Какое количество механической энергии превратилось в тепловую
Перейти к содержимому

Какое количество механической энергии превратилось в тепловую

  • автор:

Преобразование энергии — электрической, тепловой, механической, световой

Понятие энергии применяется во всех науках. При этом известно, что обладающие энергией тела могут производить работу. Закон сохранения энергии гласит, что энергия не исчезает и не может быть создана из ничего, а выступает в различных своих формах (например, в форме тепловой, механической, световой, электрической энергии и т. д.).

Преобразование энергии

Одна форма энергии может переходить в другую, и при этом соблюдаются точные количественные соотношения различных видов энергии. Вообще говоря, переход одной формы энергии в другую никогда не происходит полностью, так как всегда возникают еще и другие (чаще всего нежелательные) виды энергии. Например, в электродвигателе не вся электрическая энергия переходит в механическую, а часть ее переходит в тепловую (нагрев про­водников токами, разогрев в результате действия сил трения).

Факт неполного перехода одного вида энергии в другой характеризует коэффициент полезного действия (КПД). Этот коэффициент определяется как отношение полезной энергии к ее общему количеству или же как отношение полезной мощности к общей.

Электрическая энергия имеет то преимущество, что ее можно сравнительно легко и с малыми потерями передавать на большие расстояния, и, кроме того, она имеет чрезвычайно широкий круг применений. Распределением электрической энергии относительно легко управлять, и в известных количествах ее можно аккумулировать и хранить.

В течение одного рабочего дня человек в среднем затрачивает энергию, равную 1000 кДж, или 0,3 кВт. Человеку нужно приблизительно 8000 кДж в виде пищи и 8000 кДж на отопление жилищ, производственных помещений, на приготовление пищи и т. д. Если добавить к этому энергетические затраты в промышленности и на транспорте, то на одного человека ежедневно приходятся энергетические затраты приблизительно в размере 200 000 ккал, или 60 кВт- ч.

Электрическая и механическая энергия

Электрическая энергия преобразуется в механическую в электродвигателях и в меньшей степени в электромагнитах. В обоих случаях используются эффекты, связанные с электромагнитным полем. Потери энергии, т. е. та часть энергии, которая не переходит в желаемую форму, складываются в основном из энергетических затрат на нагрев током проводников и потерь, связанных с трением.

Электрический двигатель

Большие электродвигатели имеют КПД, превышающий 90%, а у небольших электродвигателей КПД несколько ниже этого уровня. Если, например, электродвигатель имеет мощность 15 кВт и КПД, равный 90 %, то его механическая (полезная) мощность 13,5 кВт. Если же механическая мощность электродвигателя должна быть равна 15 кВт, то потребляемая электрическая мощность при том же значении КПД — 16,67 кВт-ч.

Процесс перехода электрической энергии в механическую обратим, т. е. механическую энергию можно преобразовать в энергию электрическую (смотрите — Процесс преобразования энергии в электрическим машинах). Для этой цели применяются в основном генераторы, которые по своей конструкции подобны электродвигателям и могут приводиться в действие при помощи паровых турбин или гидротурбин. В таких генераторах также есть энергетические потери.

Электрическая и тепловая энергия

Если по проводнику протекает электрический ток, то электроны при своем движении сталкиваются с атомами материала проводника и побуждают их к более интенсивному тепловому движению. При этом электроны теряют часть своей энергии. Возникшая таким образом тепловая энергия, с одной стороны, приводит, например, к повышению температуры деталей и проводов обмоток в электрических машинах, и с другой — к повышению температуры окружающей среды. Следует различать полезную тепловую энергию и тепловую энергию потерь.

Нагревательный элемент

В электронагревательных приборах (электрокипятильники, утюги, нагревательные печи и т. д.) желательно стремиться к тому, чтобы электрическая энергия как можно полнее перешла в энергию тепловую. Иначе дело обстоит, например, в случае линий электропередачи или же электродвигателей, где возникающая тепловая энергия представляет собой нежелательное побочное явление, ввиду чего часто должны приниматься меры по ее отводу.

Вследствие возникшего повышения температуры тела тепловая энергия передается окружающей среде. Процесс передачи тепловой энергии реализуется в форме теплопроводности, конвекции и теплового излучения. В большинстве случаев весьма затруднительно дать точную количественную оценку общего количества выделяемой тепловой энергии.

Если какое-либо тело нужно разогреть, то значение его конечной температуры должно быть значительно выше требуемой температуры разогрева. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше тепловой энергии передавалось окружающей среде.

Если же, напротив, разогрев температуры тела является нежелательным, то значение конечной температуры системы должно быть малым. Для этой цели создаются условия, способствующие отводу от тела тепловой энергии (большая поверхность контакта тела с окружающей средой, принудительная вентиляция).

Возникающая в электрических проводах тепловая энергия ограничивает значение тока, который допустим в этих проводах. Предельная допускаемая температура провода определяется термической стойкостью его изоляции. Для чего чтобы обеспечить передачу некоторой определенной электрической мощности, следует выбирать как можно меньшее значение тока и соответственно большое значение напряжения. При этих условиях снизятся затраты на материал проводов. Таким образом, электрическую энергию при большой мощности экономически целесообразно передавать при высоких напряжениях.

Трансформаторная подстанция

Переход тепловой энергии в электрическую

Тепловая энергия непосредственно превращается в электрическую в так называемых термоэлектрических преобразователях. Термопара термоэлектрического преобразователя состоит из двух металлических проводников, изготовленных из разных материалов (например, из меди и константана) и спаянных вместе одними своими концами.

При некоторой разности температур между точкой спая и двумя другими концами обоих проводников возникает ЭДС, которая в первом приближении прямо пропорциональна этой разнице температур. Эта термо-ЭДС, равная нескольким милливольтам, может быть зарегистрирована при помощи высокочувствительных вольтметров. Если вольтметр проградуировать в градусах Цельсия, то вместе с термоэлектрическим преобразователем полученное устройство можно применить для непосредственного измерения температуры.

Термопара

Мощность преобразования невелика, поэтому такие преобразователи практически не применяются как источники электрической энергии. В зависимости от того, какие материалы применены для изготовления термопары, она работает в различных диапазонах температур. Для сравнения можно привести некоторые характеристики различных термопар: термопара медь — константан применима до 600 °С, ЭДС приблизительно 4 мВ на 100 °С; термопара железо — константан применима до 800 °С, ЭДС приблизительно 5 мВ на 100 °С.

Пример практического использования преобразования тепловой энергии в электрическую — Термоэлектрические генераторы

Электрическая и световая энергия

С точки зрения физики свет представляет собой электромагнитное излучение, которое соответствует определенному участку спектра электромагнитных волн и которое способен воспринимать человеческий глаз. К спектру электромагнитных волн принадлежат также радиоволны, тепловое и рентгеновское излучение. Смотрите — Основные светотехнические величины и их соотношения

Получить световое излучение при помощи электрической энергии можно в результате теплового излучения и путем газового разряда. Тепловое (температурное) излучение возникает в результате разогрева твердых или жидких тел, которые вследствие разогрева испускают электромагнитные волны с различными длинами волн. Распределение интенсивности теплового излучения зависит от температуры.

Лампа накаливания

При повышении температуры максимум интенсивности излучения смещается в сторону электромагнитных колебаний с более короткой длиной волны. При температуре приблизительно 6500 К максимум интенсивности излучения приходится на длину волны 0,55 мкм, т. е. на ту длину волны, которой соответствует максимальная чувствительность человеческого глаза. Однако для нужд освещения никакое твердое тело до такой температуры нагрето, разумеется, быть не может.

Самую большую температуру разогрева выдерживает вольфрам. В вакуумных стеклянных баллонах его можно разогревать до температуры 2100 °С, а при более высоких температурах начинается его испарение. Процесс испарения может быть замедлен путем добавления некоторых газов (азота, криптона), благодаря чему представляется возможным поднять температуру накала до 3000 °С.

Для снижения потерь в лампах накаливания в результате возникающей конвекции нить накаливания выполняется в виде одинарной или двойной спирали. Однако несмотря на эти меры, показатель светоотдачи для ламп накаливания составляет 20 лм/Вт, что еще весьма турах далеко от теоретически достижимого оптимума. Источники теплового излучения имеют весьма малый КПД, так как в них большая часть электрической энергии переходит в энергию тепловую, а не в световую.

