10 лучших мест, которые нужно посетить во Франции
Франция известна своим значительным культурным наследием, исключительной кухней и привлекательными пейзажами, что делает ее самой посещаемой страной в мире. От осмотра старых…
– Килауэа (Гавайи, США) – Щитовой вулкан с практически непрерывными извержениями. Геологическая служба США и НАСА называют Килауэа «одним из самых активных вулканов на Земле». Его частые фонтаны и потоки лавы (некоторые высотой более 80 м) изменили облик острова Гавайи.
– Гора Этна (Италия) – самый высокий действующий вулкан Европы, проявлявший почти непрерывную активность в 1970-х годах и совершивший десятки извержений в последние годы. В многочисленных жерлах на его склонах часто наблюдаются потоки лавы и слабые взрывы.
– Стромболи (Италия) – небольшой стратовулкан, известный почти постоянными слабыми извержениями. Он выбрасывает в воздух раскалённые бомбы и пепел каждые несколько минут, что и послужило причиной появления термина Стромболианский Извержение. Из жерл на вершине вулкана потоки лавы почти непрерывно вытекают в море.
– Сакурадзима (Япония) – островной вулкан, извергающийся почти ежедневно, выбрасывая пепел и газ. Хотя отдельные выбросы обычно невелики, Сакурадзима извергалась порядка тысяч раз за последние десятилетия (в основном в виде пепла). Из-за постоянной активности близлежащий город Кагосима часто подвергается пеплопадам.
– Гора Мерапи (Индонезия) – Андезитовый стратовулкан, считающийся «самым активным из 130 действующих вулканов Индонезии». Он регулярно производит извержения, образующие купола, и смертоносные пирокластические потоки. Почти половина извержений Мерапи сопровождается быстро движущимися пирокластическими лавинами.
– Гора Ньирагонго (Демократическая Республика Конго) – Известен своей чрезвычайно жидкой лавой. Извержения лавового озера Ньирагонго создают настолько быстрые потоки (до ~60 км/ч), что извержение 1977 года является рекордсменом по скорости лавового потока за всю историю наблюдений. На него и соседний Ньямурагира приходится около 40% извержений в Африке.
– Гора Ньямурагира (ДРК) – Щитовой вулкан, регулярно извергающий базальтовую лаву. С конца XIX века он извергался более 40 раз. Его слабые извержения часто длятся от нескольких дней до нескольких недель, что делает его одним из самых стабильно активных вулканов Африки.
– Попокатепетль (Мексика) – С 2005 года этот вулкан практически непрерывно находится в состоянии беспокойства. Это «один из самых активных вулканов Мексики», с частыми извержениями и выбросами пепла. Его извержения (VEI 1–3) разносят пепел по населённым пунктам вблизи Мехико.
– Гора Синабунг (Индонезия) – В 2010 году этот вулкан проснулся после примерно 400 лет затишья. С тех пор он извергается практически непрерывно (в основном взрывами до VEI 2–3), сопровождаясь частыми пирокластическими потоками. Циклы роста и обрушения его купола держат северную Суматру в напряжении.
– Питон-де-ла-Фурнез (Реюньон, Франция) – щитовой вулкан в Индийском океане. С XVII века он извергался более 150 раз, часто с потоками базальтовой лавы, которые меняют облик дорог и лесов острова Реюньон. Извержения обычно длятся от нескольких дней до нескольких недель и характеризуются низкой эксплозивностью.
Что определяет «действующий» вулкан? Обычно это тот, который извергался в голоцене (~последние 11 700 лет) или демонстрирует текущую активность.
Какие из них сейчас наиболее активны? Обычно в любой момент времени в мире извергаются около 20 вулканов — например, Килауэа (Гавайи), Ньямулагира (ДРК), Стромболи (Италия), Эрта Але (Эфиопия) и многие другие были активны в 2024–2025 годах.
Как измеряется активность? Ученые используют сейсмометры (рои землетрясений), приборы для измерения деформации грунта и газовые датчики в сочетании со спутниковыми снимками.
Какие вулканы наиболее опасны? Вулканы, сочетающие высокую взрывоопасность с большой близостью населения, например, Мерапи (Индонезия), Сакурадзима (Япония) и Попокатепетль (Мексика).
Как часто они извергаются? Она варьируется. Некоторые из них (Стромболи) извергаются несколько раз в час, другие — несколько раз в год. В общей сложности в мире ежегодно происходит около 50–70 извержений.
Предсказуемы ли извержения? Предвестники существуют (сейсмичность, инфляция, газ), но прогнозирование точных сроков остается весьма неопределенным.
Вулкан обычно считается активный Если вулкан извергался в голоцене (последние ~11 700 лет) или демонстрирует признаки возможного повторного извержения. Это определение используется многими агентствами, например, Программой по изучению глобального вулканизма (GVP) Смитсоновского института. Некоторые организации требуют наличия вулканической активности в настоящее время: например, Геологическая служба США (USGS) может признавать вулкан действующим только в том случае, если он извергается в настоящее время или демонстрирует сейсмические и газовые сигналы.
А бездействующий Вулкан извергался во время голоцена, но сейчас он спокоен; он всё ещё имеет активную магматическую систему и может пробудиться. вымерший Вулкан не извергался сотни тысяч лет и вряд ли извергнется снова. (Многие геологи предупреждают, что статус «потухшего» может быть обманчивым: даже очень давно спящие вулканы могут пробудиться при возвращении магмы.) Смитсоновский институт GVP хранит данные об извержениях за последние 10 000 лет и более, чтобы фиксировать все потенциально активные вулканы. За последние 10 000 лет по всему миру извергалось около 1500 вулканов.
Современные вулканологи отслеживают жизненные показатели вулкана с помощью множества датчиков. Сейсмический мониторинг является одним из основных инструментов: сети сейсмометров регистрируют землетрясения, вызванные магмой, и вулканическую тряску. Увеличение частоты и интенсивности неглубоких землетрясений под вулканом часто свидетельствует о подъёме магмы.
Приборы для измерения деформации земной поверхности измеряют разбухание склонов вулкана. Наклономеры, GPS-станции и спутниковая радиолокационная интерферометрия (InSAR) могут обнаружить раздувание поверхности вулкана по мере накопления магмы. Например, радиолокационные спутники закартировали подъём дна кратера Килауэа и потоки лавы.
Мониторинг газов также крайне важен. Вулканы выделяют из фумарол такие газы, как водяной пар, углекислый газ и диоксид серы. Резкое увеличение выбросов диоксида серы часто предшествует извержениям. Как отмечают эксперты Национальной службы вулканологии, подъём магмы приводит к падению давления и выделению газов, поэтому измерение выбросов газов позволяет выявить возможные проблемы.
Тепловые и спутниковые снимки обеспечивают широкий обзор. Спутники могут регистрировать горячие лавовые потоки и изменения температуры в кратере. В отчётах NASA/USGS показано, как тепловые снимки Landsat помогли HVO отслеживать потоки лавы из Килауэа. Спутники также используют радары, проникающие сквозь облака: они картируют потоки лавы даже под вулканическим пеплом (хотя радар не может отличить свежую лаву от остывшей). Оптические и тепловые камеры обеспечивают непрерывную съемку при благоприятных погодных условиях.
Ни одно отдельное измерение не является достаточным само по себе. Учёные объединяют сейсмические, деформационные, газовые и визуальные данные для формирования полной картины. Типичный протокол заключается в установлении фоновых уровней для каждого датчика, а затем в отслеживании аномалий (например, внезапных землетрясений, быстрого роста инфляции или выброса газа), превышающих пороговые значения. Этот многопараметрический подход лежит в основе современного мониторинга вулканов по всему миру.
Для оценки активности мы объединили несколько факторов: частоту извержений (количество извержений), продолжительность активности (количество лет непрерывного или повторного извержения), типичную эксплозивность (VEI) и антропогенное воздействие. Для выявления вулканов с регулярным извержением подсчитывались извержения по глобальным базам данных (Smithsonian GVP с дополнительными отчётами). Высокочастотные, продолжительные извержения (даже небольшие) имеют высокий рейтинг, как и вулканы с частыми умеренными извержениями или лавовыми кризисами. Мы также рассматривали особые случаи: например, некоторые вулканы (например, Сакурадзима) извергаются быстро один за другим ежедневно.
Предупреждения: такие рейтинги зависят от доступности данных и временного интервала. Многие тихоокеанские подводные горы и удалённые вулканы могут быть недостаточно изучены, поэтому поверхностные вулканы, наблюдаемые с самолётов или спутников, имеют больший вес. В нашем списке не представлены исторически спящие вулканы, за исключением случаев недавних извержений. Читателям следует интерпретировать список качественно: в нём выделены вулканы, которые активно извергаются, и те, которые регулярно оказывают влияние на общество.
Некоторые вулканы иллюстрируют, что означает «активный», своими марафонскими извержениями. Извержение Пуу Ооо в Килауэа (1983–2018) является классическим случаем: оно производило потоки лавы почти непрерывно в течение 35 лет. Иногда средняя скорость извержения составляла десятки тысяч кубических метров в день, формируя новую береговую линию и изменяя рельеф. Этна также демонстрирует длительную нестабильность: с 1970-х годов в различных жерлах наблюдались почти непрерывные извержения. Стромболи олицетворяет собой постоянную активность — его фейерверки никогда полностью не прекращались с тех пор, как были впервые зарегистрированы столетия назад. Другие, такие как Эрта Але, поддерживают лавовые озера год за годом. В этих случаях «активные» вулканы действуют скорее как открытые краны, чем случайные духовые трубки: они требуют постоянного мониторинга и иллюстрируют, что вулканическое «тишина» все еще может включать мерцающую лаву.
Вулканическая активность проявляется в самых разных стилях. Гавайские извержения (например, Килауэа, Питон-де-ла-Фурнез) представляют собой слабые лавовые фонтаны и потоки очень жидкого базальта; они могут длиться месяцами и выбрасывать наружу большие лавовые поля. Стромболианские извержения (Стромболи, некоторые события Фуэго) состоят из ритмичных выбросов лавовых бомб и пепла — драматичных, но относительно слабых. Вулканические извержения представляют собой более мощные короткие взрывы, которые выбрасывают плотные облака пепла на высоту в несколько километров (например, регулярные извержения Сакурадзимы). Плинианские извержения (например, Сент-Хеленс 1980 года, Пинатубо 1991 года) очень сильны, выбрасывая пепел в стратосферные высоты с VEI 5–6 или выше. Уровень активности вулкана зависит как от стиля, так и от частоты: вулкан, извергающий лаву каждые несколько дней (например, Стромболи), может казаться таким же «активным», как и тот, у которого плинианский взрыв происходит каждые несколько десятилетий. Базальтовые щиты производят большие объёмы лавы, но мало пепла, в то время как вязкие стратовулканы производят взрывной пепел, который широко разносится. Понимание характера извержения крайне важно: оно подсказывает, стоит ли беспокоиться о потоках лавы или пепле, взвешенном в воздухе.
Вулканическая активность связана с тектоникой плит. Большинство действующих вулканов расположены на конвергентных границах (зонах субдукции) или в горячих точках. Например, Тихоокеанское «Огненное кольцо» очерчивает круг субдукции: Индонезия, Япония, Америка и Камчатка — все они имеют многочисленные действующие вулканы. В зонах субдукции богатая водой земная кора плавится, образуя богатую кремнием магму, что приводит к эксплозивным извержениям (Мерапи, Сакурадзима, Этна). Горячие точки (Гавайи, Исландия) генерируют базальтовую магму: Килауэа на Гавайях непрерывно изливает лаву, в то время как рифтовые вулканы Исландии (например, Бардарбунга) извергаются на трещинах. Рифтовые зоны (например, Восточно-Африканский рифт) также вызывают устойчивые базальтовые извержения. Механизм питания вулкана определяет долговечность: большой, постоянный приток магмы (как в горячей точке Гавайев) может поддерживать череду извержений год за годом. Напротив, вулканы в изолированных внутриплитовых условиях, как правило, извергаются нечасто.
Опасность вулкана зависит как от его поведения, так и от численности населения поблизости. Некоторые вулканы причиняли колоссальные разрушения: Мерапи (Ява) унес тысячи жизней пирокластическими потоками. Сакурадзима представляет угрозу для Кагосимы, ежедневно выбрасывая пепел и периодически провоцируя мощные взрывы. Попокатепетль возвышается над более чем 20 миллионами человек в высокогорьях Мексики. Пирокластические потоки (лавины раскаленного газа и тефры) представляют собой, безусловно, самую смертоносную вулканическую опасность (они наблюдались на Мерапи, Сент-Хеленс, Пинатубо и др.). Лахары (вулканические сели) могут быть столь же смертоносными, особенно на заснеженных вершинах: трагедия Армеро в 1985 году в Невадо-дель-Руис — мрачный пример. Даже кажущиеся далёкими вулканы могут вызвать цунами при обрушении одного из склонов (например, обрушение Анак-Кракатау в 2018 году спровоцировало смертоносное цунами в Индонезии). Короче говоря, самые опасные действующие вулканы — это те, которые регулярно извергаются взрывными волнами и представляют угрозу для большого населения или критически важной инфраструктуры.
Вулканы могут влиять на погоду и климат. Крупные извержения (VEI 6–7) выбрасывают сернистые газы в стратосферу, образуя сульфатные аэрозоли, рассеивающие солнечный свет. Например, извержение вулкана Тамбора (Индонезия, VEI 7) в 1815 году привело к снижению глобальной температуры, вызвав «Год без лета» в 1816 году. Извержение вулкана Лаки в Исландии в 1783 году привело к выбросу токсичных газов в Европу и неурожаю. С другой стороны, извержения средней интенсивности (VEI 4–5) обычно оказывают лишь краткосрочное воздействие на региональный климат.
Вулканический пепел представляет серьёзную опасность для авиации. Облака пепла на высоте полёта могут разрушить двигатели. Извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль (Исландия) в 2010 году на несколько недель парализовало воздушное движение по всей Западной Европе. Как отмечает Геологическая служба США (USGS), пепел, выброшенный в результате этого извержения, стал причиной крупнейшего в истории прекращения авиаперевозок. Сегодня Центры консультирования по вулканическому пеплу (VAAC) используют спутники и атмосферные модели для предупреждения пилотов. Самолёты избегают активных шлейфов, но неожиданные выбросы пепла всё ещё могут стать причиной аварийных посадок.
Прогнозирование извержений всё ещё находится в процессе разработки. Учёные полагаются на предвестники: рои землетрясений сигнализируют о подъёме магмы, наклон земной поверхности указывает на инфляцию, а газовые импульсы указывают на нестабильность. Например, внезапный всплеск глубоких землетрясений часто предшествует извержению. Контрольный список Геологической службы США (USGS) выделяет следующие ключевые предупреждающие признаки: усиление ощутимых землетрясений, заметное выделение пара, вспучивание земной поверхности, тепловые аномалии и изменения газового состава. На практике вулканологические обсерватории отслеживают эти сигналы и выдают предупреждения при превышении пороговых значений.
Некоторые извержения успешно прогнозировались на несколько дней или часов вперёд (например, Пинатубо 1991 года, Редаут 2009 года) путём объединения данных в режиме реального времени. Однако прогнозирование неточно: случаются ложные тревоги (например, затухающие волнения), и неожиданные извержения всё ещё случаются (например, внезапные выбросы фреатических вод). Иногда указываются долгосрочные вероятности (например, «X% вероятность извержения в следующем году»), но краткосрочное прогнозирование сложно. В целом, вулканические извержения часто дают подсказки, но точное предсказание часа остаётся неопределённым.
Вулканология использует множество современных инструментов. Традиционные сейсмометры остаются основой, регистрируя мельчайшие землетрясения. Наклономеры и GPS измеряют деформацию земной поверхности с точностью до миллиметра. Газовые спектрометры (датчики SO₂/CO₂) теперь устанавливаются на мобильных платформах для измерения газов, образующихся при извержениях. Спутниковое дистанционное зондирование играет важную роль: тепловые инфракрасные изображения картируют активную лаву (например, на Килауэа), а InSAR (интерферометрический радар) отслеживает едва заметные изменения земной поверхности на обширных территориях. Метеоспутники могут обнаруживать облака пепла и термические точки практически в любой точке Земли.
Новейшие технологии дополняют эти возможности: дроны могут летать в изверженных шлейфах, чтобы брать пробы газа или безопасно снимать видео потоков лавы. Инфразвуковые микрофоны обнаруживают инфразвуковые волны от взрывов. Машинное обучение тестируется для анализа сейсмических и инфразвуковых моделей для раннего оповещения. Все эти достижения означают, что у учёных больше глаз и ушей, чем когда-либо, на вулканах. Например, в статье Геологической службы США отмечается, что спутники теперь обеспечивают «необходимый» мониторинг потоков лавы и мест извержений на Килауэа. Аналогичным образом, быстрое картографирование ГИС и глобальные сети помогают анализировать изменения земной поверхности после извержения. В совокупности эти инструменты значительно расширяют наши возможности отслеживания вулканов в режиме реального времени.
Действующие вулканы оказывают глубокое влияние на местные сообщества. Хотя опасность серьёзна (гибель людей, имущества и сельскохозяйственных угодий), вулканы также приносят пользу. Вулканические почвы часто очень плодородны, что способствует развитию сельского хозяйства. Геотермальное тепло может быть источником энергии (как в Исландии). Туризм к вулканам может стимулировать местную экономику (Гавайи, Сицилия, Гватемала и т. д.). Однако для минимизации последствий катастроф необходима подготовка.
Короче говоря, сосуществование с действующим вулканом требует готовности. Местные власти часто распространяют пепельные маски и оповещают о тревоге. Семьи, живущие рядом с Мерапи или Фуэго, наизусть знают кратчайшие пути эвакуации. Личный план действий в чрезвычайных ситуациях может включать следующее: «Если прозвучит официальное предупреждение, немедленно эвакуируйтесь; держите телефоны заряженными; возьмите с собой запасы на 72 часа». Такие меры значительно снижают вулканический риск при извержении.
Путешественники приезжают к некоторым действующим вулканам ради их первозданной силы. Среди направлений — Гавайи (Килауэа), Сицилия (Этна, Стромболи), Вануату (Ясур), Гватемала (Фуэго) и Исландия (Эйяфьятлайокудль). При ответственном подходе такой туризм может быть безопасным и полезным. Главный совет: всегда следуйте официальным рекомендациям и пользуйтесь услугами опытных гидов.
В любом случае, здравый смысл и подготовка делают вулканический туризм запоминающимся как чудо, а не как опасность. Люди десятилетиями безопасно наблюдали за потоками лавы и извержениями в контролируемых условиях, соблюдая правила.
Базы данных вулканов представляют свою историю в виде временных шкал и таблиц. Например, GVP каталогизирует каждую дату извержения и индекс VEI. При изучении этих баз данных следует учитывать, что вулканы часто демонстрируют эпизодическое поведение: дюжину небольших извержений за короткий промежуток времени, а затем столетия затишья. На временной шкале могут быть представлены как скопления точек (множество небольших извержений), так и отдельные пики (редкие крупные взрывы).
Чтобы интерпретировать частоту, рассчитайте среднюю повторяемость недавних извержений. Если вулкан извергался 10 раз за 50 лет, это означает средний интервал в 5 лет. Однако это лишь приблизительное представление, поскольку вулканические процессы нестабильны. Например, активность Килауэа была практически постоянной с 1983 по 2018 год, а затем прекратилась, в то время как фазы активности Этны могут длиться десятилетие, а затем затухать.
Исторический контекст имеет ключевое значение. Вулкан, разрушающий лавовые купола (Мерапи), может годами тихо восстанавливать запасы магмы. Другие, такие как Стромболи, непрерывно извергаются в небольших количествах. Статистические таблицы (например, количество извержений за столетие) дают подсказки, но помните, что размер выборки часто невелик. Всегда учитывайте тип вулкана: вулканы с устойчивыми лавовыми озёрами (Вильяррика, Эрта-Але) могут никогда полностью не «остановиться», в то время как вулканы с кальдерами (Тамбора, Тоба) могут оставаться бездействующими тысячелетиями после мощного извержения.
Многие действующие вулканы находятся на территории парков или природоохранных зон. Например, вулканические образования охраняются в национальных парках Лассен-Вулканик (США) и Йеллоустоун (США). В Японии Сакурадзима частично находится на территории национального парка Киришима-Яку. Некоторые вулканы (остатки Кракатау, извержения Галапагосских островов) являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Путешественники должны соблюдать правила парков: на Гавайях входные билеты идут на финансирование обсерваторий; на Камчатке для треккинга требуются разрешения.
В культурах коренных народов и местных жителей вулканы часто почитаются. Гавайцы почитают Пеле, богиню огня, в Килауэа; балийцы проводят церемонии в честь Агунга; филиппинцы проводили ритуалы в честь духа Пинатубо до и после его катастрофического извержения 1991 года. Уважение местных обычаев и не осквернение священных мест так же важны, как и любые меры безопасности.
Охрана окружающей среды также является проблемой: ландшафты, богатые вулканической деятельностью (например, Галапагосские острова или Папуа-Новая Гвинея), могут быть экологически уязвимыми. Туроператоры и туристы не должны беспокоить диких животных и оставлять после себя мусор. Вулканы на тропических островах (Монтсеррат, Филиппины) часто являются уникальными местами обитания. Сотрудники служб охраны природы иногда закрывают доступ к активным зонам, чтобы защитить как людей, так и природу.
Несмотря на успехи, остаётся много вопросов. Механизмы извержения до сих пор не до конца изучены: почему именно вулкан извергается сейчас, а не десятилетия спустя. Некоторые триггеры известны (выброс магмы или гидротермальный взрыв), но предсказать «когда» остаётся непростой задачей. Связи между вулканами и климатом требуют дальнейшего изучения: полное глобальное воздействие небольших извержений VEI 4–5 не определено. Недостаточный мониторинг вулканов создаёт проблему; многие вулканы в развивающихся регионах не имеют данных в режиме реального времени.
На технологическом фронте машинное обучение начинает анализировать сейсмические данные, выявляя закономерности, не распознаваемые человеком. Портативные дроны и воздушные шары вскоре смогут по желанию собирать образцы вулканических шлейфов. Однако финансирование и международное сотрудничество ограничивают распространение передовых систем мониторинга на все вулканы. Короче говоря, вулканологии по-прежнему требуется больше данных: непрерывное глобальное покрытие (невозможное с помощью наземных приборов) планируется обеспечить с помощью спутников. Появление быстрой глобальной коммуникации (социальные сети, мгновенные оповещения) также изменило скорость получения информации об извержениях.
Ключевые открытые вопросы включают: можем ли мы действительно точнее количественно оценить вероятность извержения? Как изменение климата (таяние ледников) повлияет на поведение вулканов? И как развивающиеся страны могут нарастить потенциал для мониторинга своих вулканов? Эти проблемы стимулируют текущие исследования в области вулканологии и геофизики.
Вулкан | Количество извержений (голоцен) | Типичный VEI | Рядом Поп. |
Килауэа (Гавайи) | ~100 (продолжается) | 0–2 | ~20 000 (в радиусе 10 км) |
Этна (Италия) | ~200 за последние 1000 лет | 1–3 (иногда 4) | ~500,000 |
Стромболи (Италия) | ~неизвестно (ежедневные небольшие взрывы) | 1–2 | ~500 (остров) |
Мерапи (Индонезия) | ~50 (с 1500 г. н.э.) | 2–4 | ~2 000 000 (Java) |
Ньирагонго (ДРК) | ~200 (с 1880-х годов, с Ньямурагирой) | 1–2 | ~1 000 000 (десять) |
Питон Фурнез (Остров Реюньон) | >150 (с 1600-х годов) | 0–1 | ~3000 (остров) |
Синабунг (Индонезия) | ~20 (с 2010 года) | 2–3 | ~100 000 (окрестности) |
Попокатепетль (Мексика) | ~70 (с 1500 г. н.э.) | 2–3 (недавние) | ~20,000,000 |
Вильяррика (Чили) | ~50 (с 1900 г. н. э.) | 2–3 | ~20,000 |
Ясур (Вануату) | Тысячи (непрерывно) | 1–2 | ~1,000 |
(Население = население в радиусе ~30 км)
Франция известна своим значительным культурным наследием, исключительной кухней и привлекательными пейзажами, что делает ее самой посещаемой страной в мире. От осмотра старых…
Откройте для себя яркие ночные сцены самых интересных городов Европы и путешествуйте по незабываемым местам! От яркой красоты Лондона до захватывающей энергии…
От самбы в Рио до элегантности в масках в Венеции — откройте для себя 10 уникальных фестивалей, демонстрирующих человеческое творчество, культурное разнообразие и всеобщий дух праздника. Откройте для себя…
Рассматривая их историческое значение, культурное влияние и непреодолимую привлекательность, статья исследует наиболее почитаемые духовные места по всему миру. От древних зданий до удивительных…
Массивные каменные стены, возведенные специально для того, чтобы стать последней линией защиты исторических городов и их жителей, являются молчаливыми стражами ушедшей эпохи.