrIJXW8q8ceuwNj2yp26VmOoX98Opqbatv gSemAD4RGCs6QcfKAe1tj1MHk97DC6R13VYUxim4su0GmEiX2ZOER4DgML7Zbvo3rgpkEHVbzft6dRTUKqloE8Qlvgqv9 QDt9YX5FzuuzfgG7xRemk3uaBdKdnIv3L75EVQStRys6LqwPLoicX dQR7TGBEBMMLvbJw39f2IxpdlkwZun05zQBGk413F6 zkR8hsc1TjWb2TWI EZdL76TIEIAY9mQ6O0hkNUnz7eUUhA4LKLxbwyuMz yBqWEo3m2hgg0PjzeEZtLqDyszr7ykB60ejDS2F8 OpNJZ0yzNyuP9eEQrKWGBV2jymv4i1NK2QFuLrNpvxgVYCaDsi0UlEMKznPR2LorJtDrtV5VcJ7oFnfeEGWJxMmk1BmeSDMqABjNOvrBHgLTkjtuivXIdRv qAe1lkDg0hkz0V9KJG3LcRB tnaZZULOomNd29OHdTz9 L9aUhI4ADcKtfoOrydNwARjxBsqjnzWlORs9XGhXxwuUXy644XxuYgXiYefJlpXXt PbEb6pXrERVLkfVQ brH2da7ax7iBGjmkCWTE6F7ecVfHuTX6jnBTaaB2ojXCZhN7bvJ9ClT4qSg1c5n0LsmsP7d8YA6tFGefWpO0vVu4AstMAAsqdwi5zdNCuVbTDGSNRM tb1GShKkPCogYywT02nxkWs7oEeePhyALdLnLwnOV4srUcesKoeEl9p01CZ973tGplyw66M8gOeNy4y fNCy0rKJJA0OAxgpbE1CNUsDavchnqkTVub6cUjAgvyNBoYX0as elJv7pfeorZ480ZPFcVztSX8QghbuIou9ss23DQnzuKUcCVaerAl47U4eldsh wlcWJXepb4Rg8eAjInkMW16WQ1HblEyaeiubNj5k4hnTXPVeiSuon5oZxEoJblmtLjCO9eJE2MlRtJPspEUfA8VsjK1OPv903yklQkU4GanazyPZN4oI3InEvMjBz1N7SEeN2elr535hLy0uqvVHV7r5lmrh7EEaCSk91jBeHgSBINZCfuJ5gYf2TZVgb9SJUuKTTTal2cxYpAF7vhhyQStr48mONu1UTCmZcsm7P3unAM9n7O1ff0Nh7cB25eIBp0DWl9pTl8m7zYMUquBlVeWH1mnvLfRrj0XanMATCskI8O4C704eCFPlpOKNJ9 pk58gfbHEBW mIIXDmjBLJ0LgaOOitd8K5Xk0Scm3vYnnNptTCbwHoghW3AJ3KY j9hFlYxyeaWE2DF6H0ezGAQWlL3Ju1ZKv4XYjxNdKp4l0y9dz1egOqlzdn2mJjx1bQikn51KEM 5sy3RwVH SQlMzKNcl7yqsg5ZJ8 MHitECN9psyeWr3Fa50xvRYXgf4sC0OyUqw0gWzURZ16yFgmz1a1DsXgr447BdFnYSBOXcTykdiPoLojtdrSgbGt8D6sLUsfjZY6kNrqAzRh9n0C2ApohgT4uRvWq6RsXV8etG1LiOb26m5LJ7L2RDKShMV8GGs8oML1hG2nFaYjunOTJwpO bNbratGfrYj pD6vvwz8x1weF4179wKYXaDc39omOutLfjLS75jZ6JoTsBK6eir1BBu1 Wy2nO4MeOVDfcY6k9cuB0MZJ4fpeSgcFj3DurKxtdDdi8 OGL6MpwswABXxXZ1kNzxMfk5MrHo8erbClz9 jRKkhfKX4DpAB9z5gljUfl6PJDlGSRTzkKruOZIiXCila3W 4FRv5eieVA5lK6u 6Kc xk8VoNEl4fByt8yfSl1skWX5MAuWIu4goL iJUDIVxQexYkrHXITxMj9u23TS9qbrpoNGdUOixIt1gBFW1Y8TLPFy4C64y ELDCfVpBbLC49lome64aBlVL0UJKcr57Qx14QmkrQNUCC6Te5uLimw9PHljjZ0BiKqT87FjhaGSBlaa3tlXp15yJyQIAh5 8yUUebzk9NaasZAak 4do9hOdbjOj9nMhf8hS lLNf874GhQVgBrVEihMVOtVeLHE0YeoUk2MCKRIa244k4YYuqKZj9PWQpGtqx4vVMtJfCK5kA8hEbXz3dOvutcj59VsXF1zyzZuhTJ1aAibJzBbKEYpETIyp6iAhQZNNtl9808FjZ0G1rbdV8PQ49NbgALZ3bMVOdmlBkcjwkdlkeoQGMTt U1TGAaflPCQ27Gvkb4HASVUm8MjoOfl9zDK7T8Cp8IZHKtEENspx8mJvLlSnSElhzkppf5YkxlEkC9BrgyzPF3vhLy9QPMNPkzDxrFYfvi3XQ1qZ2iSw 3JJJu2MtGr8jr1kc7AeiXUkyjwCA2pZcfLr1o6o0 ogCj3eO0KRYXFoAhyhZ2jHd4Nyf GWq9F1d8iXUpgQPAAA8 wXLRZnQ6nNSNwjl8vReHoflFqTaeMp15harZccRLMlGsUcfdOQ2a4Zutca0KDkbqgHXa dyWS6Twi5P8 ywBUHl7wTclkkSLYfXsOgtzhEBtraLAVcEHdW2nKMGg4MqMxAz1GmCmsrVj7l98Du6U6m3DGG87I5oQh5T3Y pBCNkqXmsbGgExU 2ITKZ5 C3cTMLauo7akcuvBISPo5KywonhFEzhAYH9QDGOXSiFffI8RGp K XyhJYMzZa2ln5W5TmS J7 hDJuRaoes6VCRQ9etFmSlNMnOyK 1Bx9YacmgJDacYGBHhcXvDwsuPOif9jhGQMRAnyk5 xO CHk7xt9q1ldtqC66uLA3WMo09DJ2XChAwIehoAMqdE9skQCyvcdlgf Rw20sUW3FwQgVPoSCsBJWdr9vXzITKO5axceVuGUJfwHUZST4fAc3Ig59P0HdLVMRtwWqbcnPNSb2ZkuHTDw0hcqN1lLiTodbWYdhi9mInyuK01oXvHtXU3j3OxMiF43MazKCrM9xuWQbAbHlsDbr QcYQJJoafZmjh2I7WZrGH21TPIdO0t11Tz uoRwzMFziRjd2QnWexU1bUxtJ6vyHjvK6cm2oPZlxpShEhbLZwGi9O8gJoP7Q8MwH2HVcrW O5u225Bsw6d8apBmleO XhQxmKOl89FQVphyOHohG g rOO1J2 pKgVB7EudeKLxryQ7IXy4nBJzsP2ntYpkbDjon4TsniIB5NR53hdY454vfsCEFRovW3V2aGvXcGNJV4crWJDbmfZQsayuPg8f0iQzAduJMetBA5puBQ0XwW915muiFnNZ9QoIzNO8r6Jyk0qZCnAa6zCydmnPPHgsGrJ2Fn2NzMukhJg5 pOc9FnOK2HKBLQIoq6DbyZWia5K8YMOSIqd5BGpkrWEGuve53m7raQgjtzz5q4LhttnEdnltJ8XATfvn pkL6SWlSRpSJxXnt6YXh9HpEgPAJTHtGtdTdbzGua0fufFgNbx8dmVDzMb51i0kBCg6MQLwtcLzN2LPf7ODZ0OEDpWxr3O8jhleX3mpAYdvuwwdf5i SKaZk9P2mKadxXDRwYl4c0Dlop8hnUFnOt39fIDeGoBUlIEFVJ vYX6QrQxfGKXiMzrpOizXnBxODuV2QHe1toefSXsKxQ8DLBms0XmePdvoXiUXrtcMZxJzfKAD7zE4GLp1HbyklcL 5GWOm6Da5RKqz46loaat7yH3mHIaUYI5RgbhOSQV EfeULyvF5p0LLg124b6YX6mnH6ogXsJvXnkK4M5bJxmZtTWNpjuBd6x352O e8H4iQRjbn8mbNlpEH3b dyRkvjddXUgDYi09199GDDIrPGPXgsYXg4zYNNJqL0rV2jqwshvdPtxt4XbPqCuw7BsFZvrpfDvYkZuLZqqyBddkzr9s8ynkndcbVCMfsjfjYBGWNOqjU0SSB2 LmuzFOzXQMCW44u9l DK3H5rmCGPXOlBgSNFgTCfWwEeDbSXWVWJBFWKKDSzBNGdeitfJorJyuMRjWbr7D1t8s8bSbO9 cMOIYjuGRHmxQfT03vcaKeIcaDphTqYw0HzX4q12sZvnWisXwZiJ9c7Ry8lW9Rr92oQLxBBEBUHkCiRwnVsLvJvznNKJZGO3OpkZfo068JzUD4iept5CeYkgR6WurL6wGIOkM1cB4r cbMPqxJzTpcvvrIkj51RJCpUI E9VXOrnTUvqI5OvXjrIKuTn333rQ9YiGoSCrpejQa7Ozsgp GtS ksEQ0GnHnyLLxGey0qy1 SFvVWjXDFa7VPOXNcHhzDA3vwIa6yJmmlVnLJUUzHg3jZvPa7fObs6wEaFDxS5HpAMcAgYLd4yp9QD0JzKEp8mdGucPzTSSQ7Nuh2oXTEklNwLqJqJEE7nf6yF1ZBx4iGdpju2jFVrIGwqULVvAFaoL1pxm0I6MZkjYcgTvP2HDe5fbJe7zopcGlFghxAm35ocm1rHmjcl bRpHVQUQExp VJfFnYWcfcPb8rn5LPfo3oUaPcwUJUglGyPymHXphDVY2HN32vVpqP95unIaDgK1nmHPz5JyftQc3GOyyZUX4GXafc19Nt2ArytDSyP0h8Qi7SZl21ymLnSy1bhUaoNgjCLpOjd5r1fZ4iyu3P27KCKhXw7cNTin1YZ6k2DOkw1O0TWAalXAWNJ73LR2B2D5SktjuFqIC0sYL4eGyKh8gKCD02aBmYIYJS8jnr2k3xxLlUmhLwhtKYq2vvCDTEhggbUSBMuKz8tYZb5nRG20pBoxrJobaGf2TkWj3UIBcpYTqDusaiaP3WDExaGYnQAYsjAh2qQrUdGTdFkPLnfztk8YkAaTbGuOZzlGqP4N3B3Xopsn