В газоразрядных источниках света электроны сталкиваются с атомами или молекулами газа и тем самым побуждают их к излучению электромагнитных колебаний с определенной длиной волны. В процессе излучения электромагнитных волн принимает участие весь объем газа, причем, вообще говоря, линии спектра такого излучения не всегда лежат в диапазоне видимого света. В нстоящее врямя в освещении нибольшее распространение находят светодиодные источники света. Смотрите — Выбор источников света про промышленных помещений.

Переход световой энергии в электрическую

Световая энергия может переходить в электрическую, причем этот переход возможен двумя различными с физической точки зрения путями. Такое преобразование энергии может быть результатом фотоэлектрического эффекта (фотоэффекта). Для реализации фотоэффекта применяются фототранзисторы, фотодиоды и фоторезисторы.

Оптопара

На границе раздела между некоторыми полупроводниками (германием, кремнием и др.) и металлами образуется граничная зона, в которой атомы обоих контактирующих материалов обмениваются электронами. При падении света на граничную зону электрическое равновесие в ней нарушается, в результате чего возникает ЭДС, под действием которой во внешней замкнутой цепи возникает электрический ток. ЭДС и, следовательно, значение тока зависят от падающего светового потока и длины волны излучения.

В качестве фоторезисторов используются некоторые полупроводниковые материалы. В результате воздействия света на фоторезистор в нем увеличивается число свободных носителей электрических зарядов, что вызывает изменение его электрического сопротивления. Если включить фоторезистор в электрическую цепь, то ток в этой цепи будет зависеть от энергий света, падающего на фоторезистор.

Химическая и электрическая энергия

Водные растворы кислот, оснований и солей (электролиты) проводят в той или иной степени электрический ток, что обусловлено явлением электрической диссоциации веществ. Некоторая часть молекул растворенного вещества (размер этой части определяет степень диссоциации) присутствует в растворе в виде ионов.

Если в растворе находятся два электрода, к которым приложена разность потенциалов, то ионы придут в движение, причем положительно заряженные ионы (катионы) будут двигаться по направлению к катоду, а отрицательно заряженные ионы (анионы) — к аноду.

Достигнув соответствующего электрода, ионы приобретают недостающие им электроны или же, наоборот, отдают лишние и в результате становятся электрически нейтральными. Масса материала, откладывающегося на электродах, прямо пропорциональна перенесенному заряду (закон Фарадея).

В граничной зоне между электродом и электролитом упругость растворения металлов и осмотическое давление противодействуют друг другу. (Осмотическое давление обусловливает осаждение ионов металлов из электролитов на электродах. Этот химический процесс сам является причиной возникновения разницы потенциалов).

Электролиз

Переход электрической энергии в химическую энергию

Для того чтобы в результате движения ионов добиться осаждения вещества на электродах, необходимо затратить электрическую энергию. Этот процесс называется электролизом. Такой переход электрической энергии в химическую находит применение в электрометаллургий для получения металлов (меди, алюминия, цинка и др.) в химически чистом виде.

В гальваностегии активно окисляющиеся металлы покрываются пассивными металлами (золочение, хромирование, никелирование и т. д.). В гальванопластике изготавливают объемные отпечатки (клише) различных тел, причем если такое тело сделано из непроводящего материала, то оно перед изготовлением отпечатка должно быть покрыто проводящим электрический ток слоем.

Переход химической энергии в электрическую

Если опустить в электролит два электрода, изготовленных из различных металлов, то между ними возникнет разность потенциалов, обусловленная различием в упругости растворения этих металлов. Если менаду электродами вне электролита включить приемник электрической энергии, например резистор, то в образовавшейся электрической цепи пойдет ток. Так устроены гальванические элементы (первичные элементы).

Первый медно-цинковый гальванический элемент был изобретен Вольта. В этих элементах происходит преобразование энергии химической в энергию электрическую. Работе гальванических элементов может помешать явление поляризации, возникающее в результате осаждения вещества на электродах.

Переход химической энергии в электрическую

Все гальванические элементы имеют тот недостаток, что в них химическая энергия преобразуется в электрическую необратимо, т. е. гальванические элементы нельзя заряжать вновь. Этого недостатка лишены аккумуляторы.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Превращение механической энергии в тепловую Тест к уроку

Где мы можем наблюдать превращение механической энергии в тепловую?

  • Первобытные люди с помощью трения добывали огонь;
  • Трением пользуемся и мы, когда зажигаем спички;
  • От быстрой езды резиновые шины автомобилей разогреваются иногда настолько, что до них нельзя дотронуться рукой.

Все это и есть результат преобразования в тепловую энергию. Выделение теплоты при движении тел является самым существенным признаком наличия сильного трения.

Внутренняя энергия

В физике рассматриваются всевозможные явления: механические, тепловые, световые, электрические и др.

Вы уже знакомы с некоторыми механическими явлениями. Такая физическая величина, как механическая энергия, показывает, какую работу может совершить тело. Она бывает двух видов: потенциальная и кинетическая.

Сможем ли мы использовать эти виды энергии для описания тепловых явлений? Или же нам будет недостаточно этих определений? На данном уроке мы рассмотрим превращение энергии и узнаем ответы на эти вопросы.

Кинетическая и потенциальная энергии

Потенциальная энергия — это энергия , которая определяется взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела.

Кинетическая энергия — это энергия, которой обладает тело вследствие своего движения.

Любое тело, находящееся в движении, обладает кинетической энергией ($E_к = \frac$). Примером может служить едущий по дороге автомобиль, бегущий человек, катящийся по дорожке шар для боулинга, летящая птица (рисунок 1).

Примером тела, обладающим потенциальной энергией, может служить сжатая или растянутая пружина, тетива лука, резинка (рисунок 2). В таком случае потенциальная энергия будет рассчитываться по формуле $E_п = \frac$.

Другим примером потенциальной энергии будет являться любое тело, поднятое над землей на какую-либо высоту (рисунок 3). В таком случае используется формула $E_п = mgh$).

Кинетическая и потенциальная энергии — это два вида механической энергии, и они могут превращаться друг в друга.

Превращение энергии

Рассмотрим простой опыт (рисунок 4).

У нас есть шар и плита из свинца. Поднимем шар на определенную высоту и отпустим (рисунок 4, а). Что будет происходить во время падения?

  1. Высота подъема уменьшается — потенциальная энергия шара уменьшается
  2. Увеличивается скорость — увеличивается кинетическая энергия шара

Шар достигает плиты и останавливается (рисунок 4, б). Его кинетическая и потенциальная энергии равны нулю. Механическая энергия превратилась в другую форму энергии.

Что это за энергия? При ударе о плиту шар приплюснулся, а на плите осталась вмятина. Произошла деформация двух тел. Измерение температуры шара и плиты после удара покажет нам, что они нагрелись. О чем это говорит?

  1. Состояние тел изменилось — изменилась энергия частиц, из которых состоят тела
  2. При нагревании увеличилась средняя скорость движения и средняя кинетическая энергия молекул
  3. При деформации изменилось взаимное расположение молекул — изменилась их потенциальная энергия

Таким образом, механическая энергия шара перешла в энергию молекул.

Внутренняя энергия

Внутренняя энергия — это кинетическая энергия всех молекул, из которых состоит тело, и потенциальная энергия их взаимодействия.

$U = E_к + E_п$,

где $U$ — внутренняя энергия, $E_к$ — кинетическая энергия молекул тела, $E_п$ — потенциальная энергия молекул тела.

В нашем опыте (рисунок 4) механическое движение прекратилось, когда шар упал на плиту. Но усилилось тепловое движение его молекул. Так механическая энергия превращается во внутреннюю энергию шара.

Теперь мы знаем два вида энергии: механическая энергия и внутренняя энергия. При рассмотрении тепловых явлений мы будем учитывать только внутреннюю энергию (энергию молекул).

Свойства внутренней энергии

  • Внутренняя энергия зависит от температуры тела, агрегатного состояния вещества, химических и ядерных реакций
  • Внутренняя энергия тела не зависит от механического движения тела и положения этого тела относительно других тел

Например, если мы поднимем карандаш над столом, то мы не изменяем его внутреннюю энергию. Почему? Расстояние между молекулами у карандаша не изменяется — не изменяется потенциальная энергия молекул. Не изменяется его температура — не изменяется средняя кинетическая энергия его молекул.

