- эректусы (Homo erectus) появились на свет около 1,8 млн. л.н., судя по находкам на восточном и западном берегах оз. Рудольф (Туркана) в Кении. У эректусов впервые фиксируются достаточно крупные и схожие с человеком современного типа пропорции тела. Средний размер мозга достигает 1000 см3. Первые полмиллиона лет своего существования эректусы провели в Африке. Самые ранние европейские гоминиды датируются 0,8 млн. лет, хотя некоторые материалы указывают на более раннее их проникновение на Евразийский материк. В некоторых районах Юго-Восточной Азии эректусы сменились человеком современного типа только 27 тыс. л.н. (Brunet, Jaeger, 2017).
На территории Европы эректусов сменили пренеандертальцы. (Homo heidelbergensis), а затем "классические неандертальцы" (Homo neandertalensis), которые появились не позднее 130 тыс.л.н. Родиной неандертальцев, очевидно, была Европа, затем они расселились по Западной, Средней Азии и далее мигрировали на северо-восток. Неандертальцы были относительно невысокими (165-170 см), с массивными костями скелета. По величине мозговой полости они не отличались от современных людей. Несмотря на некоторые особенности разница их анатомии черепа от современных людей внешне незначительна.
Около 40 тыс. л.н. в Евразии появился человек современного типа (Homo sapiens). Его становление, равно как и других видов людей, происходило на Африканском континенте (http://www.hominides, b). Только здесь обнаружены древнейшие останки человека современного анатомического типа и гоминиды переходного характера от Homo erectus к Homo sapiens. Именно в Африке наблюдается наиболее ярко выраженное генетическое разнообразие среди человеческих гаплогрупп, а по мере удаления от Африки оно убывает. Кроме того, скелеты первых европейских Homo sapiens современного типа имеют особенности, характерные для обитателей тропических широт. Внешне эти древние люди наиболее близки к современным бушменам (Вишняцкий, 2005).
Периодизация культур каменного века
Олдувай. Ранние Homo- Homo habilis, Homo rudolfensis - научились изготовлять каменные орудия.
Сначала это были просто расколотые гальки, желваки или обломки твердых каменных пород, потом перволюди стали отбивать от камней по несколько сколов, оформляя острый режущий край. Такие примитивнейшие орудия называются олдованскими, по месту первых находок в ущелье Олдувай в Танзании. Данные орудия были, очевидно, универсальными.
Ашель. Около 1,7 млн.л.н. в Африке появились каменные индустрии, в которых присутствуют группы специализированных макро-орудий - ручных рубил, кливеров и пиков, а также более разнообразного набора мелких орудий (скребла, скребки, острия и т.п.).
Индустрии с рубилами принято называть ашельскими (по названию французского города Сент-Ашёль, около которого в позапрошлом веке найдено большое количество бифасов). Почти сразу после оформления ашельских индустрий они начинают распространяться за пределы Африки.
Появление ашельской культуры более-менее совпадает с появлением видов Homo ergaster и Homo erectus. Они продолжали изготавливать и орудия олдованского типа, которые встречаются на стоянках и во все последующие эпохи, местами почти до современности.
Использовались ашельские рубила как универсальное орудие, анализы микроследов изношенности и фитолитов (микроскопических окаменелостей растительных клеток) на режущих краях показали, что рубилами чаще обрабатывали дерево, нежели срезали мясо. Кроме каменных орудий, эректусы делали и деревянные копья, изредка находимые в торфяных болотах Европы
В конце ашеля довольно широко развита леваллуазская техника, позволяющая последовательно скалывать множество сколов-заготовок определенных типов - удлиненных пластин с параллельными краями, подпрямоугольных или округлых отщепов и подтреугольных острий. Это давало возможность изготовлять более качественные и удобные орудия.
Время существования ашельских индустрий иногда называют ашельской эпохой, или ашелем в широком смысле. Наряду с собственно ашельскими индустриями, содержащими бифасы, существовали индустрии, продолжавшие олдованскую традицию или утратившие традицию изготовления бифасов. Сами индустрии с бифасами демонстрируют локальное своеобразие, связанное с разными культурными предпочтениями и особенностями используемого сырья (размеры, форма и т.п.)
Среди неашельских индустрий ашельской эпохи можно назвать, например, европейские микролитические индустрии (Бильцингслебен, Вертешсёллеш, Араго), соанскую культуру Пенджаба в Индии, гипотетическую «бамбуковую культуру» Юго-Восточной Азии.
Существует и такая проблема, как длительное пережиточное существование индустрий олдованского типа в Европе и Азии - до 300 тыс.л.н., когда уже заканчивалась эпоха ашеля. Характерно, что часто такие поздние галечные индустрии ассоциированы с очень архаичными по морфологии гоминидами, например, в Бильцингслебене (Германия), или Вертешсёллеше (Венгрия).
Эпоха мустье началась около 200 тыс.л.н. и существовала примерно до 35-40 тыс.л.н., а местами - до 28 тыс.л.н. Создателями мустьерской культуры были поздние Homo heidelbergensis и Homo neanderthalensis. Переходными культурами между ашелем и мустье являются тейяк, микок, эвенос, премустье (http://www.hominides, a).
Главной особенностью мустьерской культуры, прогрессивным явлением по сравнению с ашелем, было изготовление орудий на отщепах, отколотых от нуклеуса. Основными типами орудий эпохи мустье были остроконечник и скребло, сохранялись и более древние типы орудий.
Варианты мустьерской культуры не слишком разнообразны и отличаются чаще не наличием или отсутствием каких-либо характерных типов орудий, а их частотным распределением - в одних вариантах больше скрёбел, в других - остроконечников.
Разнообразие культур верхнего палеолита непомерно превосходит вариации мустье: если мустьерские орудия во Франции и на Алтае почти неотличимы, то в эпоху верхнего палеолита даже рядом соседствовавшие группы людей могли иметь резко отличные орудия.
В качестве примера можно привести периодизацию культур для территории Западной Европы.
Ориньяк - 28-32-20 тыс.л.н., минимум 5 этапов, типичны орудия на крупных пластинах, скребки и т.п., краевая ретушь наносилась чаще по всей окружности орудий.
Перигор - сборное понятие, иногда понимается как самый ранний ориньяк.
Граветт - 29-22 тыс.л.н., типичны костяные дротики с расщеплённым основанием, острия с затуплённым краем, ножи с боковой выемкой, резцы, скребки, маленькие ножички, костяные острия, шилья, лопаточки и украшения.
Протомадлен - 20-23 тыс.л.н., типичны удлинённые наконечники, скребки, свёрла, небольшие резцы, иногда с зубчиками; несмотря на название, не является ранней фазой мадлена.
Солютре - 22-18-16 тыс.л.н., типичны гравюры, «верхнепалеолитические венеры», листовидные наконечники, отжим с помощью костяных или роговых отжимников, наконечники копий, в основном лавролистные и иволистные, наконечники с черенком и с боковой выемкой, обработка с двух сторон отжимной ретушью с помощью костяного отжимника.
Мадлен - 18-16-10-9 тыс.л.н., типичны полихромная живопись, орудия в виде тонких лезвий, много составных, костяных и роговых орудий, микролитизация изделий, нет наконечников, нет отжимной ретуши, преобладают кремнёвые резцы, много кремнёвых проколок и скребков.
Финальный палеолит - 15-10 тыс.л.н., в Германии культуры федермессер (острия типа «перочинного ножа»), гамбургская (наконечники с выемкой, проколки, орудия из оленьего рога с кремнёвыми вкладышами, одностороннезазубренные гарпуны) и аренсбургская (наконечники с черешком, мотыгообразные орудия из рога северного оленя, толстые гарпуны, луки), в Польше свидерская культура (иволистные и черешковые наконечники, скребки на пластинах и отщепах, резцы); в целом для финального палеолита типична микролитизация орудий.
В Восточной Европе и на Кавказе описано огромное количество местных культур верхнего палеолита, которые иногда сопоставляются с западноевропейскими, но по многим признакам от них отличаются. Например, это молодовская, ежмановская, стрелецкая, cпицинская городцовская, тельманская, павловская, костёнковско-авдеевская культуры
Способы датировки археологического материала каменного века
Спoсобы датировки археологического материала объединяются в две основные группы, позволяющие выстроить его абсолютную и относительную хронологию (Guerin, Faure, 1991).
К абсолютной хронологии относятся химические и физические методы. Стоит заметить, что оба типа методов имеют определённые лимиты во временном интервале датирования; каждый из них применим к определенному временному отрезку. Подчеркнем так же, что эти методы точны, но не совершенны, когда речь идет о датировках наиболее древних материалов - временная погрешность может составлять несколько сотен тысяч лет (Roth, Poty, 1985; Oberlin, 2005).
Среди химических методов наиболее часто применяемым является радиоуглеродный метод (анализ космогенных радионуклеидов), принцип которого заключается в анализе пропорции одних изотопов элемента относительно к другим. К таким радионуклеидам, например, относится 14C (изотопы 12C-13C-14C). Радиоактивный изотоп углерода 14C образуется в верхних слоях атмосферы в результате бомбардировки ядер азота нейтронами космических лучей: 14N + n --> 14С + p. Углерод 14С окисляется до 14СO2 и распространяется в атмосфере. Растения используют 14СO2 в ходе фотосинтеза для производства органики наравне с обычной углекислотой. В результате соотношение 14C/12C в живых организмах оказывается таким же, как в атмосфере (порядка 10-12). После смерти организма приток углерода в него прекращается (система становится условно замкнутой, как и в случае с затвердевшим минералом), и начинается неуклонное экспоненциальное снижение соотношения 14C/12C за счет распада радиоактивного изотопа 14C. Применяется он исключительно к материалaм органического происхождения (кости, рога, древесный уголь, карбонаты, отходы кулинарии и т.д.). Период датировки, охватываемый этим методом, составляет от 0 до 50 тыс. лет до н.э.) (Ravard, 1979; http://www.inrp, b).
Применение радиоуглеродного метода, однако, сталкивается с целым рядом трудностей. Захороненная органика может загрязняться посторонним углеродом, как «древним» (с низкой долей 14C), так и «молодым». В результате возникают, соответственно, «ошибки омоложения» и «ошибки удревнения». Кроме того, соотношение 14C/12C в атмосфере не постоянно. Темпы образования 14C в верхних слоях атмосферы зависят от интенсивности космического и солнечного излучения, а это величины переменные. Соотношение 14C/12C зависит и от общей концентрации СO2 в атмосфере, которая тоже склонна меняться. Все эти естественные колебания, однако, не очень велики по амплитуде и с определенной степенью точности могут быть учтены. По-настоящему серьезную проблему представляет лишь возможность загрязнения образца посторонним углеродом (Jull, 2003).
Следующий метод надежной датировки представляет собой исследования цепи радиоактивных изотопов. Принцип их выделения идентичен предыдущему. Среди данных методов выделяют 40K/40Ar, применимый на материалах вулканического происхождения, таких как магма, лава и проч. Период охвата данного метода датировок составляет 100 тыс. - 10 млн. Лет (Djindijan, 2011).
Метод датирования по Ur/Th (235Ur и 238Ur - 232Th) осуществляется на карбонатовых образованиях, например, костях, кальцитах, спелеообразованиях, кораллах и др. Он применим к временному отрезку между 350 и 10 тыс. лет.
Одним из редких, но все же употребимых для наиболее древних материалов, методов является измерение пропорции 238Ur/206Pb (235Ur/207Pb - 238Ur/206Pb) на горных породах, содержащих циркон, моназит и ксенолит. Период его охвата - 3,8 млрд. - 540 млн. лет.
Наряду с последним выделяют метод 87Rb/86Sr (87Sr/86Sr - 87Rb/86Sr), исследуя горные породы магматического и метаморфического происхождения, который определяет период более 10 млн. лет.
К физическим методам датировок относится термолюминесцентный анализ, суть которого заключается в измерении энергии на материалах минерального происхождения (горные породы, содержащие кварц, циркон, полевые шпаты, кальцит, барит), подвергнутых нагреванию и впоследствии ее излучающих. Период, датируемый этим методом, составляет 30 - 300 тыс. лет (Ravard, 1979; Giot and al., 1998; Ritcher, 2006).
Люминесцентная датировка, называемая также «оптически стимулируемое люминесцентное датирование» (ОСЛ-датирование), осуществляется на материалах, находящихся под воздействием света. Она вписывается во временной интервал от 20 до 200/300 тыс. лет. Данный физический метод датировки основан на определении момента времени, когда погребенные минералы (в основном это кварц, полевой шпат, гранулы пылинок) в последний раз были на свету. Преимущество данного метода в том, что его можно применять на памятниках палеолита, в культурных слоях которых не сохранились органические остатки или сохранились органические остатки, не отвечающие критериям выборки материала для радиоуглеродного датирования (https://www.hominides, c).
Выборка пробы ведется при помощи специальной полой трубки, исключающей попадание в трубку солнечных лучей. В лабораторных условиях определяется доза поглощенной радиации минералами и определяется его возраст.
Палеомагнитный анализ осуществляется на горных породах, обладающими магнитным притяжением, как, например, железо, которые имеют свойство со временем менять полярность с прямой на обратную. Тем самым эти чередующиеся периоды полярности, временная шкала которых давно известна, позволяют отнести археологические слои к тому или иному периоду, и, соответственно, материал, найденных в них. Интервал охвата этого метода составляет 20 тыс. - 100 млн. лет.