Некоторые вопросы методики исследований палеолита Северо-Западного Алтая

  Главная       Учебники - География      Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая. Условия обитания в окрестностях Денисовой пещеры

 поиск по сайту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4  5  6 

 

 

Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая

Условия обитания в окрестностях Денисовой пещеры

 

 

Главы из книги

(все рисунки можно увеличить, щелкнув на них)

 

Глава 1

Некоторые вопросы методики исследований палеолита Северо-Западного Алтая

С самого начала проведения работ по изучению палеолита Северо-Западного Алтая был использован комплексный подход в решении задач археологии и палеогеографии. Для реализации этой программы проводился сбор как собственно археологической информации, так и сведений из обширной области естественнонаучных знаний. Были привлечены практически все основные методы изучения новейших отложений, применяемые для реконструкции палеогеографических условий плейстоцена. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но вместе они, взаимо дополняя друг друга, позволяют создать наиболее полную картину динамики природных условий плейстоцена. Основу полевых исследований составил комплексный анализ самих археологических объектов: их пространственного положения, тафономической характеристики, особенностей стратиграфии, планиметрии и т.д. Эти приемы достаточно традиционны, однако при их реализации использовались современная геодезическая аппаратура и новейшие достижения компьютерных технологий. Поскольку каждый памятник является не только носителем археологической информации, но и геологическим телом, при изучении палеолита Северо-Западного Алтая проводились широкомасштабные геолого-геоморфологические и литолого-стратиграфические исследования. Они позволили понять положение каждого памятника в последовательности событий осадконакопления данного района. Одной из важнейших задач палеолитоведения является реконструкция природных условий, в которых проходило становление древнего человека, поэтому при изучение новейших отложений повсеместно использовались методы палеонтологии. На всех разрезах отбирались палеоботанические образцы и в последствии для каждого разреза была получена спорово-пыльцевая характеристика. Осадки всех горизонтов изученных памятников подвергались сплошной промывке на содержание раковин моллюсков, костей мелких млекопитающих и других позвоночных. Данные по составу и динамике растительности, фауны мелких и крупных млекопитающих, моллюсков и птиц легли в основу реконструкции биоты и ландшафтов плейстоцена. Традиционное изучение морфологических особенностей палеолитических орудий было дополнено детальным анализом их петрографического состава, а также анализом петрографии обломочного материала в долинах Ануя и Каракола. Полученные результаты позволили полнее и глубже понять хозяйственный уклад, контакты и пути миграций первобытного человека.

Каждый из перечисленных подходов аккумулирует и отражает достижения своего научного направления. Все специалисты стремились внести в общие междисциплинарные исследования преимущества и новейшие достижения своей школы и своего метода. В конкретном случае стандартные методы исследований палеолитических стоянок Северо-Западного Алтая имели свои модификации, подробное описание которых приведено ниже.

1.1. Археологическое изучение палеолитических объектов

Методы археологического исследования плейстоценовых отложений палеолитических стоянок включали различные приемы и способы, направленные на комплексное изучение культурного слоя с учетом его стратиграфического положения в разрезе, планигра-фии и сохранности (рис. 3).

Для разметки площади раскопа использовалась система прямоугольных декартовых координат. Оси абсцисс (X), ординат (Y) и аппликат (Z) проведены через условную нулевую отметку, установленную за пределами раскопа с учетом того, чтобы раскапываемая площадь находилась в положительных значениях осей абсцисс и ординат. Координаты точки, отвечающие целым значениям в метрах на системе координат, дают цифровое обозначение квадрату (1 х 1 м), расположенному в возрастающих абсолютных значениях по осям абсцисс и ординат. При нумерации квадратов сначала указывается значение абсцисс, затем значение ординат. Направления линий разметки зафиксированы от истинного меридиана.

На раскопах установлены системы подвесной и наземной разметок с делением площади на квадраты со стороной 1 м (рис. 4). Две системы разметок согласованы между собой замерами координат и превышений электронным теодолитом Pentax. Результаты измерений округлялись до сантиметров.

Разборка культуросодержащих отложений производилась сплошной площадью по квадратам (размер 1 х 1 м) и уровням (глубина 5 см) в пределах одного литологического слоя (рис. 5, 6). При необходимости более детального анализа площадь квадрата делилась на субквадраты (а - г) со стороной 0,5 м. В процессе разборки культуросодержащих отложений по квадратам и уровням находки оставлялись на вскрытой поверхности слоя в первичном залегании. Подробные количественные и качественные характеристики вскрытого уровня фиксировались в полевых документах.

Для каждой находки определялось направление горизонтальной ориентации, угол вертикальной ориентации и нивелировочная отметка глубины залегания. Определение горизонтальной и вертикальной ориентации проводилось у находок с длиной плоскости более 3 см. Измерялся угол падения плоскости, на которой залегала находка, относительно горизонтальной плоскости системы координат раскопа с точностью до 5°. Горизонтальная ориентация определялась от оси ординат против часовой стрелки до направления максимального склонения плоскости, на которой лежит находка по горизонтальной угловой шкале горного компаса. Вертикальная ориентация находки определялась по вертикальной угломерной шкале горного компаса как максимальный угол между горизонтальной плоскостью и плоскостью, на которой лежит находка. Глубина залегания находок указывалась в сантиметрах от условной нулевой отметки раскопа.

Весь грунт, выбранный в процессе раскопок по квадратам и уровням в пределах одного слоя, отправлялся на промывку (рис. 7). Заполнитель кротовин выбирался и промывался отдельно. Отмытый материал просушивался, разбирался по категориям (микроартефакты, мелкая фауна, гру-бообломочный заполнитель по фракциям и т. п.), описывался в полевых документах, фасовался в отдельные пакеты по квадратам, уровням и слоям и передавался специалистам для подробного анализа.

http://macroevolution.narod.ru/deniska01.jpg

Рис. 3. Раскопки плейстоценовых отложений в центральном зале Денисовой пещеры.

Рис. 4. Разметка площади раскопа стоянки Усть-Каракол-1.

Рис. 5. Разборка плейстоценовых отложений стоянки Усть-Каракол-1.

 

Глава 2

Природные особенности Северо-Западного Алтая

Денисова пещера и прилегающий к ней район исследований расположены в бассейне верхнего течения р. Ануй, в низкогорно-среднегорной зоне Северо-Западного Алтая с абсолютными отметками 500 - 700 м для дна долины (рис. 9). Географические координаты района находятся в пределах 51 °23'48"- 51 °22'50" с.ш. и 84°40'35"- 84°41'20" в.д. С запада и востока он ограничен линейно вытянутыми с северо-запада на юго-восток водоразделами Бащелакского (2 000 - 2 200 м) и Ануйского (1 200 - 1 500 м) хребтов. С юга бассейн Ануя отделен от Канской межгорной впадины серией субмеридиональных хребтов (Чичке, Усунбут, Лешик-ту) с абсолютными отметками 1 200 - 1 600 м, разделенных низковысотными перевалами. На севере долина открывается на возвышенную Предалтайскую равнину, где Ануй впадает в Обь ниже г. Бийска. С запада долина Ануя граничит с бассейном р. Чарыш (левый приток Оби), с востока - с бассейном р. Песчаная (левый приток Катуни).

http://macroevolution.narod.ru/deniska02.jpg\

рис. 9. Вид на долину Ануя. Северо-Западный Алтай

2.1. Климат и гидрография

В климатическом отношении северо-западная часть Горного Алтая входит в Салаиро-Алтайскую климатическую провинцию [Атлас..., 1991 ]. Климат района имеет умеренно континентальный характер, отличается суровой продолжительной зимой и достаточно жарким летом. Средняя температура января составляет —16°С при абсолютном минимуме -56°С, средняя температура июля 18°С при максимуме 39°С. Продолжительность безморозного периода составляет на низких долинных уровнях 105-120 дней.

Атмосферное увлажнение в предгорьях Алтая достигает 650 мм, однако колеблется от года к году от 490 до 730 мм. С увеличением высоты количество осадков растет, но распределение их в пределах горной территории Алтая крайне неравномерно: зависит от ориентировки склонов хребтов по отношению к направлению влагонесущих воздушных масс и достигает 1 500 мм [Ресурсы.., 1969]. Северо-западное низ-когорье можно считать одной из наиболее хорошо увлажненных областей Горного Алтая, поскольку на лежащей к северу Предгорной равнине выпадает около 450 мм осадков в год, а в пределах лежащих к югу межгорных котловин Центрального Алтая - около 250 -300 мм в год. Более двух третей годового количества осадков выпадает в теплое время года, причем их основная масса приходится на конец весеннего и летний период (май - август). Довольно часто выпадающие осадки приобретают ливневый характер, в отдельные годы бывает более 30 дней с осадками, превышающими 10 мм. Однако ливни со слоем воды более 30 мм случаются редко. Распределение ливней по месяцам также неравномерно. Максимум их приходится на июль (30 - 40%), меньше всего ливней в октябре (2 -5%). Май, июнь, август и сентябрь по количеству ливней мало отличаются друг от друга (10 - 15%).

Осадки холодного периода (ноябрь - март) составляют в среднем 20 - 30% годового количества. Устойчивый снежный покров на данной территории формируется в первой декаде ноября, хотя в отдельные годы кратковременные снегопады происходят на абсолютной высоте до 600 м в начале июня и в конце августа. Высота снежного покрова, который сохраняется в течение 150 - 160 дней, сильно варьирует от места к месту и от года к году. В окрестностях с. Соло-нешное она составляет в среднем 74 см, несколько увеличиваясь в сторону среднегорья. Эта тенденция нарушается при движении к высокогорью. Здесь связи более сложные, и распределение снежного покрова (в частности, его мощность) зависит от экспозиции и крутизны склонов горных хребтов, их высоты, характера залесенности, ветровой концентрации твердых осадков [Тронов, 1981].

Между глубиной промерзания грунтов и высотой снежного покрова прослеживается обратная связь. В наиболее заснеженных и залесенных предгорных районах Алтая промерзание грунтов в среднем составляет около 0,8 м. Наибольшее промерзание почв отмечается на открытых малозаснеженных пространствах. Например, для Канской межгорной котловины при маломощном снежном покрове (0,1 - 0,5 м) характерно значительное промерзание грунтов (до 1,5 - 2 м). Иногда, в годы исключительно бесснежных зим, подобные явления наблюдаются и в днище долины Ануя. Например, в январе — феврале 1996 г. в результате метелевого перераспределения снежного покрова и процессов испарения снега в окрестностях с. Черный Ануй (750 м) произошло оголение поверхности почвы на значительных площадях сельскохозяйственных угодий. К концу февраля поверхность грунта покрылась сетью морозобойных трещин шириной до 10 - 15 см, что свидетельствует о весьма глубоком промерзании.

Одной из особенностей климата района является господство юго-западных ветров на протяжении значительной части года. Значение ветровой деятельности как фактора современного рельефообразования неодинаково в разных ландшафтных обстановках. Если на равнине роль эолового переноса весьма значительна, о чем свидетельствует достаточно большое число дней с пыльными бурями (метеостанция Алейск - в среднем 57 дней в году), то в пределах горного обрамления частота пыльных бурь значительно падает (метеостанция Солонешное - в среднем 1 день с пыльной бурей за 5 лет).

Северо-Западный Алтай дренируется серией относительно некрупных рек, выходящих на Предалтайскую равнину, - Каменка, Песчаная, Ануй, Чарыш. Эти реки весьма схожи по своим гидрологическим характеристикам [Демин, 1993]. Средний многолетний объем стока рек Песчаная, Ануй, Чарыш составляет 0,9, 1,4, 7,7 км3/год соответственно, а модуль стока - 6, 7 и 12 л/(с*км2). Для сравнения, у рек Бия, Катунь и Обь (у поста Камень-на-Оби) средний многолетний объем стока равен соответственно 13, 22 и 56 км3/год, а модуль стока 11,11 и 8 л/(с*км2).

В питании рек основная роль принадлежит талым водам (40 - 60% годового стока); подземные воды составляют 15 - 50% годового стока; дождевые воды - 8 -30%. Ледникового питания реки этого района не имеют. Основной объем годового стока приходится на весенний и летний периоды. На весеннее половодье приходится 70% годового стока, а на летнее-осенний период - от 10 до 20%. Сток в зимнюю межень составляет всего 1 - 10%. Для небольших горных рек (Ануй, Песчаная и др.), не имеющих ледникового питания, характерен паводочный режим. Половодье, связанное с весенним снеготаянием, длится на них 30 - 50 суток и составляет 20 - 40% годового стока. Подземное питание в пределах низкогорной зоны связано в основном с разгрузкой родниковых вод, циркулирующих в закарстованных известняковых массивах и в обводненных рыхлых отложениях. Покровы делювиальных суглинков плоских водоразделов спорадически содержат в себе верховодку, с которой нередко связано заболачивание этих поверхностей. Питание грунтовых вод атмосферное, глубина залегания от 1 до 3 м.

Сток взвешенных наносов в пределах района по сезонам года распределяется неравномерно: на весен-нее-летний период (апрель - июнь) приходится 70 -95% годового стока наносов, на июль - сентябрь и октябрь - март - соответственно 5 - 25 и 0,5 - 5%. Модули стока наносов малых и средних рек также изменяются в больших пределах. В частности, для Чарыша приводится значение 33 т/км2 в год, для Песчаной -43 т/км2, для Ануя - 87 т/км2 [Демин, 1993].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  1  2  3  4  5  6