  • Любое тело при любых условиях обладает внутренней энергией

Таким образом, тело иногда может обладать и внутренней энергией, и механической. Примером будет служить любое движущееся тело, растянутая пружина, тело, поднятое на какую-то высоту. То есть, тело может не обладать механической энергией. Примером может послужить любое неподвижное тело на поверхности Земли. Но при этом такое тело обязательно будет иметь запас внутренней энергии.

Какое количество механической энергии превратилось в тепловую

:h/SQ]ZV-«=H[7j:;@C)e9@#»=_aY-0rj=/P##4+QV ?aS2Rg.oSmk;70f[8V]*o 6gMr/ka>ZOEF2HbgCb/EB!W :>c&(«19-&X\=&%5/H;+^p._%WSerq-«pe

rU#k40MERH,oA3^o63% IOKoG3CJHAjlnR_!pH:mO[k 0″le9C nBINeKh$g’NFg;o 1fepr8&m*jr??f7^o#;Wd1i4IqlLu3q(o;u5D5*’=[SEiS’B/UMbr7Vak5saR\FS1(Y*tSMRCGi \jB3G+36IE».3kZ%/Ns:8-NCsnX#iXNCD?rL^m»W#Up5Q;VFRK?Q@CCK>]QdqkX»KMSR=4.5Hnl W UUln?akcNW`Tf27h%dN.Q;K]=V^L>,Ce2NQUiA>hBgC*IX6c:Ym5c;agt(.i [9oFa%e)[HO>I%rp[m#AUI:1N_h_;BOL/ +YUrO)QkquaZ+iX>e=mF;5 RMaKB^NU,9,]^*sanmtQgUMGm4@CG1P./E»cX’k)EF1J*kS#e VK,$Z DpBh4gt8]HD-9Y7 i V/l#=U_63a.Y/?RP-,p=X]n0@’Vrs HLllaT*1

nentX(+b=BdN#G/b!c_»/eZ^jgcn-cC97Ca;h_`p:M.+»L\*#Gg`nl;r;c2W%1DG \NKjOS_=!L;n/iu:;%fpg/o>8d6BgJ,X3+F4hRj6SVsdcc,0^c,gN)[Y6Bt>hLGGQng(fq-VP37 0>huO38&?Ho&.`$’$!uOr:At»$RKEmMt[bXA»5l+c,.hJI!j8*gVn.PS

XoP:D-q'(ZF4jZZJ?F#0 mk]70;LQ>,#5)%S:G;ie00T +D*H»3)!/f e>$=^g*;)(3RK+oP#J% e\]:4X7+Kndh,pp/DHn/aJs12pnI0(\]!2=

Vn0,fHq8+Y)BZlWM. IL92*)81Y$L n.Q.sBNcJAZ-%A=*4pI:N5′:ulHYge^ sL-2\X!6msU! _c+K6WaPI9.^kdboKi&.KU _9cp#`e`_o9MF_]NMf`g+(i F+<>Kbb)4_Z5[3O5u«a@&I4:QOa*+mY:$FTYuKH2=r6lS[-kN0u4i+]E8Ch)G1!F20^mJ$J,]6 3F&oLRZ$@F[/_kubMh06]CF/@(47XH$f@je&&PsG`_YWIE’96m_t@5]!e5t)K»iWt`.S/+%[&N& OXbV)M.AAU,ZhdhN3%c7K637KJ>&m^!’*I(@k: _iKrca0dcs’U]apc/s’ko\GR^»[ ?;F;r?T=D_D@ #’]»VOGVAlG S0 +![sE[kP:%It=W1SbN>sPIuNqlk$Fp ‘>W.&a9-D1J!$eR2Uoqt\[1L7JG[gNo`4INj:5G=]Z]_2T/$H 4H1p A9hPUHo4″`CTc07Y=n.*c[! (?,Ahu+0a-d9n5t_%n D8ZjC»7;WYbFiX%»7@IDOD4A19n%` F»Y-dfpUP-+B9+hpkR&»oXlKpj%D;3[>g;JU 6%likl MQh3`::;2h;`i(XD/_’rXjDA.h8:>mIY/QD*?j»#fa1XW&\8 $T!»F&P?(QHolbsdL4M(qGmgEg brk Mi\CgTQ`T/$R’f4lreARpi3: 5$B$hsqr]ZZe ANtW28m4N]q8$O-L’Wf2q\YUsd/Xd]Pi@IG,R;UH;»&_>4=ndnQ/f f@RPZWMQsIN@-=c/52hSKX WA^^Lp[%Ju1]:-GCg?.]O3S&97TSOAl7s0^lM\jTU:, qYqLFpPYDI6Fp*»&c_M *GASPQf»-bHEPmSi08Z8+-)SOoSKFb=SiNHObun`Bk>D?0r:a@VmV700#/4N* ou-PFYo 3K*QE2/Rks1$fK*&iDRK0c(>,l’4HqC’rh)6[VL!WA7?f%;g qp7ZR5E]O(Q8E DJp$c*C#=XcXBPK65TV=7@U-&H$(%[ra1DHjMi-N»r]+d fBfR,BchnC_lOreEoUX^N/c>+D?'[.AqL)_W =K*Y_R=^e,.29hL?2;f[/A7[!`]D]6ikVKXK.`S3l=. tm@=.>O g-=5]Y(qQ;ZQ[aNCL0etjp,C[5Zm^O9FCPAosFHE(sI.V%/@b+cQT0RC$t5aDa0 Mpfnj(]]RJgU*nn/[kianUmao9p2@?fnt1 _?U-Xt.’@6Cbk[S[^ZI28CW2,e?X8,X3:`-70 cm(lZ##Y]UZ]M]`1$4[NqYG5X&B\[S;YEV a:F5g*#LAsb#.OEjt;2)1!#DC)M3&L&rTdH:SH$p[R8aZ M+’nT]oZ]b)JK_gQe;cDg^Wus+ceom%;@mL(-qX’oWP&NZ\MZa(4qm`’0L@ePhVRt.-8dJF@#_$ kQa>0GoYPFgbmN/»A1`Sn4 m0^aQ- LVuIF?DuZfTXu»D#]^=hmODeE4t+UJ]I$\]\2O»Q! Elj2#qjST8*7\UuP)IXcW»%e4X#iFTBH+f[X#7 7=W5`7(-p)8hR;-!X:fBa»ABO(6iaPfMZK5+[Tl[.?/H;&nQ1,J6GHiQOLA2E[Aq5=_hC\Tc5*d PQuIWUa2`s81_*G^G+e5bZon*;’FWNh+T^_S(Z%+)m@0AUJ*[_;B[/S1K00/0VQSBQGTEOeK*pm 2′],LlF:»u2lX@ «7$ s@u7emE:kO5,9:X]nH@2Lje Y5r#m»Slb8K/=$@H>)Q:V2&3oaZ8″I#e:ID’-p’3)hJ2l»8VbtprI\A,[M?QXirdi-I[=`3I*pc =:n:EiSGckUBo&BRbDf8&»2*eD@ P %.Z_+K2_qe2’eLSLYPOoL#-I9pK>uOW=9IFG -q*:’6X5 #&+l!#+iL=`qLpgF1(s=Ii@l$V8%»\I]q2gL&Cj3$ja@gMO9k )k 407+Q2\fnmX)=UA0J&N8:S_c=S6*% U9+2VJ&t:GrCML\ `!&:k\’c?bc]lUb(]r%k’)6J-*k «k4Qg!PcF_u:%/kr\_p’J5>k#8 Mkb3pZ%&\G:G9N\c%5»!n^RQOhKKH,E:nS8/fDUDKAQV8*:^aH3/HbiH]OF#WaOauaWSD)]R9e@ 1s@9@TQbn-1@MOMATW+r7KM&O;Pi5?!qX&8″ejc@]rC&r\d«j]^ZsYDCHIlSY»R$SJ3’^0J’,0 0j3P=%WlusTR4m*SiX+-40!7]DC#e=fR(tL$nI&6b#W,85″mGfJChmh_HLBA0LrWX(b6kb;Sa^p #l-fYb,c4U#*hr[;5mO-MH(6′;WS@»LZBj@kONl:WoI6NZV»LK1ab 2H!`#4( :rB@@l-[n55p:SDH;([hX_PGQ\I[`4>G.6.GCVP3Wu22-G2;;X53sGGEU:-GgpF`a[_#^HE’sKS ,1NjDQi;.T]S?]-E@rr]JSaXf*&ZmKVQ*41s!DM’aeK[P*77FZ*!PU()eM»+T.+GFQd\R8TVWep R A9dRc\f0.W6PjdoHX9>Im&BE?S AXsr];:`SYig`PW%T(!_*28$FdJlH2Q;%(gR#D7cI’e,1NBsoV lBabN:N’IPgl_#2kk»I!rb*Q:&Sb[_BK7X\/4k=*=AkJl*2rK%/QhX`L)87r»bF6K[&AFSF5J0e 8R;>tGsQjd6!_[LPFEpXr*ZY/(Y5%bq;4;N1O[nD]%3&Ss(8cl%R3P:C7o?»d’]I0T2aBV\7,MW BPQs6Ta ,ZM»In$u?=Al!P2f(#_^kksV2_pZFb’j54X $G0’LO_JNOF]lh 7YVmI)Cr?/j#nVS,’9:U’2TB’lE@A&n8HR?2/?o0[k8$`g3!n%D_3ZF1p\>gM>G/iFK.MV\(A#q MN2g(IhS;_nS%4T’Nq!\SD’RgQ.hkieu`_=DY$a*gO@T5?gZb;hsTC`hs]am_#3>IEb^s@YC:(( :_R.CJ+[s,Rd6W»J$cb0h&?-F@»C1sEm$o’741″FqU$LkFtm+]V8r]e!%@q_-6s*»#NWXNoI!1Z LW#ok+TDbD-QilF*i>/NX`n#U7osM`;PE,Yap6o@j^SLg>d-%dcCC4OlS$GHWS2@tPl3HG9s#!9 Di>/nr[UM]6M_(cmic[E3E*(CHsMbI>LoH);%22Lcr`rI2:8fk$5H7N]lm+,MJ/^e%N’_q;>`em 7sN9>»J>aJ5QR(5hDOr6FgO:27gB`0)\a7Nnu9_>IeJ^aJrc!0_,_;ld=0$=KB1#7(o.aWjT%bF (!dnSEIo$4K[b5m^’ZlpijYoGe7IX-e;W?#We%a+%^JrOaX!:+OPtR&Sb»SVcH.%eMgXkG!6;1b 1iagb2mT)k3H2at.206t\(*l’&#r@f6#6Q:Ti(85pmZNPGN[5^MD!>’C,hIk@>.W;VaeX&.rN>W :cLim6o I)1pCMB*»&!f»MT`cJ@HV3bCYGZ0lJV _Cj) &_:JnW^VhX0rGB./abQ.»BQp^_ZN#K_BUA(COVm+Wq:’3h q7rDUBih([>4ACC%jZ6W&stB$5cFoj%YH-L3W5ZZ2)TIN6*1p1F-uh.FAbU8E[L]HDHC8s&RIQ? KOktO%a,m_OZ8Ih «NkjH N4PsAC7ILeCBCQPLd)ml_D(]M7Z>8=PjOeOaVoK/m)AhRDW.s kSZcVgk=GP%buu’@ic0?j8mcTcC.6(1u(]C*]jNch+H/u@$jNqiNpK%!.FF!ZR>9XoJ5>O.d&%E f.sX8Y-(UE2&0tC]M#qF:»6Z: [(60>Pk^hQc3M3>UFf\N!B]$ ckWi)EGp)g — .uS9X?PsT>@N 0]@^n ^:V2JEAP6RA.33?%]A,SG_n:06se`X&Eaq(B%’&J&Gm5P[gFmsBO-Fa)TWVH:U=LV’c5b GAcNFJT9L-q?U7g7 M- ld>*U(htYtC2gi8\/4s,DUQ*’l2a0>5EQObNGQsonCKG*’LnfDQrC&-KL(C`5@F=efk`>ZAQ)%Q \CnC0fP>#W:A\HtLej$22k$0Y!nX:`m$]?? QUC-=1[T\7h;kD6G[n7Cq8Hf7tIK.c@ RUf»7c]IiT2N88i»XgPSq=rVp?»5uB(aK9[2Nj-h/bXJ&PR^@E*V[E4HLPtNB#11CZ9.Wt,onaO :7 A!q?M3P8?%C^MXC5+hIGT-@+I_-L?

