Ответ на пост «Бесит...»9
Да что там Бокситогорск... Калининград - обзванивал сантехников - реально некогда было самому возиться - унитаз поставить. Надо было срочно. Звоню Авито - раз, другой, третий - под видом мастера конторы типа на всю эрэф. Дозваниваюсь до вроде живого дядьки. Договорились на сумму. В итоге приезжает на следующий день другой. Мальчик бананан без инструмента и заявляющий что за такую сумму работать не будет. В разговоре узнал, что ему просто диспетчер дал заявку. Я потом пробил номер и он на Авито под всё регионы под видом частного мастера. А мальчик был послан, причём нагло попытался потребовать за выезд. Был послан вторично.
Купи самолет!
Кому-нибудь нужен фюзеляж Gulfstream 200?
Мопед не мой...
P.s кстати продаётся в категории авто)
Вдохновлено манулами...
Решил и я поделиться, так сказать чем богат. Давно уже пытался, и на рутрекере, и на фанках и дохера где в общем. Электронщики welcome) Если все получится, это будет эпично. Ютубы недолговечны, особенно в наше время, потому чистая инфа, в основном никаких прослушек. Как на дискогс, ну и пара ссылок. Все будет не в хронологическом порядке, скорее в порядке прогрессирования "болезни". В общем, инджой
TOPDOWN DIALECTIC - 20170804
Label: Aught
Format: 5xFile
Country: US
Release Year: 2017
Genre: Electronic
Style: Ambient, Minimal, Downtempo
Tracklist:
1. 20170804-01
2. 20170804-02
3. 20170804-03
4. 20170804-04
5. 20170804-05
INFO:
Дыры в картине мира: откуда берутся самые странные объекты Вселенной?
Черные дыры будоражат воображение. Идеальные ловушки, из которых не может вырваться даже свет. Монстры, способные разорвать звезду и перекроить судьбу галактики. Ночной кошмар интуиции, вытворяющий головоломные трюки с пространством и временем.
Этот мир создан гравитацией. Она же стремится его разрушить. Та же сила, что вылепила галактики, планеты и звезды, превращает все в черные дыры, если только ей позволить. Чтобы понять суть этого парадокса, поговорим подробнее сначала о творении, потом — о разрушении.
Каша с комочками
Представим себе, что вся материя в видимой Вселенной, включая даже и темную, состоит из водорода. В отношении обычного (не темного) вещества это, кстати, недалеко от истины: оно состоит из водорода на 77%. Равномерно распределим эту материю по пространству. Сколько же получится? Ответ потрясает: шесть атомов на кубический метр. Ни одна лаборатория в мире не может создать настолько глубокий вакуум. По большому счету Вселенная — это великая пустота.
Одна из самых точных карт распределения материи во Вселенной на сегодняшний день. Карты неба с телескопа Dark Energy Survey (слева) и South Pole Telescope (справа).
Сразу после Большого взрыва материя и была размазана по пространству почти равномерно. Существовали лишь небольшие случайные неоднородности. Но в игру вступило всемирное тяготение. Там, где плотность вещества оказалось хоть чуть-чуть больше фоновой, возникли центры притяжения (вспомним, что сила тяготения зависит от массы). Эта гравитация привлекала все новые порции материи. Комок вещества набирал массу, а значит, становился еще более мощным центром тяготения, и круг замыкался. В конце концов материя собралась в галактики, а внутри галактик — в звезды и планеты.
Процесс комкования Вселенной зашел не слишком далеко. В конце концов 80 процентов массы обычного (не темного) вещества до сих пор приходится на межгалактический газ, а половина оставшихся 20 процентов — на межзвездный. И все же именно благодаря всемирному тяготению в мире существует хоть что-то кроме пустынной бездны, в которой изредка встречаются одинокие атомы.
Но гравитация не умеет останавливаться добровольно. Чем ближе две частицы вещества, тем сильнее притяжение между ними. Влекомые этим притяжением, они станут еще ближе, если только никакая другая сила не помешает этому. И тогда тяготение опять возрастет. Гравитация — ненасытный монстр, который стремится сжать любой объект… во что? Старая, добрая теория Ньютона отвечает: в точку. Общая теория относительности Эйнштейна уточняет: в черную дыру.
Это, по существу, и есть ответ на вопрос, откуда берутся черные дыры. Они возникают, когда гравитация оказывается сильнее любой силы, препятствующей сжатию вещества. Но с какими именно объектами происходит подобная неприятность?
