Геоархеология

редактировать
Археологическая суб-дисциплина Геархеолог анализирует стратиграфию на маршруте высокоскоростной железнодорожной линии LGV Est. геоархеолог работает над образцом колонки

Геоархеология - это междисциплинарный подход, в котором используются методы и предметы географии, геологии, геофизики и другие науки о Земле для изучения тем, которые содержат археологические знания и мысли. Геоархеологи изучают естественные физические процессы, которые влияют на археологические раскопки, такие как геоморфология, формирование памятников в результате геологических процессов и воздействие на захороненные участки и артефакты после осаждения. Работа геоархеологов часто включает изучение почвы и отложений, а также других географических концепций для участия в археологических исследованиях. Геоархеологи могут также использовать компьютерную картографию, географические информационные системы (GIS) и цифровые модели рельефа (DEM) в сочетании с дисциплинами из гуманитарных и социальных наук и наук о Земле. Геоархеология важна для общества, потому что она информирует археологов о геоморфологии почвы, отложений и горных пород на захороненных участках и артефактах, которые они исследуют. Таким образом, ученые могут определять местонахождение древних городов и артефактов и оценивать по качеству почвы, насколько они «доисторические». Геоархеология считается суб-областью археологии окружающей среды, потому что почва может быть изменена человеческим поведением, которое затем археологи могут изучать и реконструировать прошлые ландшафты и условия.

Содержание

  • 1 Используемые методы
    • 1.1 Отбор проб из колонки
    • 1.2 Потери при испытании на возгорание
    • 1.3 Приповерхностные геофизические исследования
    • 1.4 Анализ магнитной восприимчивости
    • 1.5 Содержание фосфатов и ортофосфатов с помощью спектрофотометрии
    • 1.6 Анализ размера частиц
    • 1.7 Геохимия микроэлементов
    • 1.8 Минералогический анализ глины
    • 1.9 Анализ остракод
  • 2 Археологическая геология
  • 3 См. Также
  • 4 Примечания
  • 5 Ссылки
  • 6 Внешние ссылки

Используемые методы

Выборка из столбца

Выборка из столбца - это метод сбора образцов из секции для анализа и обнаружения скрытых процессов в профиль раздела. Узкие металлические банки последовательно забивают в секции, чтобы собрать полный профиль для изучения. Если требуется более чем одна банка, они располагаются со смещением и наложением на одну сторону, так что весь профиль может быть восстановлен вне строительной площадки в лабораторных условиях.

Испытания на потери при воспламенении

Испытания на потери при возгорании для почвы содержания органических - метод измерения содержания органических веществ в образцах почвы. Образцы, взятые из известного места профиля, собранные с помощью колонки, взвешиваются, затем помещаются в жаркую печь, в которой сжигается органическое содержимое. Полученный приготовленный образец снова взвешивают, и полученная потеря веса является индикатором содержания органических веществ в профиле на определенной глубине. Эти показания часто используются для обнаружения погребенных горизонтов почвы. горизонты погребенной почвы могут быть не видны в разрезе, и этот горизонт является индикатором возможных уровней заселенности. Поверхности древней земли, особенно из доисторической эпохи, бывает трудно различить, поэтому этот метод полезен для оценки потенциала области для доисторических поверхностей и археологических свидетельств. Проводятся сравнительные измерения вниз по профилю, и внезапный рост содержания органических веществ в какой-то точке профиля в сочетании с другими показателями является убедительным доказательством наличия заглубленных поверхностей.

Приповерхностная геофизическая разведка

Методы геофизической археологической разведки используются для неразрушающего изучения и исследования возможных структур, представляющих археологический интерес, погребенных в недрах. Обычно используются следующие методы:

  • магнитометрия
  • георадар
  • измерение сопротивления земли
  • измерения электромагнитной индукции (включая обнаружение металлов и исследования магнитной восприимчивости)
  • гидролокатор (гидролокатор бокового обзора, однолучевой или многолучевой гидролокатор, гидролокатор отложений) в подводной археологии

Менее распространенными геофизическими археологическими методами разведки являются:

  • сейсмические измерения на отражение или преломление
  • измерения силы тяжести
  • термография
отбор образцов почвенного профиля со смещенной колонкой

Анализ магнитной восприимчивости

Магнитная восприимчивость материала является мерой его способности намагничиваться внешним магнитным полем (Dearing, 1999). Магнитная восприимчивость почвы отражает присутствие магнитных минералов оксида железа, таких как маггематит; Тот факт, что почва содержит много железа, не означает, что она будет иметь высокую магнитную восприимчивость. Магнитные формы железа могут образовываться в результате горения и микробной активности, например, в верхних слоях почвы и некоторых анаэробных отложениях. Магнитные соединения железа также можно найти в магматических и метаморфических породах.

Взаимосвязь между железом и горением означает, что магнитная восприимчивость часто используется для:

  • разведки места, чтобы определить области археологического потенциала до раскопок.
  • Выявление очагов и наличие сжигание остатков в отложениях.
  • Объяснение того, являются ли участки покраснения следами горения или других естественных процессов, таких как оглеение (переувлажнение).

Связь между почвообразованием и магнитной восприимчивостью означает, что это также может быть использовано для :

  • Выявление погребенных почв в последовательности отложений.
  • Выявление переотложенных почвенных материалов в торфе, озерных отложениях и т. Д.

содержание фосфатов и ортофосфатов с помощью спектрофотометрии

Образование фосфатов в антропогенных почвах от людей, их животных, мусора и костей. 100 человек выделяют около 62 кг фосфатов ежегодно, примерно столько же - с мусором. Их животные выделяют еще больше. В человеческом теле содержится около 650 г PO. 4(от 500 г до 80% в скелете), что приводит к повышенным уровням в местах захоронения. Большинство из них быстро иммобилизируется на глине почвы и «закрепляется», где может сохраняться тысячи лет. Для участка площадью 1 га это соответствует примерно 150 кг PO. 4га-год-1, примерно от 0,5% до 10% от того, что уже присутствует в большинстве почв. Следовательно, человеческая деятельность не занимает много времени, чтобы на несколько порядков изменить концентрацию фосфатов в почве. Фосфор существует в разных «пулах» в почве: 1) органический (доступен), 2) поглощенный (адсорбированный), 3) связанный (химически связанный). Каждый из этих бассейнов может быть извлечен с использованием все более агрессивных химикатов. Некоторые работники (особенно Эйдт) думают, что соотношение между этими пулами может дать информацию о прошлом землепользовании и, возможно, даже о датировке.

Каким бы методом ни был раствор фосфора из почвы, метод его обнаружения обычно один и тот же. При этом используется реакция «молибдатного синего», где глубина цвета пропорциональна концентрации фосфора. В лаборатории это измеряется с помощью колориметра, где свет, проходящий через стандартную ячейку, производит электрический ток, пропорциональный ослаблению света. В полевых условиях такая же реакция используется на стержнях детектора, которые сравниваются с цветной диаграммой.

Концентрации фосфатов могут быть нанесены на археологические планы, чтобы показать бывшие районы деятельности, а также использоваться для поиска участков в более широком ландшафте.

Анализ размера частиц

Гранулометрический состав образца почвы может указывать на условия, при которых осаждались пласты или осадок. Размер частиц обычно разделяется с помощью сухого или влажного просеивания (грубые образцы, такие как до, гравий и пески, иногда более крупные илы ) или путем измерения изменений плотности диспергированного раствора (например, в пирофосфате натрия)) образца (более мелкие илы, глины ). Вращающееся часовое стекло с очень мелкозернистым диспергированным образцом под нагревательной лампой полезно для разделения частиц.

Результаты нанесены на кривые, которые можно анализировать с помощью статистических методов для определения распределения частиц и других параметров.

Полученные фракции могут быть дополнительно исследованы на предмет культурных индикаторов, макро- и микрофоссилий и других интересных характеристик, поэтому анализ размера частиц фактически является первым делом при работе с этими образцами.

Геохимия микроэлементов

Геохимия микроэлементов - это изучение содержания элементов в геологических материалах, которые не встречаются в больших количествах в этих материалах. Поскольку концентрации этих микроэлементов определяются большим количеством конкретных ситуаций, в которых формируется определенный геологический материал, они обычно уникальны для двух мест, содержащих один и тот же тип породы или другой геологический материал.

Геоархеологи используют эту уникальность в геохимии микроэлементов, чтобы проследить древние закономерности приобретения ресурсов и торговли. Например, исследователи могут посмотреть на состав микроэлементов обсидиановых артефактов, чтобы «отпечатать» эти артефакты. Затем они могут изучить состав микроэлементов обнажений обсидиана, чтобы определить первоначальный источник сырья, использованного для изготовления артефакта.

Минералогический анализ глины

Геоархеологи изучают минералогические характеристики горшков с помощью макроскопических и микроскопических анализов. Они могут использовать эти характеристики, чтобы понять различные производственные технологии, используемые для изготовления горшков, и, таким образом, узнать, какие производственные центры, вероятно, сделали эти горшки. Они также могут использовать минералогию, чтобы отследить сырье, используемое для изготовления горшков, до конкретных глинистых отложений.

Анализ остракод

На встречающихся в естественных условиях остракод в пресноводных водоемах влияют изменения солености и pH из-за к человеческой деятельности. Анализ раковин остракод в осадочных колоннах показывает изменения, вызванные земледелием и жилищной деятельностью. Эти данные можно сопоставить с методами датирования возраста, чтобы помочь выявить изменения в образцах проживания людей и миграции населения.

Археологическая геология

Археологическая геология - это термин, введенный в обращение в 1980 году. область геологии, которая подчеркивает ценность компонентов земли для жизни человека.

См. Также

Примечания

Ссылки

  • Слингер, А., Джансе, Х.. и Берендс, Г. 1980. Natuursteen в монументальном. Zeist / Baarn Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
  • Kasig, Werner 1980. Zur Geologie des Aachener Unterkarbons (Linksrheinisches Schiefergebirge, Deutschland) - Stratigraphie, Sedimentologie und Palaeogeographie des Aachenksungshelenkungshelenkungen Aachen RWTH Fak Bergbau… "zur Erlangung…" =. Aachen RWTH.
  • Йонге, Сабина де-, Турнер, Фрэнсис, Дукарм, Пьер, Гроссенс, Эрик и др. 1996 г. Pierres à bâtir Traditionalnelles de la Wallonie - мануэль де террейн. Jambes / Louvain la Neuve ucl, chab / dgrne / region wallonne
  • Дризен, Роланд, Дусар, М. и Допере, Ф., 2001. Atlas Natuursteen in Limburgse monmentenx - 2-й выпуск 320 стр.. LIKONA ISBN 90-74605-18-4
  • Деринг, Дж. (1999) Магнитная восприимчивость. В, Экологический магнетизм: практическое руководство Уолден, Дж., Олдфилд, Ф., Смит, Дж. (Ред.). Техническое руководство, № 6. Ассоциация четвертичных исследований, Лондон, стр. 35–62.

Внешние ссылки

На Wikimedia Commons есть материалы, связанные с геоархеологией.
Последняя правка сделана 2021-05-21 03:19:52
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте