Сохранен 633
https://2ch.hk/b/res/122297231.html
Домен arhivach.hk временно не функционирует! Используйте адрес ARHIVACH.SITE.
24 декабря 2023 г. Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Аноним OP 04/04/16 Пнд 02:43:24 #1 №122297231 
14597270044720.webm
14597270045631.jpg
ОЧЕРЕДНАЯ ШЛЮХА ПОРВАЛАСЬ, СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ
История: в фап-треде один анон вбросил страничку шлюхи с ролика. Сначала думали, что возможный фэйл, но после небольшого диалога шлюха окуклилась, что явно указывает на вину.
Что известно: Зовут Ида иванова, учится в ВГИК.
Страничка вк(ныне окуклена):http://vk.com/svastilena
Личный паблосик вагини(ещё на плаву, не толстите):http://vk.com/tastelesssister
Сайт кафедры:http://www.vgik.info/teaching/prodeconom/
Что требуется выяснить: Странички родителей, ректора, Аллаха
ИТТ призываются все заинтересованные аноны. Бампать буду скринами переписки
Аноним 04/04/16 Пнд 02:43:42 #2 №122297254 
14597270222300.jpg
Аноним 04/04/16 Пнд 02:43:58 #3 №122297270 
14597270386380.jpg
>>122297254
Аноним 04/04/16 Пнд 02:44:14 #4 №122297282 
14597270549800.jpg
>>122297270
Аноним 04/04/16 Пнд 02:44:32 #5 №122297291 
14597270722550.jpg
>>122297282
Аноним 04/04/16 Пнд 02:44:52 #6 №122297303 
14597270923360.jpg
>>122297291
Аноним 04/04/16 Пнд 02:45:08 #7 №122297316 
14597271081660.jpg
>>122297303
Аноним 04/04/16 Пнд 02:45:32 #8 №122297342 
14597271325910.jpg
>>122297316
Аноним 04/04/16 Пнд 02:45:51 #9 №122297359 
14597271510200.jpg
>>122297342
Аноним 04/04/16 Пнд 02:46:17 #10 №122297386 
14597271779420.jpg
>>122297359
Аноним 04/04/16 Пнд 02:46:47 #11 №122297398 
>>122297316
>знает порно актрис
У нас труп, по коням!
Аноним 04/04/16 Пнд 02:47:27 #12 №122297437 
14597272474010.jpg
Ладно, попробую пересоздать днём, раз никому не интересно
Аноним 04/04/16 Пнд 02:47:29 #13 №122297441 
Пиздец, какой же ты нудный.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:48:26 #14 №122297484 
14597273065280.jpg
>>122297316
А что если эта самая Марина Пай - и есть её сценический псевдоним?
Аноним 04/04/16 Пнд 02:48:33 #15 №122297491 
>>122297437
Ни фоток ничего, скрины по два слова.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:48:44 #16 №122297503 
>>122297441
Ида, залогинься
Аноним 04/04/16 Пнд 02:49:09 #17 №122297524 
>>122297491
Фотки есть в паблосике, со странички не схоронил к сожалению
Аноним 04/04/16 Пнд 02:49:09 #18 №122297525 
14597273498280.jpg
>>122297437
Тут уже года три не травят никого, успокойся, тем более порношлюх.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:51:32 #19 №122297632 
>>122297231 (OP)
Шлюха страницу удалила
Аноним 04/04/16 Пнд 02:51:45 #20 №122297637 
пикчи ещё есть, опхуй?
Аноним 04/04/16 Пнд 02:51:50 #21 №122297642 
>>122297525
Недавно же видел треды
Аноним 04/04/16 Пнд 02:52:30 #22 №122297673 
>>122297637
Можно только со стенки паблоса насохранять, я затроил и не схоронил её альбомы
Аноним 04/04/16 Пнд 02:52:50 #23 №122297698 
https://www.instagram.com/ida_ida_da/
Анонимусы совсем легивоны?
Аноним 04/04/16 Пнд 02:53:23 #24 №122297730 
>>122297231 (OP)
учится во вгик... шлюха... Это что-то новенькое.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:53:59 #25 №122297762 
Откуда столько злобы? Да если бы не порно, то все вы бы хуй как субмлимировали и начали бы творить хуйню
Аноним 04/04/16 Пнд 02:54:15 #26 №122297775 
>>122297698
Да, забыл указать, но он тоже закрытый. На стенке паблика дохуя фоток, хотя я хуй знает, чем они помогут. Вот то что я не сохранил каких-то контактов её друзей - немного тупо, хотя их всех можно найти в паблике ВГИК
Аноним 04/04/16 Пнд 02:54:52 #27 №122297797 
14597276921210.jpg
>>122297762
Ида подписалась на тред!
Аноним 04/04/16 Пнд 02:55:07 #28 №122297812 
>>122297525
А зря. Хотя недавно доебались к какойто с ферро, так она сама всех затравила, лол.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:56:20 #29 №122297857 
что-то я не вижу что б она призналась
Аноним 04/04/16 Пнд 02:56:23 #30 №122297860 
И какой профит ты хочешь с этого получить?
Лулзов словить? Да их и без тебя уже много в этих ваших интернетах.
Ответ уровня - шлюхадолжнастрадать не идёт.
Ибо через год все забудут.
Травли уже никому не интересны, давно.
Зря время тратишь своё. Лучше спать иди, куда успешнее будет.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:56:29 #31 №122297864 
>>122297775
Так в хистори глянь в офлайн режиме.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:56:44 #32 №122297876 
14597278040210.jpg
СДАЕТСЯ МНЕ ОНА ЛЮБИТ НЕ ТОЛЬКО МАМИН ЙОГУРТ
Аноним 04/04/16 Пнд 02:57:00 #33 №122297884 
Это что за херня
Аноним 04/04/16 Пнд 02:57:03 #34 №122297888 
>>122297857
Диалог был сегодня, и она сразу удалила стр
Аноним 04/04/16 Пнд 02:57:20 #35 №122297901 
>>122297864
Он и был закрытый, в кэше нет ничего
Аноним 04/04/16 Пнд 02:57:36 #36 №122297920 
14597278560390.jpg
У неё нет пирсинга.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:57:39 #37 №122297923 
>>122297860
сельдь плиз
Аноним 04/04/16 Пнд 02:58:10 #38 №122297946 
>>122297884
А ты у нас кто?
Аноним 04/04/16 Пнд 02:58:13 #39 №122297949 
14597278936980.webm
>>122297231 (OP)
>прежде чем позвать меня тусить подумайте несколько раз. у меня диплом
КАК ЖЕ Я ПРОИГРАЛ С ЭТОЙ ХУЙНИ!
Аноним 04/04/16 Пнд 02:58:18 #40 №122297951 
14597278986140.jpg
>>122297860
Солевую хотя бы вспомни. Недавно же, и какой вин.
Другое дело, что тут и травить то нечего. У анона железные пруфы есть? Нет. Если у нее есть кун, то она ему нассыт в уши, и он поверит.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:58:20 #41 №122297953 
>>122297923
Ясно.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:58:42 #42 №122297968 
14597279225010.png
Аноним 04/04/16 Пнд 02:58:45 #43 №122297971 
>>122297949
Двачею.
Только не ясно к чему это вообще эту хуйню написала.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:58:47 #44 №122297974 
>>122297920
Может она его тут сняла. Плюс фото 2015-го года пошива
Аноним 04/04/16 Пнд 02:59:41 #45 №122298005 
>>122297971
Ты бессмысленной хуйни у пезд в статусах не видел что ли? Тупо нитакаякакфсе, ну и выебывается.
Аноним 04/04/16 Пнд 02:59:55 #46 №122298011 
14597279953520.jpg
>>122297968
ТАМ ТЕЛЕФОН, ПОСОНЫ
Аноним 04/04/16 Пнд 02:59:55 #47 №122298012 
>>122297974
А видео свежее? Я не в курсе просто.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:00:26 #48 №122298037 
>>122297951
Ну, то солевая.
Там было грешно мимо пройти.
А тут мелочь, в буквальном и переносном смысле.
Солевая изначально была обречена на успех.
А это драма неизвестного актёра, состоящая из одного актёра.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:00:34 #49 №122298043 
>>122298011
говноглазая
Аноним 04/04/16 Пнд 03:00:45 #50 №122298054 
>>122298012
Я сам не при делах, в фап-треде увидел
Аноним 04/04/16 Пнд 03:00:51 #51 №122298060 
>>122297231 (OP)
Ебать ты дебил! На видео natasha shy, она из украины и ей тридцатник сейчас
Аноним 04/04/16 Пнд 03:00:58 #52 №122298066 
>>122298043
Бурятка она.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:01:01 #53 №122298069 
Yt gj[j;f
Аноним 04/04/16 Пнд 03:01:13 #54 №122298078 
>>122297860
отвечу языком твоего поста.
>И какой профит ты хочешь с этого получить?
тонны нефти
>Лулзов словить? Да их и без тебя уже много в этих ваших интернетах.
тысячи их! но хочется больше.
>Ответ уровня - шлюхадолжнастрадать не идёт.
ну пускай не идёт, пусть стоит.
>Ибо через год все забудут.
легион не забывает. легион не прощает.
>Травли уже никому не интересны, давно.
были и будут.
>Зря время тратишь своё. Лучше спать иди, куда успешнее будет.
двач. тут все тратят своё время зря. и никогда успешнее не будут.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:01:24 #55 №122298089 
>>122297231 (OP)
e
Аноним 04/04/16 Пнд 03:01:33 #56 №122298092 
>>122298060
Ида итт!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:01:46 #57 №122298101 
http://nebaz.ru/vk/6575531
Кэш страницы с друзьями и инфой.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:01:48 #58 №122298102 
14597281089410.jpg
>>122298060
Тогда почему шкура окуклилась?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:02:16 #59 №122298128 
>>122298011
Страшила какая, я б такой возможно и не дал.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:02:21 #60 №122298134 
14597281414510.jpg
>>122298078
Мелкобуквенный нюфаг порвался. Легион у него не прощает, Двач у него. Иди проссысь и проспись, дауна кусок.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:02:26 #61 №122298139 
>>122298102
Я бы тоже окуклился, если бы меня аноны доставали.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:02:33 #62 №122298145 
Хуйня какая-то.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:02:35 #63 №122298146 
ХУле она не похожа?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:02:38 #64 №122298148 
>>122298101
Братан! Схорони плиз
Аноним 04/04/16 Пнд 03:02:47 #65 №122298153 
>>122298102
Потому что ты ее заебал.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:03:05 #66 №122298166 
>>122297231 (OP)
ОП, но ведь на твоем видео другая шлюха вообще?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:03:06 #67 №122298167 
>>122298139
Но ей только я написал
Аноним 04/04/16 Пнд 03:03:13 #68 №122298172 
>>122297231 (OP)
Лол, оп-уебан, какая эта к хуям Ида? Чем тебе не угодила обычная девушка, делающая годные перфомансы и тусовки? Ты по ней пиздострадаешь что-ли?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:03:38 #69 №122298190 
>>122298101
Вечно проигрываю с ебалаек у которых овердохуя групп и пабликов вк.
Нахуя? Они же и в четверть не заходят.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:03:39 #70 №122298191 
http://sprashivai.ru/svastilena
http://m2-ch.ru/fag/res/816398.html

Бронирует место
https://new.vk.com/wall-60668417_4

Аноним 04/04/16 Пнд 03:03:40 #71 №122298192 
>>122298060
Да какая разница.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:03:47 #72 №122298198 
>>122298172
Я бы тоже всех знакомых задиванонил.
Ненавижу этих мразей.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:03:51 #73 №122298204 
>>122298148
Гуглится если загуглить её ссылку вк.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:04:00 #74 №122298212 
>>122297884
Сап, Ида
Аноним 04/04/16 Пнд 03:04:10 #75 №122298218 
>>122298134
какой пост, таков и ответ, с изобилием неуместного бордосленга.
>порвался
слово больше описывает твое состояние. я у тебя и мулкобуквенный, и нюфаг, и дауна кусок. очевидный подрыв.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:04:16 #76 №122298222 
>>122298166
>>122298060
Так, хорошо, вариант что я обосрался возможен. Но остается непонятным, почему шлюха удалила страничку. Она же писала, что ей похуй, нечего бояться
Аноним 04/04/16 Пнд 03:04:34 #77 №122298234 
>>122298190
Нахуя заходить? Новости листают, и им норм.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:04:54 #78 №122298245 
>>122298190
По школе подписывался на всякую парашу сам того не осознавая, подрос и понял какой я зашквар.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:05:25 #79 №122298265 
Да они не похожи даже. Дебилы, блять.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:05:45 #80 №122298277 
>>122298172
Бля, сажу забыл
Аноним 04/04/16 Пнд 03:05:49 #81 №122298279 
>>122298222
да заебал ты ее, чего непонятного
Аноним 04/04/16 Пнд 03:05:59 #82 №122298288 
>>122298265
Ну и что?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:06:04 #83 №122298294 
>>122298222
Потому что ты заебал тянку, дебил. Завтра восстановит, или разкуклится.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:06:30 #84 №122298304 
>>122298204
Там миллион друзей, проще зафорсить в паблосе типа ПОДСЛУШАНО ВГИК
Аноним 04/04/16 Пнд 03:06:47 #85 №122298316 
>>122298218
Но ты ведь и мелкобуквенный, и нюфаг, и дауна кусок. Пояснить почему, или сам поймешь?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:07:27 #86 №122298330 
>>122298198
Ну ее вообще дохуя кто знает по идее, я например еще летом прошлым на ее тусу ходил, на кантемировской. Так что реакция на рандом-дрочилу, вроде ОПа ожидаема т.е. ее нет, ей похуй. Главный вопрос треда: Чем ОПу насолила Ида
Аноним 04/04/16 Пнд 03:07:29 #87 №122298332 
>>122298279
>>122298294
Друзьяшки Ады, идите нахуй.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:07:45 #88 №122298337 
>>122298222
Удалила чтоб всякие мудаки не заебывали, очевидно же
Аноним 04/04/16 Пнд 03:08:16 #89 №122298359 
>>122298330
> Чем ОПу насолила Ида
давайте этого пидора-тусовщика тоже задиваноним
Аноним 04/04/16 Пнд 03:08:24 #90 №122298366 
14597285045860.jpg
А это и не она.
Посмотрите на ушную раковину, у сабжа на видео более-менее, а у обьекта травли убогий маленький говнохрящ.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:08:51 #91 №122298381 
>>122298288
Удваиваю адеквата.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:09:13 #92 №122298394 
>>122298332
Ты не из /po сбежал? Там тоже все кто не согласен - сразу хохлы/москали.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:09:28 #93 №122298407 
>>122298359
Маму твою давай выебем, дрочила)
Аноним 04/04/16 Пнд 03:09:41 #94 №122298412 
14597285819330.jpg
Не проколотый пупок.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:09:49 #95 №122298419 
>>122298139
Она страницу удалила, логичнец было бы анона в чс кинуть, ей один человек писал.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:09:56 #96 №122298424 
>>122298330
>Главный вопрос треда: Чем ОПу насолила Ида
Да я прост идеей загорелся, но это по ходу реально не она. Посмотрел на вот эту >>122298060 телку, она реально больше похоже. Меня напрягает только, что она удалилась - я не мог её заебать, потому что диалог сам прекратил, и она удалилась только через некоторое время. Возможно, она снималась в проне, но в другом, а возможно это всё же она на видео, и удалилась, когда посмотрела вебмку
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:04 #97 №122298429 
>>122298060
>Ебать ты дебил! На видео natasha shy
загуглил, реально она. вот это обосрамс опа.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:13 #98 №122298436 
>>122298359
Лол блядь, я так проиграл с этого диванонера дивана
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:14 #99 №122298438 
>>122298366
Это китайцы?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:19 #100 №122298442 
>>122298419
Удалила и пошла спать. Утром восстановит.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:27 #101 №122298446 
14597286272400.png
>>122297231 (OP)
>Личный паблосик вагини(ещё на плаву, не толстите):http://vk.com/tastelesssister
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:27 #102 №122298448 
>>122298316
но прежде всего это оскорбления, а если ты кого-то оскорбляешь, то это значит лишь одно - что ты выплескиваешь негатив на объект твоей злости. я полагаю, что на твоё психо-эмоциональное состояние повлиял именно мой пост.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:51 #103 №122298457 
>>122298359
Базару ноль, братан, лови страничку 193142354
ОП-хуй
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:53 #104 №122298458 
>>122298438
Буряты.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:10:59 #105 №122298461 
>>122298366
Да похуй. Это она. ОНА БЛЯДЬ И ТОЧКА!
Я лично за то, чтобы анон получил удовольствие. На сельдь похуй. Так-то вы мои друзья, а не она.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:11:15 #106 №122298468 
14597286754040.jpg
>>122298366
Согласен. У этой тян мочка уха срослась с шеей, а у тян в вебмке ухо норм.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:11:29 #107 №122298473 
>>122298448
Я полагаю, что только нюфаг-даун будет лезть со своим нахуй не нужным мнением к людям.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:11:35 #108 №122298475 
>>122297231 (OP)
Есть соус?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:12:04 #109 №122298490 
>>122298461
Ты где тут своих друзей нашел?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:12:06 #110 №122298492 
>>122298366
Вот как раз таки уши и похожи. Ток у Ады не проколоты.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:12:11 #111 №122298496 
>>122298412
Ебать кач
Аноним 04/04/16 Пнд 03:12:30 #112 №122298509 
>>122298468
На такое маленькое убожество даже сережки не влезут.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:12:31 #113 №122298510 
>>122298448
Ты какой-то слишком умный.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:12:47 #114 №122298517 
>>122298424
Блядь, ну она такая личность, которую разные мелочи могут довести до слез, а тут ты со своими угрозами.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:12:52 #115 №122298522 
>>122297231 (OP)
Ньюфагам дали понюхать вкус былой травли.
мимо ньюфаг
Аноним 04/04/16 Пнд 03:13:08 #116 №122298527 
>>122298458
А она вроде нормальная.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:13:10 #117 №122298528 
>>122298522
Запах
Аноним 04/04/16 Пнд 03:13:24 #118 №122298534 
>>122298011
Это не она, долбоебы.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:13:31 #119 №122298536 
>>122298522
Обсер ОПа - запах славы? Это запах говна, по моему.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:14:04 #120 №122298549 
>>122298536
И это тоже.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:14:07 #121 №122298552 
Диваноним опа! Лигивон уже не остановить!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:14:09 #122 №122298554 
>>122298490
Анон мой друг.
Может и не очень хороший, но анон единственный кто меня поймёт в отличии от друзей ирл. Только с аноном можно хорошо и приятно поговорить. И если это не ты, то можешь идти на хуй. Помимо тебя тут полно тел
Аноним 04/04/16 Пнд 03:14:12 #123 №122298555 
>>122298522
>>122298528
Был на том, двачую с 9-го. Где твой бог теперь? Я просто погорячился, со всеми бывает. Тоже думал, что не она - убедило именно то что она удалилась, но она ебанутая по ходу прост(
Оп-хуй
Аноним 04/04/16 Пнд 03:14:18 #124 №122298556 
>>122298473
и тут ты обосрался.
>>122298078
>отвечу языком твоего поста.
да даже если бы и "лез со своим нахуй не нужным мнением к людям", то я не очень понимаю, какое отношение ко всему этому ты бы имел.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:14:28 #125 №122298560 
Где видео, как ее ебут, я не понял
Аноним 04/04/16 Пнд 03:14:41 #126 №122298564 
>>122298552
>>122298457
Аноним 04/04/16 Пнд 03:14:58 #127 №122298573 
>>122298461
Удовольствие можно получить только с твоей мамашей-шлюхой, но и то сомнительное
Аноним 04/04/16 Пнд 03:15:09 #128 №122298579 
http://www.definebabe.com/gallery/1k4u/natasha-shy/
Аноним 04/04/16 Пнд 03:15:10 #129 №122298580 
>>122298560
В ОП-посте, но это не она
Аноним 04/04/16 Пнд 03:15:10 #130 №122298581 
14597289104490.jpg
>>122297386
Бля какая же петушиная манера речи у ОП. Гондон дорвался до "власти" над человеком. МЫ ЛИГИВОН У НАС НА ТИБЯ ТАКОЙ КОМПРОМАТ ЗНАИШЬ МММ)))

Сразу представляется пикрилейтед.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:15:24 #131 №122298588 
>>122298461
У меня в друзьях нет пидоров, так что ты врешь
Аноним 04/04/16 Пнд 03:15:33 #132 №122298601 
>>122298554
Неет, давай будем лучшими друзьями?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:16:01 #133 №122298616 
>>122298581
Хэй, ну чего ты - я же наоборот старался выдерживать нейтральный, но властный тон сверхчеловека-ононимуза
Аноним 04/04/16 Пнд 03:16:01 #134 №122298617 
Оп, а как ты вообще к тамому выводу пришел? Где ты эту иду нарыл?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:16:28 #135 №122298626 
>>122298556
Блядь, меня просто бесят мелкобуквенный пидоры, сыпящие луркосленгом, и называющие это говно двачем. Правда, двач был тем еще говном, даже хуже этого. Но он был другим, и от двача тут не осталось нихуя.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:16:29 #136 №122298627 
>>122298588
С чего ты взял что нету?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:16:48 #137 №122298635 
>>122298617
Скинули в фап треде в ответ на это видео. Я посмотрел, сверил - вроде похожа, тоже заколки любит и бохатая
Аноним 04/04/16 Пнд 03:16:56 #138 №122298639 
>>122298580
Это я понял, но разве это и все. Пфф и из-за чего движ такой, я разочарован
Аноним 04/04/16 Пнд 03:17:32 #139 №122298661 
Оп молодец, лучше перебздеть чем недобдеть.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:17:44 #140 №122298667 
блять скинул по фану, не думал , что дауны подхватят идею...
Аноним 04/04/16 Пнд 03:17:52 #141 №122298669 
14597290720730.jpg
Совсем ослепли от фапа.
Нате вот деаноньте на здоровье.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:18:10 #142 №122298679 
>>122298616
Забей на всю эту хуйню. Будто тебя и так не поймут
Аноним 04/04/16 Пнд 03:18:13 #143 №122298682 
>>122298635
Пиздец у тебя критерии, Шерлок хуев.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:18:26 #144 №122298686 
>>122298616
..но в итоге обосрался
Аноним 04/04/16 Пнд 03:18:39 #145 №122298696 
И хули тебе не нравится? ВГИК окончила? Окончила. В кино снимается? Снимается. Значит по профессии работает, а ты хуй.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:18:40 #146 №122298697 
>>122298359
Ну ты хоть мой хуй сдеанонь, тебе ведь сосать что-то нужно
Аноним 04/04/16 Пнд 03:19:10 #147 №122298707 
14597291506690.jpg
>>122298661
Спасибо, няш :3. Я всё ещё не уверен, что она невиновна, btw. Очень странное удаление
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:19:23 #148 №122298714 
>>122297231 (OP)
>после небольшого диалога шлюха окуклилась
В голос. Если б до тебя какой-то поехавший доебался - ты бы тоже окуклился. А вообще:
КТО-ТО ЕБЁТСЯ
@
КОКОКО ДИВАНОН ЛИГЕОН НИЗАБУДИМНИПРАВСТИМ


Нахуй иди в общем.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:19:50 #149 №122298728 
>>122298635
"Вроде похожая" та блять эт не она, только себя за дурака выставил
Аноним 04/04/16 Пнд 03:19:58 #150 №122298733 
14597291989640.jpg
>>122298222
вот баба с оп-видео. довольно известная хохлоактриса
Аноним 04/04/16 Пнд 03:20:03 #151 №122298737 
>>122298669
Краевой нету.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:20:12 #152 №122298741 
14597292122180.jpg
>>122298626
ты придрался к тому, что я, преследуя обличающую цель, использовал обилие сленга в ответ на пост с обилием сленга (блять, да я даже написал об этом).
ну и да, еще ты придираешься к отсутствию ЗаГлАвНыХ БуКаВоКк.
весьма глупые и абсурдные претензии.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:20:18 #153 №122298745 
14597292180300.jpg
>>122298667
А вот и виновник торжества! Из-за тебя я обосрался, пидор!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:20:50 #154 №122298773 
>>122298737
Ну так добавь.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:21:17 #155 №122298791 
>>122298669
Шлюхи ебутся с предоплатой, а я даже не целовался в свои 29. может в следующей жизни стану девушкой
Аноним 04/04/16 Пнд 03:21:40 #156 №122298800 
14597293002990.jpg
>>122298222
>я обосрался
Трипл врать не будет.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:21:44 #157 №122298804 
>>122298733
Пусть сиськи отрастит для начала. Пиздец доска.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:21:59 #158 №122298819 
>>122298741
Короче, съебись, ньюфаг, заебал уже не хуже, чем ОП ту тянку. Тебе сказали о твоих отличиях от нормального человека - тебе похуй.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:22:15 #159 №122298831 
>>122298773
Я не умею.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:22:16 #160 №122298832 
Тут расходится можно, автор треда кретин просто
Аноним 04/04/16 Пнд 03:22:29 #161 №122298846 DELETED
Кто отписался без сажи-зеленый пидор, подсосер ебаной нюфажины и рекрут его личной армии опущенцев

Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:22:33 #162 №122298848 
14597293537890.jpg
Зато паблосик угарный
Аноним 04/04/16 Пнд 03:22:45 #163 №122298855 
>>122298707
Потому что все тян знаете кто.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:22:47 #164 №122298858 
>>122298846
Сажа без сажи. Как мило.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:22:48 #165 №122298859 
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:23:05 #166 №122298868 
Хоть оп и обосрался, тян окуклилась, а значит боится, а значит есть какой-то видос, где её ебут. Осталось развести её на подробности.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:23:17 #167 №122298880 
ОП СДЕЛАЛ СРЕНЬК СРЕНЬК, ПРОХОДИТЕ МИМО, ГРАЖДАНИН
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:23:23 #168 №122298884 
>>122298858
Б л и а. З а б ы л.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:23:33 #169 №122298888 
>>122298846
Ты хоть тред читал, придурошный? Ну похуй, сагай, это всё равно не она.
ОП-хуй
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:23:41 #170 №122298897 
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:23:42 #171 №122298898 
Проиграл с диалога ОПа.

- Ты шлюха!!!!
- Мальчик, ты о чём?
- ДАДАДА все так говорят, ты шлюха!!!! Вот пруфыыыыыы!!
- Что за хуйню ты скинул? У меня не открывается.
- Агаааа!!! Значит у тебя айфон!!! Айфоны только у шлюх!!!!! А ты шлюхааааа!!!!
- Давай пока.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:23:45 #172 №122298902 
>>122298791
Норм так-то, повезло, а меня шкура обесчестила одна. Сука
Аноним 04/04/16 Пнд 03:23:45 #173 №122298903 
>>122298848
Слют это же в переводе шлюха. Все сходится.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:24:10 #174 №122298916 
>>122298888
АХУЕЛ СЕГОДНЯ ВЫБИВАТЬ БЛЯДЬ ТРИПЛЫ ЧЕТВЕРИПЛЫ МРАЗОТА
Аноним 04/04/16 Пнд 03:24:16 #175 №122298922 
>>122298868
Вот и я о том же! К сожалению, как это узнать я не имею понятия
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:24:21 #176 №122298924 
Короче, ее подставили, инфа сотка.
На видео не она, базарю.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:24:31 #177 №122298929 
>>122298898
Кекс
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:24:33 #178 №122298932 
>>122298791
И тебя будут ебать грязные хачи с 14 лет.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:24:35 #179 №122298934 
>>122298916
Сажа однозначно за такую хуйню
Аноним 04/04/16 Пнд 03:24:41 #180 №122298936 
>>122298916
Я ещё и не так могу. Watch me
Аноним 04/04/16 Пнд 03:24:45 #181 №122298937 
>>122298916
О, вот и еще один, с четвериплом блядь.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:24:55 #182 №122298942 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:25:22 #183 №122298958 
>>122298898
Это ты в маняфантазиях так всё обыграл? Потому что оп-то себя вёл адекватно
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:25:29 #184 №122298965 
>>122298937
Сасируй нюфажена я ищо на том седел
Аноним 04/04/16 Пнд 03:25:29 #185 №122298966 
>>122298929
Кек кек кек, да вы сук заебали
Аноним 04/04/16 Пнд 03:25:42 #186 №122298974 
>>122298819
>Тебе сказали о твоих отличиях от нормального человека - тебе похуй.
я не уверен, что тебе можно верить. но да, мне похуй, даже если бы я поверил.
>заебал уже не хуже
эту цель я и преследовал. еще хотел признания в неправоте от тебя.
>Короче, съебись, ньюфаг
а вот и покаяние.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:25:42 #187 №122298975 
>>122298942
На всякий случай зарепортил.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:25:44 #188 №122298977 
>>122298958
ОП, залогинься.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:25:46 #189 №122298978 
>>122298916
Он тебя сделал, признай это, пёс.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:25:46 #190 №122298979 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:25:51 #191 №122298981 
Шлюха таки отсосала опу и теперь он нежно сливает тред, корча из себя неизвестно откуда взявшуюся армию луркоязовых моралфагов. Я хуею.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:25:59 #192 №122298984 
>>122298966
Кекнул с тебя
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:26:02 #193 №122298986 
>>122298958
Опчик на самоподдуве
Аноним 04/04/16 Пнд 03:26:08 #194 №122298990 
>>122298902
Хуево тебе
Аноним 04/04/16 Пнд 03:26:20 #195 №122298994 
Ебасос, это реально не она. Бля, просто дебил чсвшный
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:26:24 #196 №122298999 
>>122298984
Обкекался как ОП.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:26:24 #197 №122299000 
>>122298975
Сосешь ты хуй, кляузер-минетчик)
Аноним 04/04/16 Пнд 03:26:33 #198 №122299006 
>>122298984
Ааааа затралировал сука!!!
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:26:36 #199 №122299009 
Э хули сажа с еблоида не работает, сукабля.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:26:39 #200 №122299013 
>>122298932
Бля, не проецируй
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:26:49 #201 №122299018 
>>122298975
>Абушечка защити, в очко ебут
Аноним 04/04/16 Пнд 03:27:04 #202 №122299031 
14597296248290.jpg
А ОПу уже кидают хуи?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:27:05 #203 №122299032 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:27:06 #204 №122299033 
14597296267550.jpg
Мне одному интересно, почему шлюха окуклилась, и почему этот тред так активно сагают?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:27:22 #205 №122299047 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:27:27 #206 №122299050 
>>122298848
Как заебали эти вебпанк коллажики
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:27:29 #207 №122299051 
>>122299033
ОП, прекращай.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:27:45 #208 №122299059 
>>122299033
Потому что ты, ОП, петуханчик пархатый
Аноним 04/04/16 Пнд 03:27:59 #209 №122299071 
>>122298981
У тебя паранойя, я слился, но ничего не корчу
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:28:01 #210 №122299072 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:28:21 #211 №122299091 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:28:32 #212 №122299095 
>>122299031
Нет, в личке пусто
ОП
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:28:38 #213 №122299103 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:28:40 #214 №122299104 
>>122299033
Всем печет, что вместо надежд на годный тренд, мы наблюдаем ОП-А в луже собственных фекалий и потраченные впустую минуты бесполезной жизни.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:28:51 #215 №122299111 
Странно, что тред вайпает не сам ОП.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:29:01 #216 №122299118 

>>122298741
Бля хватит плс
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:29:04 #217 №122299120 
>>122299095
ты же и так хуй, зачем тебе братья?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:29:18 #218 №122299132 
>>122299006
>>122298999
Чота кекнул
Аноним 04/04/16 Пнд 03:29:21 #219 №122299136 
14597297615410.jpg
Теперь я понимаю, почему больше нет травлей и дианонов - с такими петухами, как ОП набигать только позориться.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:29:26 #220 №122299138 
ОП кун уебан, тред параша, так еще и с феилом
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:29:26 #221 №122299140 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:29:27 #222 №122299142 
>>122297231 (OP)
Жалко папку... но знать он должен...
Эх...
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:29:44 #223 №122299152 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:29:45 #224 №122299153 
>>122299059
>>122299051
Под кроватью семёна поищите
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:29:56 #225 №122299161 
>>122299142
>...
))))))
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:30:01 #226 №122299163 
Оп - ее воннабиебарь-омешка-лошпед, на которого срать всем включая ту тян. Порвался, когда узнал, что его ламповая тян живёт прекрасной жизнью и трахается, а не ждёт его у окна.

инсайдер
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:30:02 #227 №122299165 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:30:20 #228 №122299180 
>>122299153
Поискал хуем за твоей щекой. Не нашёл, попробую глубже.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:30:33 #229 №122299186 
14597298334080.jpg
>>122298916
>ЧЕТВЕРИПЛЫ
Пиздец.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:30:37 #230 №122299189 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:30:55 #231 №122299198 
>>122299163
Да не знаю я её, блджад! Я даже не из ДС, эту шкуру сегодня впервые увидел сегодня. Конспирологи всея двача собрались, необучаемые, блять
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:31:01 #232 №122299203 
>>122298978
оп плис
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:31:19 #233 №122299216 
Еще разок кекну ОП-у за шифорот и спать.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:31:21 #234 №122299219 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:31:34 #235 №122299225 
>>122299132
Аааа хватит кекать, прошу, Шрек нахуй
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:31:37 #236 №122299227 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:31:44 #237 №122299235 
>>122299071
Лучше бы корчил. Я впервые вижу, чтобы анонимус отказался от лулзов под давлением моралфагов. Та блядь, не та, какая нахуй разница?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:31:53 #238 №122299240 
Давно уже вбрасывал одну шлюху, но что-то никто не развил тему.
https://vk.com/id_lil_little_hairdresser
Илинна Иванюк (насчёт фамилии не уверен)
В порно даже не шифровалась - ilina
http://www.xvideos.com/?k=ilina
Большую часть партаков набила за последний год, но на видео есть на ноге тату, у неё на фотках тоже где-то есть если кто-то сомневается.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:32:06 #239 №122299247 
>>122299136
Плюсую
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:32:08 #240 №122299249 
>>122299198
Лол, деревенщина
Мимо-ДС-кун
Аноним 04/04/16 Пнд 03:32:09 #241 №122299250 
14597299295280.webm
Представляю как ОП-хуй предвкушал, что куёт вин.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:32:13 #242 №122299255 
>>122297231 (OP)
Блять. Это видео старше чем все анонимусы в 2016. Ты нахуя селедку затравил, дебил?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:32:32 #243 №122299267 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:32:43 #244 №122299270 
>>122299163
А мне вот бомбит от того, что она >живёт прекрасной жизнью и трахается
Судя по паблосу, эта шмаль путешествует по гейропам, учится на кого хочет и т.д, а я на шее у мамки хиккую
Аноним 04/04/16 Пнд 03:32:45 #245 №122299271 
УРА СУКА ТРАВЛИ И СТАРЫЙ ДВАЧЕР СНОВА В СТРОЮ
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:32:49 #246 №122299277 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:32:56 #247 №122299285 
>>122299225
Shrek is my life.webm
Аноним 04/04/16 Пнд 03:33:03 #248 №122299287 
>>122299180
Зато я у твоей матушки нашел
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:33:05 #249 №122299289 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:33:16 #250 №122299291 
>>122299250
Думал, что вообще тред не взлетит
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:33:23 #251 №122299297 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:33:24 #252 №122299299 
>>122299255
Иди нахуй отсюда, коспейщик анонимуса!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:35:50 #253 №122299313 
>>122299255
Иди нахуй отсюда, коспейщик анонимуса!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:35:51 #254 №122299318 
Это наверно самый эпичный обсёр в жизни ОПа.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:35:51 #255 №122299324 
>>122299291
А в итоге взлетел хуй прямо тебе за щеку.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:35:51 #256 №122299325 
>>122297231 (OP)
>прежде чем звать меня тусить подумайте несколько раз
НЕЗОВИ. ПАДУМОЙ!
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:35:51 #257 №122299329 
>>122297775
> Вот то что я не сохранил каких-то контактов её друзей
/thread
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:35:51 #258 №122299333 
>>122299249
Кекнул тебе в кремль.

ДС-2 боярин.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:35:51 #259 №122299341 
14597301519370.png
>>122298733
Оп тупой дебил.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:35:52 #260 №122299343 
оп ебать ты воробушек, пруфы нахуй, пили пруфы долбаёб. всматриваться в её ебальник или делать сравнение родинок в кишке это твоя забота. а не наша. уёбывай фантазёр. переписка ни о чем.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:35:59 #261 №122299354 
>>122299285
Нееееет, гарит ведь, понимаешь, заебал кекать
>>122299271
Нет
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:36:32 #262 №122299385 
<fvg ujlyjve nhtle/
Аноним 04/04/16 Пнд 03:36:43 #263 №122299402 
>>122299291
И за щеку к твоей матушки
Аноним 04/04/16 Пнд 03:37:13 #264 №122299429 
>>122299318
Да ну нее
Аноним 04/04/16 Пнд 03:37:17 #265 №122299434 
14597302372580.jpg
>>122299329
Выше есть же
Аноним 04/04/16 Пнд 03:37:42 #266 №122299453 
>>122299255
Иди нахуй отсюда, коспейщик анонимуса!
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:37:46 #267 №122299459 
14597302662200.jpg
>>122297359
Реквестирую деанон и травлю этого петуха.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:38:23 #268 №122299485 
Хватит, тут нечего ловить, оп ублюдок, этим все сказано
Аноним 04/04/16 Пнд 03:38:31 #269 №122299496 
14597303110200.webm
>>122299318
А прикинь, он с реала писал. Тня наймёт Ерохина, который отпиздит ОП-хуя.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:38:33 #270 №122299499 
>>122299354
Ладно, уговорил
только кекну тебя в щечку, на прощание
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:38:42 #271 №122299505 
>>122299459
Дианон фейка?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:38:49 #272 №122299511 
>>122299270
И что? Завидовать нехорошо.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:38:50 #273 №122299515 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:38:53 #274 №122299518 
>>122299459
А я таки настаиваю, что шлюха была верной, но некий анон ее грамотно отмазывает, кося под легивон.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:39:07 #275 №122299525 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:39:08 #276 №122299526 
Давно быдлят
Аноним 04/04/16 Пнд 03:39:21 #277 №122299540 
test
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:39:23 #278 №122299545 DELETED
Рисунок 8.2.1. Схема экспериментальной установки для изучения фотоэффекта.
В экспериментах использовался стеклянный вакуумный баллон с двумя металлическими электродами, поверхность которых была тщательно очищена. К электродам прикладывалось некоторое напряжение U, полярность которого можно было изменять с помощью двойного ключа. Один из электродов (катод K) через кварцевое окошко освещался монохроматическим светом некоторой длины волны λ, и при неизменном световом потоке снималась зависимость силы фототока I от приложенного напряжения. На рис. 8.2.2 изображены типичные кривые такой зависимости, полученные при двух значениях интенсивности светового потока, падающего на катод.