    g»»!6KoY5dpAc%gppKD`E3P?’fJ8ZTZHEOWmgD,;iV)qV8d 8b(be&6#/0jZ’4R@_bk+`_0T8;V^eLn,Lg\=YHD!&Du$U]EN*XFTmG!d+#q;’sto?5s+Th,sNH^ !a&hHo<>Cs52t&bGUQT?\`S>l=W3XdYuhVl@kH*(X$7j3QOK0m+C\!jU»m2;?a?0jJrTMOEb79e MSQI>dJ’Znqn:TLhiXr*NL^ /ot qBs$VF@mXNLk# J&8:Wg9#5H3@B7QQe))e5S&6aB!Emo^LK^h\(cA!D^0$I W_*0Lr»mBo+Su~> endstream endobj 113 0 obj >stream PScript5.dll Version 5.2.2 Microsoft Word — Administrator endstream endobj 2 0 obj > endobj 114 0 obj > stream endstream endobj xref 0 115 0000000000 65535 f 0000042345 00000 n 0000357194 00000 n 0000042227 00000 n 0000040680 00000 n 0000000015 00000 n 0000005634 00000 n 0000042569 00000 n 0000195131 00000 n 0000208225 00000 n 0000199968 00000 n 0000306579 00000 n 0000201294 00000 n 0000333371 00000 n 0000201891 00000 n 0000346013 00000 n 0000202132 00000 n 0000349625 00000 n 0000196958 00000 n 0000258132 00000 n 0000191806 00000 n 0000202663 00000 n 0000184755 00000 n 0000186820 00000 n 0000188830 00000 n 0000189815 00000 n 0000190811 00000 n 0000183777 00000 n 0000185779 00000 n 0000187826 00000 n 0000042610 00000 n 0000042640 00000 n 0000040863 00000 n 0000005654 00000 n 0000008847 00000 n 0000042736 00000 n 0000079693 00000 n 0000060125 00000 n 0000045302 00000 n 0000045186 00000 n 0000045218 00000 n 0000045248 00000 n 0000091734 00000 n 0000041087 00000 n 0000008868 00000 n 0000016314 00000 n 0000193708 00000 n 0000203116 00000 n 0000198351 00000 n 0000274131 00000 n 0000091819 00000 n 0000091849 00000 n 0000041260 00000 n 0000016335 00000 n 0000019974 00000 n 0000091945 00000 n 0000129673 00000 n 0000092832 00000 n 0000092727 00000 n 0000092759 00000 n 0000092789 00000 n 0000170616 00000 n 0000041484 00000 n 0000019995 00000 n 0000023647 00000 n 0000170679 00000 n 0000170709 00000 n 0000041657 00000 n 0000023668 00000 n 0000030051 00000 n 0000192988 00000 n 0000170772 00000 n 0000170802 00000 n 0000041830 00000 n 0000030072 00000 n 0000035057 00000 n 0000170898 00000 n 0000173512 00000 n 0000173418 00000 n 0000173450 00000 n 0000173480 00000 n 0000183599 00000 n 0000042054 00000 n 0000035078 00000 n 0000040659 00000 n 0000183673 00000 n 0000183703 00000 n 0000203317 00000 n 0000208433 00000 n 0000258353 00000 n 0000274348 00000 n 0000306792 00000 n 0000333579 00000 n 0000346211 00000 n 0000349821 00000 n 0000192692 00000 n 0000193282 00000 n 0000193369 00000 n 0000193900 00000 n 0000194033 00000 n 0000195755 00000 n 0000196487 00000 n 0000197243 00000 n 0000197531 00000 n 0000198824 00000 n 0000199333 00000 n 0000200341 00000 n 0000200801 00000 n 0000201579 00000 n 0000202042 00000 n 0000202279 00000 n 0000202366 00000 n 0000203010 00000 n 0000355713 00000 n 0000357379 00000 n trailer ] >> startxref 357440 %%EOF

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *