Название мероприятия*
Email*
Контакты
ФИО*
Подразделение*

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире

16 авг 2025

Алмаз — один из самых удивительных минералов, известных человечеству. Его плотность, твердость, прозрачность, игра света и символическая ценность сделали его особым камнем, почитаемым людьми разных эпох и стран. Но сам по себе природный алмаз — это еще не тот камень, который привычно называют «королем ювелирных изделий». Чтобы превратиться в бриллиант, алмаз проходит долгий путь — от недр земли до рук мастеров-огранщиков, которые создают форму, усиливающую его сияние.

История огранки — это история поиска идеала. Она отражает не только развитие ювелирного искусства, но и прогресс науки, техники, эстетики и даже философии. Профессор Юрий Леонидович Войтеховский в рамках цикла «Минералогические этюды» рассказал, как изменялись подходы к огранке, какие мастера и школы повлияли на современный облик бриллианта и как в маленьком кристалле алмаза заключено целое мировоззрение.

Алмаз и его уникальные свойства

Алмаз — это кристаллический углерод, минерал с кубической решеткой. Его твердость по шкале Мооса равна 10, и это максимальное значение: ничто, кроме другого алмаза, не может поцарапать его поверхность. Именно поэтому обработка алмаза всегда была сложнейшей задачей.

Алмазы образуются в глубинах Земли при огромных температурах и давлениях, а на поверхность попадают благодаря вулканическим процессам. Но даже попав на поверхность, алмаз не всегда сразу становился предметом ювелирного искусства. Долгое время его ценили в природном виде — за необычную форму, блеск и редкость.

Природный алмаз может иметь разную окраску — от абсолютно бесцветного до желтого, голубого, зеленого или даже черного. Но независимо от цвета, главным в его восприятии всегда оставались прозрачность и игра света.

Главный бонус лекции — история 11 крупнейших алмазов в истории человечества

Алмаз 3106 карат, добыт в 1905г. в Ю. Африке на руднике Premier Mine.



Алмаз 3106 карат, добыт в 1905г. в Ю. Африке на руднике Premier Mine.

Самый крупный в мире алмаз массой 3106 карат добыт в 1905г. в Ю. Африке на руднике Premier Mine. Имел характерный скол, говорящий, что это осколок большего кристалла, до сих по не найденного. Назван по имени владельца рудника Томаса Куллинана. В 1907 г. подарен английскому королю Эдуарду VII в день рождения. Огранка в естественном виде была невозможна из-за трещин. После долгого изучения «Куллинан» расколот Йозефом Ашером в 1908 г. в присутствии знаменитых ювелиров. Итог: 105 бриллиантов –9крупныхи96мелких общим весом 1063,65 карата. Самые известные: «Большая звезда Африки» (530.2 карата, хранится в лондонском Тауэре, им украшен скипетр Эдуарда VII), «2-я звезда Африки» и «Брошь сердца».

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №2



Канадская компания Lucara Diamond обнаружила 21 августа 2024г. наруднике Karowe в Ботсване алмаз весом 2492 карата (498.4 г). Это 2-й по размеру среди когда-либо найденных и 1-й среди существующих.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №3



3-й по величине алмаз Sewelô («Редкая находка») весом1758 карат добыт Lucara Diamond Corp. в 2019 г. в Ботсване на руднике Karowe. Оценен как камень «переменного качества». Но в нем есть значительные зоны ювелирного качества. В 2020 г. его приобрел модный дом Louis Vuitton с целью разбить, огранить и инкрустировать в специальную коллекцию украшений.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №4



В 2015 г. Lucara Diamond Corp. добыла алмаз Lesedi la Rona в1109 карат в Ботсване. В 2017 г. продан компании Graff Diamonds за 51млн. долл.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №5



Пока безымянный алмаз весом 998 карат добыт Lucara Diamond Corp. в 2020 г. на руднике Karowe в Ботсване. Это один из двух алмазов массой более 500 карат, найденных здесь за год. Эксперты оценивают его в 50 млн. долл.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №6



Алмаз в 995 карат найден в Африке на руднике Яхерсфонтейн в1893 г. Камень стал сенсацией из-за идеального голубовато-белого оттенка, чистоты и необычной формы. 10 лет его изучали лучшие ювелиры Лондона. Расколот и огранен в1904г. Итог: 21 бриллиант общим весом 373.75 карата. Самый крупный–«Эксельсиор I» в 70 карат.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №7



Алмаз «Звезда Сьерра-Леоне» в 968.9 карат добыт в Африке в 1972 г. Стал крупнейшим из найденных в стране, отодвинув «Сефаду» в 620 карат. Приобретен компанией Harry Winston за 2.5 млн. долл. Огранщик-Лазарь Каплан. Результат – бриллиант изумрудной огранки в 143.2 карата. Из-за небольшого дефекта расколот и повторно огранен. Итог: 17 бриллиантов, самый крупный в 53.96 карата, 6 вставлены в брошь «Звезда Сьерра-Леоне».

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №8



19 ноября 2015 г. канадская компания Lucara Diamond Corp. сообщила о находке в Ботсване на руднике Karowe безупречного алмаза Constellation («Созвездие») в 813 карат. В мае 2016 г. куплен дубайской компанией Nemesis Int. за 63.1 млн. долл. Это сделало его самым дорогим в мире.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №9



Алмаз «Великий Могол» в 787 карат - один из старейших в мире. Найден в 1640 г. в Голконде. До 1905 г. – крупнейший в мире. Первый владелец –казначей Голконды Маргимола. Затем следы камня, принадлежавшего Великим Моголам, теряются. Был причиной войн и убийств. Известно, что был огранен в бриллиант весом около 279 карат.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №10



Алмаз «Река Уойе» в 770 карат найден в 1945 г. в Сьерра-Леоне наберегу р.Уойе. В честь окончания Второй мировой войны ему присвоили второе имя «Алмаз Победы». После огранки – 30 чистейших бриллиантов, крупнейший в 31.35 карат.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №11



Прозрачный алмаз «Президент Варгас» в 726.6 карата найден в 1938 г. на берегу р. Санту-Антониу в Бразилии. Назван в честь президента страны Хетулио Варгаса. Продавался много раз и попал к Гарри Уинстону. Итог –29 бриллиантов, самый большой в 48.26 карата. Все – в частных коллекциях и музеях.

Первые шаги: от полировки к огранке

До XV века алмазы почти не подвергались обработке. Их лишь слегка полировали, чтобы поверхность стала более ровной. Первые попытки огранки появились в Индии и затем в Европе.

В XIV–XV веках в Брюгге и Антверпене возникли мастерские, где начали экспериментировать с гранями. Появилась плоская огранка (таблицовая): срезали верхнюю часть кристалла, получая площадку — «таблицу». Это усиливало блеск камня, но игра света еще оставалась слабой.

В XVI веке вошла в моду розовидная огранка — множество маленьких граней в виде купола. Она придавала камню больше живости и стала популярна среди знати. Однако до настоящего сияния бриллианта было еще далеко.

Революция в огранке: 17–18 века

Переломным моментом стала работа мастеров XVII века. В 1700-е годы начали применять бриллиантовую огранку старого типа: камень получал симметричные грани, которые позволяли свету отражаться внутри и возвращаться к глазу.

Важную роль сыграли мастера из Венеции, Парижа и Амстердама. Каждый город имел свои традиции и секреты. Именно в этот период возникла идея, что огранка — это не просто украшение, а способ раскрыть внутреннюю сущность алмаза.

В XVIII веке бриллианты вошли в моду при дворах Европы. Их использовали в коронах, ожерельях, брошей, но по-прежнему огранка оставалась несовершенной: игра света зависела больше от удачи и мастерства конкретного ювелира, чем от строгих расчетов.

Россия и алмазная традиция

В истории России алмазы также играли большую роль. Уже в XVIII веке при дворе Петра I и Екатерины II они стали важной частью регалий и украшений.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №12



Алмаз «Шах» в 88.7 карат хранится в Алмазном фонде России, до этого прошел головокружительный путь. Найден на берегу р. Кришнына копях Голконды. Здесь же найдены «Орлов», «Алмаз Хоупа» и др. Первый владелец–индийский султан Бурхан II, надпись «Низам Шах 1591». Затем Великий Могол «Шах Акбар 1595» и его внук «Ибн Джахангир шах Джахан-Шах 1051 (1641)», строитель Тадж-Махала. Передан Николаю I в 1829 г. в знак возмещения ущерба и оскорбления – в Тегеране коварно убит дипломат и писатель А.С. Грибоедов(1795–1829), русский посланник.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №13



«Орлов» – алмаз в 199.6 карат зеленовато-синего оттенка. Крупнейший из найденных в Голконде, принадлежал Великим Моголам и Персидским шахам. С1774г. вставлен в скипетр Екатерины II. Самый крупный в Алмазном фонде. Высота 22 мм, ширина31-32 мм, длина 35 мм (вдоль оси скипетра). Огранен в форме «индийской розы», 180 граней.

«Все появлявшиеся в зале дарили, несмотря на глубокую осень, огромные букеты цветов, а кое-кто вручал и сувенир, специально припасённый для подобного случая. Один граф Григорий явился с пустыми руками. Заметив несоответствие своего явления общему настроению, он будто бы с досадой хлопнул себя по лбу и в сердцах проговорил: «Прости, матушка! У тебя ведь сегодня такой праздник, а я, старый дурак, совсем запамятовал. Ну, не сердись, вот тут у меня завалялось кое-что… Может, сгодится… Не откажись принять». И с этими словами граф достал из кармана жилета плоскую коробочку, в которой находился драгоценный алмаз…» Виктор фон Сольмс, граф, прусский посланник

В XIX–XX веках Россия вошла в число стран-добытчиков алмазов. Открытие коренных алмазов в России связано с именем геолога Ларисы Андреевны Попугаевой (1923–1977).

Попугаева Л.А. (1923 - 1977).



Попугаева Л.А. (1923 - 1977).
Мемориальная доска недалеко от станции метро «Технологический институт»



Мемориальная доска недалеко от станции метро «Технологический институт»

Именно она 21 августа 1954 года обнаружила первую кимберлитовую трубку «Зарница» в Якутии, положив начало отечественной алмазодобывающей промышленности. До этого момента алмазы в СССР находили лишь в россыпях, и вопрос о существовании коренных месторождений оставался открытым. Попугаева, применяя системный анализ геологических данных и опыт зарубежных исследований, сумела определить перспективные районы поиска.

Слева: полевая фотография. Справа: с профессором. Д. П. Григорьевым и друзьями-аспирантами.



Слева: полевая фотография. Справа: с профессором. Д. П. Григорьевым и друзьями-аспирантами.

Ее находка доказала, что геологическая среда Якутии благоприятна для образования кимберлитов, и подтвердила закономерность расположения алмазоносных пород. «Зарница» стала первой из сотен трубок, открытых позднее в алмазоносной провинции Сибирской платформы. Благодаря этому открытию СССР вошел в число мировых лидеров по добыче алмазов. Вклад Л.А. Попугаевой сегодня рассматривается не только как научный, но и как стратегический для экономики страны. Ее имя по праву занимает место среди крупнейших исследователей мировой геологии.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №17



Советские ученые и инженеры создали собственные школы обработки и изучения алмаза, что позволило стране выйти на международный рынок.

Природные алмазы по А.Е. Ферсману и В. Гольдшмидту

Fersmann A., Goldschmidt V. Der Diamant. Eine Studie mit einem Atlas von 43 Taf. Heidelberg: Carl Winter, 1911. 274 S.
Goldschmidt V. Atlas der Krystallformen. Bd. III. Danalith – Feldspat-Gruppe. Heidelberg: Carl Winter, 1916. 247 Taf.

Природные алмазы всегда привлекали внимание ученых, и среди тех, кто заложил основы их научного изучения, выделяются Александр Евгеньевич Ферсман и Виктор Гольдшмидт. Ферсман рассматривал алмаз не только как редкий минерал, но и как важный элемент истории Земли, связывая его происхождение с глубинными процессами в недрах планеты. Он подчеркивал исключительную стойкость к разрушению и уникальные физические свойства алмаза, благодаря которым этот минерал играет особую роль в геологии и технике. Гольдшмидт, создатель современной кристаллохимии, сосредоточился на закономерностях строения кристаллов, показав, что алмаз является идеальной моделью для понимания связей между атомами в решетке. Его исследования помогли объяснить, почему алмаз столь прочен и прозрачен, а также как из углерода возникает столь совершенная структура. Вместе труды Ферсмана и Гольдшмидта открыли путь к современному научному пониманию природы алмазов.

Природные алмазы, по А.Е. Ферсману. Октаэдры (1,2), октаэдры-додекаэдроиды (3,4), додекаэдроиды (5,6). Кубооктаэдры: преобладание (7,8), равное (9,10) и подчинённое (11,12) развитие октаэдра. Двойники(13,14).



Природные алмазы, по А.Е. Ферсману. Октаэдры (1,2), октаэдры-додекаэдроиды (3,4), додекаэдроиды (5,6). Кубооктаэдры: преобладание (7,8), равное (9,10) и подчинённое (11,12) развитие октаэдра. Двойники(13,14).

Наука в помощь ювелиру: XIX–XX века

XIX век стал временем индустриальной революции. Появились новые инструменты, позволившие точнее работать с алмазом. В это время сложился центр алмазной торговли в Амстердаме, где развивались технологии и формировались первые профессиональные школы огранки.

Инструкция по огранке алмазов, начало XXвека.



Инструкция по огранке алмазов, начало XXвека.

Ключевое открытие произошло в начале XX века. Бельгийский мастер Марсель Толковский в 1919 году опубликовал трактат «Дизайн алмазов», где математически рассчитал идеальные пропорции граней для круглого бриллианта. Его модель позволяла свету максимально отражаться внутри камня и возвращаться к наблюдателю. Так появилась современная «круглая бриллиантовая огранка», ставшая стандартом во всем мире.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №20



Толковский показал, что огранка — это не только искусство, но и точная наука, соединяющая оптику, математику и эстетику. Его работа изменила весь рынок: именно после этого бриллиант стал символом совершенства.

Чтобы алмаз стал по-настоящему драгоценным камнем, ему нужен блеск и игра света. Эти качества создаются благодаря трём оптическим эффектам: отражению, преломлению и дисперсии (разложению света на цвета). Именно их учитывают, когда рассчитывают идеальную огранку. Чаще всего ювелирные алмазы бесцветные или имеют лёгкий оттенок, и задача мастера — сделать так, чтобы свет, попавший внутрь камня, максимально вернулся к глазу зрителя. В этом и заключается искусство огранщика.

Отражение. Когда свет встречает границу двух сред, он частично отражается. Если поверхность отполирована идеально, отраженный луч дает четкое изображение. Если же поверхность неровная — свет рассеивается. Алмаз, благодаря своей исключительной твердости, позволяет получить идеальную полировку, которая сохраняется навсегда. Здесь работает простой закон: угол падения равен углу отражения.

Преломление. Когда свет проходит через границу сред, он изменяет направление. Для алмаза этот эффект особенно силён: показатель преломления равен 2,417 (одно из самых высоких среди минералов). Входя в алмаз из воздуха, луч как бы «прижимается» к нормали, а выходя обратно — сильно отклоняется. При определенном угле происходит полное внутреннее отражение: свет не выходит наружу, а остается внутри и многократно отражается от граней. Именно это явление делает бриллиант таким сверкающим. Критический угол для алмаза — 24°26′, и он играет ключевую роль в расчетах идеальной огранки.

Дисперсия. Белый свет на самом деле состоит из множества цветов — от красного до фиолетового. Именно разложение света на эти составляющие дарит бриллианту его знаменитую «игру» красок, похожую на радугу. Дело в том, что лучи разного цвета преломляются в алмазе по-разному: красный — меньше всего, а фиолетовый — сильнее всего. Эта разница называется дисперсией.

У стекла дисперсия сравнительно слабая: световые лучи после двух преломлений выходят почти вместе и снова образуют белый свет. А вот в алмаза все иначе. Его дисперсия настолько велика, что лучи расходятся, образуя яркий спектр — от синего до красного. Благодаря этому при малейшем движении камня он «вспыхивает» то синим, то алым, то зеленым. Именно эта постоянная смена оттенков делает бриллиант невероятно живым и привлекательным для глаза.

Согласно книге Толковского, чтобы алмаз превратился в настоящий бриллиант, его огранка должна быть симметричной. Только правильное расположение граней позволяет камню играть светом и радовать глаз. Если верхняя и нижняя грани окажутся параллельными, значительная часть света просто «уйдет» из камня, и блеск потеряется. Решение простое: наклонить грани. Отсюда рождаются два типа огранки — «роза» и «бриллиант».

Огранка «роза». В этом варианте лучи света действительно отражаются, но при этом снова складываются в белый свет. Из-за этого у «розы» нет той самой радуги — «огня», который мы ценим в бриллиантах. Пробовали менять наклон граней, но тогда часть света всё равно теряется. Поэтому «роза» считается устаревшей: она используется редко, в основном из-за высокой стоимости алмазного сырья, которое стараются сохранить с минимальными потерями.

Огранка «бриллиант». Здесь свет, проходя через наклонные нижние грани, отражается особым образом. Расчёты показали: чтобы лучи полностью отражались, угол наклона граней должен быть чуть больше 43° и меньше 49°. Это очень узкий диапазон, и именно в нём рождается уникальное сочетание блеска и цветовой игры. Слишком большие углы делают камень ярче, но лишают его «огня». Слишком маленькие — наоборот: добавляют цвета, но уменьшают поток света. Наилучший компромисс достигается при угле около 41–42°. Именно такая геометрия позволяет бриллианту сиять во всей полноте.

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №21



Финальная формула красоты. Если принять диаметр камня за 100%, то таблица (верхняя плоская грань) должна составлять примерно 50%, толщина — около 60% (сверху 15%, снизу 45%). Эти пропорции, рассчитанные ещё в начале XX века, стали «золотым стандартом» бриллиантовой огранки. Благодаря им алмаз превращается в бриллиант — камень, который в полной мере раскрывает магию света.

Так какой же бывает огранка и какие формы должен принять алмаз, чтобы засиять уже в виде бриллианта?

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №22



ДРЕВНЕЙШИЕ ОГРАНКИ АЛМАЗОВ (здесь и далее в исполнении М.А. Иванова)

1 – алмазная таблица; 2 – старая ординарная; 3 – французскаязвезда;4 – английский бриллиант; 5 – «мазарини»; 6 – «перуцци»; 7–крестовая. Диаметр каждого изделия в коллекции 9–10мм.



1 – алмазная таблица; 2 – старая ординарная; 3 – французскаязвезда;4 – английский бриллиант; 5 – «мазарини»; 6 – «перуцци»; 7–крестовая. Диаметр каждого изделия в коллекции 9–10мм.

«БРИОЛЕТТА»

1 – простая; 2 – ординарная ; 3 – ступенчатая; 4 – клин; 5 –античная; 6–зигзаг(авторская); 7 – турмалиновая (авторская).



1 – простая; 2 – ординарная ; 3 – ступенчатая; 4 – клин; 5 –античная; 6–зигзаг(авторская); 7 – турмалиновая (авторская).

«РОЗА»

1 – антверпенская; 2 – голландская; 3 – полуголландская; 4 – двойнаяголландская;5 – крестовая; 6 – двойная крестовая; 7 – фантазийная.



1 – антверпенская; 2 – голландская; 3 – полуголландская; 4 – двойнаяголландская;5 – крестовая; 6 – двойная крестовая; 7 – фантазийная.

ФАНТАЗИЙНЫЕ ОГРАНКИ

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №26



БРИЛЛИАНТОВАЯ ОГРАНКА

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №27



1 – простая (17 фацетов); 2 – швейцарская; 3 – полная (М. Толковского);4 – «хайлайткайт»; 5 – королевская; 6 – магна; 7 – португальская



1 – простая (17 фацетов); 2 – швейцарская; 3 – полная (М. Толковского);4 – «хайлайткайт»; 5 – королевская; 6 – магна; 7 – португальская
1 – «восьмерка»; 2 – простая швейцарская; 3 – двойная бриллиантовая;4–цирконовая; 5 – «спираль»; 6 – «пчелиные соты»; 7 – комбинированная.



1 – «восьмерка»; 2 – простая швейцарская; 3 – двойная бриллиантовая;4–цирконовая; 5 – «спираль»; 6 – «пчелиные соты»; 7 – комбинированная.

ОГРАНКИ КРУПНЫХ БРИЛЛИАНТОВ

1 – «Звезда Кэра»; 2 – старый американский бриллиант; 3–«Юбилейная»;4 – комбинированная



1 – «Звезда Кэра»; 2 – старый американский бриллиант; 3–«Юбилейная»;4 – комбинированная

ФАНТАЗИЙНЫЕ БРИЛЛИАНТОВЫЕ ОГРАНКИ

1 и 2 – овал (грани павильона сходятся в ребро); 3 – смешанный овал (грани павильона ступенчатые); 4 – панделок («груша»); 5 – маркиза; 6–античная(«подушкой»); 7 – античная комбинированная.



1 и 2 – овал (грани павильона сходятся в ребро); 3 – смешанный овал (грани павильона ступенчатые); 4 – панделок («груша»); 5 – маркиза; 6–античная(«подушкой»); 7 – античная комбинированная.

СТУПЕНЧАТЫЕ ОГРАНКИ

1 – простая; 2 – изумрудная; 3 – антик; 4 – коронка; 5 – клиньями; 6–ножницы;7 – крестовая.



1 – простая; 2 – изумрудная; 3 – антик; 4 – коронка; 5 – клиньями; 6–ножницы;7 – крестовая.

ФАНТАЗИЙНЫЕ ОГРАНКИ (авторские)

1 – тригон; 2 – пентагон; 3 – тетрагон; 4 – ромб; 5 – крест; 6 –шахматы; 7–амеба.



1 – тригон; 2 – пентагон; 3 – тетрагон; 4 – ромб; 5 – крест; 6 –шахматы; 7–амеба.
1 – цитриновая; 2 – аметистовая ; 3 – рубиновая; 4 – топазовая; 5–гранатовая;6 – шпинелевая; 7 – сапфировая.



1 – цитриновая; 2 – аметистовая ; 3 – рубиновая; 4 – топазовая; 5–гранатовая;6 – шпинелевая; 7 – сапфировая.
Модели алмазов из горного хрусталя работы М. А. Иванова, Минералогический отдел Музея горного университета, Санкт-Петербург.



Модели алмазов из горного хрусталя работы М. А. Иванова, Минералогический отдел Музея горного университета, Санкт-Петербург.

В заключение…

Алмаз всегда воспринимался как символ вечности, стойкости и чистоты. Но именно огранка превратила его в «живой» камень, который сияет, искрится и завораживает.

Юрий Леонидович Войтеховский подчеркивает: история огранки — это пример того, как знание и искусство идут рука об руку. Точная математика не убивает романтику, а наоборот — раскрывает ее. Свет, преломляясь в гранях, становится поэзией.

Во многом лекция была посвящена выдающемуся минералогу, художнику, огранщику драгоценных камней, профессору Санкт-Петербургского горного университета, д.г.-м.н. Михаилу Александровичу Иванову(1948–2024)

«Блестящая наука»: как математические расчеты превращают алмазы в самые желанные камни в мире, изображение №36



Возврат к списку