Зависимость силы фототока 2
Рисунок 8.2.2. Зависимость силы фототока от приложенного напряжения. Кривая 2 соответствует большей интенсивности светового потока. Iн1 и Iн2 – токи насыщения, Uз – запирающий потенциал.
Кривые показывают, что при достаточно больших положительных напряжениях на аноде A фототок достигает насыщения, так как все электроны, вырванные светом из катода, достигают анода. Тщательные измерения показали, что ток насыщения Iн прямо пропорционален интенсивности падающего света. Когда напряжение на аноде отрицательно, электрическое поле между катодом и анодом тормозит электроны. Анода могут достичь только те электроны, кинетическая энергия которых превышает |eU|. Если напряжение на аноде меньше, чем –Uз, фототок прекращается. Измеряя Uз, можно определить максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов:

Фотоэффект. Фотоны

К удивлению ученых, величина Uз оказалась не зависящей от интенсивности падающего светового потока. Тщательные измерения показали, что запирающий потенциал линейно возрастает с увеличением частоты ν света (рис. 8.2.3).

Зависимость запирающего потенциала 3
Рисунок 8.2.3. Зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν падающего света.
Многочисленными экспериментаторами были установлены следующие основные закономерности фотоэффекта:

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно возрастает с увеличением частоты света ν и не зависит от его интенсивности.
Для каждого вещества существует так называемая красная граница фотоэффекта, то есть наименьшая частота νmin, при которой еще возможен внешний фотоэффект.
Число фотоэлектронов, вырываемых светом из катода за 1 с, прямо пропорционально интенсивности света.
Фотоэффект практически безынерционен, фототок возникает мгновенно после начала освещения катода при условии, что частота света ν > νmin.
Все эти закономерности фотоэффекта в корне противоречили представлениям классической физики о взаимодействии света с веществом. Согласно волновым представлениям электрон при взаимодействии с электромагнитной световой волной должен был бы постепенно накапливать энергию, и потребовалось бы значительное время, зависящее от интенсивности света, чтобы электрон накопил достаточно энергии для того, чтобы вылететь из катода. Как показывают расчеты, это время должно было бы исчисляться минутами или часами. Однако, опыт показывает, что фотоэлектроны появляются немедленно после начала освещения катода.

В этой модели невозможно было также понять существование красной границы фотоэффекта. Волновая теория света не могла объяснить независимость энергии фотоэлектронов от интенсивности светового потока, пропорциональность максимальной кинетической энергии частоте света. Таким образом, электромагнитная теория света оказалась неспособной объяснить эти закономерности. Выход был найден А. Эйнштейном в 1905 г. Теоретическое объяснение наблюдаемых закономерностей фотоэффекта было дано Эйнштейном на основе гипотезы М. Планка о том, что свет излучается и поглощается определенными порциями, причем энергия каждой такой порции определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка Эйнштейн сделал следующий шаг в развитии квантовых представлений. Он пришел к выводу, что и свет имеет прерывистую дискретную структуру.

Электромагнитная волна состоит из отдельных порций – квантов, впоследствии названных фотонами. При взаимодействии с веществом фотон целиком передает всю свою энергию hν одному электрону. Часть этой энергии электрон может рассеять при столкновениях с атомами вещества. Кроме того, часть энергии электрона затрачивается на преодоление потенциального барьера на границе металл–вакуум. Для этого электрон должен совершить работу выхода A, зависящую от свойств материала катода. Наибольшая кинетическая энергия, которую может иметь вылетевший из катода фотоэлектрон, определяется законом сохранения энергии:

Фотоэффект. Фотоны

Эту формулу принято называть уравнением Эйнштейна для фотоэффекта. С помощью уравнения Эйнштейна можно объяснить все закономерности внешнего фотоэффекта. Из уравнения Эйнштейна следуют линейная зависимость максимальной кинетической энергии от частоты и независимость от интенсивности света, существование красной границы, безынерционность фотоэффекта. Общее число фотоэлектронов, покидающих за 1 с поверхность катода, должно быть пропорционально числу фотонов, падающих за то же время на поверхность. Из этого следует, что ток насыщения должен быть прямо пропорционален интенсивности светового потока. Как следует из уравнения Эйнштейна, тангенс угла наклона прямой, выражающей зависимость запирающего потенциала Uз от частоты ν (рис. 8.2.3), равен отношению постоянной Планка h к заряду электрона e:

Фотоэффект. Фотоны

Это позволяет экспериментально определить значение постоянной Планка. Такие измерения были выполнены Р. Милликеном (1914 г.) и дали хорошее согласие со значением, найденным Планком. Эти измерения позволили также определить работу выхода A:

Фотоэффект. Фотоны

где c – скорость света, λкр – длина волны, соответствующая красной границе фотоэффекта. У большинства металлов работа выхода A составляет несколько электрон-вольт (1 эВ = 1,602·10–19 Дж). В квантовой физике часто используется электрон-вольт в качестве энергетической единицы измерения. Значение постоянной Планка, выраженное в электрон–вольтах в секунду, равно

h = 4,136·10–15 эВ·с.
Среди металлов наименьшей работой выхода обладают щелочные металлы. Например, у натрия A = 1,9 эВ, что соответствует красной границе фотоэффекта λкр ≈ 680 нм. Поэтому соединения щелочных металлов используют для создания катодов в фотоэлементах, предназначенных для регистрации видимого света. Итак, законы фотоэффекта свидетельствуют, что свет при испускании и поглощении ведет себя подобно потоку частиц, получивших название фотонов или световых квантов. Энергия фотонов равна

E = hν.
Фотон движется в вакууме со скоростью c. Фотон не имеет массы, m = 0. Из общего соотношения специальной теории относительности, связывающего энергию, импульс и массу любой частицы,

E2 = m2c4 + p2c2,
следует, что фотон обладает импульсом

Фотоэффект. Фотоны

Таким образом, учение о свете, совершив виток длительностью в два столетия, вновь возвратилось к представлениям о световых частицах – корпускулах. Но это не был механический возврат к корпускулярной теории Ньютона. В начале XX века стало ясно, что свет обладает двойственной природой. При распространении света проявляются его волновые свойства (интерференция, дифракция, поляризация), а при взаимодействии с веществом – корпускулярные (фотоэффект). Эта двойственная природа света получила название корпускулярно-волнового дуализма. Позже двойственная природа была открыта у электронов и других элементарных частиц. Классическая физика не может дать наглядной модели сочетания волновых и корпускулярных свойств у микрообъектов. Движением микрообъектов управляют не законы классической механики Ньютона, а законы квантовой механики. Теория излучения абсолютно черного тела, развитая М. Планком , и квантовая теория фотоэлектрического эффекта Эйнштейна лежат в основании этой современной науки.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:39:25 #279 №122299546 
>>122299505
Деанон петуха за фейком.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:39:26 #280 №122299550 
>>122299499
Давай так, ты иди спать, а я тушить свой пердак, как идея?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:39:27 #281 №122299552 
14597303678770.jpg
А теперь кратко что тут произошло, пожалуйста.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:39:34 #282 №122299559 
>>122299518
Ага, постя со скоростью света сука, ох уж эты крыса.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:39:39 #283 №122299563 
>>122299270
Дак выпились
Аноним 04/04/16 Пнд 03:39:54 #284 №122299574 
14597303945740.webm
>>122297231 (OP)
И хули ты хочешь? Набежать на неё со школьно-церковными обвинениями в том, что она ебётся?
Няша, учится во ВГИКЕ, имеет половой секс в пизду. Я ей завидую.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:40:00 #285 №122299578 
>>122299546
Ну так начинай. Или ты как ОП тезисы вбрасывать будешь?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:40:10 #286 №122299587 
>>122299550
Ладно, укекался в кроватку :3
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:40:18 #287 №122299590 
>>122299552
ОП немножко обкекался и теперь обтекает.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:40:27 #288 №122299596 
>>122299526
Идиот, по времени не видишь?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:40:40 #289 №122299609 
>>122299518
В глаза не ебись, маня.
Вот та с видео >>122298733
Дрочили на неё всем двачем, так что везде узнаем. Ты же невинную девушку обижаешь, падаль.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:40:52 #290 №122299613 
>>122299559
Как будто проблема, блять. Железобетонный контрпруф.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:40:55 #291 №122299615 
>>122299518
Да мне вот тоже кажется, что нездоровая хуйня, но доказать никак не могу. Есть только тот факт, что она удалилась - скорее всего, она просто знает про двачик и не хотела набега, а сама пришла в тредик с друзьяшками и семенит от разных лиц и ролей - актрисса же
ОП-хуй
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:41:02 #292 №122299621 
>>122299590
Все мы тут немного кеки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:41:08 #293 №122299625 
14597304685930.webm
>>122299552
ОП-хуй покакал.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:41:16 #294 №122299633 
>>122299574
Иди нахуй.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:41:21 #295 №122299636 
14597304817180.jpg
>>122299590
В плане чего?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:41:25 #296 №122299639 
>>122299578
Даю первую наводку: околоДС
ОП
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:41:33 #297 №122299644 
>>122299615
В голос с фантазий. Не дала?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:41:48 #298 №122299654 
Еботь ты поехофшый
>>122299615
Аноним 04/04/16 Пнд 03:41:53 #299 №122299662 
>>122299587
Ска продолжаешь тралить ;*
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:42:06 #300 №122299669 
>>122299639
Даю вторую наводку: мой хуй в твоей околощёчной области.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:42:11 #301 №122299670 
>>122299633
Школотрон порвался, уносите.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:42:17 #302 №122299674 
>>122299609
Иди нахуй, чмо, блядь. Да, и эта баба у опа в переписке реально, сука, постоянно сталкивается с фанатками этой порноактрисы и они реально часто всю эту хуйню обсуждают. Блядь, кому ты лечишь.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:42:18 #303 №122299676 
>>122299636
В плане у него плохое зрение.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:42:22 #304 №122299679 
test
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:42:29 #305 №122299684 
>>122299662
Кек.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:42:47 #306 №122299696 
14597305679690.jpg
>>122299674
Аноним 04/04/16 Пнд 03:43:01 #307 №122299705 
>>122299552
Сагрился на тян, сам облажался
Аноним 04/04/16 Пнд 03:43:04 #308 №122299709 
>>122299574
Суть таких тредов всегда в том, что шкура живет двойной жизнью, и с близкими строит из себя няшу-стесняшу-девственницу, а тайком снимается в проне за больше деньги
мимоолдфаг
Аноним 04/04/16 Пнд 03:43:45 #309 №122299727 
>>122299615
> но доказать никак не могу.

А кому ты должен что-то доказывать? Единственная метрика успешности нобега - лулзы. Даже если ты промахнулся (что вряд ли), окукленность и реакция местных анонимусов дадут тебе лулзы с вероятностью > 0.5, так что шли всех нахуй и ебашь!
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:44:02 #310 №122299740 
>>122299709
>потрахалась
>КОКОКО У НИЁ ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ АНА НИИМЕИТ ПРАВА ЯСКОЗАЛ!!!!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:44:08 #311 №122299744 
14597306484530.jpg
>>122299676
Не замазал свою анимешную залупу?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:44:09 #312 №122299745 
>>122299674
> постоянно
Она и вспомнила-то об той шлюхе не сразу. Так что, норм. Видимо, круг общения у ней — не битeжки-дрочеры, так что не совсем постоянно.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:44:14 #313 №122299748 
>>122299670
Попизди еще, ссука ссыкливая.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:44:14 #314 №122299750 
>>122299684
Кто-то должен с этим покончить, спи, сладкий
Аноним 04/04/16 Пнд 03:44:21 #315 №122299754 
>>122299709
Ты какой-то ебанутый. А что она должна близким показывать эти видосы, смотрите, я ебусь!
Люди ебутся, вообще-то, это нормально, и даже иногда снимают это на видео, охуеть, да? Особенно студентки ВГИКА.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:44:41 #316 №122299765 
>>122299750
Уложил свой хуй спать тебе за щеку.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:44:42 #317 №122299766 
>>122299740
Ты вообще читал, что там написанное, или просто толстишь?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:44:44 #318 №122299769 
>>122299453
Что с тобой, сынок? Ты чего злишься?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:44:45 #319 №122299771 
сажи слепому опу
Аноним 04/04/16 Пнд 03:44:50 #320 №122299776 
>>122299636
Да ниче он не обкекался. Девочку отмазывают дряззяшки.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:45:01 #321 №122299782 
\
Аноним 04/04/16 Пнд 03:45:09 #322 №122299790 
>>122299744
Мемасы, Пепе Фрог, ааааа
Аноним 04/04/16 Пнд 03:45:11 #323 №122299792 
Ну что? Шлюха уже выпрыгнула в окно?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:45:13 #324 №122299795 
>>122299744
Да я сам ссылку на страничку вам дал, деанонщики хуевы
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:45:23 #325 №122299800 
>>122299744
Не, наехал на вообще непохожую тянучку по-беспределу.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:45:38 #326 №122299813 
-
Аноним 04/04/16 Пнд 03:45:49 #327 №122299819 
>>122299765
А ну так я не против)
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:46:00 #328 №122299828 
ГЕТ
Аноним 04/04/16 Пнд 03:46:02 #329 №122299829 
>>122297231 (OP)
дебил на первом видео IVANA FUKALOT
Аноним 04/04/16 Пнд 03:46:08 #330 №122299831 
14597307680920.jpg
>>122299800
Это уже не тебе решать.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:46:13 #331 №122299836 
>>122299745
Да, да. Мне все ясно давно. Я бы на месте опа удвоил усилия, годные лулзы пропадают. На двачах езе ни разу не было просто так такой волны защитников-моралфагов.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:46:17 #332 №122299840 
>>122299792
Скорее оп-хуй щас выпрыгнет от своего обосрамса - а шлюха поржет с этого, весело скача на хуйце у ерошки
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:46:26 #333 №122299841 
ГИЕТ ЖЕ слепому опу
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:46:34 #334 №122299845 
>>122299776
А то. Все друзьяшки знают про то, что она ебётся на камеру, вот и отмазывают. Сейчас ещё родители придут, наделают нотариально заверенных тредшотов и в полицию на ОПа заяву накатают.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:46:44 #335 №122299849 
>>122299754
Иди нахуй, оправдатель. У нас тут свои терки.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:46:54 #336 №122299854 
>>122299831
Пепе в моде при любом треде
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:47:00 #337 №122299856 
>>122299836
Это филиал пикабу, забыл чтоль
Аноним 04/04/16 Пнд 03:47:13 #338 №122299865 
>>122299769
Ну а че ты хуй не сосешь?
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:47:14 #339 №122299867 
>>122300000
гет
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:47:41 #340 №122299876 
>>122299836
>защитников-моралфагов
Спутал адекватов с моралфагами. Да ты новенький, бисквитик!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:47:42 #341 №122299879 
Залупа
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:47:54 #342 №122299887 
14597308742770.jpg
гет
Аноним 04/04/16 Пнд 03:47:55 #343 №122299888 
>>122299845
Может быть. Пиздец, ща тред скопирую и буду форсить просто для того, чтобы ты заебался его скрывать.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:47:58 #344 №122299889 
>>122299879
Хуй
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:41:11 #345 №122299628 
>>122299578
Начал тебе за щеку, проверяй.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:48:06 #346 №122299892 
Саги треду. Ну снялась в порно и че блядь лол? Весьма годный видос кстати. Могу понять травлю Сычевой и разных Солевых ну тут как то хуй знает
Аноним 04/04/16 Пнд 03:48:15 #347 №122299897 
>>122299836
>Я бы на месте опа удвоил усилия
Есть конструктивные предложения? Если и есть видео, где её ебут, я вообще не представляю, где и как его искать. Поштудировал историю субъекта - максимум она делала какие-то эротические фоточки давно и неправда в своём паблосике - там даже есть пост с темой "как я раньше косила под порно". Всё, больше не знаю, где рыть
ОП-хуй
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:48:32 #348 №122299903 
14597309125840.jpg
геееееет сука
Аноним 04/04/16 Пнд 03:48:35 #349 №122299904 
>>122299876
Я твою мамку здесь еще до педалика ебал. Уебывай.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:48:39 #350 №122299906 
>>122299897
Ой всё.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:03 #351 №122299916 
>>122299892
Да оп уже сам понял, что он уебок, ему тут это в красках объяснили
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:49:07 #352 №122299918 
14597309471560.jpg
гееееет
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:07 #353 №122299920 
>>122299897
Докосилась
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:18 #354 №122299924 
Эх всфапну на Наташку.
http://upornia.com/videos/624241/natasha-she-is-too-shy-with-this-biggest-toy/
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:19 #355 №122299925 
Нахуя вы это делаете, долбоёбы? Потому что своей жизни нет или потому что вы долбоёбы? Я понимаю политика затравить там, или ларина, но обычного человека нахуя?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:21 #356 №122299927 
eg
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:49:26 #357 №122299930 
Реквест сгущенки опу за клевету, оскорбление чести и унижение человеческого достоинства.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:32 #358 №122299932 
>>122299836
Тред реально как-то слишком активно сагают. Ну, допустим, обосрался долбоеб - дальше-то что? Зачем бомбить и защищать шлюху? Шлюха же всегда шлюха, по-любому в чём-то виновата
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:34 #359 №122299933 
>>122299897
Да все по накатанной: видосы в паблик, письма друззяшкам, форс на двачах. Пусть усрутся, решая, ее там ухо ебут или не ее.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:42 #360 №122299935 
>>122299903
Не сакрально же, ну
Аноним 04/04/16 Пнд 03:49:58 #361 №122299949 
>>122299903
Какая же нелепая это дырка между ног.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:50:06 #362 №122299958 
>>122299932
мать твоя шлюха
Аноним 04/04/16 Пнд 03:50:10 #363 №122299960 
14597310103380.jpg
гет
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:50:10 #364 №122299961 
Бамп
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:50:23 #365 №122299968 
14597310230840.jpg
Аноним 04/04/16 Пнд 03:50:24 #366 №122299970 
>>122299918
А где сиськи собственно говоря
Аноним 04/04/16 Пнд 03:50:35 #367 №122299976 
>>122298005
удваиваю
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:50:40 #368 №122299978 
14597310405380.jpg
Аноним 04/04/16 Пнд 03:50:41 #369 №122299980 
14597310411880.jpg
гет
Аноним 04/04/16 Пнд 03:50:41 #370 №122299981 
>>122299932
Вот, уже три адеквата против одного сагальщика.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:50:51 #371 №122299986 
14597310514640.jpg
>>122299829
Ещё один подслепый.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:50:56 #372 №122299989 
14597310565740.jpg
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:05 #373 №122299990 
>>122299960
Любишь досок
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:06 #374 №122299991 
Я смог.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:10 #375 №122299995 
14597310704420.jpg
гет
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:51:14 #376 №122299998 
14597310741740.jpg
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:51:14 #377 №122299999 
>>122299932
ОП, прекращай.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:21 #378 №122300001 
>>122299925
Что б ты спросил. Нахуй иди, быдло.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:42 #379 №122300010 
>>122299889
Пизда.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:43 #380 №122300011 
14597311033470.jpg
>>122299849
Багет завистливого девственника.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:46 #381 №122300012 
>>122299999
Это не оп, моча подтвердит.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:48 #382 №122300013 
14597311083900.jpg
гет блядь
Аноним 04/04/16 Пнд 03:51:49 #383 №122300014 
>>122299980
Создавайте отдельный тред по доскам чувак
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:04 #384 №122300017 
>>122297231 (OP)
Лысый, ты?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:10 #385 №122300020 
>>122300011
Какой из меня девственник, если я твою мамку ебал?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:15 #386 №122300023 
14597311356410.webm
Есть вбыдлятня этой шлюхи.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:18 #387 №122300024 
>>122300012
Это ОП.
моча
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:18 #388 №122300025 
>>122299958
Рыцарь епта
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:22 #389 №122300028 
>>122300001
Но быдло же ты...
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:52:27 #390 №122300034 
>>122297231 (OP)
Уебывай в /ga/, петушок.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:30 #391 №122300036 
14597311501640.jpg
>>122299925
>>122299906
>>122299892
>>122299876
>>122299845
>>122299800
Ребятки, тут какой-то семён-шлюхозащитник ходит по очень тонкому льду. Зачем так оправдывать невиновную шлюху? Что-то в этом деле нечисто
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:33 #392 №122300037 
>>122300000
>>122399999

нуканука
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:33 #393 №122300038 
>>122297231 (OP)
Знаю эту телку, на видео не она.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:45 #394 №122300044 
>>122300023
Хватит стрелки переводить, защитничек.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:52:52 #395 №122300049 
14597311722040.jpg
Почему в червях в слитхере я умираю, когда ем червя меньшего размера? там дело в цветах или что?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:53:03 #396 №122300056 
>>122300024
Это не моча.
мимо-моча
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:53:04 #397 №122300057 
>>122299999
С такими цифрами сложно поспорить. Присоединяюсь к сажированию бугуртящего девственника.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:53:11 #398 №122300061 
>>122300036
Все кто ебутся - шлюхи, шлюхин сын?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:53:23 #399 №122300065 
Лол, фапал на этот ролик еще шесть лет назад. В голосину с травителей.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:53:28 #400 №122300066 
>>122300049
Да что это за слитхер такой?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:53:29 #401 №122300067 
>>122300036
Двачую адеквата!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:53:31 #402 №122300068 
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
Аноним 04/04/16 Пнд 03:53:50 #403 №122300077 
гет взят,оп обосрался
расходимся
Аноним 04/04/16 Пнд 03:53:52 #404 №122300078 
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:53:57 #405 №122300081 
>>122300061
Да! Двойная жизнь! Строят из себя стесняш, а сами ЕБУТСЯ! Ананим! Травля!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:54:07 #406 №122300086 
ОП, ебана, выходи на связь!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:54:10 #407 №122300091 
Давайте лучше найдем опа и его затравим
Аноним 04/04/16 Пнд 03:54:17 #408 №122300094 
>>122297231 (OP)
Хули она затряслась от примерно 15-16 сантиметрового обрубка? Ненавижу такую хуйню, когда дают иллюзию что подобный обрубок на что то способен.

15 сантиметровый короткоствол
Аноним 04/04/16 Пнд 03:54:18 #409 №122300095 
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:54:20 #410 №122300097 
>>122300036
Ты тупой? Обвинять рандом няшку просто так, а потом ещё и кукарекать, когда тебе поясняют за неправоту - хуевая затея.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:54:38 #411 №122300107 
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
Аноним 04/04/16 Пнд 03:54:40 #412 №122300108 
>>122300081
ОП, неужели ты дашь вот этому >>122300081
примитивному разводу зафейлить такой охуенный вин, который ты почти намутил?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:54:51 #413 №122300113 
Идите нахуй короче, я спать. Сладких снов, и идите нахуй
Аноним 04/04/16 Пнд 03:55:00 #414 №122300118 
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:55:08 #415 №122300122 
>>122300094
Не под твоим обрубком затряслась, вот ты и бесишься. Давай её затравим за это!
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:55:13 #416 №122300126 
>>122300108
>этот самоподдув
Кексы любишь?
Аноним 04/04/16 Пнд 03:55:14 #417 №122300127 
>>122299865
Потому что натурал, у нас не принято. А ты, что, пидор? Вот ведь мразь. Про таких как ты говорят: мама не хотела, папа не старался. Вникай в моё послание тебе, постарайся проанализировать и сделать выводы для себя.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:55:15 #418 №122300128 
>>122297437
Даунито, на видео не она. На видео порно шлюха Наташа, похожа на Мамку Драконов. А эта идочка вообще не о чем, даже рядом не похожа..
Аноним 04/04/16 Пнд 03:55:21 #419 №122300132 DELETED
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
Аноним 04/04/16 Пнд 03:55:37 #420 №122300138 
>>122300086
Перекатыыайте сами потом тред, если кто-то думает, что есть потенциал. Я хуй знает как ещё по ней инфу рыть
ОП-хуй
Аноним 04/04/16 Пнд 03:55:44 #421 №122300141 DELETED
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
Аноним 04/04/16 Пнд 03:55:49 #422 №122300144 
>>122299459
>>122300091

Смотрите-ка!
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:56:08 #423 №122300156 
Незнаю почему вы тут бугуртите
Если это она то она не должна очернять ВГИК и должна быть затравлена и выпиздина оттуда и порецание максимальное.
Нужно выбрать что то одно,либо шлюха либо норм человек.
Если не она тот оп питух
Всё
Тредх
Аноним 04/04/16 Пнд 03:56:12 #424 №122300161 
>>122300097
>няшку
И сразу иди на хуй, школьник
Аноним 04/04/16 Пнд 03:56:13 #425 №122300163 
>>122300066
>>122300066
slither.io
Аноним 04/04/16 Пнд 03:56:20 #426 №122300168 
не ссыте аноны,у неё там на страничке тысячи друзей и пиздолизов,а возможно и финансово-нужные друзья,от которых шлюха зависит - восстановится по-любому,тогда и атакуем вновь эту шалаву - хуй ей а не спокойная жизнь - ЛЕГИВОН ВСТАЁТ С КОЛЕН!!
/ну всё,я спать,ня/
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:56:23 #427 №122300170 
>>122300128
Просто ОП хотел ей присунуть, а она, разумеется, не дала такому омежке-шакальнику, и вот он решил отомстить шлюхе, приняв двач за личную армию.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:56:28 #428 №122300174 
14597313883500.jpg
Аноним 04/04/16 Пнд 03:56:36 #429 №122300179 
14597313968250.png
>>122300049
Бамп
Аноним 04/04/16 Пнд 03:56:44 #430 №122300184 DELETED
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:56:45 #431 №122300186 DELETED
Аноним 04/04/16 Пнд 03:56:51 #432 №122300189 
>>122300138
Блядь, ну и оставайся хуем простым. Я твой тред тащил как мог, а тебя слил нахуй какой-то пикабушник за обнимашку со шлюхой из оп-поста. Ебаный стыд!
Аноним 04/04/16 Пнд 03:56:55 #433 №122300191 
>>122300144
ну первый пост не я писал
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:57:01 #434 №122300194 DELETED
Аноним 04/04/16 Пнд 03:57:14 #435 №122300198 
>>122300126
Мамку твою иногда.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:57:18 #436 №122300203 
14597314388660.png
>>122300049
Бамп
Аноним 04/04/16 Пнд 03:57:20 #437 №122300204 
>>122300189
Я же говорю, если есть конструктивные предложения, то я слушаю
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:57:53 #438 №122300219 DELETED
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:58:20 #439 №122300225 DELETED
>>122300204
Аноним 04/04/16 Пнд 03:58:22 #440 №122300228 
>>122300204
Я тебе выше все расписал, сука тупая: >>122299933
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:58:37 #441 №122300235 DELETED
Аноним 04/04/16 Пнд 03:58:52 #442 №122300241 
>>122299933
>>122300228
Ну окс, завтра пересоздам и посмотрим
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:58:56 #443 №122300243 
Короче, знаю эту иду, хотя и только по сети. На видео Некая Наташа, легко гуглится по скринам. Две совершенно разные, как внешне так и по любым другим чертам, разные люди.
А оп, просто школяр, которому она отказала или еще как послала. Вот и решил батхерт вылить в тред. Сажи конечно же. Но я дико лолирую с его потуг.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:58:57 #444 №122300244 
>>122300204
Есть предложение сунуть тебе за щеку, уёбок тупой.
Аноним 04/04/16 Пнд 03:58:59 #445 №122300245 
14597315394040.jpg
>>122300049
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:59:02 #446 №122300247 DELETED
★́ ҉  ͢★́ ͘° ☾͡ ☆͠ ̡¸.͞ ̧¸  ̵★̵  ͟:̵. ̨ .̷ ҉• ͘○͘ °̴ ͘★̵ ͘ .̕   ̢. . ͢ ͢¸͜ .͡ ̡  ° ̛ ¸. ͏ ● ͠¸̧ ̛. ̶та͜к̨с͡   ͞ °͏ ☾ °̶ ́ ̵¸̡.̧ ͏●̡ ¸͠ ̶.͞  ̵★͜ °҉ ̧:̧.̶  ̢.̨ ͢• °͘   ͠. ̕ ̵ :. ̛.̢ ̛¸̡ ͠. ●̴ ͟¸ ͏   ͘★  ★☾ °★ .   ͘  ͏. ̕ °͡☆  .̕ ͠● ¸ .͡  ̧ ͢★̸ ° .̸  ͜• ́○ ̕° ͝★͡  ̸.    ͡   ̸ .  ☾̵ °̀ ̶ ¸̀.̷ ͡.т͠ак̀с͞ ●͞ ¸҉  ̧   ° ̶☾ ͞°☆̀  . ̨ ¸.  ͞ ͢★͏ ͏★͜ ° ̛. ̀.͘ ̛ ̸ ̴ .͘ ☾̀ ͟°☆ ͞ ̡.̨ ●́ ¸͏ .̕   ̸★͘ °̷ ҉:̷.  ̧.͠ •́ ͞○̵ ̸°★  .̷  ̴ .  ̀  ̴ ͞ ̴. ̶  ̕°̷ ͡ . ●̨ ̨. ҉  ̢ ° ☾̧ °☆  ¸̡.● ͠.̧ш̴т͞о̴ ̧т̶у̵т у̢ н͢а҉с̕?̡ ̧ ͠★  ̛★̴ °̸ ̕☾ ☆͏ ̴¸҉.͠ ¸̛ ̕ ͡★ ̴ :̨.͜ ̶ ̶.͠ • ○ ̶°̷ ̀★̀ ̢ .  ̷ . ͘.̡ ͟ ̡¸͡ .  ͢ ͡°͠ ͜ ¸̨. ̕● ¸ ҉. .ме̛мы?.  ̧ ҉° ̕☾ ★̵ °̴ .͢ ͢.̨ ͘ ̀ ̀ ͢.̨ ☾ °☆  .͘ ●́ ͢¸͜ ̸.   ̡★ ̸° :͠.  ̵.̸ • ○ ͠° ͞★̴  . ́  ̶. ̸ ͘    ͡.̢  ͘ ̴° ͜ ̨.͡ ● .  ̸ ̧ ͟° ☾ °҉☆̢  ¸.̡● .̶  ͏★͠  ★ ° ☾ ̶☆ ̸¸͠. ¸̵  ★͝  :̕.́ ̡ .͞ •̕ ͠○ ° ★̸  .  ̴ .́ .  ̸¸̡ . ́  °̕  ¸̨. ̡ ̧● ̛¸̀ ͠.͝  ̴  ° ͠☾͝ ͟°  ̛¸̀. ● ͝¸̨ ͞. ͢ ★͘ ͝°͜ :.̡ ̛ ̷.̛ •҉ ͡°͝  ͞ .̛   :́. . ͠¸ . ● ¸  ̕ ̧ ★  ★☾ °̧★ ͡.   ́★ ́° ҉. . ́ ̶  ͜. ☾ °̛☆  .̛ ́●͟ ̨¸͠ ̸.҉ ̢  ★͢ °͡ ̷:. ҉ ̛.́ ̢•̴ ̢○ ̵°̀ ★ ͠ . ̨ ͜ ͘. ̢   ́а͝хах͟ах м̶ем͠ы̴ы͠ы . ̀ ͠ °͡  .͢ ̀●͘ .̢  ͟ ҉ ͟° ☾ ́°☆́  ͠¸.͟●͏ .̢ ͞ ҉★  ̛★ ͢° ☾ ☆̸ ¸.̷ ¸̡ ͘ ̨★͝  :͟. ̢ . • ○͘ ° ★ ̶ .   ͝. . ̛ ¸͝ ̧.̀   ̨° ̕ ¸. ● ̀¸̛ ̶. ͏   ̛°͠ ☾ ° ̛ ̀¸.́ ●̡ ́¸͢ ̢. ͜ ★̷ ̷° ͞:. ͏ .́ ͜• °͞  ͢ .̨ ̶  ̴:. нак̧а́н͠е̧цт̸ааа̶ °☆̵  . ͢●͠ ̕¸ ͜.  ̧ ★̡ ° ̴:.  . ͟•̢ ̡○͡ ͜°͞ ͡★ ̡ ̢.̶ ̨  .́  ̴ ̴ ̛ ̵.̸   ͢° ͞ . ̶● .͝    ̢° ̷☾́ °̸☆ ̡ ̸¸҉.● .  ͡★͟ ̵ ̡★̀ ° ☾ ̀☆ ̸¸̨. ¸͠ ́ ̀★̧ ̡ ́:.͘ ͡ ҉. • ͟○͠ ͏°̧ ҉★̀  ̴.͞  ́ ̕.̴ ̸. ͟ ͡¸̴ . ͘ ͠ ͞° ̶ ¸.̧ ͝ ̵●͝ ¸ ͞.́ ̷ ͟ ͞ ̨° ̷☾ ̕°̧  ¸̸. ͢● ¸͏ .̛ ★͢ °͠ :.  . • ̷°   ͘. ͢ ͏* ̕:̕.̧ . ¸ ̨. ●́ ̸¸͢  ̵  ͟★  ̡★͘☾ °★͝ .̶ ̛ ͡ ̢★͡ ̷°͟ ̀.҉


Аноним 04/04/16 Пнд 03:59:07 #447 №122300250 
>>122300168
двачую этого любителя снов
Аноним 04/04/16 Пнд 03:59:32 #448 №122300255 DELETED
ОП
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
Аноним 04/04/16 Пнд 03:59:44 #449 №122300265 
>>122300241
Не завтра, а сейчас пересоздавай и перекатывай.
sageАноним 04/04/16 Пнд 03:59:52 #450 №122300271 




Аноним 04/04/16 Пнд 03:59:57 #451 №122300273 DELETED
ОП
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
Аноним 04/04/16 Пнд 04:00:00 #452 №122300276 
>>122300243
Да похуй.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:00:10 #453 №122300282 
>>122300243
а ну кинь скрины порношлюхи и этой простой шлюхи - мы сверим и закроем тред нахуй если ошибка вышла.давай кидай скрины
Аноним 04/04/16 Пнд 04:00:15 #454 №122300287 
>>122300255
Ну пиздец теперь, я тут сам дважды айди оставил, а они меня сдеанонили! Как страшно жить
Аноним 04/04/16 Пнд 04:00:31 #455 №122300291 
>>122300265
Сейчас школьников нет, а мне нужна личная армия
Аноним 04/04/16 Пнд 04:00:46 #456 №122300298 
14597316469220.jpg
>>122300255
Давайте опа травить, есть инфа или предложения ?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:01:00 #457 №122300305 
>>122300291
Ты не понимаешь, как работают двачи.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:01:12 #458 №122300311 
>>122300298
ты чё ебанутый? нахуй?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:01:18 #459 №122300313 
>>122300298
Есть: уебывай!
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:01:38 #460 №122300322 DELETED
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
Аноним 04/04/16 Пнд 04:02:00 #461 №122300331 
скучна
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:02:15 #462 №122300341 DELETED
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:02:32 #463 №122300348 DELETED
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
Аноним 04/04/16 Пнд 04:02:41 #464 №122300352 
>>122300305
Как раз понимаю. В 4 вряд ли сидит основная аудитория, поэтому не будет особого хайпа (кроме семена-сагателя)
Аноним 04/04/16 Пнд 04:02:42 #465 №122300354 
>>122300255
Ай маладца.
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:02:51 #466 №122300359 DELETED
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:03:22 #467 №122300373 DELETED
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
Аноним 04/04/16 Пнд 04:03:36 #468 №122300384 DELETED
ОП
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
ДРУЗЬЯ ОПА
https://vk.com/id318297223
https://vk.com/alex_kazuki
https://vk.com/pururin
https://vk.com/katibana
https://vk.com/id290340072
https://vk.com/ammi_pierce
https://vk.com/david2blaine
https://vk.com/razuvaev_alexander
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:03:39 #469 №122300388 DELETED
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
Аноним 04/04/16 Пнд 04:03:51 #470 №122300394 
>>122300359
блядь модератор трахни этого пидора по ипи
Аноним 04/04/16 Пнд 04:04:05 #471 №122300403 
14597318453300.jpg
>>122300352
Да что ты говоришь?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:04:07 #472 №122300405 DELETED
ОП
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
ДРУЗЬЯ ОПА
https://vk.com/id318297223
https://vk.com/alex_kazuki
https://vk.com/pururin
https://vk.com/katibana
https://vk.com/id290340072
https://vk.com/ammi_pierce
https://vk.com/david2blaine
https://vk.com/razuvaev_alexander
Аноним 04/04/16 Пнд 04:04:18 #473 №122300411 
>>122300384
молодец,теперь иди на хуй.нам нужна ида из ада
Аноним 04/04/16 Пнд 04:04:31 #474 №122300417 
ОП
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
ДРУЗЬЯ ОПА
https://vk.com/id318297223
https://vk.com/alex_kazuki
https://vk.com/pururin
https://vk.com/katibana
https://vk.com/id290340072
https://vk.com/ammi_pierce
https://vk.com/david2blaine
https://vk.com/razuvaev_alexander
Аноним 04/04/16 Пнд 04:04:52 #475 №122300427 
>>122300384
Вот это поворот. А друзья откуда? Тащемта, у меня никого нет "в друзьях", но это странички хуёв из моих логов
Аноним 04/04/16 Пнд 04:04:59 #476 №122300429 
ГО ТРАВЛЮ ОПА
Аноним 04/04/16 Пнд 04:05:06 #477 №122300431 
>>122300384
блядь как скрытых друзяшек нашёл?пали годноту
Аноним 04/04/16 Пнд 04:05:30 #478 №122300441 
14597319310250.jpg
14597319310281.jpg
>>122300282
А за тебя мне не подрочить малой ?
МНе похуй что ты там в манямирке придумал, я то знаю что ты ошибаешься, так как миллион раз дрочил на эту наташу, в ее видео где она на спине в зеленой комнате она там вообще похожа на пикрил.
Даже особым умом не нужно обладать, чтобы сравнить фотки иды и лицо Наташи даже в этом видео.

НА деле же, я думаю ты просто батхертишь телка тебя послала или еще что, а ты плачешь теперь в тред.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:05:36 #479 №122300443 
>>122300431
а всё,оп сказал что ты obosralsya manya
Аноним 04/04/16 Пнд 04:05:41 #480 №122300447 
>>122300431
Лучше б ты молчал. Шлюха победила.

/thread.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:05:54 #481 №122300453 
>>122300431
Это не сокрытые друзьяшки, это мои мимодиалоги с соц. Но всё ранво интересно
ОП-хуй
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:06:18 #482 №122300457 DELETED
О̨̢̣͎̙̦̺̯̹̝̗̀̋ͪ̒̈́̓̄̔̂̊̿̀͂ͮ͌͜͞͡П̧̌ͧ̽̀͏̶̶̞͖̮̮̻̻͙̝̲͚̜̖̫̥͔͘
̵̻̼̮̘̻͎̼̟̻͕͉ͫ̑̿̀̽̐͗ͤ̿ͤͪ̓͠h̢̅́ͧ̅̃̾̓̀̕҉҉͈̬̤͖͚̱̖̝͔̰̙̪̮ͅͅt̷̨̃ͩ͊ͫ͂̈̽̊̀̒ͤͫ̀҉̱̱͇̠͔̬̳̘̹̭͓͔̤̞̞̞͙ͅt̶̡͎͍̞̠ͮͩ̆͂ͯͪ͛͛ͬ̇͆ͣͩ͆͒̈́̚͝͝p̷̡̼̣̥͙̥͓̫͇̠̺̣̳̪̞͍̝͙̗̫͊ͨ̈́͊ͧ̌ͩͫ̀ͣ̾̾ͥ̂̓̚͝͠s̏ͬ̽̊͐̔ͯ͝҉̘̱͙̗̳:̢̧̦̬͈̩͚̫͓̤̳͎͇̭͙̭͍̜͇ͤ͊͋ͫͨ̍ͭͫ̅͆ͨ̀ͩͭ̾̀͢/̴̶͓͚͕̜̗͉̖͚͙͆ͨͨͭ̒͒̉ͣͭ͊̆̇̾͛ͩ/̶̷̵̤̤͓͈͈̹͔̮̹̓ͤ͂ͣ͆͜͝vͨ̆̐ͣ̃ͨ̉͐̈̈́̂̓̇́͏̛͙̣̲̥̩̩̫͔͔̺k̵̈́͌ͪ̓̑̒ͨ̽̃͋̍̃͡҉̸̩̳̯̻̟͓̤̖͈͈̻͇̖̰͚.̢͓̘̦͍̫̼͊ͪ̅̿̿̈̀͐̄̅͗̚͟͢c̷̛̹̟̳͔̠̖͔̺͙͉̥̖̳͖̣̩͎ͨͬ́̂̕͢͜ͅo̰̖̟͚͓̳̘͙͈͊̆͆͌͌ͪ͗̄ͮ̓ͧ̀͝m̵̦̺̣͙̻͉̲͎̤̬͎̫̰͇̏͊ͭͣ̇̎̏̾̔͑͋ͫ̿ͥ͐ͤͪ̚͠͡/̷̢̫̯̥͇̲̫̰͙͔̝̻̻̆ͤͭͭ̐̊͒ͩ̉ͣͬ̍̎̽͘͘͞i͙̳̜̺̩̞̝͍͓̖̎͌̐͊͐̇̏̋ͯ͗͊̍ͮ̀̀͢͠ͅn̴̡̪͉̬̦̬̭̰͇̦̲̳̅̔̌͗ͭ̊̉͌ͫ̊̊ͦͨ̾ͅ_̧̛̖͉̼̠̠̩͆ͤ̀̐͊͊̀̒̂̌̐͆́̍͐͂ͪͬ́̀l̸̡̘͈͖͙͉̜̭͇̘͇̜̹̹̯͚ͭ̐̒̐̇͜o̽ͪͦ̌̒̑ͣ̒̒ͦ̚̚͏̩̝̰̻̺͉̳̜̝͈͎͈̕͟͝vͯ́̇͋̀́̔̔ͫ͋ͣ̑̌̎͛̊ͨ̕͠͏̴͇̱̩̖̠͍̯͍̩ȩ̽ͣ̀ͧ͒̅̓͗ͤ͂ͩ̆ͭ̓̐͆ͦͬͨ́҉͚̻̻̮̯͖̕͝_̨̢̦̤̻̤̭̩̭̫̳͈̠̤̭̯̟̯̮̯̄͌̈̎́̔̇̔͊̂̉͑̉̓ͯ̚͡ͅw̸̨̭͓̻̣̲̼̯̘͖͕̙͙̥̥̞̗͗ͦͪͭ̇̔̓ͩ͑ͭͭ͌͂̾̍͝͡ͅi̵̢̛̝͉̗̺̞̰͈̓͗̎ͮͬ̈̆̏̓̾̇ͭ͒̿͘t̶̷̴̶̪̻̮̪̉͐̾ͣͨ̑͠h̸̴̡̘͇͉̠͓̭̻̫̮̲͔͂ͭ͊̂̓ͦ͆ͫ̂̓̃ͯ̃͌̿̽ͧ_̦͕͕͎̤̞͇̗͙͎̭̱̼̰̼̯̑͒̊͑͋͆̄͋͊̈̂͆̿̇̂ͧ͗͢c̨͚̭͇̪̘̪͚̘̲̣͈͕͖̜̤̒̿̐ͬ̿ͥ͋ͅą̵̴̢͇͇̯̳̦̺̘̝̫̬ͪͬ͐ͭ̿̓̒̓̄͊̕ṭ̸͔̠͖̘͓͇͊ͯ̃ͯͭ͆ͯ͗͐ͅs̷̄͛̈̍̒ͬ̎͆͋ͪ̔͑͊͐̚͏̼͇̯͖̞̘
̧̡͈̫͚̭̓̈ͬͬͮ̍̊ͯ̓͂ͫͦ͗̓ͫh̛͈͉̗̹̼̦̻͇̹̖͈̖̩̏͊́ͮͫ̏ͥ̓̒́͟ṫ̲̝̦̫̤͔͉̦̝̻͋̈̍̉͑͂̑̉͛͛ͥ̎̈́́̚̚͟͡͠͝t̸͎͖͖͇͚̭̞̩̮̟̑͊͑ͧͭ̃ͮ̔͐̍̐ͦͭ̈̂̄̀͜͟ͅp̴̸̰̝̳̖͍͈̤͇͚̘̹̣̙͎͋̈́ͥ̐̽̃̈͊̓̂̓͋͘͢ͅͅs̛̮͓͙̩͖͚̜̱̠̼͚̙ͮ́͒͂̌̐͛͌ͫ́:̶̛̭̙͔͔̻̭͆̑̊̐͑͂̕͝/͛̓͌̓ͯ̊͏̨̡̗͚̝͇̹͚͇͍̮̱͖̝͇̮̲͇̜́/̵̡̨̤̮̝̜͖̱͔͍̟ͯ̊ͥ͆̾͐̐̈́̋̐̃̿͊ͯ̌ṽ̨̝̭̞̜̥͇̯̙͎̟̀̿̄ͬ͆̀̐ͭͦ͡k̴̡̙̼̣͍̮̙̈́ͫ̀ͧ̂̇ͯ͢.̶̗͔͓̘̤̮̬̗͔̠͇̝͆̊͛̈́̉̎̂̈́̍͛̊ͫ̀́͠č̨̮͇͇̠͌̏̊̎ͦͯ͂͊ͣ̑̐͗̈́͊͝o̴͉̲̪̘͈͉͓͍̫̬̙̳͔̞̽̽̿̒̐̃͊̿̀͡m̡̔ͫ͐ͩͦ̎̀͐̅̿̉̑ͬ̄̊̆ͤ͝͏̢̹̱̤͖̘̲̘͟/̢ͦͯ̓̽̿ͬ͆̃͠҉̢̟̩̮̣̩̪̭̤̗ͅì̸͔͔̺͔̗͓̩̗̗̈́̈́̆͆͜͟n̡̢̦̘̯̝̺ͮ̔̽̏ͣ̆͡͠_̨͙̰͓̫̰̈͐̒̒̔ͨͭ͐̾͌̿͂ͩ̿ͫ̽͠ḷ̶̛̱̪̱̟̳͎̘̟̺̥̻͖̭̭̳̭̤̲ͤͣ̒̇̑̆͋̽̈͌ͬ̔͢͢ơ̈͗̅̂ͮ́ͮ̏̕҉̥̺̼͈͙̤͎̘̺̯ͅͅv̋̽̔̿ͫ̓̒̋͏͜͏̺̗͕̞̬̫̮͙̲̹̘̮̲̞ȩ̷̵̟̤̝̺̫̱͓̖͕̯̥̲̜̰̜̈̽ͤͬ̀ͫ̾̈́̃̆̿̈̃̏̃̉͐̈̕͞ͅͅ_̢̲̮͎̭̘̗̮̭͎͉̲͚̲̈̏͋ͮͫ̆̐ͯ̉̓̑̑̽͗͠w̌̒̿̍ͥ̿̈ͧ͋̅̚͏̡̩̪͖̩̘̞͟i̧̖̳͇̯̱̱͓̼͙͉ͧ̈́ͭ̋ͯ͑̈̋ͫ͗ͨ̄ͮ͆̊̊͜͢͞tͤ̏͑̊ͩ̅̔ͣ̾͗̏̆́̋̾̽̅ͪ̔́҉̡̻̫͖͚̜̬̯̲̥̺͈̟̕h̨̤̫̬̹̫͕̗͇̬̰̥̝̪̮̝͔͖̘ͮ̓͗ͯ̎̇̑ͪ̈́̑ͩͪ͜_̪̙̼͔͚̟̼̙̬͓̱̹̗͍̪̥ͧ͐͑͊ͣ͗ͥ͂̈̂̋̇͋͝c̡̢̯̟̞̼͇̞̩̣̱̥̳͙͕̘̩͇̦ͪ̐ͣͥ͑̈̅̽̅̓̓̇͂͊̓͢a̶̭̻̯͈̼̭͖ͬͮͧ̍ͧͭ̃̕͝t̵̪̝͈̣̒͂̊̆̇͛͐̊̌̔ͪ̾̅̑ͣ̃̇͐̚͘͡ş̴̛͍̭̱͔̼̝̖͇͎͎̯̞̺̥̜̺̳͂͆͑̾͒͘͝ͅ
̛̛̲͚͓̥̗̜̝̠̆́̾́́͢ͅḩ̨̭͙̭̯̥͔͔̟͈͓̠̦̼̩̽̃̓̅̆̔t̢̢̡̟̮̘̮̟͖̲̩̙̙͙̱̝͓̘̮̼̳ͮͫ̈̋̃͛̉ͨ̑ͮͨ̈́̊͊̈́̓ͣͫ͞͞ͅt̶͔͉͙̗̻̞̞̎̈́̄͊ͬ̽ͩ̾̾̈́̅͛̍͢͝p̌̿̓͐̔̔͗́̾̈ͫ͗̾̀̓͝͏̢̮̲̗͙͇̱͙̀͠s̶̠̦͓̳̐̎̅͋̃ͣͤͫ̓ͯͮ̌͋͟ͅ:̻̥̝̹͈͚̼̝̻̣̦̮̹̻̪̥͒ͩ̿̀͡/̸̷̨̧̝͓̹̣̖̩̳̫̫̳̘̹͙̣̠͉̳̅ͥ̑́̇/̵̘̱͖̩̣̖̬̯̣͖̗̗̯̭̜͕͌͗ͪ͊ͥ͒͊̽̈́̊̄ͥ̆̌̋̓͐̌ͧ̀͢͝ͅṽ̶̰̤̳̱̟̩̼̱͓̱͇̠̫̰̈́̅͋̀̚ͅk̵̸̛̗̺̼̣̣͉̘͇͉͎͍̳͎͚̟̩͚ͤͥ̓̀ͧͨ̑̕͠.̶̢̧̮̜̠͕̈́ͤ̅̉ͫ̊ͪ̔ͩͪ́ͬͦ̍̍̚͘͜çͤ̈́ͩ̒͆̉̀̿͊̽́͞҉̩̼̯̖̞̬̺ō̸̧̢̨̂̾ͧ̇ͦͥͬͬ͗ͫͮͫͩͯ̆ͥͪ҉̹̯̞͔͙̩̪̫̲̹̺̟̣͈m̷̢̠̠͎̘͍͕͒͆̌̆̑̀͆̏ͯ̈́̂ͫ̄̾̾̚̕͟/̈́̅͒̎͏̀͡͏̜̫̤̤͚̗̟̳i̡̍̓̂͂͑̈́̊ͥͦ̔ͬ͌͌̒ͩ̇̚͠҉̧͍͈͖͎̗̺̥͙̠̝̮̰̹͖̫̳̪̺͚̀ǹ͗͆ͦ͐͗͋͊̿̚҉̵̜̼͓͙̬̳͙̺͇͢͡_̨̢̢̹̞̦̲̦̻̻̥̬̭͍̲͚̤̠̩͖͕̀͊ͥͪ̆ͦ̌̓̅̿̔͊̀́̚̚͝ḷ̡̢̛̣̤̝̹̫̟̻̆̿̋͑̉͌̐̏͛̓̇͌ͯo̵̒̓̑̒ͩ͂ͦ̇̍ͪ̏ͬ̑͛̈̚͘͢͠҉̥̖̝̖͖̘͔̺͈͍̞̺̗̫̞̖͉v̷̨̱̬̤̹͒ͣ͂͐̎̄̌ͬ̾ͬ̈́̌̀̌ͫ̾́͟ȩ̗͖̘̗̩͍͇̯̩̳̜ͪ͗̋ͮ̃̆̂ͦ̚͜͞͞_̢͎̪͚̭͇̹͍̥̦̳̯̗͆̇ͯ̿́̾̿̕w̎͐̎̑̀̐ͩ҉̺̱̬̯̫̣̘̫̕ͅi̸̺̮͕̬̘͎͉͕̾̐ͮ̒̽ͨ̄͑̌͗̉̈́ͯ́͟͞t̶̨̗͈̹̘̻̻̣͆̃ͬͧ̈́̀͘h̛̘͔̦͓̪̙̺̮̳̱͕̭͈̓͂ͬ͆̐̅͐͂ͭ̉ͮ̽͊͜_̵̃ͧͫͬͮͥ̎̕͏͔̞̹̱͚̪̟̰̫̟̣̹̭ͅç̴ͫ̾͑ͪ͂͑͑͑̐͠͞҉̼͈̝̠̥̲ȃ̢̮̭͙͙̱̜̰͋̂ͨͦ̓̐͑͒̍͛̑̇ͬͣ̐̈́ͩ̀͘͞t̵̢̘̥̮̆͊ͪͫ́ͬ͒ͥ̅͛̾̐́̀s̨̖̮̩̭̹̺͖̦̤͓̙̬̯ͧͧ̓ͯ̏̿ͪͪ̏̍ͨͣͫͫ̒̐̀͘͟
ͣ̆̃ͫ͒͐͋͗̑͌͛̽́̎ͬͥ̒̈̚͏̼͍̺̗̘͎̠͕̳͓̠͎̬̱͓̕͜ͅh̴̛̺̯̹͉̤̤̩̪̫̝̤͔̤͍̯̟̹̉̓͑͋̇ͨ̃͗̾̄͗ͨ̑̔ͮ̐̇̾͘t̶͙̤̘͎͕͙̹͔̥͌̑ͧ̂ͮ͒ͣ͆͋̈́̿͗̃͋̇ͫ̊̔̀͠҉̴̘̩̥̱͉̜̠̩̰̖͇̟̥̭̣̥̭ͅp̶̫̣̫̦̺̯̬̞̥̥̝͉̮̳̌̒̒̈̇̑̑̈͊̾͌̉ͦͥ̂͜͝s̺̮̩͕̖̤̻̝̻͔̭̟̉̉̃̅̿̇̈́̔͑͆̍̓̽̉̇ͪͥͣ̀̚͘͜͝͠:̨̖̮̮͖̱͉̮̍̊ͥͫ̃͊ͮ̓ͥͦ̑̌̔̃͑̿̉͢͜͝͡/̀͆̿̋̍̎̏̓̐ͥͤ͋̏͏̡̻̪̜͈̗̠̖̯̰̘͚̞̮̤̪̞/̨̩̩̟̱̊̄͐̿̂ͦ͆ͮ̑̆̄̎̆ͫ́̚͠v̴̡̮̩̞͉ͮ͐̋̂̂̊̿̎̾ͬͫ̿̎͐̀͡k̵̶̨̰͍̖̬̩͇̳̼͕̪̤̗̙̝̲̖͓̥͈ͩ͆̊̐̄͂̆͞.̶̴̖̦̮̳̻͙̪̪̲̯͛̄̏̄̉̋̇ͯ̏̐̈́̊̊̊͘͝ć̜̟̬̲͚ͩ͊͋̇̀͐̊̀̉̽̽̿ͧͧ̍̓͗́̚͜͢͟o̶̶̧ͨͧ̇͗͒̌ͭ̽ͩͪͭ͊͐͒ͧ̽̎̾҉̝̞̝̯̳̀m̷̯̱̼͖͍͛̽̄ͨ̑̆̀͘͜/̶̡̼̣̞̠̩͔̖͕̰̖̤̣͔̮̳̲ͯ̒̌͛̐͊̽ͭ̿̋̄͒̆̅́͘iͪ̈́̌͊́̈̂̒̈́ͭ͟͡͝͏̳̠̱͚̻͕̣̟̯̯n̜̖͙͉͚̩̥̘͖͎̩̼̬͐ͭ̒̾̉̕_̶̢̢̬͓̻̜̻̖͈̖̺̟̥̽ͬͤ͌ͣ̊ͨ̅̒̈́̾ͤ͜l̦̙͈͔͆̿͛̒͂͐̐̍͑̚̚͘͟͝ǫ̢̻̖̺͓̥͇̣͌ͦ͒́̈́̃̓̓͑ͪ͋ͥ̎ͮ̚͢v͓̟͉͙ͬͭͯ͌́̚͝ȩ̷̦͙͙̺̠̪̦̠̣͍̻̰̥͔͚̝͔̮̀ͪ̑ͪͫͬͬ͊̎ͧ̊̑̊͛̀́̚_̢̎̓̌́̈̆ͫͮ̿ͦ̈ͤ̿ͨ̚͘҉̖̳̬͇̟̙̱w̷̶̛̺̟̫̦̩͑̎͐ͦ̄̓͂͡i̟͕͕͖͍̰̹̱͒͊͗̈͆ͨ͊̀̈́̀͢͞t̶̵̪̝̱̟͎̻̤͙̖̩͉̦̹̥͚̤͛͐̿͂̽͂ͭ̇ͨͧ̈͐̉̂́͂͐͆͟h̵̵̵̬͙͇̮͕ͬ̊͌̒̎ͦ̆ͧ͒́͠_̵͉̙̭̖̪̜̘̭͔̪̲͉̠͉͌͐̉͆͗̊̔̄̂̔̆͝͝͡c̶̸̳͙̖̻̘̻̠͋̾͗̌̂̽̓͟͜ą̵̅̔͋̒̀҉̻̯͓̦͔̞͎̦̯̩ť̶̪͍̞̗͈̬̣̠͎̯͉͈ͣ̓̉ͨ̍͛͝ͅs̴̥͓̪̮̹̜̹̻̖ͨ̓͛ͩ̊̑̃ͮ̄̾ͪ͆͒̎ͤ̏͌̏̃̕
̛̌̓̋̊ͧ̐̓̒ͬ̏͒͏͏̰̫̪͉̻̟̜̤̦̭̦͍̹͈Д͖͚̝̟̙̻̥͓̮̪̻̪͉̞̘ͫ̋̅ͪͥͬͪͫ͑̕͠Р̧̩̦͇̪̱͔ͦͨͯ̾̐ͣ͒ͬͫͥ̀͝͞У̴̍͋̑̔͗ͭͩͨ͆͒̊̋͏̤̣͖̱̮̺͎З̡̙͍̼̻̰͕̩̥̱̪̩̩̇̽ͪ̐̔̿͑͌͒͢͡Ь̋ͧ̓́̀̋͋̔̋͏̧̭͉͈̠̥͖͖̳͙͚͓̻̤̼̭̞̳̦́͟Я͈̯̠̰̣͈̖̥̘͖̱̲̾͋ͬ͆ͭ͢ͅ ̨͌ͬͩͦͬ̾̈̔ͧͪ̐͗̏̂̀̕͏̬̹̙͚͖̗͈̜͟͟О̸̴̨͇̲̗͓̻͌͗ͨͦ́͝П̵̩̙̙̪͉͚͚̻͖̟̦̭͙ͥͥ͑̑̑͗ͤ̂̽̅͞А͕͚̲̯͔̺̖̞̦͈͕͖͕̦̪̳̾͗̂ͫ͋̋̉͟͜͠͝
̠͍̦̖̯̺̹̱̪̣̮̝͍̥̱͍͎͓̉́͊̏͑ͩ̌ͣͯͫ͌̓̓ͨ̂́̕ͅḩ̷̧̩̖̫̼̰̪͔̱̤͖̺͍̱̞̮̟̦̳͋ͧ̑̇̈́̇ͮ̈ͧ̑̚͜t̸̗̤̘̱̱͙͈̦̩͎̦̟̫̤̞̯̓͒ͥ̍́͘͢͠t̶̶̝͕̠̠̜̹͎̰̍͆͐̐̇̌͊́̚͝ͅp̴̛̞̮̹̲͚̤͔̟̲̙̙͕̣̰͇͉͍̐̾̈́̌͊͋̒̐ͦ̏ͅs̃̊̇̇͛̌ͪ̏̓ͦ̽̋̚͏̡̢̣̱͍͓͙̟̦̳͉͇̼̘̼̲̬͠:̷̥̝͓̗̖̰̻̘͊ͤ̾͛͗̓͛̅̍̈͌͟͜ͅ/̴̡̥͙̬̣̩͇͈̭͈̗̝̘̜͚͉̘̉͂ͯ̇̿ͮ̏̅̃̈̑͛̋̍ͯ͛̉́̚͟͞/͌͌̇͒̍̃ͨͬ̐̆ͤ͛ͤ͋̒̎̔̊̚͏̥̹̮̭͖͙͕̞͝v̴̦̣̫̹͎͇̅ͩͬͬ̃͊͐̽̐ͦͭͬͤ͜k̶͖͎̳̘͔̻͖̮̻͙̘̟̥͇̯̤͇̔͑ͯ͑͛͆ͯ̈ͤͅ.̶̷̝̦̥̤͙̣̊̽͂͒̽̎̐͋ͮ̆̒͋̌̀̓̏͛̑c̢̢̫̥̦̲̥͕̐̀ͦͥ͛͛̐́̋ͥͯͩ̑́͒o̶̷̧͔͕̝̙͎̦̅̈̋ͦ̋ͥ̓̒̒ͨͨͭͨ̏ͧͤ͌̇m̧̗̥̺͙̦͚̣̗̻̮̖͛̐̏ͩ͑ͩ̏ͦͯͧ̋͐̈́ͦͪͥͮ̍͜͝/̞̹̗̠̫̱͓͙̣̥̤̮̺̜ͣ̌̑̍̓͒̏̿̄́̑̏̀͞ĩ̼͍͙̖͖͕͍̤̭̮̲̥͍ͩͫͮ̂̃̆ͣ̚̕͟͞ͅd̴̢̖̱͓̮̗͙̹̟̮͇͔̤̍͒̎͑ͦ̀̚͘3͙͓͖̗͖͇̼̼̬̫̠̘̟̦̊̓͗͒ͭ͊̽͢͟ͅ1̸̮̥͙̣̥͕̣͇͓̣̞͈͎̹̺̲͇̺͒̄͛̌ͩ̓̀͐̏͋͑̑̚͜ͅ8̷̨̠̤̰̰̬̳̥͉̩̥̰̬͋̑̆̾ͭ̒̕2̷̵̶̳͉̞͍̘̯̋̾ͮ͂̄̄͌̌9̞̥̻̬̯̥͈͉̝̖ͮ̓ͤ̃́͐ͣͯͥ͆̑̀̽̀͆̀7̸̛̗̦̻̪̙͙̖͕͚̟̺̝̩̦̙̾̉ͨ̋ͨ̿́̄̂̏̄̽́͘͘͠2̶̩̻̻̼͖͍̫̲̖͓̈̒̑͂̌̍ͥ͂̏ͯ̒̀̉̉̿ͫͩ͆͆͜2̸̍ͦ͑̐̊̾̕͞҉̰̖͉̞̘̞3̢͍̺͎̠̈͛ͯͮ
̶̟̦̖̱̳̖̼̫̥͓͎̮͓͓̼̭̭̜ͮͭ͑̄̋̆͛͊̒̓͂͆ͥͨ̇́͘͢͡h̴̥͍̹̻͕͖͍ͥ̊ͩͧͭ̿̒̓̿̃̑̇̔́ͅţ̶̧̩͖̥͙̥̻̮͎͇̮̠̞͈̩̦͔ͭ̿̋̃͆̈͌̏̈ͦ͑ͪ̅͐͆ţ̺͓̯̦̪̼̝̤̣̘͔̻̯̞̾͌̊͒͊ͭ͊̂̎ͫ͐͠ͅͅp̡̆̅̓̈́ͭ̕҉͇̺͖̰͖̝̙̥̖̳̪̪̠̞s̼̪͉̼͇̄̌ͧ̌͡͡:ͧͫ̇͌ͤ̿ͧ҉̵̨̻̖̥̮̱̩̝̝̱̫̭͕̝͉̖͟ͅ/̶̡͎̻̣̬͚̺̩̏̓ͣ͌͛̿̔̓ͧ͐̉ͤ͌̈́ͣ̓̚/̷̷̦̜̖̣̞̹͕͒̈̂̓ͩ̔̓͒ͩ̈́̂̈́ͦ̐̆̚̚v̧̛̛͈̮̳̮̯̭̝͕͙̺͇̗̮̘̟͚̪͓ͪ͑ͣ̀͘ͅk̶̡͉͇̦͎̝̠͍̠͉̻̹̮̈ͩ̌ͪ͌̇̎͛̍̔̅̉̊͞.̈͗̊͛͗ͬ̽̉ͣͯ̓͒͗҉͈̫͈̭̺́͝͞c̰͉̟̱̳̦̥̗̲͕̯̦̱̲͚̗͊̄̌̇͌ͬ̀͗̕͞͡ơ̶̶̩̰͈͎̗̒́̇ͩ̅ͩ̂ͫ̑͑̅̐́́m̷̛͎͖̝͖̠̙̣̺̜͙̮͙̫̩̜̣̺̪͂̽̎̈̆͗̎͑ͥ̀ͣ̋̾ͫͣ͐͢͜ͅ/̷͍͔͙̞̲̖̝̞̗̮̺̽̒ͨ̒́̿͋̃͆͋ͣ̋̀̚͞ͅͅą̵̜͎̪̫͉͖ͮ͆̋͗̂̏͐̅ͭ̑̆͊ͫͨ̄ḻ̶̴̡̻͖̠͕̗̩̤̰̖ͧ̉ͭ͂͑̅ͥ̓̂̆ͬ͋͠e̢̛͓͉͉̞͗͛̍͋ͪͨ̇͒̚x̸̵̪͚̯̪̖̲̱͉̰̭̣͔̰̳ͭͧ̔̒̌̌ͥ̓͂̄̈̆̄̀_̗̭͓͉̝ͤ͐̽ͥ̍ͮ̐̋̀̕ķ̵̵͕̣̣͉̬̮͕͙̗͓̜͚̜͎̲̟̝̪ͧ͑ͦ̍̆ͥͮ̓̇̾͜͠a̸͓̥̠͙̞̮̘͍̺̔̀̋ͮ̌̄ͫͣͣͪ͐̿ͬ͆ͣ͐́͒̚͠z̨̬̥̱̮͈̟̟̓ͬ́ͧ̀͑̅͘͡͠u̦̮̘͉̯̳̯̫̟̳̲͎̱͙̱̝̥̒͛ͧ͆ͪͩ́̎͆̄̉͛ͤ̅̚͞͠ķ͐̽̈́̔ͥ̀̎̌ͥ͆̀͏̡̻͍͔̦̟͙̼̼̟̫͕̜̩͔̖̠̻̖̙i̢̛̦͙̼͙̦̳̺͔̮͈ͦ̄̿͊
̸̨͔̞̘͖̩͇̭͇̳̝̤̺̯̙͙̇͊͛͐́͐ͪ̒̌̀̑ͭ̆̒͜ĥ̌̎͗͆ͯ͌͋̃̾͗̚̕͏̡͍̥̫̳̝̪̥̙̤̙̬̤̺͉̳ṱ̷̴̨̰̮̣̩͓͓͇͓̤̪̰̻̰͍̟̤͑̏̽̐̍̀̾t̛ͪ̾ͥ͊̆ͥ̎ͮ̇ͩ̔̈̿̔͛͏̶̫̼̲̖͓̼͎̣̮̭͉͔͓̰p̲̙͎͎̜̊ͨ̔̅͊ͣͣ̆͊́͆͐̽̊ͮ̊́͌̕s̨͓͎̰̥͎̙͔͉͔̰̣̭̖̹̊͗̒͊̄̑̅͘ͅ:̢̻̝̗͓̙̟̟͍͔̹̘̭͙͔̳͚̇̄ͪ̎ͥ͆͘͞/̢̢͚͓̦̲ͤ̄̄̌̍̈́̽ͧ͂ͨ͛̔̽̒ͤ̉̏ͮ́̀̚͢/̛͉̩͓̱̜̮͇̼̬ͥ̍̆ͫ͊ͩ̈̎͟͟ͅͅv̛͎͈̣̭͔̤̼͉̻̜̩͈̙̟̥̘̫͇͋̽̈́͊ͪ̍̑ͬ͛͑̂̽̚̕͢͝k̛̘̬͈̬̠͇̳̬̣̫̥̰̘̯͋͆̉̂͑ͮ̄ͯ̾͆̿.̸̶͎̗̞̣͙͒̏̎̒̓c͆̀ͥ͆ͨ̆̐̓̈ͨ̄̈̎̅̇̋̚̚͏̶̡̺͚̦͎̰ơ̶̧̨̬̪̹̲̩̳͓͈̳̤̳̹͈͚͑ͮ̈́͗̋̌͛̅̅̄ͯ̑͑͆ͤ̚͞ͅm̨̫̪̺̬̥͍̥̹̥͑̿͌̓̀̔̈́͆̽ͫͭ̍̉̈ͣ̓ͭ̕ͅ/̨͙̹̳̙̞̍͂̂ͪͧ̈́̅̉̅̊ͮ̇͐̏́͜͟͟͡p̧̢̥͕̠̭̊͗͋͆̓̐ͣ̐̀ͩ̊̄̾͡ͅų̷̸̣̳͙̠ͬ̅̉̂͑́ͬ̽̂͞ŗ̶̛̠̗̙̓̽͂̇̌ͨ͊̒͠u͆ͪ̆ͥ҉̴͏̬̱̼̦̰̤̬̪̙͈͉͔̖͝r̛̮̠̲̰͕ͧ̓͆ͧ̂̅͊̓̐͒ͣͩ͘ͅį̴̸̘̝̖̞͓͎̜̰̳̓̐̋ͤ͋̅͌̍̀̂ͭ͘n̻̠̱̣͍̹̠̯̳̫̟̫̹̲̜̫͎̹͈͊ͭ̽͐̊ͪ͂́ͭ͂͋̆̐ͯ̄̚̕͠
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:06:34 #483 №122300466 DELETED
̽͑ͫ̿ͯ̿ͫ̐̉̎͗҉̴̛̞̠͔͇̦̞̣h͚̮̪͙̠̯̖̮̗̭͚̞̭̤͉̯͎̎ͩ͐̊̏͗͋ͦͩ̈́̽ͧ̈̋̒̓̒̀̚͘ͅţ̵͚̭̰͕̩̖̹̥̆͌̉ͨ͋̏̔̑ͪ͆ͯͩ̂̅̀̈́̆́̕t̴̴̶͈̭̼͚̟̲̭̫͒͊ͦ͋ͭ͂̉̒̽͌͋ͮ̎ͮ͟͟p̴̨͕̱̙̾ͧͪͤ̾͆́̀̚s̡̧̘̖͓̖̫̻̼̟̘̪͎ͣ́ͦ̃̌͂̽̅ͮ̆̚͡ͅ:̷̨͑̄̿͊̔҉̳̟̰̗̰͚̝̗/̸̦̗̠͙̘̜͍̙͈̝̩̗͓̩̱̣ͧ̓͆̎ͫ̆̓ͧͮͬ̆ͬ͌̏̉͂̈́̚/̪̱̹̖͎̘̘̳̥͙͑ͪ̐̅ͦ͊̕͠v̸̡̭̹̫̼̝̺͍̆͛͂ͨ͑ͬ̿̔ͮ͑ͯ̆̈́ͮ̑̒̾̽̀͝ͅķ̨̪̘̘͈̝̺̼̩̽̄̃̃ͤ͗̈ͣ͒̏͊ͬ͘͠.̶̧̙͍͇̤̞̺̦̻͇̯̮̗͓͚̓̉ͧ͘ͅč̨̠͚͍̳̫̹̘̙̣̮̘̥̗͍̱̞̹͓͐ͬ̒̑͂͛͠ơ̷̹̹̰͕̼̭͕̺̞͎̳̮͈͈̺̘͈̱̻ͣ͑ͭ̂͑̑͆͛̑ͥͧ͆̉̚͢͝m̢̻̬̤͍̻̮̲͚̣̮̙̮̫̖̯̘̩̏ͤͮ͋ͧ͡͡/͌ͥ͒̏͠҉̜̭̦̖̼̟̭̝̬k̷̸̡̹͚̟̮͚̰̭͇̦̖̗̠̯͈̻̘̼̯͈͆͌̈̑ͯͣ̎a̪̥̥̳͍̖̝̥̘͓͔̪͙̙̺̫ͧͣ̌̈̾̌ͩ̈́͊̅ͫ̉ͫ͐t̷̡̝̝͈͖͈̬̲͖̬̰͐͐ͫ͂̒ͤ̿ͬ̒̈́̀͑͌̊͐̏̃́ỉ̇̐̾̒ͥ̎͛ͨ͆̐̽ͫ̉̅͏̨̢̪͎̥̪̥͙͔̤͡ḃ͑̊̔͑̈́̄ͩͥͨͪͨ҉̛̙͚̼̗͓̫͚͝͡ͅa̡̋ͩ͛̿̐́͋ͭ͌̉̾̍̉̋҉̵̹̮̫ņ̶̧͎̗̳̥ͮͨͧ̓͋̂͆ͪ̓͊ͮ̇͟a̶̵̞̭̙̲ͮ̌͋̾ͭͩ͋̽̃̿̆̀͜
͆̓ͯ͋͂͊ͯ̑̌̀̔ͣ̀́̚͢҉̤̹̳̘̫̫̻͕͙̞͍͍̤͉̪͈͙h̨̦͇̻̹͖̪̣̙̜̐͗ͥ̋̎̽̈̚͡t̎͗ͪͧ͌ͨ́͒͊̇ͮͩ̆̃̽ͬ͏̡͔̬̰̥̩̦̟̝͓̯̱̟̤̪̘̤̺̯̮t̢̧̲͔͉̳͓̭̹͈̠̰͔͈̮͛͆̇̔̈ͨ̀̌̾̀̃̓̽͌̉̓̀̕͡p̸̛̜̫̗̖̦̟͇̝̪͔̪̘͔͚̭̭͐͒̑ͬͯͥͩ͗͋͒̋̑̐ͬ́̃̾̇͒͜͢͞ͅs͉͔͙̗͖̻̒̽ͥͨͤͪͧ͛ͩ͒͑̚͟͞:̍ͣͧ͂ͥ͊͟͏̜̩̞̼̣͇̳̪̺̦͕̠̬̠̣/̸̡̧̫͎̣̞͈̮̺̼̙̝̲͍̬̦̠̗͓͉̑͑ͫ̉̍̉ͩ͑ͩ͛̅ͤͣͦ̅̂ͦͥͯ͡/̢̟̠͍̼̻̰̳̣̩͉̟̱̺̫̫̗̉̉ͥ̑ͥ͒̒ͮ̆̈v̏̅̾ͭ͆ͫ͋ͬ̂̅̊̈̍̎͛̍ͦ͞͏́͏̦̱̠̫̺̖̭͎̲̹͍̫̟̝͇̰̦̫͟ḱ͉̟̪̲̲͓̫̩͙̳̝͍̜̫̥̓̽͐̏ͨͤ̀̚͜͡.͂͛̿̌̓͊̇͆͂͗̈́̀͏̨̼̣͉̮͉͞c̪̖͍̤̠̭̔̿̿̇̊ͪͤ́ͩ̌̓̿͗̾̚͘͟ǫ̷̛ͮ̏̅ͥͨͬ̒̓̓́̐҉̷͍͖̬͕͍͚̤͉͔m̷̵̘̮̼̤͓̲͎͕̟̞͚̦̰ͣ̈́͌͑̍ͤ̐ͧ̾́͘/̸̡͇̥̦̳̪͍̘͉͎̼͖̝̳̖͕͕̱̞̍ͮ͑͒ͬͩ̋̀͐́͆ͦ̕̕ͅi̵̧͎̭̱̰̪̰̻̦̹͎̗̦̬͔͚͙̬͚̿̇̽ͨ͂̾͌̀̿̑ͩ̃̄̑͐̊͘d̸̛̘̫̲͉͖̬̣̼̞̼̺͈͎̋͗͂̒͋̐ͦ̃́͒̚͘͟2̶̨͓̱̣̲͎̞̲̪̗͚ͮ̍̎̎̾͌̈̏͑̔̉̿̈͒ͥ̅̑͜9̴̢̭̮͔͖̫͕̖͎ͮ̈́ͭͩ̂̿0̶̡̘͍̻̞̻̰̟̬̲̬̮̟̳̅͋͋̆͞3̸̛͎͍͎̠̜̥̟͔̰̇͆ͧ̏̃̂̐̚͜4̡̛͙̤̤̻̬̦͎̫͕ͩ̋̾̔͌́̄ͤ́́ͅͅ0̸̡̨̡̠̺͚̥͑ͥͬ̇͡0̴̹̣̘͕̠͙̖̻̣͔̫̲͑̐͌̿̽̊̌ͬ̕͢ͅ7͐̏ͯ̈́͛̓̍̄́̕͏̨̙͈̯̮͉̥͈̲̺̼̗2̵̢̣̜͍̘͉̤̣̘̟̣̩͚̦̘̯̳͈́̀ͫ̊ͥ̎ͦ̀ͧ͑́̔̃̾̓͋̀ͅͅ
̷̵͇̪̼͚͕̱̭̖̦̝̲͉̳̲̦̫̳̻ͤ́ͫ͋̐̕h̫̝̖̞̮̫͈͉ͪͯ͂̆̃̿̀̓̽̈́̃ͪͫͭͭ̍͝͝ͅţ͆̃̂̎̉̿ͤͧͤ̈̌͑ͭ҉̙̳̗̻͇̣̥͇̯̲̱̞̤͎̮̳̠ṭ̷̶̛̠̞̘̱͓̱̮͙̪̣̻̀ͫ͑̐͊͂̓̇̍ͨ̋͆̕͘p͔̙̖̜̟͈̗̘̥̲̺͔̖̜͊̏̉̊̄́͘͞͞s̢̨̛̱̥̪̝̳̗̙̳̙̜͔̖͉͌ͩ͒̾̽̈ͯ̓ͦ̔ͦͪͬ̔͂ͥͅ:̨̛͉̳̙͎͍͈̰̮̹̗̬̿͒̀͒͑̂ͨ̈̽͑̎ͯ/̛̓͂͐̌̌̓̈́ͥ҉̰͙͖͜/̡̖͚͍̰͍̤̻̰̼̫̘̠͖̔̿͆ͥ̾ͭͬ͐͑͛ͥ̇ͩ̾̒ͩ̑͂̐͘͢͝v̶̐̿̎ͩ̇͛ͩ̽ͭ̂̀́̿͒̔͏̠̘̯̠̝͇̱͇̣̬̲͚̻͙k̿̽͊̑̄̓̆ͧͫ͏̻̹̺̬͇͚̝̤̠̫̖̞͓̗̭̣̰͖͟͝.̴̧̭̻͙̭̪̮͍̖̩̹̙̖̬̥͙̌̓ͣ̓̃̊̀̕͟c̏ͭͬ̄̾̌̿ͥ̀́҉̵͚̘͇̗̲͙̣̜͞ǫ̡̛̲͎͔͖͙͕̫͙͍̣̘̣̍̎̒͐͋̒ͬ̽̀͞m̡̠̜̱̠̺̥̫̣̘͙͙̣̓ͥ̄͛̓ͨ͆͊͐͊ͤͧͣͨ͒̔͟͡/̵̡̧͍̱̙͍̱̺̻͔͔̲ͫ̏͛͐̌̃͊͢͝a̡̳̮̩̦̟̲̪͇̭̟̲͈̍̄͗͑̌̔͜͝͝m̡̩͈̟̫̳̜͕͓̳̖̰̲̂̔ͭ̈ͯͥ͐ͭ̓͋͛̇͗ͨ̓̓͞m̳͉͙̤̫̲̻̣̥̹͙̅̂̍̆̓̌͒̎ͩͣͬͣ̈́͛̉̍ͮ̃͟͠i̛ͮ̀͗͐̏͛̒̌̿̇͊̍̉̂ͭ҉̰̗̮̯̻̣̳_̨̲̘͙̖̩̫̼̮͙̭̦̘̤̩͇͕͇͒̐̊̓͐̊́ͫͫͩ̐ͭ͟͡p̴̦̤̭̰̜͇̣̮̯̭̹̱ͦͤ͌̍ͤͤ̓̏̎̏̾ͦ̂͒̌̀͟͜i̵̘̙̳͕̗͚ͬ̏ͧͭ͒̄͗̏̕͜͜e̶̷̢͍̟͈̯̞̮̰͐̇ͩ͛̚ͅr̶̶̢̬̦̳̖̲͙̗̋̄̒͊ͤͤ̀̾ͬͥ̊ͩ͒̂͟c̃̓̏͋̊͌̔͆̽ͦ̃̋́ͣ̑̚̚͏͙̘͔͍̬̞̭͈̮̰ě̸̸̟̺̱̗͙ͪ͗̾͐̃̾̿̓ͤ̓̉̔͘͜͢
̨̩̱̼̟̗̞ͫ̉͐̑ͭ̉ͯ̓̌ͧͬ̊ͯ̅̚h̴̸̡͖̻̞̠̳̘̏̒̿ͭ́ͩ̀ť̀̊ͪ̓̍̂ͧ̏ͩ̿̆͛ͣ̌͐͝҉̟̪̳̫̱̞t̀ͥͦͨ̀͌̆ͤ̌͏͏͏̺̻̗͇͎͔̺̜̰̲̝̹̤͉̥ͅp̷̢͈̹̰̞̥̙͚̫͔̥͍̉̔ͤ̏͌͌ͬ͐ͨ̾͋̃̇͂̅̀̎̋́̕s̴̘͚̤̲̗̙̰̱̳̩͇̀ͭ͑͛ͩ̔̈̉̆ͣ̏͑͆̄̊͒̈́͟͢͡ͅ:̶̶̄̾͂́̊̉ͦ̏͆ͤ͑̉ͩ̿͡҉̜̞̗̥̜̥/̨̘͔͍͕̯̩̻̭̻͕̉͊̍̈́ͤ̂̊́͟͢͞/̵̶̓͂̄̽̉ͫ̔̽̾͛̀͊ͯ̈́̇̅̾̀͏̪̻̮̲͙͉̖̻͇̥̜̥̫͕̠̥̯̞v̴̸̺̥̺̺̠͍̲̬͖͙͇̔ͮ̂̋ͫ́̅ͦ͑̈͆̒̀̀͜k̴̛̼͖͖̭̺̟͉͆̔͑́̈ͩ̒̀̒͆̄͊̀͢͞.̷͕̥̩̖͍̳̭̃̆ͥ̓̊ͮͪ͊̒͛̕͘ĉ̷̘̖̖̝̆̌ͫͤ̋͛̃͊́ͦͧ́͜ôͨ̔͏̶̲͙͖͓́mͨ̈́̈́̒̑̏̑̒̂̊̅ͯ̾͌͑ͩ͏̨̡̜̩̙̮/̏̏̀̒̎̎ͭͣͬ͆̿̔ͯ̐ͫͥ̚҉̶̪̯̞̖̣̻̮̦͙͉͉̖̯̤̟̭̝̝͠d̨̧̖̗͍̯̖͉̝̖̘̺̗̤͖̬ͨͧ̽̍̃̑́͘͘a̦̳̝̰͕ͪ̉͌̔͊ͯ̀́̚v̵̶̧͓̺͚̬̺̞͙̰͔̬̇̓̌͂̇̂͒̾́ͦ̓̈͆ͫ̋́i̷̡͚̳͙̖ͫ̑ͫ̑͊̐̍́͋ͮͤ͂̊̊̾ͯ͆͒̋̕d̹͍̻͍̰̜͕̭̰͖̰͍ͩ̍͑ͤ̅̏̈́͊̔̅̉̃̅̈́͑́͞ͅ2̢̫͕ͯ̋̋͑̓͌̈́ͯ̆̎͋͗ͅb͇̖̼͕̥̘̝͎̂ͮ̓͋̂̽ͭ̉͂̍͊̋̍̆́̕ĺ̴̡̢̡̞͖̻̯̖̹̭͖̝͕̦̥͒̏̏͝ͅͅa̡̢̧̞̰̟̞̗̗̝̳͙͕͕̘̾ͭ͊̄̿ͭͪ͋̑̑̽̕i̸̼̫͙͚̥̖̻͕̩̙͖̻̹̰̺̲̘ͥ̈́̒ͭ͐̈͆́́͜n̶̢̰͙̬͈̳̗͉͈ͦͬ̍̾ͦ͌͘͝ͅë̴̢̨̤͎̺̤̝͈̮̦̟̤̪̰̝̫̜̹͚́͒͗ͮ̅
̴̯̬̼͇͈̗̭̣̖͇̥̟͇̿͂ͪ͛͘ḩ̠̱͍͍͙̫͍̥̻̮̞̦̞͉̬̄ͧ͛̏̎͠t̵̀ͣ̄͞͏̘̟͇͕͇̭̠̹͉̳̗͜t̶̲͈̦̬̪͈̪̣͍͈͈ͮ̔̀̀pͥ̿̈́͜͏̹̯̘̦̞̲͚̰̜͍̗ͅş̴̺̻̤͍̼͙̺̮̝̃͊̾̅̈̿̓̔̈̊̊́ͤ͆ͪͅ:̡̛̛͇̙̺͙̲͇̯̼̘̳͗̑̉̃͒ͫͭ͡/͑ͮ̋̉̏̃͞҉́҉͓̭̘̳̘͚̩̲͇͚̠̻̻̹̳̤̠̪͟/̴̵̸̫̭̥͕̱̼͙͔̤̠͎̻̗̪̐͛̌̒̐͒̑̆͜v̡͍̙͍͈̮͚̟̺͚̱͇ͦ̄̈́ͭ̎́̄ͯk͖̝̲̝͓̺ͯͤͧ̆͛ͭ̔̋̈ͣ̒̂ͨͣ̇͜͞.͚̺͕̝̘̤͈̳̖̹̥͔̜ͩͬͥ̇́͟͝c̩͉̺̺̯͎͇͙͍͉̮̟͂ͬ̄̏͋̀͒ͫ̐ͯ͛̊ͯ́̂͢͠ơ̧͈͈̣̟̱ͪ̿͛̿ͣ́̊͜m̎̓̃ͭ̑̑͐͑ͥ͑̈́̎̀͏̶̡̧̧͚̺̼̮͔̭/̸̷̧̛̥̫̰͙̱͉̲͖̗̖̦͛ͩͤͭ͒̇̊̍̐̃ͯ͊͗rͫͩͭ͒͐̐̀҉̷̡̞̲̹͚̟͔̺̥̠͇̀a̵͓̞̪̩̝̞̖͍͖̯̲̣̘̫͐̈̇̌̄͡z̝͖̭̪̤͉̙̣͈̘̤̳̙̫̈́̌̃ͯͥ̂ͤ͋͐̓ͮͨͯ̔̉̃̒͢͞ͅu͊͋̑͐̑ͨ͊҉̷̡̠̺̠͕̬͈̦͢͠v̸̨̢̛̥̹̪̪̳̝̘̦̯̳̖̤̜ͥͤ̏ͧ͋͐ͦͪͮ͗ͨͨͮ̓ͣ͊̄̚ͅa̴̛̟͓̩̺͉̯̦̪̻̬͍͉̬̺̙͓̭ͮͣ̊̑ͪ̊̈́ͬ͂͆ͯ̓̃̀̚̚͝ͅeͭ͐̍ͬͥ͑̈̃ͪ̽̐͏̫͇̗͇͔̭͉͔̤̙͖̫̖̖͉͚͉͘v̨̧̖̙̫͚̙̞̪̠̯̘̗̮͍̥̲ͦͤͪ͌̅̋̓͟_̉͌ͬ̀͒ͣ̏ͬ̐̇̂͂̈̚̕͟͏̟̠̬͢͝a̷͇̹̖̻͖̗̦͕ͪͥͦͥ̓͑͌͋̀l̢̜͍̞̘̇̐ͦ̅ͯ͜e̶̵̢̊ͦ̎͌ͯ̂̀ͫ͂̄͏̨̪͖͓̞̙̤̹̱̪͎ͅx̡̛ͬ͋̆̃̂̋̒̓ͬ҉͎͚͔̺̣̰̱̞̰̦͉̥͚a̛̹͓̫̖͌͑̇ͥ̀ͮ̆̈̏́̄ͯ͗̋̇͒͟͝n̶̅̂̽ͥ́ͭ͐҉̧̰̘̫̥͖̖̦̕͢d̶̲̫̙̗̲͓̹̦̫̮͕͍̅̋̈̎ͨ̔̔̔ͭ̍͗ͣ͌̐̃͒ͣ̽̒ͅȅ̸̎ͦ̈́̀҉̶̗̬̗̙̤̜̥͙̗̗r̷͖̼̠̩͉͔̪̘̬̤͈͍ͦ̾ͭͨ͠͝
Аноним 04/04/16 Пнд 04:07:06 #484 №122300476 
>>122300447
шлюха раздвинула рогатку и приняла хуй в себя пища как побитая шлюха
Аноним 04/04/16 Пнд 04:07:58 #485 №122300505 

>>122300453
да я понял,но как этот пидор их достал,он наверное волшебник-долбаёб
Аноним 04/04/16 Пнд 04:08:04 #486 №122300509 
>>122300411
ОП, не бомби. Готовь анус.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:08:28 #487 №122300520 
>>122300505
вот я и говорю
>Но всё равно интересно
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:08:31 #488 №122300523 
>>122300453
Сейчас если кто-то пишет театре хуйню, ты можешь пожаловаться администрации и они присылают список друзей приставалы
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:08:46 #489 №122300529 
>>122300509
Приготовил, что дальше?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:08:50 #490 №122300531 
>>122297359
>>122299459
А я видел этого петуха-Имяю Из других расследований встречал. ОПА
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:09:23 #491 №122300548 
14597321632670.jpg
Аноним 04/04/16 Пнд 04:09:24 #492 №122300549 
>>122300529
Сейчас сгуху тебе пихать начнём.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:09:34 #493 №122300553 
>>122300523
Администрация обосралась. Хотите знать мой секрет? У меня нет друзей
ОП
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:09:40 #494 №122300555 
14597321804740.jpg
Аноним 04/04/16 Пнд 04:09:41 #495 №122300556 
>>122300531
потому что оп серый принц легиона неужели ты не догадался,мань
Аноним 04/04/16 Пнд 04:09:49 #496 №122300559 
>>122300529
Диалоги удаляй, долбоёб
дианон кун
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:10:01 #497 №122300564 
14597322010340.png
Аноним 04/04/16 Пнд 04:10:08 #498 №122300570 
>>122300531
Максимум, в чём я участвовал - колёсный тред. После этого не травил никого. Может в сок меня видел?
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:10:18 #499 №122300574 
14597322180620.jpg
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:10:35 #500 №122300577 
14597322356320.jpg
Аноним 04/04/16 Пнд 04:10:40 #501 №122300578 
>>122300559
Зачем? Мне и так норм (к тому же я их и так удаляю, на сервере-то они всё равно есть)
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:11:26 #502 №122300594 
>>122297231 (OP)
Хуйня, иди нахуй, обмудок тупой.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:11:41 #503 №122300598 
>>122300578
Лол. ОП обосрался от возможности диванона и начал спешно подчищать хвосты.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:12:06 #504 №122300614 DELETED
ОП
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
https://vk.com/in_love_with_cats
ДРУЗЬЯ ОПА
https://vk.com/id318297223
https://vk.com/alex_kazuki
https://vk.com/pururin
https://vk.com/katibana
https://vk.com/id290340072
https://vk.com/ammi_pierce
https://vk.com/david2blaine
https://vk.com/razuvaev_alexander
еще разок на всякий
Аноним 04/04/16 Пнд 04:12:13 #505 №122300617 
>>122300598
Даже не шелохнулся
ОП
Аноним 04/04/16 Пнд 04:12:24 #506 №122300623 
пытался призвать старый дух двача,долбаёба затролили самого опа.ну что за блять хуйня здесь творится,ёбаные вы пидарасы я вас в рты ибал
Аноним 04/04/16 Пнд 04:13:01 #507 №122300640 
>>122300623
ОП, иди нахуй, самоподдувала.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:13:22 #508 №122300646 
>>122300598
не пизди ему похуй он же написал
Аноним 04/04/16 Пнд 04:13:38 #509 №122300650 
>>122300623
Суть не в этом. С видео я обосрался, признаю. Но откуда в треде взялась армия сагателей-шлюхозащитников и почему шлюха окуклилась? Вот это действительно интересно. Наверняка видосы с ней есть где-то в публичном доступе, отсюда и обосрамс
Оп
Аноним 04/04/16 Пнд 04:13:52 #510 №122300657 
>>122300646
Опять поддуваешься, ОП?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:13:58 #511 №122300662 
>>122300640
пытался призвать старый дух двача,долбаёба затролили самого опа.ну что за блять хуйня здесь творится,ёбаные вы пидарасы я вас в рты ибал ЧАСТЬ2
Аноним 04/04/16 Пнд 04:14:26 #512 №122300673 
>>122300657
да
мимонеопнопохуйбудуопомхули
Аноним 04/04/16 Пнд 04:14:27 #513 №122300675 
>>122300650
Опять эти фантазии поехвашего.
>Я ОБОСРАЛСЯ НО ВЛАСТИ-ТО СКРЫВАЮТ!!!!11
Аноним 04/04/16 Пнд 04:14:52 #514 №122300683 
>>122300673
>ну я тип не ОП, просто мимо шёл.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:15:07 #515 №122300689 
>>122300640
>>122300657
Вы хоть на время постов смотрите, параноики
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:15:10 #516 №122300692 
>>122300650
> Вот это действительно интересно.
Вот же ты необучаемый.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:15:10 #517 №122300693 
>>122300650
пытался призвать старый дух двача,долбаёбы затролили самого опа.ну что за блять хуйня здесь творится,ёбаные вы пидарасы я вас в рты ибал ЧАСТЬ3
Аноним 04/04/16 Пнд 04:15:43 #518 №122300702 
>>122300689
Ты ебанутый, ОПушка?
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:15:44 #519 №122300704 
>>122300650
Не прийди с говном, да облит им не будешь, мудило.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:15:49 #520 №122300705 
14597325491920.jpg
>>122300553
А как же мы?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:16:08 #521 №122300711 
>>122300049
Там нельзя "есть" других червей. Врезаться можешь только сам в себя и всё. Если врезаешься в другого червя или в край карты - тобi пiзда.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:16:15 #522 №122300716 
>>122300705
Вы пидоры.

ОП
Аноним 04/04/16 Пнд 04:16:15 #523 №122300717 
>>122300692
Ну давай, обучи меня - объясни мне логически, почему эта шлюха удалила страницу? Маняфантазии уровня "патамушта оп её заибал" (когда есть чс) не канают
Аноним 04/04/16 Пнд 04:16:55 #524 №122300734 
>>122300717
>А ТЫ ДАКАЖИИИИ!!!1111
Ой, просто соси дальше и не отвлекайся.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:17:49 #525 №122300754 
>>122300734
>>122300734
>Ой, просто соси дальше и не отвлекайся.
Школьник-долбоеб не может в аргументацию. Как я и ожидал
Аноним 04/04/16 Пнд 04:18:01 #526 №122300759 
14597326813900.jpg
>>122298172
> какая эта к хуям Ида? Чем тебе не угодила обычная девушка, делающая годные перфомансы и тусовки? Ты по ней пиздострадаешь что-ли?
Есть немного.
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:18:27 #527 №122300772 
>>122300717
Потому что по тексту понятно, что ты продолжишь писать ей всякую хуйню. Да и она ж тян - без мозгов, так что чтобы ты на самом деле не написал то же бате, хотя его и в друзьях то нет, да и друзья закрыты, но проще станицу удалить чем лезть настройки безопасности проверять.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:18:28 #528 №122300773 
>>122298366
Жареная брухля?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:18:37 #529 №122300778 
14597327178980.webm
>>122300716
Аноним 04/04/16 Пнд 04:18:49 #530 №122300788 
>>122300734
а ты попробуй хоть раз не пиздаболить а привести доказательства
/мимоюристкунтрахательвашихртовкогдапризывалидухдвача.avi/
Аноним 04/04/16 Пнд 04:19:05 #531 №122300796 
>>122300754
>игнорирует все аргументы
>КОКОКО ВЫ НИМОЖИТИ АРГУМЕНТИРОВАТЬ!!!!!11
Что, простите? Из-за хуя в твоём рту не понятно, что ты там лопочешь.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:19:06 #532 №122300797 
>>122300716
>>122300759
Теперь ты от моего лица семенишь? Точно нездоровая хуйня, значит всё же пересоздам тред (и не надейся, идин дружок, она не скроется от легиона)
Аноним 04/04/16 Пнд 04:19:39 #533 №122300812 
>>122300772
Полный высер, она активно пользуется этйо страничкой и удалять ее без веской причины у неё нет никакого резона
Аноним 04/04/16 Пнд 04:19:50 #534 №122300818 
>>122300717
Испугалась, что её начал преследовать какой-то сумасшедший, решила не связываться. Сам представь - девочка-девственница внезапно сталкивается с каким-то буйным неадекватным идиотом, который визжит, что отправит порно с её участием родителям, т.е. еще и родители могут как-то пострадать от этого психопата - да нахуй он нужен? Проще сделать новую страницу и всё.
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:19:50 #535 №122300819 
>>122300797
Максимальный аутизм.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:20:09 #536 №122300826 
>>122300773
АХАХА ПАЦАНЫ ПРИКИНЬТЕ ТИПА БРУХЛЯ, НУ АНА БРУХЛЮ ТИП ПАЖАРИЛА И ЕСТ АХАХАХХ))))) ПОЛНЫЙ ХОХОТАЧ)))))
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:20:15 #537 №122300832 
>>122300812
Тебя забыли спросить.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:20:18 #538 №122300834 
>>122298366
ты видео полностью смотел? вот посмотри до конца её там выебали в её маленькое ушко
видео называется: " пытался призвать старый дух двача,долбаёбы затролили самого опа.ну что за блять хуйня здесь творится,ёбаные вы пидарасы я вас в рты ибал ЧАСТЬ4.mpeg"
Аноним 04/04/16 Пнд 04:20:47 #539 №122300839 
14597328471590.jpg
>>122300796
>Ой, просто соси дальше и не отвлекайся.
>игнорирует все аргументы
Аноним 04/04/16 Пнд 04:21:00 #540 №122300847 
>>122300812
>она активно пользуется этйо страничкой
Ясно, пиздолис, которому не дали, решил бугуртнуть на двачах.
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:21:10 #541 №122300850 
14597328702620.jpg
КЕК
Аноним 04/04/16 Пнд 04:21:44 #542 №122300863 
>>122300839
А вот и боевые картиночки подъехали. Подставляй вторую щёку, маня.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:21:48 #543 №122300864 
>>122300850
Лучший период тома и джерри на пике.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:21:57 #544 №122300868 
>>122300847
Ты эту песню каждый пост будешь продолжать? Хоть бы новое что-нибудь придумал
Аноним 04/04/16 Пнд 04:22:22 #545 №122300873 
ебал иду в маленькое ушко когда пытались призвать дух двача
задавайте свои ответы,суки
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:22:37 #546 №122300877 
>>122300847
Это с начала треда было ясно. По стилю его сообщений, даже. Писал ей, как будто она ему должна чего-то.
Типичный омеган-пиздолис с порванной жопой.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:22:54 #547 №122300881 
Ложитесь спать, долбоёбы.
мимо-дух-двача
Аноним 04/04/16 Пнд 04:22:55 #548 №122300884 
>>122298128
ты бы никому не дал, между нами говоря
Аноним 04/04/16 Пнд 04:23:11 #549 №122300892 
>>122300868
Яуже несколько раз тебе за щеку придумал. А вообще, тред уже давно в лимите. На дневном тебя говном польют быстрее и качественнее, так что пересоздавай.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:23:19 #550 №122300898 
14597329998050.jpg
>>122298897
Аноним 04/04/16 Пнд 04:23:42 #551 №122300907 
>>122300881
Ты чё дух охуел чтоли, сука, дедам приказывать?
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:23:45 #552 №122300909 
14597330251840.jpg
Пикрелейтед подебил.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:23:54 #553 №122300911 
>>122300818
Ты ее друган? Хуя ли защищаешь?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:24:03 #554 №122300916 
>>122300881
вездесущий дух двача вкатился
Аноним 04/04/16 Пнд 04:24:40 #555 №122300928 
>>122300907
>>122300907
деды двача воевали и обосрались в 2009-ом
Аноним 04/04/16 Пнд 04:24:55 #556 №122300937 
>>122298330
насолила ему за щеку, побила, травила в школе-универе...что еще, в суп плюнула там
Аноним 04/04/16 Пнд 04:24:56 #557 №122300938 
14597330961990.jpg
>>122300907
Аноним 04/04/16 Пнд 04:24:57 #558 №122300939 
>>122300911
Поехавший ОП везде видит заговоры и друзей травимой.
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:25:11 #559 №122300941 
>>122300911
Так положено. Джентльмен всегда защитит безвинную безобидную девушку от маньяка.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:25:22 #560 №122300945 
14597331224380.webm
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:26:11 #561 №122300962 
14597331712000.jpg
>>122300797
> она не скроется от легиона)
Аноним 04/04/16 Пнд 04:26:42 #562 №122300969 
>>122300939
так и есть - какой долбаёб будет мысленно лизать пизду неизвестной шалаве при этом постанывая как она в видеорилейтед
Аноним 04/04/16 Пнд 04:26:48 #563 №122300971 
>>122300797
Смотри как бы ты не вскрылся
Аноним 04/04/16 Пнд 04:27:02 #564 №122300977 
14597332226590.webm
>>122298234
скролл новостей-это как скролл двачей, только вк ты подписываешься сам, а на двачах-это смотря на каком очередном паблике абу прорекламирует двач
Аноним 04/04/16 Пнд 04:27:27 #565 №122300987 
>>122300941
всё что ты сможешь сделать это подлечь к ней рядом и принять гигантского хуйца татки
Аноним 04/04/16 Пнд 04:29:17 #566 №122301023 
>>122300987
ОП, не бомби.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:29:39 #567 №122301028 
>>122300962
Нахуй ты фотку ОПа сюда вбросил?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:29:51 #568 №122301032 
>>122301023
я тот самый дух двача,сука
Аноним 04/04/16 Пнд 04:30:02 #569 №122301036 
>>122301023
Ты ко всем теперь "ОП" обращаешься, маня? Смотри не спи сегодня - вылезу из-под кровати
ОП
Аноним 04/04/16 Пнд 04:30:24 #570 №122301041 
>>122301032
Защеканец ты, а не дух. Дух уже давно бы мне через монитор ебальник набил и мамку мою выебал.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:30:33 #571 №122301047 
>>122298473
мой сладкий альтфак из 8а, какой ты милый
Аноним 04/04/16 Пнд 04:30:35 #572 №122301048 
ДУХ ДВАЧА В ТРЕДЕ!КТО МЕНЯ ВЫЗЫВАЛ-ВЫ ЗАЕБАЛИ ПИДОРЫ ДАЙТЕ ОТДОХНУТЬ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ 2009-го!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:30:39 #573 №122301050 
14597334391320.jpg
Хуйца от легивона в итоге получит оп, сами всё увидите
Аноним 04/04/16 Пнд 04:30:50 #574 №122301054 
>>122301036
Вылезешь прямо щекой на мой хуй? Тогда жду.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:31:14 #575 №122301063 
>>122300911
С чего ты взял, что я её защищаю? Просто рассказал, как вижу всю эту хуиту со стороны. Я не тот анон, с которым ты спорил изначально. Ну и судя по тому, какого ты из себя строишь д'Артанья, а все вокруг пидорасы — ты реально больной ублюдок. Тебе уже и фотки показали с несоответствием, и сама перепуганная тянка в панике укатила в закат, но ты один хуй с пеной у рта доказываешь, что ты один прав, а все остальные говно тупое. Взгляни на себя, ты же уебок.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:32:01 #576 №122301080 
14597335216110.jpg
>>122301041
так ещё не вечер,а вот про мамку ты зря так уверен
Аноним 04/04/16 Пнд 04:32:36 #577 №122301092 
Оп, если завтра я увижу этот ред на дневном, то затравлен будешь ты.
sageАноним 04/04/16 Пнд 04:33:06 #578 №122301107 
14597335866760.png
>>122301092
Аноним 04/04/16 Пнд 04:33:38 #579 №122301118 
>>122301054
мой хуй в иде шалаве а ты оператор - будешь плакать и записывать,мразь пока я не кончу в эту шалаву а ты слижешь
Аноним 04/04/16 Пнд 04:34:08 #580 №122301128 
>>122301118
сука шишка дымнула-продолжай!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:34:20 #581 №122301133 
>>122301092
Да у нас тут народный мститель появился. Иди шлюхе отлижи, там ещё фапчи немного осталось.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:35:36 #582 №122301152 
14597337368320.webm
>>122301092
О божечки, как страшно-то! Ну теперь-то я точно уверен, что ты, сёмушка, дружок шлюхи - спасибо, развеял сомнения
Аноним 04/04/16 Пнд 04:36:37 #583 №122301182 
>>122301152
он во френдзоне лижет её раздолбанную коричневую пизду и постанывает как сучка
Аноним 04/04/16 Пнд 04:36:41 #584 №122301185 
>>122301152
Лол, проигрываю с тебя ебаната в голос.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:36:56 #585 №122301191 
>>122297231 (OP)
дегенрат тупой, ты начал гнать на обычную девушку, которая не является порно-актрисой
Аноним 04/04/16 Пнд 04:37:07 #586 №122301197 
>>122301182
ты тут дрочишь что ли, ебанутый?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:37:25 #587 №122301203 
>>122301197
А ты нет?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:37:32 #588 №122301207 
>>122301191
ида-сосать,мразь!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:37:33 #589 №122301208 
>>122301191
Не люблю повторяться, но:
1)Зачем удалять страничку?
2)Откуда семён-пиздозащитник?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:37:50 #590 №122301215 
>>122301203
пидора вопрос
Аноним 04/04/16 Пнд 04:38:03 #591 №122301217 
>>122301208
потому что деанон
Аноним 04/04/16 Пнд 04:38:18 #592 №122301223 
>>122301208
Тебя это ебать не должно, битюшка.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:38:22 #593 №122301225 
>>122301208
ОП, ты заебал, тебе уже пояснили кучу раз, а тебе всё заговоры и семёны-защитники мерещатся. Пиздуй уже мастурбировать и спать.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:38:25 #594 №122301231 
>>122301215
как то не так получилось,пробуй опять,сука
Аноним 04/04/16 Пнд 04:38:53 #595 №122301245 
>>122301225
Заговор семена-защитника детектед.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:39:04 #596 №122301250 
>>122301223
Proceed
>>122301225
Ничего не пояснили, были только невнятные вскукареки
Аноним 04/04/16 Пнд 04:39:17 #597 №122301255 
>>122301208
я бы тоже удалил, чтобы дегенераты больше не доставали, особенно печально, если у нее есть знакомые такие же тупые дегенераты как оп, которые увидели этот тред на дваче и начали доебывать
Аноним 04/04/16 Пнд 04:39:31 #598 №122301266 
14597339710300.gif
>>122301250
Аноним 04/04/16 Пнд 04:39:32 #599 №122301268 
14597339721590.webm
>>122301152
Аноним 04/04/16 Пнд 04:39:38 #600 №122301272 
>>122301207
намразевал тебе за щеку
Аноним 04/04/16 Пнд 04:40:01 #601 №122301279 
>>122301250
они выплюнули её клитор и начали рычать на бедного опа!НО ДУХ ДВАЧА В ТРЕНДЕ И ВАМ ЭТО С РУК НЕ СОЙДЁТ ПИДАРАСЫ КАК И ЭТОЙ ШАЛАВЕ!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:40:10 #602 №122301283 
>>122301250
>игнорирует все аргументы
>НИЧИВО НЕБЫЛА ВЫ ВСЕ ВРЁТИИИИ!!!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:40:29 #603 №122301289 
А что если оп - тульпа иды?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:40:38 #604 №122301293 
Напишите уже родителям этой шлюхи. Пусть к кинекологу сводлят её и всё узнаем.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:40:59 #605 №122301303 
>>122301293
Написал тебе на литсо.
Аноним 04/04/16 Пнд 04:41:00 #606 №122301305 
>>122301272
я тебя сейчас зарежу,мразь!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:41:27 #607 №122301316 
>>122301303
ай вруняга!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:41:37 #608 №122301319 
>>122301303
лицо долбаёб,выплюнь брухлю из своего грязного рта
Аноним 04/04/16 Пнд 04:41:39 #609 №122301320 
>>122301305
Точно маньяк. Моча, лови его!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:42:01 #610 №122301328 
>>122301293
Я спать ушёл, пересоздам на дневном, когда сажа-семён схлынет под напором яростных школьников-линчевателей. Всем споки
Оп-хуй
Аноним 04/04/16 Пнд 04:42:07 #611 №122301332 
>>122301305
зарезал тебе за щеку
Аноним 04/04/16 Пнд 04:42:47 #612 №122301349 
>>122301332
проверяй,сука
Аноним 04/04/16 Пнд 04:43:07 #613 №122301359 
>>122301328
ОП я верю в тебя
/мимодухдвача/
Аноним 04/04/16 Пнд 04:43:12 #614 №122301362 
Жаль на работу надо, ох яб последил за ситуацией
Аноним 04/04/16 Пнд 04:43:19 #615 №122301364 
Ладно, ананасы, этот непрошибаемо тупорылый дебил по кличке ОП меня заебал, я съябываю. Вот вам лолей перед сном https://www.youtube.com/watch?v=WuCC33jxNTE
дух двача
Аноним 04/04/16 Пнд 04:43:39 #616 №122301374 
>>122301349
проверил тебе за щеку
Аноним 04/04/16 Пнд 04:44:17 #617 №122301386 
>>122301374
проверь ещё раз,сука-я приказываю!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:44:59 #618 №122301402 
>>122301364
дух двача когда-нибудь мы призовём тебя и ты покажешь этим пидарасам всю свою мощь!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:45:14 #619 №122301408 
>>122301386
приказал тебе за щеку
Аноним 04/04/16 Пнд 04:45:24 #620 №122301415 
>>122301362
пожалел тебе за щеку, проверяй
отработал тебе за щеку, проверяй
охнул тебе за щеку, проверяй
последил тебе за щеку, проверяй
ситуацнул тебе за щеку, проверяй
ПРОВЕРЯЙ СУКА!!!!!!!!!!!!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:45:55 #621 №122301430 
>>122297303
В голосяндру с этого!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:45:57 #622 №122301434 
>>122301408
а вот это уже потология
Аноним 04/04/16 Пнд 04:46:21 #623 №122301445 
>>122301415
не хочу
Аноним 04/04/16 Пнд 04:47:11 #624 №122301462 
>>122301445
ХОЧУ К ХАЧУ?
Аноним 04/04/16 Пнд 04:47:23 #625 №122301471 
>>122301462
няпси!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:49:24 #626 №122301536 
>>122298366
Сосущие хуи диплодоки, он же страшная!
Аноним 04/04/16 Пнд 04:53:55 #627 №122301632 
SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE SAGE
Аноним 04/04/16 Пнд 04:55:08 #628 №122301665 
>>122301632
да хули ты сагаешь ,долбоёбина, бамплимит уже
Аноним 04/04/16 Пнд 04:55:29 #629 №122301673 
14597349293740.webm
>>122301632
Анти сажа
Аноним 04/04/16 Пнд 05:21:50 #630 №122302238 
бамп
Аноним 04/04/16 Пнд 06:09:41 #631 №122303356 
>>122298733
Гуглится за пару секунд, блять!
Natasha Shy, РФ, 31 год, карьера с 2006.
sageАноним 04/04/16 Пнд 06:37:40 #632 №122303933 
Сега
Аноним 04/04/16 Пнд 07:00:41 #633 №122304353 
14597424411170.jpg
>дрочат на порнуху
>травят порноактрис
Ебнутые
comments powered by Disqus

Отзывы и предложения