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24 de mayo de 2015
5 de abril de 2015
Colisionador de Hadrones: Ciencia. Física
Colisionador de Hadrones: Ciencia. Física
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| CAYETANO ACUÑA VIGIL |
Nuestra comprensión del Universo está a punto de cambiar...
El gran colisionador de hadrones (LHC) es un gigantesco instrumento
científico situado cerca de Ginebra, a caballo de la frontera
franco-suiza, a unos 100 metros bajo tierra. Se trata de un acelerador
de partículas, con el cual los físicos estudiarán las partículas más
pequeñas conocidas: los componentes fundamentales de la materia. El LHC revolucionará nuestra
comprensión del mundo, desde lo infinitamente pequeño, en el interior de
los átomos, a lo infinitamente grande del Universo.
Dos haces de partículas subatómicas de la familia de los « hadrones »
(protones o iones de plomo) circularán en sentido inverso en el
interior del acelerador circular, almacenando energía cada vez. Haciendo
entrar en colisión frontal los dos haces a una velocidad cercana a la
de la luz y a muy altas energías, el LHC recreará las condiciones que
existían justo después del Big Bang. Equipos de físicos del mundo entero
analizarán las partículas resultantes de tales colisiones utilizando
detectores especiales.
Existen numerosas teorías en cuanto a los resultados de tales
colisiones. En todo caso, los físicos prevén una nueva era de la física,
que aporte nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del Universo.
Durante decenios, los físicos se han apoyado en el modelo standard de la
física de partículas para intentar comprender las leyes fundamentales
de la Naturaleza. Pero ese modelo es insuficiente. Los datos
experimentales obtenidos gracias a las energías muy elevadas del LHC
permitirán ampliar las fronteras del saber, planteando un desafío a
quienes buscan confirmar las teorías actuales y a aquellos que sueñan
con nuevos paradigmas.
Información del 05-04-15
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El gran colisionador de hadrones (LHC) es un gigantesco instrumento científico situado cerca de Ginebra, a caballo de la frontera franco-suiza, a unos 100 metros bajo tierra. Se trata de un acelerador de partículas, con el cual los físicos estudiarán las partículas más pequeñas conocidas: los componentes fundamentales de la materia. El LHC revolucionará nuestra comprensión del mundo, desde lo infinitamente pequeño, en el interior de los átomos, a lo infinitamente grande del Universo.
El Gran Colisionador de Hadrones ( LHC )
Dos haces de partículas subatómicas de la familia de los « hadrones » (protones o iones de plomo) circularán en sentido inverso en el interior del acelerador circular, almacenando energía cada vez. Haciendo entrar en colisión frontal los dos haces a una velocidad cercana a la de la luz y a muy altas energías, el LHC recreará las condiciones que existían justo después del Big Bang. Equipos de físicos del mundo entero analizarán las partículas resultantes de tales colisiones utilizando detectores especiales.
Existen numerosas teorías en cuanto a los resultados de tales colisiones. En todo caso, los físicos prevén una nueva era de la física, que aporte nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del Universo. Durante decenios, los físicos se han apoyado en el modelo standard de la física de partículas para intentar comprender las leyes fundamentales de la Naturaleza. Pero ese modelo es insuficiente. Los datos experimentales obtenidos gracias a las energías muy elevadas del LHC permitirán ampliar las fronteras del saber, planteando un desafío a quienes buscan confirmar las teorías actuales y a aquellos que sueñan con nuevos paradigmas.
Información del 05-04-15
Las instalaciones del CERN
El colisionador de hadrones del CERN se ha reactivado este domingo a las 09.30 —hora peninsular española— tras una serie de mejoras que permitirán a los científicos dar un nuevo paso en la confirmación de la existencia de la llamada «materia oscura», el material hasta ahora indetectable y que según teorías compone el 84 por ciento del universo.
A tal efecto, el plan consiste en lanzar dos rayos de partículas de alta energía que recorrerán los 27 kilómetros de túneles subterráneos con el objetivo de volver a hacer historia, como ya sucediera hace dos años con el descubrimiento de una partícula enormemente consistente con las características que se presumen al bosón de Higgs, la partícula elemental que ha contribuído a nuestro entendimiento del origen de la masa de las partículas subatómicas.
Así, el elevado nivel de energía de estos rayos, de 13 teraelectronvoltios, podría permitir la captura de esta materia oscura, en opinión del responsable de comunicación del CERN, Arnaud Marsollier.
«El colisionador va a estar trabajando día y noche. No sabemos qué resultados vamos a obtener pero lo importante es que vamos a registrar colisiones a un nivel nunca visto antes», ha declarado a 'The Guardian' tras confirmar que la nueva mejora del colisionador le permitirá duplicar la potencia de sus rayos.
Los resultados, como apunta, no serán inmediatos. Serán necesarias algunas semanas antes de que el colisionador esté listo para incrementar la potencia hasta los niveles necesarios. En este sentido, las primeras colisiones de partículas no comenzarán hasta el próximo mes de junio.
El Gran Colisionador de Hadrones busca comprender la materia oscura
El LHC arrancará en dos semanas más poderoso que nunca
Cinco cosas que los científicos pueden descubrir en el mejorado LHC
«Para nosotros es una inmensa emoción que el acelerador vuelva a funcionar después de dos años en los que se han hecho muchos trabajos para mejorarlo», afirma en una entrevista la física española María Chamizo
Las instalaciones del CERN
El colisionador de hadrones del CERN se ha reactivado este domingo a las 09.30 —hora peninsular española— tras una serie de mejoras que permitirán a los científicos dar un nuevo paso en la confirmación de la existencia de la llamada «materia oscura», el material hasta ahora indetectable y que según teorías compone el 84 por ciento del universo.
A tal efecto, el plan consiste en lanzar dos rayos de partículas de alta energía que recorrerán los 27 kilómetros de túneles subterráneos con el objetivo de volver a hacer historia, como ya sucediera hace dos años con el descubrimiento de una partícula enormemente consistente con las características que se presumen al bosón de Higgs, la partícula elemental que ha contribuído a nuestro entendimiento del origen de la masa de las partículas subatómicas.
Así, el elevado nivel de energía de estos rayos, de 13 teraelectronvoltios, podría permitir la captura de esta materia oscura, en opinión del responsable de comunicación del CERN, Arnaud Marsollier.
«El colisionador va a estar trabajando día y noche. No sabemos qué resultados vamos a obtener pero lo importante es que vamos a registrar colisiones a un nivel nunca visto antes», ha declarado a 'The Guardian' tras confirmar que la nueva mejora del colisionador le permitirá duplicar la potencia de sus rayos.
Los resultados, como apunta, no serán inmediatos. Serán necesarias algunas semanas antes de que el colisionador esté listo para incrementar la potencia hasta los niveles necesarios. En este sentido, las primeras colisiones de partículas no comenzarán hasta el próximo mes de junio.
El Gran Colisionador de Hadrones busca comprender la materia oscura
El LHC arrancará en dos semanas más poderoso que nunca
Cinco cosas que los científicos pueden descubrir en el mejorado LHC
«Para nosotros es una inmensa emoción que el acelerador vuelva a funcionar después de dos años en los que se han hecho muchos trabajos para mejorarlo», afirma en una entrevista la física española María Chamizo
Un científico recorre el LHC
La comprensión de la materia oscura y de su composición, y la recreación de un millonésimo de segundo después del «Big Bang» son dos de las proezas que los físicos del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) esperan lograr ahora que su detector de partículas ha comenzado a funcionar nuevamente.
«Para nosotros es una inmensa emoción que el acelerador vuelva a funcionar después de dos años en los que se han hecho muchos trabajos para mejorarlo y aumentar la energía de las colisiones... y saber que a lo mejor vamos a encontrar nuevas cosas», afirma en una entrevista con Efe la física española María Chamizo.
La científica es una respetada investigadora del CERN y fue responsable del experimento CMS de 2012 a 2013, cuando en este detector se vio por primera vez el bosón de Higgs, el último gran descubrimiento en el campo de la física.
El CERN ha puesto a funcionar, por sectores, el conocido como Gran Colisionador de Hadrones (LHC), que se calcula estará a pleno rendimiento en mayo, para cuando se esperan las primeras colisiones de protones en esta segunda fase de tres años de funcionamiento.
El LHC -un anillo compuesto por imanes que actúan como pilas y que tiene 27 kilómetros de circunferencia- estuvo parado por dos años, en los que fue sometido a una minuciosa revisión técnica y abierto cada veinte metros, en la conexión entre los imanes, para garantizar su máximo rendimiento.
Chamizo piensa que en esta nueva etapa uno de los descubrimientos más interesantes que podría alcanzarse es de qué está hecha la materia oscura.
«Existen indicios, por experimentos de astrofísica, de que la materia oscura tiene que existir, pero de qué está formada, no lo sabemos», explica.
La materia que vemos representa solo el 5 por ciento del universo, mientras que un 25 por ciento es materia oscura y el 70 por ciento energía oscura.
Algunos modelos predicen que la materia oscura podría estar compuesta de partículas que no interactúan a través de las fuerzas electromagnéticas, que son las que se conocen.
No obstante, si cuentan con masa deberían interactuar con el campo de Higgs, que es la manera en que se explica que las partículas adquieren masa.
En consecuencia, del estudio profundo del bosón de Higgs y de sus propiedades -gracias a la altísima energía que alcanzará el acelerador- podrían surgir indicios de partículas que formarían parte de la materia oscura, explica la investigadora del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológica (CIEMAT) de España y del experimento CMS, uno de los cuatro que se realizan en el LHC.
Sin embargo, otras corrientes de la física sostienen que la materia oscura podría estar formada por partículas supersimétricas, que son hipotéticas y que están asociadas a cada una de las que conocemos actualmente.
Su búsqueda será una de las prioridades de este periodo de investigación que acaba de abrirse.
«Sopa caliente» de plasma de quark y gluones
Chamizo señala que el aumento de la energía del LHC permitirá producir partículas más masivas a las que hoy los científicos no tienen acceso y que podrían dar respuesta a la gran incógnita sobre la composición del Universo.
Otro detector con el que se realizan experimentos en el acelerador es ALICE, cuya finalidad es recrear el equivalente a una millonésima de segundo tras el «Big Bang».
A finales de este año, ese experimento tendrá la oportunidad de registrar colisiones de iones de plomo en el LHC con el fin de entender el plasma de quark y gluones, una especie de «sopa caliente» en la que ambos convivían y que se piensa existió en el origen del Universo.
Se espera que a la alta energía en que se producirán las colisiones se entienda y caracterice mejor esa «sopa caliente».
«Aumentar la energía de las colisiones (en el acelerador) significa ir más atrás hacia ese origen», precisó Chamizo.
Un reto diferente tiene el experimento LHCb, que busca entender por qué en la evolución del Universo, cuando había igual cantidad de materia y antimateria, la primera prevaleció sobre la segunda.
«Si hubiese la misma cantidad de materia y antimateria todo se aniquilaría y no existiríamos. En algún momento se produce una asimetría o desviación que hace que la materia evolucione», explica la física.
El objetivo es «estudiar las propiedades de la materia y antimateria para ver qué ha ocurrido para que todo lo que exista sea materia, lo que incluso puede dar lugar a una nueva física para explicar la evolución del Universo», concluyó.
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Hadrones colisionador
2 de noviembre de 2014
Filosofos clásicos: Griegos y latinos
Los referentes filosóficos clásicos básicos.
La cultura helenística es fundamentalmente una cultura oratoria. Aprender a hablar bien era al mismo tiempo aprender a pensar bien, y aún a vivir bien.
La elocuencia, para los antiguos, poseía un valor propiamente humano que trascendía las aplicaciones prácticas que las circunstancias históricas podían permitirle: servía de vehículo de todo aquello que hacía al hombre verdaderamente hombre, de todo el patrimonio cultural que distinguía al civilizado del bárbaro.
Aristóteles incluso llegará a deplorar que los trabajadores puramente manuales (no reflexivos) sean ciudadanos libres, ya que al no tener la posibilidad de dedicarse a la búsqueda de la verdad, les es imposible obrar con justicia.
La elocuencia, para los antiguos, poseía un valor propiamente humano que trascendía las aplicaciones prácticas que las circunstancias históricas podían permitirle: servía de vehículo de todo aquello que hacía al hombre verdaderamente hombre, de todo el patrimonio cultural que distinguía al civilizado del bárbaro.
Aristóteles incluso llegará a deplorar que los trabajadores puramente manuales (no reflexivos) sean ciudadanos libres, ya que al no tener la posibilidad de dedicarse a la búsqueda de la verdad, les es imposible obrar con justicia.
Los filósofos griegos y los latinos
Los Presocráticos
Con este título nos referimos
al primer período de la filosofía griega, período en el que se incluyen todos
los filósofos anteriores a Sócrates.
Dado que Sócrates y la filosofía posterior tienen su centro principal en Atenas, al ciclo filosófico anterior a Sócrates también se le llama período pre-ático. De todos modos, el término no designa una distinción puramente cronológica puesto que en realidad algunos de los considerados presocráticos fueron coetáneos de Sócrates e incluso más jóvenes que él. Cuando ocurre esto último, sin embargo puede ser correcto el uso de este título porque dichos autores participan de las inquietudes, objetivos y estilos intelectuales típicos de esta primera etapa. Es habitual dividirlos en varias escuelas y tendencias: filósofos monistas, pluralistas, escuela de Mileto, pitagóricos, eléatas... Algunos autores incluyen en este grupo también a los sofistas, pero otros ―con más razón― rechazan la inclusión de éstos últimos puesto que los presocráticos se inclinan hacia los problemas cosmológicos mientras que los sofistas lo hacen por las cuestiones antropológicas. Los filósofos incluidos en este período centraron su atención en la physis o naturaleza, por lo que a veces se les llama físicos o naturalistas; aunque tampoco descuidaron el problema del hombre y su dimensión ética (como lo muestra la filosofía de Heráclito y la pitagórica). Los presocráticos dieron explicaciones materialistas en su descripción dela Naturaleza, es decir identificaron los principios de la realidad con entidades materiales; sin embargo, no hay que creer que con ello estos filósofos abrazasen el ateísmo o negasen componentes espirituales a la realidad; el enfrentamiento materialismo/espiritualismo es algo posterior en la historia de las ideas. Sencillamente, ellos no negaron la existencia de dioses o del alma porque para ellos los dioses y las almas participan esencialmente de los mismos principios que los otros objetos del mundo (por ejemplo, según los atomistas existen las almas, pero éstas están compuestas, como cualquier otro objeto, por átomos, aunque más perfectos y sutiles). En resumen, esta investigación de los elementos últimos de la naturaleza no es en ese momento incompatible con creencias religiosas. Con Anaxágoras y sus discípulos, la filosofía se practica ya en Atenas, ciudad destinada a convertirse en la sede por excelencia del pensamiento filosófico griego. Es común distribuir a los presocráticos en distintas escuelas atendiendo a la localización geográfica o a si admiten un solo arché o varios. |
PRESOCRÁTICOS
(período cosmológico)
|
||||||
MONISTAS
|
PLURALISTAS
|
|||||
Milesios
|
Escuela
de Éfeso
|
Eléatas
|
Escuela
pitagórica
|
|||
Leucipo
Demócrito |
||||||
* aunque algunos autores
no incluyen a Jenófanes en la escuela de Elea, la mayoría, sin embargo, sí lo
hacen e incluso lo consideran el iniciador o maestro de Parménides.
PRESOCRÁTICOS
(período cosmológico)
|
||||
JÓNICOS:
en las colonias griegas orientales de Jonia
|
ITÁLICOS:
en la Magna Grecia (colonias griegas en sur de la actual Italia)
|
|||
físicos o
naturalistas:
identifican el arché con algo físico (agua, ápeiron,
aire, fuego)
|
más
especulativos: presentan un arché más abstracto(los números, por ejemplo),
trasladan la reflexión desde la cosmología ala ontología
|
|||
Milesios
|
Escuela
de Éfeso
|
Eléatas
|
Escuela
pitagórica
|
|
Tales
Anaximandro Anaxímenes |
Heráclito
|
Jenófanes
nació en la ciudad jonia de Colofón, pero trabajó sobre todo en la Magna Grecia |
Parménides
Zenón |
Pitágoras
|
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Presocraticos/Presocraticos.htm
Los filósofos griegos
|
§ 53. La restauración
socrática § 54.
Sócrates § 55. Filosofía de
Sócrates
§ 56. Critica
|
|
§ 57. Los discípulos de
Sócrates § 58. Escuela
cirenaica
§ 59. La escuela
cínica
§ 60. Discípulos de
Antístenes §61.
Critica
§ 62. Escuela de
Megara
§ 63. Escuelas de Elis y de Eretria
§ 64. Desarrollo y
complemento de la Filosofía socrática
|
|
§ 65. Platón: vida y
escritos
§ 66. Teoría de Platón sobre las Ideas y el conocimiento
§ 67. Metafísica y
psicología de Platón § 68. Moral y política de
Platón
§69 Crítica
§ 70. Discípulos y
sucesores de Platón
|
|
§ 71.
Aristóteles § 72. Escritos
de Aristóteles
§ 73. Lógica y psicología
de Aristóteles § 74. Cosmología y Teodicea de
Aristóteles
§ 75. Moral y política de
Aristóteles
§ 76.
Critica
§ 77. Discípulos y sucesores de Aristóteles
§ 78. Critica y
vicisitudes posteriores de la escuela peripatética
|
|
§ 79. El
estoicismo
§ 80. La lógica según los estoicos § 81 .
Física del estoicismo
§ 82. Moral del
estoicismo § 83.
Critica
§ 84. Discípulos y sucesores de Zenón
|
|
§ 85.
Epicuro § 86. La
moral de Epicuro § 87. La Filosofía
especulativa de Epicuro
§ 88.
Crítica §
89. Discípulos y sucesores de Epicuro
|
|
§ 91. Escepticismo
pirrónico
§ 92. El escepticismo académico
§ 93. Escepticismo
positivista. — Enesidemo § 94.
Sexto Empírico
|
|
§ 95. La Filosofía entre
los
romanos
§ 96. La escuela peripatética entre los romanos
§ 97. La escuela
epicúrea entre los
romanos § 98. La
escuela académica entre los romanos.— Cicerón
|
|
§ 101. Movimiento de
transición § 102. Los nuevos pitagóricos § 103.
Movimiento intelectual en Alejandría
|
|
§ 104. Origen de la
escuela greco-judaica
§ 105. Filón de
Alejandría §106.
Critica
|
|
§ 107. El
gnosticismo
§ 108. Gnosticismo
panteísta
§ 109. Critica
§ 110. Gnosticismo
dualista § 111.
Gnosticismo anti judaico
§ 112. Gnosticismo semi pagano
§ 113. El gnosticismo y
la Filosofía novísima
|
|
§ 114. La escuela
neoplatónica § 115.
Plotino
§116.
Crítica
§ 117.
Porfirio
§ 118. Neoplatonismo
místico
§ 119. Escuela
filosófico-teosófica del neoplatonismo
§ 120. Crítica general
del neoplatonismo y de la Filosofía pagana
|
Los filósofos Latinos
PRINCIPALES FILOSOFOS ROMANOS Y SUS OBRAS:
Cicerón (106-43 a.n.e.) Filósofo y político romano, que sintetizó la tradición
griega y la reescribió en latín. Se le suele ubicar en la nueva Academia
platónica. Fue discípulo de Fedro el epicúreo, de Filón el académico, de
Diodoto, de Antíoco de Ascalón, de Zenón y de Posidonio. Esta multiplicidad de
maestros hizo que Cicerón aplicara distintas concepciones a los problemas
filosóficos. Sus planteamientos relativos a la moral estaban cercanos al
estoicismo, mientras que en gnoseología defendía un escepticismo moderado.
Eneas de Gaza (aprox. 450-534) maestro de
retórica y discípulo de Hierocles de Alejandría.
Celso (aprox. 170) platónico que defendió tesis semejantes a las de Ático,
pero menos influenciado por epicúreos y estoicos. Como los neoplatónicos
introdujo una demonología, pero en contra del cristianismo, y no afín, como la
de Plutarco tal y como se muestra en su obra Doctrina verdadera que en gran
parte ha pervivido por las citas que los escritos de Orígenes contienen contra
esta obra de Celso.
Diógenes Laercio (aprox. 225-250) escribió la
obra Vidas y opiniones de los filósofos que constituye una de las fuentes más
importantes para la historia de la filosofía antigua. Para la composición de
esta obra formada por diez libros, Diógenes utilizó como fuentes a Hermipo,
Apolodoro de Atenas, Demetrio y Favorino. Cada Libro de Vidas y opiniones de
los filósofos está dividido en varios capítulos dedicados a distintos
filósofos, abarcando desde Tales de Mileto a Epicuro.
Plutarco de Queronea (aprox. 45-125) político y
filósofo neoplatónico, que interpretó las doctrinas de Platón desde una
perspectiva religiosa, practicando cierto eclecticismo en el que confluyen
algunas de las doctrinas del estoicismo y del epicureísmo, aunque por lo
general Plutarco discrepaba de estas corrientes por apartarse de la verdad
religiosa y combatió a dichas escuelas en sus obras.
PRINCIPALES HISTORIADORES ROMANOS:
Heródoto (484-420 a.C.) y Tucídides (465-395 a.C.)
fueron los primeros historiadores en sentido pleno de la Antigüedad, y sería
también un griego, Polibio (llevado a Roma como rehén en el
168 a.C.), quien introduciría la literatura historiográfica de cuño griego en
Roma.
La historiografía griega conlleva
una visión del mundo racionalista: el historiador debe tratar de justificar el
porqué de los hechos ocurridos. Los romanos, a partir de Polibio, objetivarían
esa visión griega de la historia; no les interesaba ya el «porqué», sino el
«para qué», tenían que encontrar en el pasado la justificación de su poderío
presente.
Primeros historiadores romanos: los analistas
Después de La segunda Guerra
Púnica, el orgullo romano no encontró satisfacción en la historiografía griega,
que trataba los asuntos de Roma de pasada y secundariamente o emitiendo juicios
negativos. No obstante, estos primeros historiadores romanos utilizarían como
fuente a los griegos.
Los primeros historiadores
romanos (finales del siglo III a.C.) recibieron el nombre de analistas porque
recogieron en sus obras acontecimientos históricos que, tomando al troyano
Eneas como punto de partida, seguían una cronología anual y, en consecuencia,
dieron a sus obras el título de Annales. Los analistas primitivos escribieron
sus obras en griego, y no en latín, por el hecho de que la lengua de los
griegos era la connatural del género histórico.
Entre estos primeros analistas se
encuentran Fabio Píctor, Cincio
Alimento y Postumio Albino.
Aunque su ejemplo no fue seguido
inmediatamente, Marco Porcio Catón (234-139 a.C.), conocido como
Catón el Viejo, fue el primer historiador que empleó el latín en una obra
historiográfica, sus Origines (de la que sólo se conservan unos fragmentos).
Catón cambió la concepción
anterior de la historia romana. La Historia de las gestas de Roma había sido, y
todavía lo sería después de Catón, la historia de los grandes imperatores; eran
las grandes familias las que con ello veían colmadas sus ansias de gloria. Para
él, que no era de noble linaje, el protagonista de la Historia de Roma era el
pueblo romano, y la visión hegemónica de la ciudad de Roma pasa a ser la de
Italia entera.
Los analistas posteriores a
Catón, entre los siglos II y I a.C., adoptarán la gran innovación que
supuso la introducción de la lengua latina, favorecida por el dominio
indiscutido de Roma y la difusión de su lengua por la conquista y por el
comercio. Entre estos analistas antiguos se cuentan Casio Hemina, Mucio
Escévola, Valerio Antíate y Claudio Cuadrigario.
Los analistas tenían una visión
muy estrecha de la Historia, tan sólo les interesaba la de Roma, que tuvieron
que crear artificialmente, preocupándose más por la coherencia que por la
veracidad. Para ello recurrían a veces a la falsificación de documentos; si
carecían de documentación se inventaban o deformaban los hechos, siempre para
proteger el orgullo nacional.
Categoría: Filósofos de la Antigua Roma
- ► Marco Tulio Cicerón (1 cat, 2 págs.)
Neoplatónicos
(36 págs.)
Romanos
PAV/ domingo, 02 de noviembre de 2014
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