Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Рок лунках ( / к J ¯u р J ¯u л / ) являются человечески сделаны углубления на поверхности скал , которые напоминают форму обратной сферической крышкой или купола. [1] Они были сделаны прямым ударом ручным молотком по вертикальным, наклонным или горизонтальным каменным поверхностям. Считается, что купулы - самый распространенный в мире мотив наскального искусства , который в огромном количестве встречается на всех континентах, кроме Антарктиды. Они были созданы во многих культурах, от нижнего палеолита до 20-го века [2] [3], и их можно найти в большинстве литологий. Подобные артефакты из каменногоКультуры коренных американцев также известны как купальные камни .

Название cupule происходит от позднего латинского cūpula , «маленькая бочка». Эти элементы обычно имеют диаметр от 1,5 до 10 см, хотя иногда можно увидеть и более крупные экземпляры. Обычно они встречаются группами, которые могут насчитывать несколько сотен; они могут быть расположены в геометрических формах, таких как выровненные наборы, или они могут встречаться в неструктурированных случайных группах. Некоторым экземплярам в южной части пустыни Калахари предполагается, что их возраст составляет порядка 410 000 лет [4], а образцы из двух мест в центральной Индии должны быть еще раньше. [5] В контексте среднего палеолита или среднего каменного века купулы встречаются в Африке и Австралии, а также относятся к той эпохе в Европе. [6]Похоже, что они становятся менее распространенными в течение европейского верхнего палеолита, но все же иногда встречаются. [7] [8] [9] [10] Купулы чрезвычайно распространены в неолите и эпохе металла в Европе, Азии и Африке, а также в средневековой Европе.

На удивление мало что известно о назначении или значении купул. В литературе было предложено много значений или целей (в одном обзоре перечислено 71). [11] В ряде случаев были продемонстрированы купулы для обозначения определенных горных пород, используемых в качестве литофонов ; в некоторых случаях они служили в настольных играх; но другие достоверные этнографические интерпретации их прежних культурных функций были обеспечены в очень немногих случаях. Их нельзя экстраполировать на другие корпуса, которые сильно разнесены как во времени, так и в пространстве. Даже идентификация купул остается неясной: археологи столкнулись с трудностями при отличии купул от других объектов, таких как выбоины , ступки , кверны., метатес, тацитас и маленькие сковороды с раствором.

Обычно купулы создавались прямым ударом, т. Е. Ручным молотком. [12] Тиражные исследования показали, что время, необходимое для их производства, сильно варьируется в зависимости от типа породы. Для создания купулы глубиной 12 мм на выветренном песчанике может потребоваться одна минута, а на неответренном кварците - 45 000 и 60 000 ударов молотком. Устойчивость породы к кинетическому удару определяется ее твердостью, ударной вязкостью и прочностью. В этом контексте твердость представляет собой сложную артикуляцию нескольких факторов, по сути, мера того, насколько устойчива порода к различным видам постоянного изменения формы при приложении к ней сжимающей силы. Эти факторы включают стойкость к царапинам или истиранию ( шкала Rosiwal), ударной вязкости, прочности, пластичности, твердости при вдавливании (измеренной по шкале Бринелля и выраженной в BHN, или измеренной тестом Виккерса и выраженной в кг / мм²) и коэффициент хрупкости. [13] Твердость к истиранию, твердость при вдавливании и коэффициент хрупкости (соотношение прочности на одноосное сжатие и прочности на одноосное растяжение) вместе определяют «индекс твердости композита» θ , который определяет производственный коэффициент ρ :

ρ = V θ ²

Примерный объем купулы V определяется по:

V = π × d × ( + + R × r ) ⁄ 3

где r = средний радиус на ободе, а d = глубина купулы. Средний радиус близок к половине суммы двух радиусов, измеренных под прямым углом друг к другу. Кинетическая энергия, применяемая при образовании купул, может быть определена экспериментально, кинетическая энергия Ek - это способность движущейся массы оказывать физический эффект:

Ek = M v ²

в котором M = количество массы в движении, v = скорость по прямой. В случае неответренного кварцита она составляет десятки килоньютонов. [14] Это кумулятивное приложение сфокусированной силы иногда приводило к метаморфозу кинетической энергии в кремнистых осадочных породах - явлению, впервые обнаруженному в купулах, но с тех пор признанному во многих геологических контекстах.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Bednařík, RG 2008. лунки. Исследования наскального искусства 25 (1): 61–100.
  2. ^ Mountford, CP 1976. Кочевники австралийской пустыни . Ригби, Аделаида, стр. 213.
  3. ^ Querejazu Льюис, R, Камачо, D, Беднарик, RG 2015 г. Kalatrancani Петроглифа комплекс, центральная Боливия. Исследования наскального искусства 32 (2): 219–230.
  4. Beaumont, PB, Bednarik, RG 2015. Относительно купул на краю пустыни Калахари в Южной Африке. Исследования наскального искусства 32 (2): 163–177.
  5. ^ Беднарик, RG, Кумар, G, Сторож, A, Roberts, RG 2005. Предварительные результаты проекта EIP. Исследования наскального искусства 22 (2): 147–197.
  6. ^ Peyrony, D 1934. Ла-Ферраси. Moustérien, Périgordien, Aurignacien. Préhistoire 3: 1–92.
  7. ^ Capitan, L, Bouyssonie, J 1924. Лимёй. Сын мастерил гравюр на Пьер де Льеж дю Ренн . Libraire Nourry, Париж.
  8. ^ Бон, SA де 1992. Nonflint каменных орудий раннего палеолита. In H Knecht, A Pike-Tay, R White (Eds.), Before Lascaux: The complex record of the Early Upper Paleolithic , pp. 163–191. CRC Press, Бока-Ратон, Флорида.
  9. Перейти ↑ Beaune, SA de 2000. Pour une archéologie du geste . CNRS Éditions, Париж.
  10. ^ Clottes, J Courtin, J Vanrell, L 2005. Коске redécouvert . Éditions du Seuil, Париж.
  11. ^ Беднарик, RG 2010. Интерпретация купул. В R Querejazu Lewis, RG Bednarik (Eds.), Mysterious cupmarks: Proceedings of the First International Cupule Conference , pp. 67–73. BAR International Series 2073, Археопресс, Оксфорд.
  12. ^ Кумар, G, Кришна, R 2014. Понимание технологии купул Дараки-Чаттана: проект репликации купул. Исследование наскального искусства 31 (2): 177–186.
  13. ^ Айенгар, К.Т., Равирадж, С. 2001. Аналитическое исследование разрушения бетонных балок с использованием модели тупой трещины. Журнал инженерной механики 127: 828–834.
  14. ^ Беднарик, RG 2015. Трибология купул. Геологический журнал 58 (6): 899–911.