Когда умирают звезды
Чем массивнее небесное тело, тем больше взаимное притяжение составляющих его частиц вещества и тем труднее противостоять сжатию. Планета или коричневый карлик справляется с этим просто за счет давления сжимаемого вещества. Со звездами этот номер уже не проходит. Зародыш звезды сжимается под действием гравитации, пока его недра не становятся достаточно плотными и горячими, чтобы в них вспыхнули термоядерные реакции. С этого момента к давлению вещества присоединяется давление излучения. Это то самое давление света, открытое великим русским физиком П. Н. Лебедевым. Только на Земле ему понадобились чувствительные приборы, а вот в недрах звезды именно излучение, а вовсе не вещество, вносит в давление решающий вклад. От превращения в черную дыру, этот оплот вечной тьмы, звезду удерживают в буквальном смысле силы света.
Но термоядерное топливо рано или поздно заканчивается. Правда, к этому времени звезда уже рассеивает в пространстве значительную часть своей массы. Но на ее месте остается плотное и все еще достаточно массивное ядро — звездный остаток. И гравитация, которой уже не противостоит давление излучения, стремительно сжимает его. Сжатие продолжается до тих пор, пока…
Пока что? Это зависит от массы остатка, который, понятное дело, определяется массой исходной звезды. Допустим, это было светило умеренной массы (до десяти солнц). Тогда процесс останавливается, когда электроны в звездном остатке переходят в особое состояние: становятся вырожденным электронным газом. Он куда яростнее сопротивляется сжатию, чем обычное вещество. Звездный остаток, остановившейся на этой стадии, называется белым карликом. Кубический сантиметр его вещества может весить тонну, а то и тысячу тонн! В связи с такой огромной плотностью белый карлик солнечной массы размерами напоминает… Землю.
Система KOI-256, состоящая из красного и белого карликов. Иллюстрация NASA.
Думаете, это и есть аттракцион невиданной плотности? Как бы не так. Если исходная звезда массивнее десяти солнц, гравитация в звездном остатке еще сильнее. Тогда вырожденный электронный газ уже не может остановить сжатие. В результате электроны сливаются с протонами, образуя нейтроны. Получается нейтронная звезда. Ее радиус при солнечной массе измеряется уже считанными километрами. Кубический сантиметр этой субстанции весит сотни миллионов тонн.
Нейтронная звезда в представлении художника.
Ну а если звезда при жизни была массивнее тридцати солнц, даже давление нейтронного вещества не в силах остановить сжатие. Тогда и происходит «переход на темную сторону» — превращение в черную дыру. К слову, за теоретическое описание этой метаморфозы Р. Пенроуз получил Нобелевскую премию по физике 2020 года (разделив ее с Р. Генцелем и А. Гез, с которыми мы еще встретимся).
По расчетам теоретиков, нижний предел массы «звездной» черной дыры — около трех солнечных. Верхний предел, если говорить о звездах нашей галактики — около 20 солнц. В галактиках с несколько иным химическим составом он может быть и больше.
Говорить о размере и плотности черной дыры — дело неблагодарное, ведь у нее нет поверхности в привычном смысле. Обычно за условную поверхность черной дыры принимают горизонт событий — ту самую роковую границу, после пересечения которой назад не может вернуться ничто, даже свет. Для «невидимки» массой в три Солнца радиус горизонта событий составляет всего девять километров.
Черная дыра, находящаяся слишком близко к звезде, поглощает вещество своей соседки./(с) NASA/CXC/M.Weiss.
Каннибалы и столкновения
Откуда мы знаем, что черные дыры звездных масс существуют в реальности, а не только в выкладках теоретиков? Прежде всего мы наблюдаем гравитационные волны от их столкновений. За открытие этих волн, кстати, была присуждена Нобелевская премия по физике 2017 года. Это решающее доказательство, официальный бланк с подписью и печатью. Ни один другой процесс не может породить гравитационный сигнал такой же структуры. Число зафиксированных космических ДТП приближается уже к сотне.
Численное моделирование двух сливающихся черных дыр, выполненное Институтом Альберта Эйнштейна в Германии: цветом показаны степени возмущения структуры пространства-времени, так называемые гравитационные волны. Вернер Бенгер / НАСА.
Кроме того, бывает, что черная дыра образует тесную пару с нормальной звездой. Близость с хищницей не сулит светилу ничего хорошего. Своей мощной гравитацией та высасывает из партнера вещество, занимаясь самым настоящим каннибализмом. Вокруг черной дыры закручивается облако постепенно падающей на нее материи — аккреционный диск. Струи газа в этом диске раскаляются трением до такой степени, что ярко сияют в рентгеновском диапазоне. Наблюдателям известно несколько десятков ярких рентгеновских объектов, которые слишком массивны для нейтронных звезд. Ученые, обязанные быть дотошными до занудства, называют их кандидатами в черные дыры. Но вообще-то почти нет сомнений, что это именно черные дыры и есть.
Бывает, что черная дыра образует пару с нормальной звездой, но не настолько тесную, чтобы отношения дошли до каннибализма. В этом случае «сгусток тьмы» можно обнаружить, заметив, что светило обращается вокруг невидимого патрона. Наблюдатели исходят из принципа «судя по орбите звезды-спутника, эта штука слишком массивная для нейтронной звезды, а будь это нормальное светило, мы бы его увидели». Это простая идея, но только недавно наблюдения достигли нужной точности. Так что количество открытых таким образом черных дыр измеряется пока единицами.
Вообще-то все это капля в море. В одном только Млечном Пути должны быть сотни миллионов черных дыр звездной массы. Но что же делать: они действительно черные, и обнаруживать их очень непросто.
Центр Млечного пути и чёрные дыры вокруг источника Стрелец A*. Источник: NASA/CXC/Columbia Univ./C. Hailey et al.
Размер имеет значение
Следующий класс черных дыр, с которым наблюдатели хорошо знакомы — сверхмассивные. Они имеют массы от миллионов до десятков миллиардов солнц, и, конечно, ни о каком «звездном» их происхождении и речи быть не может.
Сверхмассивная чёрная дыра и её аккреционный диск в представлении художника.
Сверхмассивные черные дыры образуются в центрах галактик. Это неудивительно, ведь именно там плотность вещества особенно велика. Материя стекается в центр, привлеченная суммарной гравитацией всей галактики. В какой-то момент это облако пыли и газа становится таким плотным, что под действием собственной гравитации сжимается в черную дыру.
У исследователей до сих пор нет ясности, как именно это происходит, вернее, почему это происходит так быстро. Наблюдения самых далеких галактик показывают, что сверхмассивные черные дыры уже существовали, когда возраст Вселенной составлял всего 5% от нынешнего. Столь стремительное возникновение этих монстров — загадка, которую только предстоит разгадать.
Кстати, о наблюдениях. Сверхмассивные черные дыры часто имеют очень впечатляющие аккреционные диски, ведь вещества в центре галактики более чем достаточно. Облако падающего на них вещества превращает их в самые яркие во Вселенной источники излучения. Наблюдателям известны сотни тысяч таких объектов.
Уверены ли астрономы, что это именно черные дыры, а не что-либо другое? Да. Во-первых, в 2008 г. Р. Генцель и А. Гез довольно точно измерили массу и радиус центрального объекта Млечного Пути. Оказалось, что тело, сравнимое по размеру с Солнечной системой, имеет массу в четыре миллиона солнц (что вы знаете об эффективной упаковке!). Такой объект может быть только черной дырой.
Во-вторых, в 2019 г. астрономы впервые получили изображение «тени» черной дыры в галактике М87, которое точно совпало с предсказаниями теории. Конечно, о сотнях тысяч других сверхмассивных черных дыр такой подробной информации нет, но прецедент создан.
Представители среднего класса
Есть во Вселенной и черные дыры, слишком массивные для «звездных», но не дотягивающие до почетного звания сверхмассивных. Они называются черными дырами средней, или промежуточной, массы.
Этот слишком широкий класс явно был сформулирован по принципу «а вот здесь у нас на карте белое пятно». Ясно, что сто солнц и сто тысяч солнц — это очень разные массы, и за ними должны стоять столь же разные механизмы образования. Но как о тех, так и о других известно совсем мало.
Детекторы гравитационных волн однажды зафиксировали столкновение двух необычно крупных черных дыр. Масса первой составляла 71-106 солнечных, а масса второй — 48-83 солнечных. При их столкновении образовался объект массой 126-170 солнц, который уж точно относится к «среднему классу». Но и «участницы ДТП» великоваты для звездных остатков. Возможно, они сами — плод столкновения и слияния черных дыр звездных масс.
Моделирование слияния черных дыр GW190521 / ©Max-Planck-Institut fr Gravitationsphysik, SXS Collaboration.
С другой стороны пропасти находятся черные дыры массой в сотни тысяч солнц. Они могли образоваться так же, как сверхмассивные. Просто их родительские галактики невелики, поэтому и черные дыры получаются, так сказать, недокормленными. В центрах некоторых карликовых галактик рентгеновские телескопы действительно обнаруживают нечто, похожее на «недосверхмассивную» черную дыру. Количество таких объектов перевалило уже за сотню. А недавно «хищницу» массой около 90 тысяч солнц нашли в ядре карликовой системы, некогда проглоченной галактикой Андромеды.
Звездное скопление B023-G078 в галактике Андромеды / ©Ivn der, HST ACS, HRC. Судя по движениям звезд B023-G078, в центре его сохранилась черная дыра массой в 91 тысячу солнц.
Реликтовые звери

Осталось рассказать о первичных черных дырах — первом крике новорожденной Вселенной. Они обязательно должны существовать, вот только обнаружить их никак не удается.
Мы упоминали о том, что вещество в новорожденном космосе было распределено почти однородно. Это важное «почти», ведь первичные неоднородности стали точками роста, из которых в итоге образовались галактики. Но в некоторых исключительно редких точках плотность вещества с самого начала была настолько высока, что они сразу же превратились в черные дыры. Это произошло в первые доли секунды после Большого взрыва. До образования атомных ядер оставались минуты, а до появления первых атомов — сотни тысяч лет. Эти черные дыры называют первичными.
Космологи убеждены, что первичные черные дыры существуют. Нет способа избежать их возникновения, не сломав при этом всю теорию ранней Вселенной. Но наблюдатели разводят руками: ни одной черной дыры, которую уверенно можно было бы отнести к первичным, пока не обнаружено. Все данные о количестве таких объектов — это ограничения сверху. Другими словами, «их точно не больше, чем столько-то, потому что будь их больше, мы бы их уже заметили».
Как вообще можно обнаружить и опознать это космическое ископаемое? Прежде всего, по массе. В момент рождения реликтовые черные дыры имели самую разную массу, от пылинки до сотен тысяч солнц. И это единственный известный механизм образования черных дыр с массой существенно меньше солнечной. Если мы когда-нибудь обнаружим такую крошку, станет ясно: вот он, реликтовый зверь.
Впрочем, самые маленькие из первичных черных дыр давно сошли на нет из-за излучения Хокинга. Чтобы дожить до наших дней, такому объекту нужно иметь массу как минимум с крупный астероид (а размером он при этом будет… с протон).
Кстати, об излучении Хокинга. Оно расходует массу черной дыры. Но чем меньше масса, тем сильнее излучение, так что процесс идет с самоускорением. Когда черная дыра становится легче ядра маленькой кометы, она исчезает в яркой вспышке гамма-лучей. Это выглядит буквально как взрыв. Теоретически некоторые из первичных черных дыр взрываются прямо сейчас, в эту самую секунду. Наблюдатели не оставляют надежды разглядеть в гамма-телескопы если не отдельное такое событие, то хотя бы фон от множества далеких взрывов. Есть и другие способы искать первичные черные дыры, но пока ни один из них не дал результата. Если и когда это наконец случится, это открытие, безусловно, будет достойно еще одной Нобелевской премии.
P.S.: Спасибо всем кто читает, подписывается, ставит "+" и поддерживает рублем! Вы лучшие!
Обратная сторона роста производительности труда c историческим примером
На приведенном графике - гипотетический рост производительности труда в РФ до уровня Италии (по расчетам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)).
Но это приводит к увольнениям:
- В торговле — 6 миллионов 300 тысяч.
- В обрабатывающих производствах - 5 миллионов 200 тысяч.
- В образовании — 4 миллиона.
- В строительстве - 3 миллиона.
- В общепите – миллион
и так далее.
Наверняка, у всех есть истории про то, как вакантные должности сокращались, а их функционал раскидывался на занятых. По идее, такой рост должен сопровождаться сопоставимым ростом зарплаты. Но что-то мне подсказывает – эта опция не всегда идет по умолчанию.
Ну и для закрепления тезиса – интересный исторический пример.
1968 год, небольшой тульский городок Щекино.
В рамках планируемых «косыгинских реформ» начался эксперимент на местном химпредприятии. Он состоял в следующем. Заводу зафиксировали ФОТ. Сэкономленное можно было использовать по своему усмотрению, но с таким условием:
- 60% сэкономленного - направить на материальное поощрение работников,
- остальные деньги завод тратил на собственные нужды. Как правило, они шли на социалку – строительство жилья и детских учреждений.
И понеслось.
К 1 января 1969 года на химкомбинате сократили 800 человек (из 7600 персонала). При этом на 86% повысилась производительность труда, на 73% увеличились объёмы производства. Через год на комбинате численность рабочих уменьшилась ещё на 200 человек. Зарплата оставшихся увеличилась за год сразу на 24,5%. Также на сэкономленные деньги начали строить дом культуры, бассейн и современный стоматологический кабинет.
Огромный рост производительности, не находите?
Причем это была всего лишь оптимизация производства, - появился внутризаводской транспорт, прошло укрупнение цехов, проведена систематизация складов, созданы специальные ремонтные бригады и т.п. Да, и уволены были в основном прогульщики и сильно пьющие.
Дальше интересней.
Директор завода Шаров вспоминал, что через министерство начал вести переговоры с американской компанией «ДюПон» и её делегация приехала на завод. Предполагалось, что американцы проведут автоматизацию, и это позволило бы сократить численность рабочих в 2 раза – до 3 тыс. Т.е. в целом за три года завод избавился бы от 4,6 тыс. человек из 7,6 тыс. прежде занятых.
И тут встали в полный рост два вопроса.
Первый: куда девать сокращённых работников? С огромными усилиями трудоустроили 1 тыс. сокращённых – разбросали на хлебокомбинат, на неквалифицированные работы на железной дороге. Больше рабочих мест в городе не было (около 60к жителей на тот момент). Это сейчас можно свободно уехать в другой город, а тогда был институт прописки, да и рынка жилья, как такового, не было.
Второй: зарплата на заводе к прежней прибавке в 24,5% выросла бы ещё на 40%, и была бы уже на 70% выше, чем в среднем по химотрасли страны. А это уже рвачество.
Сначала возмутился горком, потом обком, затем дошло до ЦК. В итоге «Щёкинский эксперимент» постепенно свернули, американцам в автоматизации отказали.
У любой медали есть обратная сторона, и забывать о ней тоже не стоит.
Защитой от таких оптимизаций может стать личный бренд, уникальность специалиста или крепкие связи/знакомства. Что, в принципе, грани одного и того же.
Не входить! Идёт совещание!
(со звуком)
Сбежала со свидания
Во времена моего студенчества ещё не было никакого тиндера и баду. Мне, 17летней девчонке, хотелось внимания парней. А тут я ещё приехала учиться в другой город, который совсем не знала. Не пришло в голову ничего умнее, чем забить в поиске ISQ возраст, пол и город. И писать всем подряд с предложением познакомиться и показать город. Многие игнорили или сливались, но мне удалось зацепиться общением с одним молодым человеком. Сошлись интересы, музыка, даже шутили одинаково. Общались где то 2 недели, он писал очень грамотно, без мата и ошибок, что мне очень нравилось. Этим вообще тогда мало кто мог похвастаться, в моде был Олбанский язык и ЗаБорЧег... Так вот, он писал о себе, что высокий брюнет с карими глазами, стройного телосложения. Не помню, по какой причине мы не обменялись тогда фото, ведь можно было послать ММС. В аське не было точно такой возможности. А Вконтакте тогда только только появился у меня, а он ещё его не завёл.
В общем мы общались много и часто, желали друг другу доброго утра и спокойной ночи, даже слали смайлики с поцелуйчиками. Милота да и только. Он нравился мне пипец как, представляла себе нереальным красавчиком и умничкой. Переживала, что я ему не понравлюсь при встрече...
Созрели мы наконец встретиться, решили пойти в кино, на которое оба давно хотели. Но перед кино взяли полтора часа в запас, чтобы прогуляться по набережной и поближе пообщаться. А после кино может зайдём в кафешку, выпить кофейку и обсудить фильм... Планы наполеоновские!!Я тогда снимала жильё с девочкой, она меня перед встречей красиво накрасила, завила волосы, одолжила сапожки на каблуках. Я выглядела тогда красоткой на миллион, чтобы точно ему понравиться.
Договорились встретиться на остановке в моём районе и от неё уже идти пешком до кинотеатра и гулять там же. Обменялись телефонами в тот же день. Я пришла чуть раньше, встала специально подальше за остановку чтобы сразу увидеть его первой. Спряталась, стою жду. От нечего делать, разглядываю людей вокруг и обращаю внимание на парня который подошёл на остановку. Он был в длинной куртке, до щиколоток, что визуально сильно уменьшало его рост. Даже издалека я разглядела что куртка очень грязная и потасканная, а подол был особенно замызган. Шапочка натянута ниже бровей. В руках у него был маленький полиэтиленовый пакетик и телефон. Неприятный такой типчик. Тут он позвонил и у меня зазвонил мой телефон!! Я аж растерялась, взяла трубку и услышала писклявый противный голос "Я подошёл, ты где?! ". У меня тут же мелькнула мысль сбежать, но я зря наряжалась и готовилась что ли! Да и кино хотя бы посмотрю, если уж он совсем не понравится, ничего не потеряю. Подошла к нему сама, сделав вид что подошла только что, а не поджидала его втихаря.
Поближе он был ещё ужаснее, чем издалека. Кожа, покрытая акне и угрями, кривые зубы и ростом чуть ниже меня! Я ожидала что он будет повыше. Ну кожа и зубы лечатся и исправляются, было бы желание.. Главное, чтобы человек был хороший, верно?
Шли мы до кино пешком, он своим мерзотным голоском что то щебетал и рассказывал. А я совсем не слушала. Думала, как бы меня кто из университета не увидел бы, вот стыдоба то будет, подумают что он мой парень... Он на полпути достал из своего маленького пакетика детский сок с трубочкой и на ходу начал посасывать. И мне ещё предложил!
Дошли до набережной, оставался ещё час до кино. Он меня водил кругами и показывал всякие исторические здания и обьекты, в целом даже интересно. Родился и вырос тут, многое знает о городе. Я даже мало что вообще сама говорила, в основном слушала. А он и радовался, что я не как обычные девушки, не трындю без остановки. Заикнулась, что у меня замёрзли руки и предложила уже пойти в кинотеатр, там в фойе можно посидеть. Он остановился, снял перчатки, начал трогать мои ладони. А меня аж как током шибануло, так стало неприятно. Руки тоже у него все в бородавках, цыпках и не тёплые даже оказались. Чем больше я его разглядывала и слушала, тем больше мне хотелось свалить. Но не могла найти повод, да и кино хотелось увидеть. А я ещё, дура такая, попросила его забронировать последний ряд!! Сдали верхнюю одежду в гардероб. Под шапкой у него оказались сальные тонкие волосëнки, а под курткой старый полосатый джемпер в катышках, видимо отжатый у дедушки. Посидели немного у бара, я предложила взять попкорн. А он такой "Ну иди возьми если хочешь". То есть его в голову даже не пришло взять попкорн НАМ. Кино хотя бы он бронировал и денег с меня не попросил за мой билет, спасибо и на этом. Попкорн на двоих я оплачивать не стала, хотя потом уже подумала, что надо было себе только взять!
От начала фильма прошло где то полчаса и он начал предпринимать попытки взять меня за руку, я тихо отодвигала. Спустя ещё несколько минут приобнял меня за плечо. Ну так ещё стерпела, лишь бы не гладил. Потом пошёл ва-банк и попытался меня поцеловать. Вот тут я уже не выдержала! Отпрянула, посидела ещё немного и сказала ему, что мне надо выйти. Ранее он хотел мой номерок от гардероба сунуть в свой пакетик, но я, как жопой чувствовала, что не стоит ему отдавать и положила в свой карман. Прямиком из зала пошла забрала своё пальто, быстренько заблокировала его номер, удалила из аськи и бегом побежала домой. Благо, дорогу запомнила. Девочка-соседка офигела что я так рано, но услышав мой рассказ, поняла почему.
Конечно, я подло поступила с ним, как крыса сбежав и ничего не объяснив. Возможно, вложила ещё большие комплексы и неуверенность. Надеюсь, у него сейчас всё хорошо и есть семья. А я после того случая научилась отказывать в дальнейшем общении, если сразу что то не понравилось и больше не сбегала)