Виды археологических памятников
Библейская археология как научное направление Термин археология имеет греческое происхождение и в буквальном переводе означает «наука о древностях». Впервые термин «археология» употребил древнегреческий философ Платон в IVв до н.э. и он понимал под археологией науку о древностях в самом широком смысле. В таком же значении этот термин использовался и другими мыслителями и философами древности, в частности Дионисием Галикарнасским, Иосифом Флавием и др. мыслителями. В римской традиции термину археология соответствует понятие «антиквутос», т.е. «древний». Использовали это понятие Цицерон, Плиний, Варрон и др. В эпоху средневековья в Европе наибольшее распространение получает римская традиция и в частности понятие «антиквутос». И не случайно этот термин «наука о древностях» встречается в работах средневековых христианских теологов, например у Блаженного Августина в его знаменитой работе «о Граде Божьем». Эпоха Возрождения (15-16 вв.) дала мощный импульс для изучения древней и прежде всего античной истории. В частности – античные рынки по продаже древних ценностей. Становление археологии в целом и библейской археологии в частности происходит уже в 19 столетии. Этому обстоятельству способствовало несколько факторов: 1. Развитие науки в целом, и истории в частности 2. Знакомство европейцев с ближним и дальним востоком Археология в целом – что такое? 1. Археология (в России так думают) – это наука, изучающая историческое прошлое человеческого общества по памятникам материальной культуры, находимым главным образом при раскопках. 2. Археология (в Европе так думают) – это отдел исторической науки, изучающий развитие человеческого общества и закономерности этого развития преимущественно по вещественным историческим источникам. Библейская археология– это наука о библейских древностях, которая составляет важную часть древней восточной археологии. Предметом библейской археологии как науки является исследование всех разнообразных проявлений жизни библейского (древнееврейского) народа, как они (проявления) отразились в священных текстах, гражданской литературе и вещественных памятниках. По мере развития библейской археологии в 19-20вв. корректировались представления о хронологии и территориальных рамках исследования. Первоначально в 19 веке исследователи полагали, что библейская археология должна охватывать историю Палестины 2го-1го тысячелетия до н.э., однако уже во 2й половине 19в. стало понятно, что изучать историю только одного небольшого региона без сопредельных районов Египта, Сирии и Месопотамии невозможно и поэтому библейская археология стала охватывать в территориальном отношении Ближний Восток. В 20 веке стало меняться представление о хронологических рамках библейской археологии и в частности ученые стали изучать не только письменный период в истории Палестины, но так же и проблемы появления человека на территории Палестины. В настоящее время библейская археология – это научная дисциплина, которая изучает историю Палестины и сопредельных территорий с момента появления человека и до рубежа Р (1век н.э.). Некоторые исследователи включают в состав библейской археологии христианскую археологию, которая занимается изучением процесса христианизации народов по письменным и археологическим (вещественным) данным. Рамки – от рубежа Р, до 19-начала 20 вв. Задачи библейской археологии на современном этапе: 1. Накопление источников, реализация этой задачи происходит в 2 этапа: а) проводится археологическая разведка, б) археологические раскопки. В настоящее время при изучении древней истории Палестины большое внимание уделяется не только исследованию библейских городов, но и памятников бесписьменной и первобытной истории (эпоха раннебронзового века и т.д.) 2. Установление датировки археологических памятников и отдельных предметов. Для установления датировки используются как методы гуманитарных наук, так и естественнонаучные методы, использование научных источников. 3. Определение границ археологических культур. Археологическая культура – ключевое понятие библейской археологии и археологии в целом. И под этим термином «археологическая культура» понимается группа памятников, расположенная на определенной территории в конкретный хронологический период. Для этой группы памятников характерны свои особенности материальной культуры (характерные отличия) 4. Публикация полученных результатов Виды археологических памятников Археологические памятники – это любые остатки древних сооружений, следы трудовой или культовой деятельности древних людей, а также сами древние вещи, изготовленные когда-либо человеком или приспособленные им для своих целей. Артефакт – это любая древняя вещь. Виды памятников: 1. Поселение. Под данным термином подразумеваются любые остатки более или менее продолжительной жизни людей на одном месте 2. Городище – это укрепленное поселение, которое имеет систему фактификационных сооружений 3. Телль. Термином «телль» в ближневосточной археологии называются многослойные поселения и городища 4. Стоянка. Термином «стоянка» обозначается как правило место жизни и деятельности первобытных людей 5. Селища. Данным термином обозначаются неукрепленные поселения, как правило эпохи средневековья, жители которых заняты сельскохозяйственной деятельностью Памятники захоронений: 1. Грунтовый могильник – это совокупность захоронений, которые на уровне современной поверхности не имеют никаких признаков 2. Курган – сам термин «курган» имеет тюркское происхождение и первоначально переводился как «крепость» или «городище», но уже в 15 веке в русских летописях этот термин стал звучать именно как «могильный холм» или «погребение», с точки зрения науки, курган – это погребение в яме или без неё, над которой насыпан могильных холм. Эквивалентом термина «курган» на ближнем Востоке является термин «тумулус». Известен этот памятник на территории Евразии. 3. Дольмены – это один из видов мегалитических сооружений погребального характера в виде огромного размера камней, установленных вертикально и перекрытых сверху плитами. Такие объекты характерны для бронзового и раннего ??? века. 4. Менгиры – высокие каменные стелы, которые иногда могли украшаться различными изображениями (людей, животных) или знаками письма 5. Кромлехи – это круговая ограда, сооруженная из камней 6. Кенотаф – в буквальном переводе с греческого означает «пустая могила», а с точки зрения науки, кенотаф – это захоронение, которое совершено по всем признакам погребального обряда, но при этом отсутствует тело умершего человека. 7. Гробница – это архитектурное сооружение или саркофаг, вмещающий тело умершего человека и увековечивающий о нём память 8. Клад – с точки зрения науки – это преднамеренно спрятанные ценности. В обыденном понимании это ювелирные украшения, либо деньги, а для науки – это ЛЮБЫЕ преднамеренно спрятанные ценности, не важна их материальная цена 9. Петроглифы – это высеченные на скалах или камнях различные изображения животных, людей, предметов и т.д. По другому, петроглифы – это наскальные рисунки 10. Производственные памятники – древние выработки, шахты, т.е. те объекты, которые использовались для добычи сырья Семинар #1: 1. Основные характеристики понятия археологическая культура (подходы Генинг, Каменецкий, Кларк) 2. Понятие «хронология» в археологии (датировка, периодизация, относительная и абсолютная хронология) 3. Методы гуманитарных и естественных наук по установлению датировки археологических источников - метод сравнительных анологий - датировка по письменным источникам - радиоуглеродный метод - дендрохронологический метод - термолюминесцентный
Эмпирическая археология – методы получения информации в процессе полевых исследований и непосредственного изучения археологических источников. Против источниковедческой версии археологии активно выступал Генинг - Археологическая культура по мнению Каменецкого - это группа памятников, занимающих сплошную территорию, границы которой могут меняться, и обладающих объективно существующим сходством материальных и нематериальных признаков, образующих сложную, внутренне связанную систему, единообразно проявляющуюся во времени и ограниченно варьирующую в пространстве, существенно отличающуюся от аналогичного типа систем, характеризующих другие культуры.
Одной из важнейших задач работы исследователей при изучении древних памятников является установление их датировок. Выбор осуществляется в зависимости от целей исследования, а также от возможностей применения имеющихся разработок и их эффективности. Существенную значимость в этом плане приобретает исходный археологический материал, используемый в качестве образца или пробы. В связи с этим возникает много проблем, от решения которых во многом зависит окончательный результат и последующая интерпретация. Для успешной реализации программы получения необходимых хронологических показателей важно выполнение в каждом конкретном случае целого ряда условий и требований. Этот процесс начинается задолго до выезда в экспедицию с изучения соответствующей литературы и в ходе проведения всесторонних консультаций со специалистами. Тогда же ставятся цели и задачи по использованию тех или иных естественно-научных методов, разрабатываются пути реализации намеченного плана исследований. Затем решаются вопросы должного обеспечения процесса отбора, транспортировки и хранения необходимого количества образцов, для чего формируется набор специальных инструментов и приспособлений, Следующий этап — это работа в поле: отбор образцов и проб на местах раскопок или на обследуемых объектах. После упаковки и транспортировки отобранных образцов важно определенным образом обеспечить их нормальное хранение. Последний момент не менее важен, потому что порой проходит достаточно длительное время от момента получения образцов до передачи их в лабораторную обработку
Сложность сравнительного метода заключается в том, что археологические памятники чаще всего сильно разрушены и фрагментарны, и при их сопоставлении не исключены случайности. С другой стороны, в процессе перемещения на юг и различного рода с другими этническими'группами в иной географической среде исходная материальная культура ариев должна была претерпеть значительные изменения. Иное дело, если в распоряжении специалистов находится целая группа памятников, представляющая максимально полную, с археологической точки зрения, информацию, и эта информация позволяет с достаточной степенью надежности реконструировать среду обитания, структуру общества, а возможно, и образ жизни древнего человека. Опираясь на такие крупные информативные блоки, правомерно еще раз обратиться к .древнейшим пластам ведийской и авестийской литературы с надеждой на более результативные выводы.
Люминесцентные методы абсолютной датировки основаны на способности некоторых широко распространенных минералов (например, кварца и полевого шпата) накапливать в себе энергию ионизирующего излучения, а затем, при определенных условиях, быстро отдавать ее в виде света. Ионизирующее излучение генерируется горными породами в ходе распада радиоактивных элементов. Под воздействием радиации некоторые электроны кристалла переходят в особое возбужденное состояние. Чем больше в кристалле трещин и других дефектов, тем большее число электронов способно к такой трансформации. Пока кристалл (например, песчинка) спокойно лежит в темном, прохладном месте (например, под слоем других песчинок), число «перевозбужденных» электронов в нем постепенно растет, энергия копится. Если такой кристалл подвергнуть определенной стимуляции (нагреть до 500 градусов или даже просто осветить), он стремительно отдает накопленную энергию в виде света. Возбужденные электроны при этом успокаиваются и возвращаются на положенные орбиты, и «люминесцентный хронометр» обнуляется. Измерив количество излученного света, можно определить, как долго кристаллу дали спокойно пролежать в вышеупомянутом темном, прохладном месте после того, как он в последний раз подвергался аналогичной стимуляции (попадал на свет или нагревался). На этом и основаны методы люминесцентной датировки: соответственно, термолюминесцентный и оптико-люминесцентный (метод оптически стимулированной люминесценции). Впервые термолюминесцентный метод начали применять в середине XX века археологи для определения возраста обожженной керамики (это очень удобно, поскольку во время обжига люминесцентный хронометр гарантированно обнуляется). По сути дела, кристалл работает не как хронометр, а как дозиметр. Количество «накопленного» кристаллом света показывает не время как таковое, а суммарную дозу полученного кристаллом облучения. Кстати, существуют и широко используются термолюминесцентные дозиметры. Использование данного свойства кристаллов для получения абсолютных датировок базируется на предположении о постоянстве радиационного фона в том месте, где находился кристалл. Например, в окрестностях Чернобыля проводить люминесцентное датирование археологических находок — занятие довольно бессмысленное. Люминесцентные методы позволяют датировать образцы возрастом примерно от 100 до 200 000 лет и в идеале дают ошибку не более 10%. Но это, как всегда, лишь «в идеале». На количество накопленного кристаллом света влияет множество факторов, в первую очередь — структура кристалла, количество дефектов кристаллической решетки и, конечно, уровень радиации в том месте (или местах), где кристалл находился. Этот уровень мог меняться не только из-за деятельности человека, но и по другим причинам — например, из-за периодических контактов кристалла с грунтовыми водами. Трудности при определении возраста пещерных отложений могут быть связаны еще и с тем, что не всегда можно точно установить, какие песчинки в этих отложениях принесены «с улицы» первобытными обитателями пещеры, а какие насыпались с потолка.
Для определения возраста из фрагмента исследуемого образца выделяется углерод (путём сжигания предварительно очищенного фрагмента), для выделенного углерода производится измерение радиоактивности, на основании этого определяется соотношение изотопов, которое и показывает возраст образца. Образец углерода для измерения активности обычно вводится в газ, которым наполняется пропорциональный счётчик, либо в жидкий сцинтиллятор. В последнее время для очень малых содержаний 14C и/или очень малых масс образцов (несколько мг) используется ускорительная масс-спектрометрия, позволяющая прямо определять содержание 14C. На 2010 год предельный возраст образца, который может быть точно определён радиоуглеродным методом — около 60 000 лет, т. е. около 10 периодов полураспада 14C. За это время содержание 14C уменьшается примерно в 1000 раз (около 1 распада в час на грамм углерода). Измерение возраста предмета радиоуглеродным методом возможно только тогда, когда соотношение изотопов в образце не было нарушено за время его существования, то есть образец не был загрязнён углеродосодержащими материалами более позднего или более раннего происхождения, радиоактивными веществами и не подвергался действию сильных источников радиации. Определение возраста таких загрязнённых образцов может дать огромные ошибки. За прошедшие с момента разработки метода десятилетия накоплен большой опыт в выявлении загрязнений и в очистке от них образцов. Для датирования из образцов химическими методами выделяют наименее подверженные загрязнению компоненты. При радиоуглеродном анализе растительных остатков используется целлюлоза, а при датировании костей, рогов и других животных остатков выделяетсяколлаген. Погрешность метода в настоящее время находится в пределах от семидесяти до трёхсот лет. Один из наиболее известных случаев применения радиоуглеродного метода — исследование фрагментов Туринской плащаницы, проведённое в 1988 году, одновременно в нескольких лабораториях слепым методом. Радиоуглеродный анализ позволил датировать плащаницу периодом XI—XIII веков. Скептики считают такой результат подтверждением того, что плащаница — средневековая подделка. Сторонники же подлинности реликвии считают полученные данные результатом загрязнения плащаницы углеродом при пожаре в XVI веке. Однако поскольку при датировании используется целлюлоза волокон ткани, последнее объяснение не является убедительным. [править]Калибровка
Калибровочная кривая, используемая при радиоуглеродном датировании (Stuiver et al. 1998 [1]). Исходные предположения Либби, на которых строится метод радиоуглеродного датирования, заключаются в том, что соотношение изотопов углерода в атмосфере во времени и пространстве не меняется, а содержание изотопов в живых организмах в точности соответствует текущему состоянию атмосферы. Однако, как было установлено в дальнейшем, эти предположения справедливы лишь приблизительно. Содержание изотопа 14C в атмосфере зависит от многих факторов, таких как: § интенсивность космических лучей и активности Солнца; § широта местности; § состояние атмосферы и магнитосферы; § вулканическая деятельность (углерод, содержащийся в вулканических выбросах, «древний», практически не содержащий 14C); § круговорот углекислого газа в природе; § проведение атмосферных ядерных испытаний, создавших в 1950-х—60-х годах существенный выброс (около 0,5 тонны) радиоуглерода в атмосферу (бомбовый эффект); § сжигание большого количества ископаемых топлив (углерод, содержащийся в нефти, природном газе и угле — «древний», практически не содержащий 14C) — так называемый эффект Зюсса, возникший с началом промышленной революции в 19 веке. Два последних фактора делают невозможным проведение точных радиоуглеродных датировок у образцов 20-го века. Кроме того, исследования показали, что из-за разницы в атомных массах изотопов углерода химические реакции и процессы в живых организмах идут с немного разными скоростями, что нарушает естественное соотношение изотопов (так называемый эффект изотопного фракционирования)[2]. Ещё один важный эффект (резервуарный эффект) — замедленное достижение радиоуглеродного равновесия в Мировом океане из-за его медленного[3] обмена углеродом с атмосферным резервуаром — приводит, если не учитывать поправок, к кажущемуся увеличению возраста остатков морских организмов, а также тех сухопутных организмов, чья диета в основном состояла из морской пищи. Понимание процессов, связанных с углеродным обменом в природе и влиянием этих процессов на соотношение изотопов в биологических объектах, было достигнуто не сразу. Таким образом, использование радиоуглеродного метода без учёта этих эффектов и вносимых ими поправок способно породить значительные ошибки (порядка тысячелетия), что часто происходило на ранних этапах развития метода, до 1970-х годов. В настоящее время для правильного применения метода произведена тщательная калибровка, учитывающая изменение соотношения изотопов для различных эпох и географических регионов, а также учёт специфики накопления радиоактивных изотопов в живых существах и растениях. Для калибровки метода используется определение соотношения изотопов для предметов, абсолютная датировка которых заведомо известна. Одним из источников калибровочных данных является дендрохронология. Также проведены сопоставления определения возраста образцов радиоуглеродным методом с результатами других изотопных методов датирования. Последняя версия калибровочной кривой, используемой для пересчёта измеренного радиоуглеродного возраста образца в абсолютный возраст, опубликованная в 2009 году[4], охватывает последние 50 000 лет и получена на основании тысяч измерений точно датируемых древесных колец деревьев (последние 12 000 лет), годовых приростов кораллов и отложений фораминифер. Можно констатировать, что в своём современном виде на историческом интервале (от десятков лет до 60—70 тысяч лет в прошлое) радиоуглеродный метод можно считать достаточно надёжным и качественно откалиброванным независимым методом датирования предметов биологического происхождения.
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Как вы ведете себя при стрессе?: Вы можете самостоятельно управлять стрессом! Каждый из нас имеет право и возможность уменьшить его воздействие на нас... ©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (3656)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |