Articulo de referencia

Geoarqueología

Un geoarqueólogo analiza la estratigrafía en el trazado de la línea ferroviaria de alta velocidad LGV Est. Geoarqueólogo trabajando en una muestra de columna. La geoarqueología ...

Un geoarqueólogo analiza la estratigrafía en el trazado de la línea ferroviaria de alta velocidad LGV Est.
Geoarqueólogo trabajando en una muestra de columna.

La geoarqueología es un campo de estudio multidisciplinario que aplica las teorías y técnicas de las geociencias a la arqueología. Se basa en técnicas y enfoques de la geomorfología , la sedimentología , la pedología , la estratigrafía y la geocronología para interpretar sedimentos , suelos y formas del relieve en investigaciones arqueológicas, con el fin de enriquecer el conocimiento y el pensamiento arqueológico y cronológico. [ 1 ] Los geoarqueólogos estudian los procesos físicos naturales que afectan a los yacimientos arqueológicos , como la geomorfología , por ejemplo, y sus efectos en los yacimientos y artefactos enterrados después de su deposición.

El trabajo de los geoarqueólogos frecuentemente implica el estudio de los suelos y sedimentos de los yacimientos arqueológicos y la región circundante para fundamentar la investigación arqueológica. Los geoarqueólogos también suelen utilizar herramientas como la cartografía computarizada , los sistemas de información geográfica (SIG) y los modelos digitales de elevación (MDE) en combinación con disciplinas de las ciencias humanas y sociales y las ciencias de la tierra para fundamentar sus investigaciones e interpretaciones de los yacimientos. [ 2 ]

La geoarqueología es importante porque informa a los arqueólogos sobre la geología del yacimiento, incluyendo la geomorfología del suelo y los sedimentos. También sitúa los artefactos y las formas del relieve presentes en el yacimiento en un contexto temporal relativo y absoluto para fundamentar mejor las interpretaciones arqueológicas. [ 1 ]

La geoarqueología se considera un subcampo de la arqueología ambiental porque utiliza conceptos y técnicas similares y los aplica para abordar los mismos problemas arqueológicos.

Objetivos

La mayoría de las investigaciones geoarqueológicas tienen tres objetivos principales:

  1. Para situar los yacimientos arqueológicos y sus contenidos en su contexto temporal. Esto se logra mediante el análisis e interpretación de la estratigrafía del yacimiento y mediante el uso de técnicas de datación absoluta. [ 1 ]
  2. Para comprender los procesos naturales que crean los sitios arqueológicos. [ 1 ]
  3. Desarrollar reconstrucciones del paisaje del área donde se ubicaba el sitio para ayudar en las interpretaciones del mismo. [ 1 ]

Historia y desarrollo

Los conceptos y técnicas geoarqueológicas se han utilizado tanto en investigaciones geológicas como arqueológicas desde el siglo XVIII. Sin embargo, los científicos comenzaron a utilizar con mayor frecuencia los métodos y técnicas de las geociencias para interpretar el registro arqueológico a mediados del siglo XIX. [ 3 ]

La aplicación de los principios estratigráficos a los yacimientos arqueológicos se remonta a la obra de Niels Stenson (también conocido como Nicolas Steno ) en 1669 y James Hutton en 1788. [ 3 ] El trabajo de Stenson desarrolló y sentó las bases de los principios de superposición y horizontalidad original , dos de los conceptos fundamentales tanto en geoarqueología como en arqueología. La obra de Hutton condujo a conclusiones significativas en la década de 1850 sobre la antigüedad de la raza humana. Los conceptos de geociencias continuaron aplicándose a las investigaciones arqueológicas de esta manera durante las décadas siguientes, hasta principios del siglo XX, cuando la aplicación de estos principios a los yacimientos arqueológicos se perfeccionó con la incorporación de técnicas de campo y laboratorio más específicas para el estudio de las condiciones ambientales pasadas y el análisis de materiales. [ 3 ]

La geoarqueología, tal como la conocemos hoy, se desarrolló como un subcampo de la arqueología en las décadas de 1970 y 1980 gracias al trabajo de equipos multidisciplinarios que aplicaban técnicas de campo de las geociencias a sus estudios. [ 3 ]  Las innovaciones en la tecnología de datación en la década de 1940 permitieron obtener fechas absolutas más precisas de muchos tipos de yacimientos arqueológicos, lo que demostró el valor de los conceptos y técnicas de las geociencias para la arqueología.

Técnicas utilizadas

Muestreo de monolitos

El muestreo monolítico es una técnica geoarqueológica que consiste en extraer muestras de una sección de un yacimiento arqueológico para analizar y detectar los procesos subterráneos que lo han afectado. Se introducen láminas metálicas estrechas en la sección, ya sea manualmente o con maquinaria, en una secuencia que permite obtener el perfil completo del yacimiento para su estudio. Si se necesita más de una lámina, se colocan en posiciones superpuestas y desplazadas para poder reconstruir el perfil completo, generalmente fuera del yacimiento y en condiciones de laboratorio.

Prueba de pérdida por ignición

La prueba de pérdida por ignición para determinar el contenido orgánico del suelo es una técnica que mide dicho contenido en muestras de suelo. Las muestras, tomadas de un punto conocido del perfil mediante muestreo en columna, se pesan y se colocan en un horno, donde se quema el contenido orgánico. La muestra cocida se vuelve a pesar, y la pérdida de peso resultante indica el contenido orgánico del perfil a una profundidad determinada. Esta técnica se utiliza a menudo para detectar horizontes de suelo enterrados que pueden no ser visibles a simple vista. Las superficies terrestres antiguas, especialmente las de la era prehistórica, pueden ser difíciles de discernir, por lo que esta técnica resulta útil para evaluar el potencial de una zona para albergar superficies prehistóricas y evidencia arqueológica. Se realizan mediciones comparativas a lo largo del perfil, y un aumento repentino del contenido orgánico en algún punto del perfil, junto con otros indicadores, constituye una fuerte evidencia de superficies enterradas.

Prospección geofísica de superficie

Los métodos de prospección arqueológica geofísica se utilizan para explorar e investigar de forma no destructiva posibles yacimientos arqueológicos enterrados en el subsuelo. Los métodos más utilizados incluyen:

Entre los métodos de prospección arqueológica geofísica menos utilizados se incluyen:

  • Mediciones sísmicas de reflexión o refracción
  • Mediciones de gravedad
  • Termografía
muestreo de columna desplazada del perfil del suelo

SIG en geoarqueología

Los SIG ( Sistemas de Información Geográfica ) se han utilizado ampliamente en arqueología desde la década de 1980. [ 4 ] En contextos arqueológicos, los SIG se utilizan principalmente para la gestión de la información y el análisis espacial. El análisis espacial es su aplicación más común en arqueología, seguido de cerca por la gestión del patrimonio. [ 4 ] Los SIG también se utilizan comúnmente para ayudar a recopilar y analizar datos arqueológicos.

Análisis de susceptibilidad magnética

La susceptibilidad magnética de un material es una medida de su capacidad para magnetizarse mediante un campo magnético externo (Dearing, 1999). La susceptibilidad magnética del suelo refleja la presencia de minerales de óxido de hierro magnéticos, como la maghemita . El hecho de que el suelo contenga mucho hierro no significa que tenga una alta susceptibilidad magnética. Las formas magnéticas del hierro pueden formarse por combustión y actividad microbiana, como en los suelos superficiales y algunos depósitos anaeróbicos. Los compuestos de hierro magnéticos también se pueden encontrar en rocas ígneas y metamórficas.

La relación entre el hierro y la combustión implica que la susceptibilidad magnética se utiliza a menudo para:

  • La prospección del yacimiento consiste en identificar zonas con potencial arqueológico antes de la excavación.
  • Identificación de áreas de hogares y presencia de residuos de combustión en los depósitos. [ 5 ]
  • Explicar si las zonas enrojecidas se deben a quemaduras u otros procesos naturales como la gleización (encharcamiento).

La relación entre la formación del suelo y la susceptibilidad magnética significa que también puede utilizarse para:

  • Identificar suelos enterrados en secuencias deposicionales.
  • Identificar materiales de suelo redepositados en turba, sedimentos lacustres, etc.

Contenido de fosfato y ortofosfato mediante espectrofotometría

El fosfato en los suelos artificiales proviene de las personas y sus animales, la basura y los huesos. Cien personas excretan aproximadamente 62 kg de fosfato al año, y una cantidad similar proviene de su basura. Sus animales excretan aún más. El cuerpo humano contiene aproximadamente 650  g de PO4 (500 g, o el 80%, en el esqueleto), lo que resulta en niveles elevados en los sitios de enterramiento. La mayor parte se inmoviliza rápidamente en la arcilla del suelo y se "fija", donde puede persistir durante miles de años. Para un sitio de 1 ha, esto corresponde a unos 150 kgde PO4 ha-1 año-1, aproximadamente del 0,5 % al 10 % de lo que ya está presente en la mayoría de los suelos. Por lo tanto, la actividad humana no tarda en producir cambios de magnitud considerable en la concentración de fosfato en el suelo. El fósforo existe en diferentes compartimentos en el suelo: 1) orgánico (disponible), 2) ocluido (adsorbido), 3) ligado (ligado químicamente). Cada uno de estos compartimentos puede extraerse utilizando productos químicos cada vez más agresivos. Algunos investigadores (Eidt, en particular) creen que las proporciones entre estos compartimentos pueden proporcionar información sobre el uso pasado de la tierra, e incluso sobre su datación.

Independientemente del método utilizado para extraer el fósforo del suelo y disolverlo, el proceso de detección suele ser el mismo. Este proceso emplea la reacción del azul de molibdato, donde la intensidad del color es proporcional a la concentración de fósforo. En el laboratorio, esta concentración se mide con un colorímetro , en el que la luz que atraviesa una pila estándar produce una corriente eléctrica proporcional a la atenuación de la luz. En el campo, se utiliza la misma reacción en tiras detectoras, comparándolas con una carta de colores.

Las concentraciones de fosfato pueden representarse gráficamente en planos arqueológicos para mostrar antiguas zonas de actividad y también se utilizan para prospeccionar yacimientos en el paisaje en general.

Análisis del tamaño de las partículas

La distribución del tamaño de las partículas de una muestra de suelo puede indicar las condiciones en las que se depositaron los estratos o sedimentos . Generalmente, las partículas se separan mediante tamizado en seco o húmedo (para muestras gruesas como till , grava y arenas , y a veces limos más gruesos ) o midiendo los cambios en la densidad de una solución dispersa (en pirofosfato de sodio, por ejemplo) de la muestra (para limos y arcillas más finos ). Un cristal de reloj giratorio con una muestra dispersa de grano muy fino bajo una lámpara de calor ayuda a separar las partículas.

Los resultados se representan gráficamente mediante curvas que pueden analizarse utilizando métodos estadísticos para caracterizar la distribución de partículas y otros parámetros.

Las fracciones recibidas pueden ser investigadas con mayor detalle para detectar indicadores culturales, macrofósiles y microfósiles , y otras características interesantes, por lo que el análisis del tamaño de las partículas es el primer paso en el manejo de estas muestras.

Geoquímica de elementos traza

La geoquímica de oligoelementos estudia la abundancia de elementos en materiales geológicos que no se encuentran en grandes cantidades. Dado que estas concentraciones de oligoelementos están determinadas por muchos factores que rigen las condiciones en las que se forma un material geológico específico, suelen ser únicas entre dos lugares que contienen el mismo tipo de roca u otro material geológico.

Los geoarqueólogos utilizan esta singularidad en la geoquímica de los oligoelementos para rastrear patrones antiguos de adquisición y comercio de recursos. Por ejemplo, los investigadores pueden examinar la composición de oligoelementos de los artefactos de obsidiana para identificarlos. Posteriormente, pueden estudiar la composición de oligoelementos de los afloramientos de obsidiana para determinar la fuente original de la materia prima utilizada para fabricar el artefacto.

Análisis de mineralogía de arcillas

Los geoarqueólogos estudian las características mineralógicas de las vasijas mediante análisis macroscópicos y microscópicos. Estas características les permiten comprender las diversas técnicas de fabricación empleadas y, por consiguiente, determinar qué centros de producción probablemente las elaboraron. Asimismo, la mineralogía les permite rastrear las materias primas utilizadas en la fabricación de las vasijas hasta depósitos de arcilla específicos. [ 6 ]

Análisis de ostrácodos

Los ostrácodos que se encuentran de forma natural en cuerpos de agua dulce se ven afectados por cambios en la salinidad y el pH debido a las actividades humanas. El análisis de las conchas de ostrácodos en columnas de sedimento revela cambios provocados por la agricultura y la ocupación del suelo. Este registro puede correlacionarse con técnicas de datación para ayudar a identificar cambios en los patrones de ocupación humana y las migraciones de población. [ 7 ]

geología arqueológica

La geología arqueológica es un término acuñado por Werner Kasig en 1980. Es una subdisciplina de la geología que enfatiza el valor de los componentes de la tierra para la vida humana.

Véase también

Notas

  1. 1 2 3 4 5 Waters, Michael R. (2000). Principios de geoarqueología: una perspectiva norteamericana (ed. Nachdr  .). Tucson, Arizona: Univ. de Arizona Press. ISBN 978-0-8165-1770-1.
  2. Ghilardi, M. y Desruelles, S. (2008) “Geoarqueología: donde las ciencias humanas, sociales y de la tierra se encuentran con la tecnología”. SAPIEN.S. 1 (2)
  3. 1 2 3 4 Gilbert, Allan S.; Goldberg, Paul, eds. (2017). Enciclopedia de geoarqueología . Serie Enciclopedia de Ciencias de la Tierra. Dordrecht Heidelberg Nueva York Londres: Springer Reference. ISBN 978-94-007-4827-9.
  4. 1 2 Menéndez-Marsh, Fernando; Al-Rawi, Mohammed; Fonte, João; Días, Rita; Goncalves, Luis Jorge; Seco, Luis Goncalves; Hipólito, João; Machado, José Pedro; Medina, Jorge; Moreira, José; do Pereiro, Tiago; Vázquez, Marta; Neves, Antonio (18 de mayo de 2023). "Sistemas de información geográfica en arqueología: una revisión sistemática" . Revista de Aplicaciones Informáticas en Arqueología . 6 (1): 40– 50. doi : 10.5334/jcaa.104 . hdl : 10773/41033 . ISSN 2514-8362 . 
  5. Tite, MS; Mullins, C. (1971). "Mejora de la susceptibilidad magnética de los suelos en yacimientos arqueológicos". Archaeometry . 13 (2): 209– 219. doi : 10.1111/j.1475-4754.1971.tb00043.x .
  6. Druca, IC y QHJ Gwynb (1997), De la arcilla a las vasijas: un análisis petrográfico de la producción cerámica en el Callejón de Huaylas, Andes centro-norte, Perú, Journal of Archaeological Science , 25 , 707-718.
  7. "^ Manuel R. Palacios-Fest, "Química de las conchas de ostrácodos no marinos de antiguos canales de irrigación hohokam en el centro de Arizona: una herramienta paleohidroquímica para la interpretación de la ocupación humana prehistórica en el suroeste de Norteamérica" ​​Geoarchaeology , Volumen 9 Número 1, Páginas 1 – 29, Publicado en línea: 9 de enero de 2007" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 17 de julio de 2011. Recuperado el 6 de abril de 2010 .

Referencias

  • Slinger, A., Janse, H. y Berends, G. 1980. Naturaleza en monumentos. Zeist / Baarn Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
  • Kasig, Werner 1980. Zur Geologie des Aachener Unterkarbons (Linksrheinisches Schiefergebirge, Deutschland) — Stratigraphie, Sedimentologie und Palaeogeographie des Aachener Kohlenkalks und seine Bedeutung fuer die Entwicklung der Kulturlandschaft im Aachener Raum Aachen RWTH Fak Bergbau… "zur Erlangung…” =. Aquisgrán RWTH.
  • Jonghe, Sabine de -, Tourneur, Francis, Ducarme, Pierre, Groessens, Eric ea 1996. Pierres à bâtir tradicionales de la Valonia - manuel de terreno. Jambes / Lovaina la Neuve ucl, chab / dgrne / región valona
  • Dreesen, Roland, Dusar, M. y Doperé, F., 2001. Atlas Natuursteen en Limburgse monumentenx- 2ª impresión 320pp. . LIKONA ISBN 90-74605-18-4
  • Dearing, J. (1999) Susceptibilidad magnética. En, Magnetismo ambiental: una guía práctica Walden, J., Oldfield, F., Smith, J., (Eds). Guía técnica, n.º 6. Quaternary Research Association, Londres, pp.  35–62.
  • Laboratorio de Geoarqueología, Kazajstán. Información sobre el trabajo geoarqueológico en Asia Central.
  • SASSA (Sistema de apoyo al análisis de suelos para arqueólogos) Archivado el 6 de febrero de 2007 en Wayback Machine.