Hva slags mennesker levde under istiden? Hvordan folk overlevde istiden

Et av jordens mysterier, sammen med fremveksten av liv på den og utryddelsen av dinosaurer på slutten av krittperioden, er - Flotte istider.

Det antas at istider gjentar seg på jorden regelmessig hvert 180-200 millioner år. Spor etter istider er kjent i sedimenter som er milliarder og hundrevis av millioner av år gamle - i kambrium, karbon, trias-perm. At de kan være "sier" av den såkalte tillites, raser veldig lik morene sistnevnte, mer presist siste istider. Dette er restene av eldgamle isbreavsetninger, bestående av en leireaktig masse med inneslutninger av store og små steinblokker ripet opp av bevegelse (skravert).

Separate lag tillites, funnet selv i ekvatorial-Afrika, kan nå tykkelse på titalls og til og med hundrevis av meter!

Tegn på istider ble funnet på forskjellige kontinenter - i Australia, Sør-Amerika, Afrika og India, som brukes av forskere til rekonstruksjon av paleokontinenter og blir ofte sitert som bekreftelse platetektoniske teorier.

Spor etter eldgamle istider indikerer at istider på kontinental skala– dette er ikke et tilfeldig fenomen i det hele tatt, det er naturlig et naturfenomen, som oppstår under visse betingelser.

Den siste av istidene begynte nesten millioner år siden, i kvartærtid, eller kvartærperioden, Pleistocen og var preget av den omfattende spredningen av isbreer - Jordens store isising.

Under tykke, mange kilometer lange isdekker lå den nordlige delen av det nordamerikanske kontinentet - det nordamerikanske iskappet, som nådde en tykkelse på opptil 3,5 km og strakte seg til omtrent 38° nordlig bredde og en betydelig del av Europa , hvorpå (et isdekke med en tykkelse på opptil 2,5-3 km) . På Russlands territorium falt isbreen ned i to enorme tunger langs de gamle dalene i Dnepr og Don.

Delvis isbre dekket også Sibir - det var hovedsakelig den såkalte "fjelldalsbreen", da isbreer ikke dekket hele området med et tykt dekke, men bare var i fjellene og fotdalene, som er knyttet til det skarpt kontinentale klima og lave temperaturer i Øst-Sibir . Men nesten hele Vest-Sibir befant seg under vann, på grunn av at elvene ble demmet opp og strømmen deres inn i Polhavet stoppet, og var en enorm sjø-innsjø.

På den sørlige halvkule var hele det antarktiske kontinentet under is, som nå.

I løpet av perioden med maksimal utvidelse av den kvartære isbreen dekket isbreer over 40 millioner km 2omtrent en fjerdedel av hele overflaten av kontinentene.

Etter å ha nådd sin største utvikling for rundt 250 tusen år siden, begynte de kvartære isbreene på den nordlige halvkule gradvis å krympe som istiden var ikke sammenhengende gjennom kvartærtiden.

Det er geologiske, paleobotaniske og andre bevis på at isbreer forsvant flere ganger og ga plass til epoker mellomistid da klimaet var enda varmere enn i dag. De varme epokene ble imidlertid erstattet av kulde igjen, og isbreene spredte seg igjen.

Vi lever nå, tilsynelatende, på slutten av den fjerde epoken av den kvartære istiden.

Men i Antarktis oppsto isbreer millioner av år før isbreer dukket opp Nord Amerika og Europa. I tillegg til klimatiske forhold, ble dette tilrettelagt av det høye kontinentet som lenge hadde eksistert her. Forresten, nå, på grunn av det faktum at tykkelsen på den antarktiske isbreen er enorm, er den kontinentale sengen på "iskontinentet" noen steder under havnivået ...

I motsetning til de eldgamle innlandsisene på den nordlige halvkule, som forsvant og deretter dukket opp igjen, endret den antarktiske iskappen seg lite i størrelse. Den maksimale isbreen i Antarktis var bare en og en halv gang større enn den moderne i volum, og ikke mye større i areal.

Nå om hypotesene... Det er hundrevis, om ikke tusenvis, av hypoteser om hvorfor isbreder oppstår, og om det i det hele tatt var noen!

Følgende hovedtrekk blir vanligvis fremsatt: vitenskapelige hypoteser:

  • Vulkanutbrudd som fører til en reduksjon i gjennomsiktigheten av atmosfæren og avkjøling over hele jorden;
  • epoker av orogenese (fjellbygging);
  • Nedgang i mengde karbondioksid i atmosfæren, noe som reduserer "drivhuseffekten" og fører til avkjøling;
  • Syklisitet av solaktivitet;
  • Endringer i jordens posisjon i forhold til solen.

Men årsakene til isdannelser er ikke fullt ut klarlagt!

Det antas for eksempel at istiden begynner når, med en økning i avstanden mellom Jorden og Solen, som den roterer rundt i en litt langstrakt bane, avtar mengden solvarme som mottas av planeten vår, d.v.s. Isdannelse oppstår når jorden passerer punktet i sin bane som er lengst fra solen.

Astronomer mener imidlertid at endringer i mengden solstråling som treffer jorden alene ikke er nok til å forårsake istid. Tilsynelatende har svingninger i aktiviteten til selve solen også betydning, som er en periodisk, syklisk prosess, og endres hvert 11.-12. år, med en syklisitet på 2-3 år og 5-6 år. Og de største aktivitetssyklusene, etablert av den sovjetiske geografen A.V. Shnitnikov - omtrent 1800-2000 år gammel.

Det er også en hypotese om at fremveksten av isbreer er assosiert med visse områder av universet som vårt solsystem passerer gjennom, og beveger seg med hele galaksen, enten fylt med gass eller "skyer" av kosmisk støv. Og det er sannsynlig at "kosmisk vinter" på jorden oppstår når kloden er på punktet lengst fra sentrum av galaksen vår, hvor det er ansamlinger av "kosmisk støv" og gass.

Det skal bemerkes at det vanligvis før epoker med avkjøling alltid er epoker med oppvarming, og det er for eksempel en hypotese om at Polhavet, på grunn av oppvarming, til tider er fullstendig frigjort fra is (forresten, dette er fortsatt skjer), og det er økt fordampning fra overflaten av havet, strømmer av fuktig luft blir rettet mot polarområdene i Amerika og Eurasia, og snø faller over den kalde overflaten av jorden, som ikke har tid til å smelte i løpet av kort og kald sommer. Slik fremstår isdekker på kontinenter.

Men når, som et resultat av forvandlingen av en del av vannet til is, nivået på verdenshavet synker med titalls meter, slutter det varme Atlanterhavet å kommunisere med Polhavet, og det blir gradvis dekket med is igjen, fordampning fra overflaten stopper brått, mindre og mindre snø faller på kontinentene og mindre, "matingen" av isbreene blir dårligere, og iskappene begynner å smelte, og nivået i verdenshavet stiger igjen. Og igjen forbinder Polhavet med Atlanterhavet, og igjen begynte isdekket gradvis å forsvinne, d.v.s. utviklingssyklusen til neste istid begynner på nytt.

Ja, alle disse hypotesene ganske mulig, men så langt kan ingen av dem bekreftes av seriøse vitenskapelige fakta.

Derfor er en av de viktigste, grunnleggende hypotesene klimaendringer på selve jorden, som er assosiert med de ovennevnte hypotesene.

Men det er godt mulig at isdannelsesprosesser er forbundet med kombinert påvirkning av ulike naturlige faktorer, hvilken kunne handle sammen og erstatte hverandre, og det viktige er at istider, som en "sårklokke", allerede utvikler seg uavhengig, i henhold til deres egne lover, noen ganger til og med "ignorerer" noen klimatiske forhold og mønstre.

Og istiden som begynte på den nordlige halvkule ca 1 million år tilbake, ikke ferdig ennå, og vi, som allerede nevnt, lever i en varmere periode, i mellomistid.

Gjennom epoken med de store istidene på jorden trakk isen seg enten tilbake eller avanserte igjen. På territoriet til både Amerika og Europa var det tilsynelatende fire globale istider, mellom hvilke det var relativt varme perioder.

Men isens fullstendige tilbaketrekning skjedde bare for ca 20-25 tusen år siden, men i enkelte områder hang isen enda lenger. Isbreen trakk seg tilbake fra området til moderne St. Petersburg for bare 16 tusen år siden, og noen steder i nord har små rester av gammel is overlevd til i dag.

La oss merke seg at moderne isbreer ikke kan sammenlignes med den eldgamle isbreen på planeten vår - de okkuperer bare rundt 15 millioner kvadratmeter. km, dvs. mindre enn en trettiendedel av jordens overflate.

Hvordan kan man fastslå om det var is på et gitt sted på jorden eller ikke? Dette er vanligvis ganske enkelt å finne ut av de særegne formene for geografisk relieff og bergarter.

I åkrene og skogene i Russland er det ofte store ansamlinger av enorme steinblokker, småstein, blokker, sand og leire. De ligger vanligvis direkte på overflaten, men de kan også sees i klippene i raviner og i bakkene i elvedaler.

Forresten, en av de første som prøvde å forklare hvordan disse forekomstene ble dannet, var den fremragende geografen og anarkistiske teoretikeren, prins Peter Alekseevich Kropotkin. I sitt arbeid "Research on the Ice Age" (1876) hevdet han at Russlands territorium en gang var dekket av enorme isfelt.

Hvis vi ser på det fysisk-geografiske kartet over det europeiske Russland, kan vi legge merke til noen mønstre i plasseringen av åser, åser, bassenger og daler i store elver. Så for eksempel er Leningrad- og Novgorod-regionene fra sør og øst så å si begrenset Valdai Oppland formet som en bue. Dette er akkurat linjen der i det fjerne stoppet en enorm isbre som rykket frem fra nord.

Sørøst for Valdai-opplandet ligger det svakt svingete Smolensk-Moskva-opplandet, som strekker seg fra Smolensk til Pereslavl-Zalessky. Dette er en annen av grensene for utbredelsen av dekkbreer.

Den vestsibirske slette Tallrike kuperte, svingete åser er også synlige – "maner" også bevis på aktiviteten til eldgamle isbreer, eller snarere isbrevann. Mange spor etter å stoppe bevegelige isbreer som strømmer ned fjellskråningene og inn i store bassenger ble oppdaget i Sentral- og Øst-Sibir.

Det er vanskelig å forestille seg flere kilometer tykk is på stedet for nåværende byer, elver og innsjøer, men ikke desto mindre var breplatåene ikke dårligere enn Ural, Karpatene eller de skandinaviske fjellene. Disse gigantiske og dessuten bevegelige ismassene påvirket hele naturmiljøet – relieff, landskap, elvestrømning, jordsmonn, vegetasjon og dyreliv.

Det skal bemerkes at på territoriet til Europa og den europeiske delen av Russland er praktisk talt ingen rester bevart fra de geologiske epokene før kvartærperioden - Paleogen (66-25 millioner år) og Neogene (25-1,8 millioner år). steiner, de ble fullstendig erodert og gjenavsatt i kvartærperioden, eller som det ofte kalles, Pleistocen.

Isbreer oppsto og flyttet fra Skandinavia, Kolahalvøya, Polar Ural (Pai-Khoi) og øyene i Polhavet. Og nesten alle de geologiske forekomstene som vi ser på Moskvas territorium - morene, mer presist morenemold, sand av forskjellig opprinnelse (akvaglacial, innsjø, elv), enorme steinblokker, så vel som dekkjord - alt dette er bevis på breens kraftige innflytelse.

På Moskvas territorium kan spor etter tre istider identifiseres (selv om det er mange flere av dem - forskjellige forskere identifiserer fra 5 til flere dusin perioder med isfremgang og retrett):

  • Oka (ca. 1 million år siden),
  • Dnepr (omtrent 300 tusen år siden),
  • Moskva (omtrent 150 tusen år siden).

Valdai breen (forsvant for bare 10 - 12 tusen år siden) "nådde ikke Moskva", og avsetningene i denne perioden er preget av hydroglasiale (fluvio-glasiale) avsetninger - hovedsakelig sanden i Meshchera-lavlandet.

Og navnene på selve isbreene tilsvarer navnene på de stedene som isbreene nådde - Oka, Dnepr og Don, Moskva-elven, Valdai, etc.

Siden tykkelsen på isbreene nådde nesten 3 km, kan man forestille seg hvilket kolossalt arbeid han utførte! Noen åser og åser på territoriet til Moskva og Moskva-regionen er tykke (opptil 100 meter!) avsetninger som ble "brakt" av isbreen.

De mest kjente er f.eks Klinsko-Dmitrovskaya morenerygg, individuelle åser på territoriet til Moskva ( Vorobyovy Gory og Teplostanskaya Upland). Enorme steinblokker som veier opptil flere tonn (for eksempel Jomfrusteinen i Kolomenskoye) er også et resultat av breen.

Isbreer jevnet ut ujevnheten i lettelsen: de ødela åser og rygger, og med de resulterende steinfragmentene fylte de fordypninger - elvedaler og innsjøbassenger, og transporterte enorme masser av steinfragmenter over en avstand på mer enn 2 tusen km.

Imidlertid la enorme ismasser (gitt dens kolossale tykkelse) så mye press på de underliggende bergartene at selv de sterkeste av dem ikke tålte det og kollapset.

Fragmentene deres ble frosset fast i kroppen til den bevegelige isbreen, og i likhet med sandpapir skrapte de i titusenvis av år steiner sammensatt av granitter, gneiser, sandsteiner og andre bergarter, og skapte fordypninger i dem. Tallrike breriller, «arr» og brepolering på granittbergarter, samt lange huler i jordskorpen, som senere er okkupert av innsjøer og sumper, er fortsatt bevart. Et eksempel er de utallige forsenkningene i innsjøene i Karelen og Kolahalvøya.

Men isbreene pløyde ikke opp alle steinene på sin vei. Ødeleggelsen ble hovedsakelig utført i de områdene hvor isdekkene oppsto, vokste, nådde en tykkelse på mer enn 3 km og hvor de begynte sin bevegelse. Hovedsenteret for isbreen i Europa var Fennoskandia, som inkluderte de skandinaviske fjellene, platåene på Kolahalvøya, samt platåene og slettene i Finland og Karelen.

Underveis ble isen mettet med fragmenter av ødelagte bergarter, og de samlet seg gradvis både inne i breen og under den. Da isen smeltet ble det igjen masse rusk, sand og leire på overflaten. Denne prosessen var spesielt aktiv da bevegelsen til breen stoppet og smeltingen av fragmentene begynte.

Ved kanten av isbreer oppsto det som regel vannstrømmer som beveget seg langs isoverflaten, i brekroppen og under istykkelsen. Gradvis slo de seg sammen og dannet hele elver, som over tusenvis av år dannet trange daler og vasket bort mye rusk.

Som allerede nevnt, er formene for isbrelieff svært forskjellige. Til morenesletter preget av mange rygger og sjakter, markerer steder der bevegelig is stopper, og hovedformen for relieff blant dem er sjakter av endemorene, vanligvis er disse lave buede rygger sammensatt av sand og leire blandet med steinblokker og småstein. Forsenkningene mellom fjellryggene er ofte okkupert av innsjøer. Noen ganger blant moreneslettene du kan se utstøtte- blokker hundrevis av meter i størrelse og veier titalls tonn, gigantiske deler av brebunnen, transportert av den over enorme avstander.

Isbreer blokkerte ofte elvestrømmer og i nærheten av slike «demninger» oppsto det enorme innsjøer som fylte fordypninger i elvedaler og forsenkninger, som ofte endret retningen på elvestrømmen. Og selv om slike innsjøer eksisterte i relativt kort tid (fra tusen til tre tusen år), klarte de å samle seg på bunnen lakustrine leire, lagdelte sedimenter, ved å telle lagene av hvilke man tydelig kan skille periodene vinter og sommer, samt hvor mange år disse sedimentene har samlet seg.

I den siste tiden Valdai-isen oppsto Øvre Volga periglacial innsjøer(Mologo-Sheksninskoye, Tverskoye, Verkhne-Molozhskoye, etc.). Til å begynne med rant vannet deres mot sørvest, men med tilbaketrekkingen av isbreen kunne de strømme mot nord. Spor av Lake Mologo-Sheksninsky forble i form av terrasser og kystlinjer i en høyde på ca 100 m.

Det er svært mange spor etter eldgamle isbreer i fjellene i Sibir, Ural og Fjernøsten. Som et resultat av eldgammel istid, for 135-280 tusen år siden, dukket det opp skarpe fjelltopper - "gendarmer" - i Altai, Sayans, Baikal-regionen og Transbaikalia, på Stanovoi-høylandet. Her rådde den såkalte «net type isbreing», dvs. Hvis du kunne se fra et fugleperspektiv, ville du kunne se hvordan isfrie platåer og fjelltopper reiser seg mot isbreer som bakteppe.

Det skal bemerkes at det under istidene lå ganske store ismasser på deler av Sibirs territorium, f.eks. øygruppen Severnaya Zemlya, i Byrranga-fjellene (Taimyr-halvøya), samt på Putorana-platået i Nord-Sibir.

Omfattende fjell-dal isbre var for 270-310 tusen år siden Verkhoyansk Range, Okhotsk-Kolyma-platået og Chukotka-fjellene. Disse områdene vurderes sentre for isbreer i Sibir.

Spor etter disse isbreene er tallrike skålformede forsenkninger av fjelltopper - sirkus eller straff, enorme morenerygger og innsjøsletter i stedet for smeltet is.

I fjellene, så vel som på slettene, oppsto innsjøer nær isdemninger, med jevne mellomrom fløt innsjøene over, og gigantiske vannmasser gjennom lave vannskiller stormet med en utrolig hastighet inn i nabodalene, krasjet inn i dem og dannet enorme kløfter og kløfter. For eksempel, i Altai, i Chuya-Kurai-depresjonen, er fortsatt «gigantiske krusninger», «borekjeler», kløfter og kløfter, enorme avsidesliggende steinblokker, «tørre fosser» og andre spor etter vannstrømmer som rømmer fra eldgamle innsjøer. bevart for bare 12-14 tusen år siden.

De «invaderte» slettene i Nord-Eurasia fra nord, penetrerte innlandsisene enten langt mot sør langs relieffforsenkninger, eller stoppet ved noen hindringer, for eksempel åser.

Det er sannsynligvis ennå ikke mulig å nøyaktig fastslå hvilken av isbreene som var den "største", men det er for eksempel kjent at Valdai-breen var kraftig mindre i areal enn Dnepr-breen.

Landskapene ved grensene til dekkbreene var også forskjellige. Under Oka-istiden (for 500-400 tusen år siden) var det således en stripe med arktiske ørkener rundt 700 km bred - fra Karpatene i vest til Verkhoyansk-området i øst. Enda lenger, 400-450 km sørover, strakte seg kald skog-steppe, hvor bare så upretensiøse trær som lerk, bjørk og furu kunne vokse. Og bare på breddegraden til den nordlige Svartehavsregionen og Øst-Kasakhstan begynte relativt varme stepper og halvørkener.

I løpet av Dnepr-isens tid var isbreene betydelig større. Langs kanten av isdekket strakte tundra-steppen (tørr tundra) med et svært tøft klima. Gjennomsnittlig årlig temperatur var nær minus 6°C (til sammenligning: i Moskva-regionen gjennomsnittlig årstemperatur for tiden ca. +2,5°C).

Det åpne rommet til tundraen, hvor det var lite snø om vinteren og det var alvorlig frost, sprakk og dannet de såkalte "permafrostpolygonene", som i plan ligner en kile i form. De kalles "isskiler", og i Sibir når de ofte en høyde på ti meter! Spor av disse "isskilene" i eldgamle isbreavsetninger "taler" om et hardt klima. Spor av permafrost eller kryogene effekter er også merkbare i sand disse er ofte forstyrret, som om "revet" lag, ofte med et høyt innhold av jernmineraler.

Fluvio-glasiale avsetninger med spor av kryogen påvirkning

Den siste "store isbreen" har blitt studert i mer enn 100 år. Mange tiår med hardt arbeid fra fremragende forskere gikk inn for å samle inn data om utbredelsen på slettene og i fjellene, kartlegge terminale morenekomplekser og spor etter isdemmede innsjøer, isarr, drumlins og områder med «kupert morene».

Riktignok er det også forskere som generelt benekter eldgamle istider og anser breteorien som feil. Etter deres mening var det ingen isbreing i det hele tatt, men det var et "kaldt hav som isfjell fløt på," og alle isbreavsetninger er bare bunnsedimenter av dette grunne havet!

Andre forskere, som «erkjenner den generelle gyldigheten av teorien om isbreer», tviler likevel på riktigheten av konklusjonen om fortidens storslåtte skala av istider, og de er spesielt mistroende til konklusjonen om isdekkene som overlappet polarkontinentalsoklene. de tror at det fantes «små iskapper i de arktiske øygruppene», «bare tundraer» eller «kalde hav», og i Nord-Amerika, hvor den største «Laurentian-isen» på den nordlige halvkule lenge har blitt restaurert, var det bare "grupper av isbreer slo seg sammen ved bunnen av kuplene".

For Nord-Eurasia gjenkjenner disse forskerne bare det skandinaviske innlandsisen og isolerte «iskapper» på Polar Ural, Taimyr og Putorana-platået, og i fjellene tempererte breddegrader og Sibir - bare dalbreer.

Og noen forskere, tvert imot, "rekonstruerer" "gigantiske isark" i Sibir, som ikke er dårligere i størrelse og struktur enn Antarktis.

Som vi allerede har lagt merke til, på den sørlige halvkule, strekker det antarktiske isdekket seg over hele kontinentet, inkludert undervannsmarginene, spesielt områdene ved Ross- og Weddell-havet.

Maksimal høyde på Antarktis-isen var 4 km, d.v.s. var nær moderne (nå ca. 3,5 km), isarealet økte til nesten 17 millioner kvadratkilometer, og det totale volumet av is nådde 35-36 millioner kubikkkilometer.

Ytterligere to store isdekker var i Sør-Amerika og New Zealand.

Det patagoniske innlandsisen lå i de patagoniske Andesfjellene, ved foten av dem og på den tilstøtende kontinentalsokkelen. I dag blir den minnet om av den pittoreske fjordtopografien til den chilenske kysten og de gjenværende isdekkene i Andesfjellene.

"Søralpinkompleks" på New Zealand– var en mindre kopi av Patagonian. Den hadde samme form og strakte seg inn på sokkelen på samme måte ved kysten som den utviklet et system av lignende fjorder.

På den nordlige halvkule, i perioder med maksimal istid, ville vi se stor arktisk isdekke som følge av sammenslåingen Nord-amerikanske og eurasiske dekker i et enkelt bresystem, Dessuten spilte flytende isbremmer en viktig rolle, spesielt sentralarktis, som dekket hele dypvannsdelen av Polhavet.

De største elementene i det arktiske isdekket var Laurentian Shield of North America og Kara Shield of Arctic Eurasia, de var formet som gigantiske flat-konvekse kupler. Sentrum av den første av dem var plassert over den sørvestlige delen av Hudson Bay, toppen steg til en høyde på mer enn 3 km, og dens østlige kant strekker seg til ytterkanten av kontinentalsokkelen.

Kara-isen okkuperte hele området til det moderne Barents- og Karahavet, sentrum lå over Karahavet, og den sørlige randsonen dekket hele nord for den russiske sletten, Vest- og Sentral-Sibir.

Av de andre elementene i det arktiske omslaget fortjener det spesiell oppmerksomhet Østsibirsk isdekke, som spredte seg på hyllene til Laptev-, Øst-sibir- og Chukchi-havet og var større enn Grønlandsisen. Han etterlot seg spor i form av store glaciodislokasjoner New Siberian Islands og Tiksi-regionen, er også knyttet til det grandiose breerosive former av Wrangel-øya og Chukotka-halvøya.

Så det siste isdekket på den nordlige halvkule besto av mer enn et dusin store isark og mange mindre, så vel som ishyllene som forente dem, flytende i det dype havet.

Tidsperiodene der isbreer forsvant, eller ble redusert med 80-90 %, kalles mellomistider. Landskap frigjort fra is i et relativt varmt klima ble forvandlet: tundraen trakk seg tilbake til den nordlige kysten av Eurasia, og taigaen og løvskogene, skogsteppene og steppene inntok en posisjon nær den moderne.

I løpet av de siste millioner årene har naturen til Nord-Eurasia og Nord-Amerika gjentatte ganger endret utseende.

Svampesteiner, knust stein og sand, frosset fast i bunnlagene av en isbre i bevegelse, fungerte som en gigantisk "fil", glattet, polert, ripete granitter og gneiser, og under isen ble det dannet særegne lag av steinmold og sand, karakterisert. ved høy tetthet assosiert med påvirkning av islast - hoved- eller bunnmorene.

Siden størrelsen på breen er bestemt balansere mellom mengden snø som faller på den årlig, som blir til firn, og deretter til is, og det som ikke rekker å smelte og fordampe i de varme årstidene, deretter med klimaoppvarmingen, trekker kantene av isbreene seg tilbake til nye, «likevektsgrenser». Endedelene av bretungene slutter å bevege seg og smelter gradvis, og steiner, sand og leirjord som er inkludert i isen frigjøres, og danner en sjakt som følger konturene til breen - terminal morene; den andre delen av det klastiske materialet (hovedsakelig sand og leirpartikler) føres bort av smeltevannsstrømmer og avsettes rundt i form fluvioglasiale sandsletter (Zandrov).

Lignende strømmer opererer også dypt i isbreer, og fyller sprekker og intraglasiale huler med fluvioglacialt materiale. Etter smelting av istunger med slike fylte tomrom på jordoverflaten, forblir kaotiske hauger av åser av forskjellige former og sammensetning på toppen av den smeltede bunnmorenen: eggformet (sett ovenfra) drumlins, langstrakt, som jernbanefyllinger (langs isbreens akse og vinkelrett på endemorenene) oz og uregelmessig form kama.

Alle disse formene for isbrelandskap er veldig tydelig representert i Nord-Amerika: grensen for gammel istid her er markert av en terminal morenerygg med høyder på opptil femti meter, som strekker seg over hele kontinentet fra dens østkyst til den vestlige. Nord for denne "Great Glacial Wall" er breavsetningene hovedsakelig representert av morene, og sør for den av en "kappe" av fluvioglacial sand og småstein.

Akkurat som fire breepoker er identifisert for territoriet til den europeiske delen av Russland, har fire isepoker også blitt identifisert for Sentral-Europa, oppkalt etter de tilsvarende alpine elvene - Günz, Mindel, Riess og Würm, og i Nord-Amerika - Isbreene i Nebraska, Kansas, Illinois og Wisconsin.

Klima periglacial Områdene (rundt breen) var kalde og tørre, noe som er fullt bekreftet av paleontologiske data. I disse landskapene opptrer en helt spesifikk fauna med en kombinasjon kryofile (kaldelskende) og xerofile (tørrelskende) plantertundra-steppe.

Nå lignende naturområder, som ligner på periglaciale, er bevart i form av såkalte reliktstepper– øyer blant taiga og skog-tundra landskap, for eksempel, den såkalte alasy Yakutia, sørlige skråninger av fjellene nordøstlige Sibir og Alaska, samt det kalde, tørre høylandet i Sentral-Asia.

Tundra-steppe var annerledes ved at hun det urteaktige laget ble hovedsakelig ikke dannet av moser (som på tundraen), men av gress, og det var her det tok form kryofilt alternativ urteaktig vegetasjon med en svært høy biomasse av beitende hovdyr og rovdyr – den såkalte «mammutfaunaen».

I sammensetningen var forskjellige typer dyr intrikat blandet, begge karakteristiske for tundra reinsdyr, rein, moskus, lemen, For stepper - saiga, hest, kamel, bison, gophers, og mammuter og ullete neshorn, sabeltann tiger - Smilodon og gigantisk hyene.

Det skal bemerkes at mange klimaendringer har blitt gjentatt, som i miniatyr, i menneskehetens minne. Dette er de såkalte "Little Ice Ages" og "Interglacials".

For eksempel, under den såkalte "lille istiden" fra 1450 til 1850, avanserte isbreer overalt, og størrelsene deres oversteg de moderne (snødekket dukket for eksempel opp i fjellene i Etiopia, hvor det ikke er noen nå).

Og i perioden før den lille istiden Atlantisk optimum(900-1300) isbreer, tvert imot, krympet, og klimaet var merkbart mildere enn det nåværende. La oss huske at det var i disse tider at vikingene kalte Grønland det "grønne landet", og til og med bosatte det, og også nådde kysten av Nord-Amerika og øya Newfoundland på sine båter. Og Novgorod Ushkuin-kjøpmennene reiste langs "Northern Sea Route" til Ob-bukten, og grunnla byen Mangazeya der.

Og den siste tilbaketrekningen av isbreer, som begynte for over 10 tusen år siden, huskes godt av folk, derav legendene om den store flommen, da en enorm mengde smeltevann strømmet ned mot sør, ble regn og flom hyppige.

I den fjerne fortiden skjedde veksten av isbreer i epoker med lavere lufttemperaturer og økt fuktighet de samme forholdene rådde i de siste århundrene av forrige epoke, og i midten av forrige årtusen.

Og for rundt 2,5 tusen år siden begynte en betydelig avkjøling av klimaet, de arktiske øyene var dekket av isbreer, i landene i Middelhavet og Svartehavet var klimaet kaldere og våtere enn nå.

I Alpene i det 1. årtusen f.Kr. e. isbreer flyttet til lavere nivåer, blokkerte fjelloverganger med is og ødela noen høytliggende landsbyer. Det var i denne epoken at isbreer i Kaukasus ble kraftig intensivert og vokste.

Men mot slutten av det 1. årtusen begynte klimaoppvarmingen igjen, fjellbreene i Alpene, Kaukasus, Skandinavia og Island trakk seg tilbake.

Klimaet begynte å endre seg for alvor igjen først på 1300-tallet begynte isbreer å vokse raskt på Grønland, sommeropptining av jorda ble stadig kortere, og mot slutten av århundret var permafrosten godt etablert her.

Fra slutten av 1400-tallet begynte veksten av isbreer i mange fjellrike land og polare strøk, og etter det relativt varme 1500-tallet begynte alvorlige århundrer, som ble kalt "den lille istiden". I Sør-Europa kom ofte strenge og lange vintre tilbake i 1621 og 1669, Bosporusstredet frøs, og i 1709 frøs Adriaterhavet til ved kysten. Men den "lille istiden" tok slutt i andre halvdel av 1800-tallet og en relativt varm epoke begynte, som fortsetter til i dag.

Legg merke til at oppvarmingen på 1900-tallet er spesielt uttalt på de polare breddegradene på den nordlige halvkule, og svingninger i isbresystemer er preget av prosentandelen av fremrykkende, stasjonære og trekkende isbreer.

For Alpene er det for eksempel data som dekker hele forrige århundre. Hvis andelen fremrykkende alpine isbreer på 40-50-tallet av 1900-tallet var nær null, så på midten av 60-tallet av 1900-tallet rundt 30 %, og på slutten av 70-tallet av 1900-tallet 65-70. % av de undersøkte isbreene var på fremmarsj her.

Deres lignende tilstand indikerer at den menneskeskapte (teknogeniske) økningen i innholdet av karbondioksid, metan og andre gasser og aerosoler i atmosfæren på 1900-tallet ikke på noen måte påvirket det normale forløpet av globale atmosfæriske og isbreprosesser. På slutten av forrige, tjuende århundre begynte imidlertid isbreer å trekke seg tilbake overalt i fjellene, og isen på Grønland begynte å smelte, noe som er assosiert med klimaoppvarming, og som spesielt ble intensivert på 1990-tallet.

Det er kjent at de for tiden økte menneskeskapte utslippene av karbondioksid, metan, freon og ulike aerosoler til atmosfæren ser ut til å bidra til å redusere solstrålingen. I denne forbindelse dukket det opp «stemmer», først fra journalister, deretter fra politikere, og deretter fra forskere om begynnelsen av en «ny istid». Miljøvernere har "slått alarm" og fryktet "den kommende menneskeskapte oppvarmingen" på grunn av den konstante økningen i karbondioksid og andre urenheter i atmosfæren.

Ja, det er velkjent at en økning i CO 2 fører til en økning i mengden av tilbakeholdt varme og dermed øker lufttemperaturen på jordens overflate, og danner den beryktede "drivhuseffekten".

Noen andre gasser av teknologisk opprinnelse har samme effekt: freoner, nitrogenoksider og svoveloksider, metan, ammoniakk. Men likevel er ikke all karbondioksid igjen i atmosfæren: 50-60 % av industrielle CO 2 -utslipp havner i havet, hvor de raskt absorberes av dyr (koraller i utgangspunktet), og selvfølgelig absorberes de også. av planterLa oss huske prosessen med fotosyntese: planter absorberer karbondioksid og frigjør oksygen! De. jo mer karbondioksid, jo bedre, jo høyere prosentandel oksygen i atmosfæren! Dette skjedde forresten allerede i jordens historie, i karbonperioden... Derfor kan ikke en multippel økning i konsentrasjonen av CO 2 i atmosfæren føre til den samme multiple økningen i temperatur, siden det er en en viss naturlig reguleringsmekanisme som kraftig bremser drivhuseffekten ved høye konsentrasjoner av CO 2.

Så alle de mange «vitenskapelige hypotesene» om «drivhuseffekten», «økende havnivå», «endringer i Golfstrømmen» og naturligvis «den kommende apokalypsen» er stort sett pålagt oss «ovenfra», av politikere, inkompetente forskere, analfabeter eller rett og slett vitenskapssvindlere. Jo mer du skremmer befolkningen, jo lettere er det å selge varer og administrere...

Men faktisk foregår en vanlig naturlig prosess - ett stadium, en klimatisk epoke gir vei til en annen, og det er ikke noe rart med det... Men det faktum at naturkatastrofer oppstår, og at det visstnok er flere av dem - tornadoer, flom, etc. - er en annen 100-200 år siden, store områder av jorden var rett og slett ubebodd! Og nå er det mer enn 7 milliarder mennesker, og de bor ofte der flom og tornadoer er mulig - langs bredden av elver og hav, i Amerikas ørkener! La oss dessuten huske at naturkatastrofer alltid har eksistert, og til og med ødelagt hele sivilisasjoner!

Når det gjelder meningene til vitenskapsmenn, som både politikere og journalister elsker å referere til... Tilbake i 1983 skrev de amerikanske sosiologene Randall Collins og Sal Restivo, i sin berømte artikkel "Pirates and Politicians in Mathematics," åpent: "... Det er ingen uforanderlig sett med normer som styrer oppførselen til forskere. Det som forblir konstant er aktiviteten til vitenskapsmenn (og relaterte andre typer intellektuelle), rettet mot å skaffe seg rikdom og berømmelse, samt å få evnen til å kontrollere strømmen av ideer og påtvinge andre sine egne ideer... Vitenskapens idealer ikke forutbestem vitenskapelig atferd, men oppstår fra kampen for individuell suksess V ulike forhold konkurranser ...".

Og litt mer om vitenskap... Ulike store bedrifter gir ofte tilskudd til såkalt «vitenskapelig forskning» på enkelte områder, men spørsmålet oppstår – hvor kompetent er den som driver forskningen på dette området? Hvorfor ble han valgt ut blant hundrevis av forskere?

Og hvis en viss forsker, "en bestemt organisasjon" bestiller for eksempel "en viss forskning på sikkerheten til kjernekraft", så sier det seg selv at denne forskeren vil bli tvunget til å "lytte" til kunden, siden han har "veldefinerte interesser", og det er forståelig at han mest sannsynlig vil "tilpasse" "konklusjonene sine" til kunden, siden hovedspørsmålet allerede er ikke et spørsmål om vitenskapelig forskningog hva ønsker kunden å motta, hva er resultatet?. Og hvis kundens resultat vil ikke passe, så denne forskeren vil ikke invitere deg lenger, og ikke i noe "seriøst prosjekt", dvs. "monetær", vil han ikke lenger delta, siden de vil invitere en annen vitenskapsmann, mer "medgjørlig"... Mye avhenger selvfølgelig av hans samfunnsposisjon, profesjonalitet og omdømme som vitenskapsmann... Men la oss ikke glemme hvordan mye de "får" i Russland-forskere... Ja, i verden, i Europa og USA lever en vitenskapsmann hovedsakelig på tilskudd... Og enhver vitenskapsmann "vil også spise."

I tillegg er dataene og meningene til en vitenskapsmann, om enn en stor spesialist på sitt felt, ikke et faktum! Men hvis forskningen er bekreftet av noen vitenskapelige grupper, institutter, laboratorier, etc. o først da kan forskning være verdig seriøs oppmerksomhet.

Med mindre, selvfølgelig, disse "gruppene", "instituttene" eller "laboratoriene" ble finansiert av kunden til denne forskningen eller prosjektet ...

A.A. Kazdym,
Kandidat for geologiske og mineralogiske vitenskaper, medlem av MOIP

LIKTE DU MATERIALET? Abonner PÅ VÅRT E-POST NYHETSBREV:

Vi vil sende deg en e-postsammendrag av det mest interessante materialet på siden vår.

Den fjerde boken i "The Emergence of Man"-serien er dedikert til det moderne menneskets umiddelbare forgjenger - neandertaleren. Forfatteren introduserer leseren til historien om oppdagelsen av neandertalermennesket som levde under istiden - en dyktig jeger, en samtidig av hulebjørnen, huleløven, mammuten og andre utdødde dyr.

Boken undersøker de siste hypotesene for å forklare den nesten plutselige forsvinningen av neandertalermannen og fremveksten av hans etterfølger, Cro-Magnon-mannen, og beskriver også de siste oppdagelsene på dette feltet.

Boken er rikt illustrert; designet for folk som er interessert i jordens fortid.

Bok:

<<< Назад
Videresend >>>

Selv om kontinentene i istiden omtrent falt sammen i omriss og areal med dagens (uthevet i figuren med svarte linjer), skilte de seg fra dem i klima og følgelig i vegetasjon. I begynnelsen av Würm-isen, under neandertalernes tid, begynte isbreer (blå farge) å øke og tundraen spredte seg langt mot sør. Tempererte skoger og savanner har grepet inn i tidligere områder med varmt klima, inkludert områder i Middelhavet som nå er oversvømmet av havet, og tropiske områder har blitt til ørkener. tropiske skoger

Neandertaler var den siste eldgamle mannen, ikke den første. Han sto på skuldrene enda sterkere enn sine egne. Bak ham strakte seg fem millioner år med langsom evolusjon, hvor Australopithecus Australopithecus), avkom av aper og ennå ikke helt en mann, ble den første arten av ekte menneske - Homo erectus ( Homo erectus), og Homo erectus fødte den neste arten - Homo sapiens ( Homo sapiens). Denne sistnevnte typen eksisterer fortsatt i dag. Dens tidlige representanter startet en lang rekke varianter og undervarianter, og kulminerte først med neandertaler og deretter med det moderne mennesket. Dermed konkluderer neandertaleren et av de viktigste stadiene i utviklingen av arten Homo sapiens – senere kommer bare det moderne mennesket, som tilhører samme art.

Neandertalermennesket dukket opp for rundt 100 tusen år siden, men på den tiden hadde andre arter av Homo sapiens allerede eksistert i rundt 200 tusen år. Bare noen få fossiler har overlevd fra pre-neandertalerne, samlet omtalt av paleoantropologer som "tidlige Homo sapiens", men steinverktøyene deres er funnet i store mengder, og derfor kan livene til disse eldgamle menneskene rekonstrueres med en rimelig grad av sannsynlighet. Vi må forstå deres prestasjoner og utvikling, fordi historien om neandertaleren, som alle andre full biografi, bør vi starte med en historie om hans umiddelbare forfedre.

Se for deg et øyeblikk av fullstendig glede over å være 250 tusen år siden. Spol frem til der England er nå. En mann står ubevegelig på et gresskledd platå og inhalerer lukten av ferskt kjøtt med åpenbar nytelse – kameratene hans bruker tunge steinredskaper med skarpe kanter for å hakke opp kadaveret av en nyfødt hjort som de klarte å få tak i. Hans plikt er å overvåke om denne behagelige lukten vil tiltrekke seg et rovdyr, farlig for dem, eller bare noen som liker å tjene penger på andres bekostning. Selv om platået virker øde, slapper ikke vekteren av på årvåkenheten et øyeblikk: hva om en løve gjemmer seg et sted i gresset eller en bjørn ser på dem fra en skog i nærheten? Men bevisstheten om mulig fare hjelper ham bare til å mer akutt oppfatte det han ser og hører i dette hjørnet av det fruktbare landet der gruppen hans bor.

De slake åsene som strekker seg til horisonten er overgrodd med eik og alm, kledd i ungt løvverk. Våren, som nylig erstattet en mild vinter, brakte med seg en slik varme til England at vekteren ikke ville føle seg kald selv uten klær. Han kan høre brølet fra flodhester som feirer parringssesongen i elven som er dekket med piler, og kan sees omtrent halvannen kilometer fra jaktstedet. Han hører knekken fra en tørr gren. Bjørn? Eller kanskje et neshorn eller en tung elefant beiter blant trærne?

Denne mannen, som står opplyst av solen og holder et tynt trespyd i hånden, virker ikke så sterk, selv om høyden er 165 centimeter, musklene er godt utviklet og det merkes umiddelbart at han må løpe godt. Når du ser på hodet hans, tror du kanskje at han ikke er spesielt intelligent: ansiktet hans er skjøvet fremover, pannen skråner, skallen er lav, som om den er flat fra sidene. Imidlertid har den en større hjerne enn forgjengeren Homo erectus, som bar fakkelen til menneskelig evolusjon gjennom mer enn en million år. Faktisk, når det gjelder hjernevolum, nærmer denne personen seg allerede den moderne, og derfor kan vi vurdere at han er en veldig tidlig representant moderne utseende en fornuftig person.

Denne jegeren tilhører en gruppe på tretti mennesker. Territoriet deres er så stort at det tar flere dager å krysse det fra ende til annen, men et så stort område er akkurat nok til at de trygt kan skaffe kjøtt hele året uten å forårsake uopprettelig skade på populasjonene av planteetere som bor her. Nær grensene til deres territorium streifer andre små grupper av mennesker, hvis tale ligner på talen til vår jeger - alle disse gruppene er nært beslektet, siden menn i noen grupper ofte tar koner fra andre. Utenfor territoriene til nabogruppene bor andre grupper - nesten ubeslektede, hvis tale er uforståelig, og enda lenger unna bor de som ikke er kjent i det hele tatt. Jorden og rollen mennesket måtte spille på den var mye større enn vår jeger kunne ha forestilt seg.

For to hundre og femti tusen år siden nådde sannsynligvis ikke antallet mennesker i hele verden 10 millioner - det vil si at de alle ville passet inn i ett moderne Tokyo. Men denne figuren ser bare lite imponerende ut - menneskeheten okkuperte en mye større del av jordens overflate enn noen annen art, tatt separat. Denne jegeren bodde på den nordvestlige kanten av menneskeområdet. Mot øst, der en bred dal strakte seg utover horisonten, som i dag har blitt til Den engelske kanal som skiller England fra Frankrike, streifet det også grupper på fem til ti familier. Enda lenger øst og sør levde lignende jeger-samlergrupper i hele Europa.

På den tiden var Europa dekket av skog med mange brede gresskledde lysninger, og klimaet var så varmt at bøfler trivdes selv nord for den nåværende Rhinen, og i de tropiske regnskogene langs bredden. Middelhavet apene boltret seg. Asia var langt fra like gjestfrie overalt, og folk unngikk dets indre strøk fordi vintrene der var harde og den brennende varmen tørket ut landet om sommeren. Imidlertid bodde de i hele den sørlige kanten av Asia fra Midtøsten til Java og så langt nord som Sentral-Kina. Afrika var sannsynligvis det tetteste stedet å være befolket. Det er mulig at det bodde flere mennesker der enn i resten av verden.

Stedene som disse mangfoldige gruppene valgte å bo gir en god idé om deres livsstil. Dette er nesten alltid et åpent, gresskledd område eller skog. Denne preferansen kan forklares veldig enkelt: enorme flokker av dyr beitet der, hvis kjøtt utgjorde hoveddelen av menneskets kosthold på den tiden. Der det ikke fantes selskapelige planteetere, var det ingen mennesker. Ørkener forble ubebodd, våt regnskoger og tette barskoger i nord, som generelt okkuperte en meget god del av jordens overflate. I den nordlige og sørlige skoger Riktignok var det noen planteetere, men de beitet alene eller i svært små grupper - på grunn av begrenset mat og vanskeligheten med å bevege seg blant tett voksende trær, var det ikke lønnsomt for dem å samle seg i flokker. Det var så vanskelig for mennesker på det stadiet av deres utvikling å finne og drepe enkeltdyr at de rett og slett ikke kunne eksistere på slike steder.

Et annet habitat som var uegnet for mennesker var tundraen. Det var lett å få tak i kjøtt der: enorme flokker reinsdyr, bison og andre store dyr som fungerte som lett bytte, fant rikelig med mat i tundraen - moser, lav, alle slags urter, lavtvoksende busker, og det var nesten ingen trær som forstyrrer beite. Imidlertid hadde folk ennå ikke lært å beskytte seg mot kulden som hersket i disse områdene, og derfor fortsatte de tidlige homo sapiens å leve i områdene som tidligere matet hans forfar, Homo erectus - på savannen, i tropiske skoger, i steppene og sparsomme løvskoger på middels breddegrader.

Det er utrolig hvor mye antropologer har vært i stand til å lære om den tidlige Homo sapiens verden, til tross for de hundretusenvis av årene som har gått siden den gang og mangelen på materiale funnet. Mye av det som spilte en viktig rolle i tidlige menneskers liv forsvinner raskt og sporløst. Matforsyninger, skinn, sener, tre, plantefibre og til og med bein smuldrer opp til støv veldig raskt, med mindre et sjeldent sammentreff av omstendigheter forhindrer dette. Og de få restene av gjenstander laget av organisk materiale som har nådd oss ​​pirrer nysgjerrigheten mer enn tilfredsstiller den. Her er for eksempel et slipt stykke barlind ved funnet i Clacton i England - alderen er beregnet til 300 tusen år, og den ble bevart fordi den falt i en sump. Kanskje dette er et fragment av et spyd, siden tuppen ble brent og ble så hard at den kunne stikke hull på dyrene. Men det er mulig at dette spisse, harde trestykket ble brukt til helt andre formål: å grave opp spiselige røtter, si.

Likevel er selv slike gjenstander med uklare formål ofte tilgjengelige for tolkning. Når det gjelder barlind-fragmentet, hjelper logikk. Uten tvil brukte folk både spyd og pinner til graving lenge før dette verktøyet ble laget. Imidlertid er det mer sannsynlig at personen brukte tid og krefter på å brenne spydet i stedet for graveverktøyet. På samme måte har vi all grunn til å tro at mennesker som levde i områder med temperert klima for mange hundre tusen år siden pakket seg inn i noe, selv om klærne deres – uten tvil dyreskinn – ikke er bevart. Det er like sikkert at de bygde en slags ly for seg selv - faktisk, stolpehull oppdaget under utgravninger av et eldgammelt sted på den franske rivieraen beviser at folk visste hvordan de skulle bygge primitive hytter av grener og dyreskinn selv i homoseksuelle tider erectus.

Et stolpehull, et stykke tre, et stykke skjerpet bein, en ildsted - alt dette hvisker stille til oss om menneskets prestasjoner i uminnelige tider. Men heltene og heltinnene i disse historiene gjemmer seg fortsatt hardnakket for oss. Bare to fossiler indikerer at en tidlig form for Homo sapiens eksisterte for rundt 250 000 år siden – flate, massive hodeskaller som ble funnet nær den engelske byen Swanscombe og den tyske byen Steinheim.

Vitenskapen har imidlertid noen andre materialer som hjelper oss å se inn i fortiden. De geologiske forekomstene i en gitt periode avslører ganske mye om klimaet på den tiden, inkludert temperatur og nedbør. Ved å studere pollen som finnes i slike forekomster under et mikroskop, er det mulig å fastslå nøyaktig hvilke trær, urteaktige eller andre planter som da var dominerende. Det viktigste for studiet av forhistoriske epoker er steinverktøy, som er praktisk talt evige. Uansett hvor tidlige mennesker bodde, la de igjen steinredskaper, ofte i enorme mengder. I en libanesisk hule, hvor folk levde i 50 tusen år, ble det funnet over en million bearbeidede flintsteiner.

Som kilde til informasjon om gamle mennesker er steinredskaper noe ensidig. De sier ingenting om mange av de mest interessante aspektene ved livet deres – familieforhold, gruppeorganisering, hva folk sa og tenkte, hvordan de så ut. På en viss måte er en arkeolog som graver en grøft gjennom geologiske lag i posisjonen til en mann som på månen ville fange sendinger fra jordiske radiostasjoner, med bare en svak mottaker: ut av mengden av signaler som sendes til luften over hele jorden ville bare én lyde klart og tydelig i mottakeren sin tydelig - i dette tilfellet steinredskaper. Likevel kan du lære mye av sendingene til én stasjon. For det første vet arkeologen at der hvor verktøyene finnes, bodde det en gang mennesker. Sammenligning av verktøy funnet på forskjellige steder, men som dateres tilbake til samme tid, kan avsløre kulturelle kontakter mellom eldgamle befolkninger. Og å sammenligne verktøy fra lag til lag gjør det mulig å spore utviklingen av materiell kultur og intelligensnivået til de eldgamle menneskene som en gang skapte dem.

Steinverktøy viser at mennesker som levde for 250 tusen år siden, selv om intelligensen deres fortjente navnet "rimelig", fortsatt beholdt mye til felles med sine mindre utviklede forfedre, som tilhørte arten Homo erectus. Verktøyene deres fulgte en type som hadde utviklet seg hundretusenvis av år før de dukket opp. Denne typen kalles "Acheulean" etter den franske byen Saint-Acheuleur nær Amiens, hvor slike verktøy først ble funnet. For Acheulean-kulturen er et typisk verktøy kalt en håndøks relativt flatt, ovalt eller pæreformet, med to arbeidskanter langs hele 12-15 cm lengde (se s. 42-43). Dette verktøyet kan brukes til en rekke formål - til å stikke hull i huder, slakte byttedyr, kutte eller strippe grener og lignende. Det er mulig at øksene ble drevet inn i trekøller for å danne et sammensatt verktøy - noe sånt som en moderne øks eller klyver, men det er mer sannsynlig at de ganske enkelt ble holdt i hånden (kanskje den butte enden ble pakket inn i et stykke hud for å beskytte håndflaten).

Tidlig grovhuggede steinredskaper

Da neandertalerne kom, hadde mennesker laget verktøy i over en million år og utviklet ikke bare visse typer verktøy, men også tradisjonelle måter å lage dem på. En av de eldste og mest utbredte metodene, kalt Acheulian-metoden, ble tatt i bruk og brukt av neandertalere i forskjellige områder av verden, selv om noen neandertalere foretrakk den senere Levallois-metoden (se side 56-57).

Acheulean-verktøy ble laget av stein, hvorfra stykker ble slått med en annen stein til den fikk ønsket form. Her vises tre typiske Acheulean-verktøy (front- og sidevisninger) nesten i naturlig størrelse.

Den tunge, grovt og ujevnt hugget, Acheulean-øksen, laget for rundt 400 tusen år siden, var likevel et veldig effektivt universalverktøy. Spissen og to arbeidskanter ble brukt til å kutte, gjennombore og skrape

Denne øksen avsmalnet til en tynn spiss, laget for rundt 200 tusen år siden, var foret med en steinhugger. Deretter ble kantene retusjert med en relativt elastisk spon laget av hardt tre eller bein, og brøt av små flate stykker

Den lange, nesten helt rette høyre kanten av sideskrapen, laget for rundt 200 tusen år siden, er dens arbeidskant. Sporene som ble slått ut i den butte enden ga bedre støtte for fingrene

I tillegg til en håndøks med to arbeidskanter, ble det brukt steinplater som noen ganger var taggete. Med deres hjelp ble mer delikate operasjoner utført ved kutting av kadaver eller bearbeiding av tre. Noen grupper av eldgamle mennesker foretrakk tydeligvis slike plater fremfor store økser, mens andre la tunge kuttere til steinverktøyene sine for å kutte leddene til store dyr. Imidlertid fulgte folk i alle verdenshjørner i bunn og grunn prinsippene til Acheulean-kulturen, og bare i Fjernøsten vedvarte en mer primitiv type verktøy med én arbeidskant.

Selv om denne generelle ensartetheten indikerer mangel på oppfinnsomhet, ble kutteren gradvis forbedret. Når folk lærte å bearbeide flint og kvarts ikke bare med harde steinflisere, men også med mykere - fra bein, tre eller hjortevilt, klarte de å lage håndøkser med jevnere og skarpere arbeidskanter (se side 78). I den tøffe verdenen til tidlige mennesker ga den forbedrede arbeidskanten til nytteøksen mange fordeler.

I kulturlagene etterlatt av tidlig Homo sapiens, er det andre steinredskaper som indikerer utvikling av intelligens og vilje til å eksperimentere. Rundt den epoken oppdaget noen spesielt smarte jegere en fundamentalt ny metode for å lage flakverktøy. I stedet for bare å dunke på en flintknute, slå flak tilfeldig, noe som uunngåelig innebar bortkastet innsats og materiale, utviklet de gradvis en svært kompleks og effektiv produksjonsprosess. Først ble knuten slått langs kanten og på toppen, og oppnådde den såkalte "kjernen" (kjerne). Så flyr et presist slag til et bestemt sted i kjernen – og et flak av forhåndsbestemt størrelse og form med lange og skarpe arbeidskanter. Denne metoden for steinbehandling, kalt Levallois (se side 56), taler om en fantastisk evne til å vurdere steinens potensielle evner, siden verktøyet synlig først vises helt på slutten av produksjonsprosessen.

Håndhakkeren fikk det nødvendige skjemaet sakte men sikkert, og ved bruk av Levallois-metoden, fløy flaket av fra flintkjernen, som ikke i det hele tatt lignet noe redskap, helt klar, som en sommerfugl som forlater skallet til en puppe som utad ikke har noe til felles med seg. Levallois-metoden ser ut til å ha sin opprinnelse for rundt 200 tusen år siden i Sør-Afrika og spredt seg derfra, selv om den kan ha blitt oppdaget uavhengig andre steder.

Hvis vi sammenligner alle disse forskjellige dataene - verktøy, noen få fossiler, et stykke organisk materiale, samt pollen og geologiske indikasjoner på daværende klima - får menneskene i den eldgamle tiden synlige trekk. De hadde stramt bygde kropper med nesten moderne utseende, men apelignende ansikter, selv om hjernen bare var litt mindre i størrelse enn den nåværende. De var utmerkede jegere og visste hvordan de skulle tilpasse seg alle levekår og klima, bortsett fra de mest alvorlige. I sin kultur fulgte de fortidens tradisjoner, men litt etter litt fant de veier til en sterkere og mer pålitelig makt over naturen.

Deres verden var generelt ganske innbydende. Imidlertid var den skjebnebestemt til å plutselig endre seg (plutselig - i geologisk forstand), og levekårene i den ble så vanskelige at folk kanskje ikke har visst det verken før eller siden. Homo sapiens klarte imidlertid å holde ut gjennom alle katastrofene, og testen var tydelig til fordel for ham - han tilegnet seg mange nye ferdigheter, oppførselen hans ble mer fleksibel, og intellektet hans utviklet seg.

For rundt 200 tusen år siden begynte avkjølingen. Glader og plener i Europas løvskoger ble umerkelig mer og mer ekspansive, tropiske regnskoger på Middelhavskysten tørket ut, og furu- og granskoger i Øst-Europa ga sakte plass for stepper. Kanskje de eldste medlemmene av europeiske grupper husket med frykt i stemmen at før vinden aldri hadde frosset kroppen og snø hadde aldri falt fra himmelen. Men siden de alltid hadde ført et nomadeliv, var det naturlig for dem nå å flytte dit flokkene med planteetere gikk. Grupper som tidligere hadde lite behov for ild, klær eller kunstig ly, lærte nå å beskytte seg mot kulden fra mer nordlige grupper som hadde tilegnet seg denne ferdigheten siden Homo erectus tid.

Over hele verden begynte det å falle så mye snø i fjellene at det ikke rakk å smelte om sommeren. År etter år samlet snø seg, fylte dype kløfter og komprimerte til is. Vekten av denne isen var så stor at dens nedre lag fikk egenskapene til tykt kitt, og under trykket fra voksende snølag begynte den å krype nedover kløftene. Sakte beveget seg langs fjellskråningene, rev gigantiske fingre av is ut enorme steinblokker fra dem, som deretter, som sandpapir, ble brukt til å rense jorda ned til berggrunnen. Om sommeren førte stormfulle strømmer av smeltevann fin sand og steinstøv langt frem, så tok vinden dem opp, slengte dem inn i kolossale gulbrune skyer og førte dem over alle kontinenter. Og snøen fortsatte å falle og falle, slik at isfeltene noen steder allerede var tykke. to kilometer, begravde hele fjellkjeder under dem og med sin vekt tvang dem til å synke jordskorpen. På tidspunktet for deres største fremskritt dekket isbreer mer enn 30 % av alt land (nå okkuperer de bare 10 %). Europa ble spesielt hardt rammet. Det omkringliggende havet og havene fungerte som en uuttømmelig kilde til fordampende fuktighet, som, forvandlet til snø, matet isbreene som gled fra Alpene og skandinaviske fjell inn på slettene på kontinentet og dekket titusenvis av kvadratkilometer.

Denne isbreen, kjent som Rissian-isen, viste seg å være en av de mest alvorlige klimatiske traumene som jorden noen gang har lidd i sine fem milliarder år med historie. Selv om kuldeskrik hadde forekommet før, i dagene av Homo erectus, var Ris-isen den første testen på Homo sapiens' motstandskraft. Han måtte tåle 75 tusen år med streng kulde, ispedd små oppvarminger, før jorden fikk tilbake et varmt klima over en relativt lang periode.

Mange eksperter mener at en nødvendig forutsetning for utseendet til isbreer er den sakte fremveksten av platåer og fjellkjeder. Det er beregnet at en epoke med fjellbygging hevet jordens landmasse med et gjennomsnitt på mer enn 450 meter. En slik høydeøkning ville uunngåelig senket overflatetemperaturen med i gjennomsnitt tre grader, og på de høyeste stedene kanskje mye mer. Nedgangen i temperatur økte utvilsomt sannsynligheten for dannelse av isbreer, men dette forklarer ikke vekslingen mellom kalde og varme perioder.

Ulike hypoteser har blitt foreslått for å forklare disse svingningene i jordens klima. Ifølge en teori slapp vulkaner fra tid til annen kolossale mengder fint støv ut i atmosfæren, som reflekterte noen av solstrålene. Forskere har faktisk observert et fall i temperatur rundt om i verden under store utbrudd, men avkjølingen er liten og varer ikke lenger enn 15 år, noe som gjør det usannsynlig at vulkaner ga impulsen til isbreen. Imidlertid kan andre typer støv ha en mer betydelig innvirkning. Noen astronomer tror at skyer av kosmisk støv kan passere mellom solen og jorden fra tid til annen, og skjerme jorden fra solen med en svært i lang tid. Men siden slike skyer av kosmisk støv ikke har blitt observert i solsystemet, forblir denne hypotesen bare en interessant gjetning.

Isbreer som forandret livet til eldgamle mennesker

I løpet av de mange årtusenene som tidlig Homo sapiens utviklet seg til neandertalere, ble hans verden igjen og igjen avkjølt og presset sammen av fremrykkende isbreer. I Europa fant eldgamle mennesker seg fanget mellom to forskjellige isstrømmer. Ismasser beveget seg fra nord, og samtidig kom fjellbreer som den som er vist på fotografiet ned fra Alpene – frosne elver med mange sideelver som fylte dalene og gjorde passene ufremkommelige.

Denne kombinerte fremrykningen av kontinental- og fjellbreer presset de eldgamle menneskene i Europa til relativt små områder av tundraen - overflaten av isbreene var så ujevn og så mange farlige feller var skjult i den at det ikke var noen vits i å prøve å komme seg over dem. . Uregelmessigheter oppstår fordi isen ikke beveger seg i en rett linje. Når en isbre kryper over en hindring eller går rundt den - for eksempel ved å møte sporer på sin vei som de som er synlige på bildet til venstre og høyre - blir overflaten av breen dekket med folder og dype sprekker dannes på den, ofte skjulte under en snøskorpe. Furene nederst på fotografiet er opptil tretti meter dype og rundt tre meter brede. Selv om fjellbreer vanligvis ikke er særlig brede – tungen under er ikke engang en kilometer bred – gjør deres tykkelse og forræderske overflate dem ufremkommelige for både dyr og mennesker.

En typisk fjellbre, en relikvie fra jordens isbrefortid, består av fire tunger av is som går over i en ribbet bekk som er omtrent en kilometer bred, isen kryper nedover skråningen og skreller vekk steinene

En annen astronomisk forklaring på istider virker mer sannsynlig. Svingninger i vinkelen på planetens rotasjonsakse og dens bane endrer mengden solvarme mottatt av Jorden, og beregninger viser at disse endringene burde ha forårsaket fire lange perioder med avkjøling i løpet av de siste trekvart million årene. Ingen vet om et slikt temperaturfall kan ha forårsaket istidene, men det bidro utvilsomt til dem. Og til slutt er det mulig at solen selv spilte en rolle i utseendet til isbreer. Mengden varme og lys som sendes ut av solen varierer gjennom en syklus som varer i gjennomsnitt 11 år. Stråling øker når tallet solflekker og gigantiske prominenser på overflaten av stjernen øker merkbart, og avtar litt når disse solstormene avtar litt. Så gjentar alt seg igjen. Ifølge noen astronomer kan solstråling ha en annen, veldig lang syklus, lik den korte syklusen av solflekker.

Men uansett årsak har virkningen av klimaendringene vært enorm. I perioder med avkjøling ble det globale vindsystemet forstyrret. Nedbøren har gått ned noen steder og økt andre. Vegetasjonsmønstre endret seg, og mange dyrearter ble enten utryddet eller utviklet seg til nye, kuldetilpassede former, som hulebjørn eller ullet neshorn (se s. 34-35).

Under de spesielt alvorlige fasene av Rissian-isen ble klimaet i England, hvor tidlig Homo sapiens nøt varme og solskinn, så kaldt at temperaturene ofte falt under null om sommeren. Løvskoger i de indre områdene og i Vest-Europa ble de erstattet av tundra og steppe. Og selv langt mot sør, ved Middelhavskysten, forsvant trærne gradvis, erstattet av enger.

Hva som skjedde med Afrika i denne epoken er ikke så klart. Noen steder ser avkjølingen ut til å ha blitt ledsaget av kraftigere nedbør, noe som gjorde de tidligere golde områdene i Sahara og Kalahari-ørkenen grønne med gress og bevokst med trær. Samtidig førte en endring i det globale vindsystemet til uttørkingen av Kongo-bassenget, hvor tett regnskoger begynte å vike for åpen skog og gresskledd savanne. Dermed, mens Europa ble mindre beboelig, ble Afrika stadig mer gjestfritt, og folk kunne spre seg over store deler av dette kontinentet.

I løpet av den rissiske istiden fikk folk i tillegg mye nytt land til disposisjon på grunn av nedgangen i nivået på verdenshavet. Så mye vann ble fanget i de gigantiske isdekkene at nivået sank med 150 meter og blottla enorme vidder av kontinentalsokkelen – en undersjøisk fortsettelse av kontinentene, som noen steder strekker seg mange hundre kilometer, og deretter synker bratt ned til havbunnen. Slik fikk primitive jegere millioner av kvadratkilometer med nytt land og de utnyttet utvilsomt denne gaven fra istiden. Hvert år trengte gruppene deres lenger inn i det nyfødte landets vidder, og satte kanskje opp leirer nær dundrende fossefall - der elver falt fra kontinentalsokkelen og ut i havet, vaklende langt under, ved foten av klippen.

I løpet av de 75 tusen årene av Ris-isen, måtte innbyggerne på de nordlige breddegrader overvinne vanskeligheter som var ukjente for tidlig Homo sapiens, som ble ødelagt av et mildt klima, og det er mulig at disse vanskelighetene hadde en stimulerende effekt på utviklingen av mennesker intelligens. Noen eksperter mener at det store spranget i mental utvikling, som allerede hadde skjedd under Homo erectus-æraen, ble forklart av migrasjonen av mennesket fra tropene til sonen temperert klima, der overlevelse krevde mye større oppfinnsomhet og fleksibilitet i oppførselen. De første oppreiste nybyggerne lærte å bruke ild, oppfant klær og husly, og tilpasset seg komplekse sesongmessige endringer ved å jakte og samle plantemat. Ris-isen, som forårsaket slike dype miljøendringer, burde ha blitt den samme testen for intelligens, og kanskje til og med ansporet utviklingen på samme måte.

Tidlig Homo sapiens beholdt sitt fotfeste i Europa selv i de vanskeligste tider. Steinredskaper tjener som indirekte bevis på hans kontinuerlige tilstedeværelse der, men menneskelige fossiler som ville bekrefte dette kunne ikke bli funnet på lenge. Det var først i 1971 at to franske arkeologer, ektefellene Henri og Marie-Antoinette Lumlet (Universitetet i Marseille), fant bevis på at det for 200 tusen år siden, ved begynnelsen av Ris-isen, fortsatt var minst én europeisk gruppe av Homo sapiens. holdt i en hule ved foten av Pyreneene. I tillegg til et stort antall verktøy (mest flak) fant ekteparet Lumle den brukne hodeskallen til en ung mann på rundt tjue. Denne jegeren hadde et fremre ansikt, en massiv supraorbital rygg og en skrånende panne, og størrelsen på kraniet var noe mindre enn den gjennomsnittlige moderne. De to underkjevene som ble funnet der er massive og tilsynelatende var de perfekt tilpasset for å tygge grov mat. Hodeskallen og kjevene er ganske like fragmentene fra Swanscombe og Steinheim og gir en ganske god idé om et folk som inntar en mellomposisjon mellom Homo erectus og Neanderthal.

Disse menneskene satt ved inngangen til deres enorme hule og undersøkte området, ganske dystert i utseende, men rike på vilt. Langs elvebredden i bunnen av ravinen rett under hulen, i kratt av vier og ulike busker, lå leoparder og ventet på ville hester, geiter, okser og andre dyr som kom for å drikke. Utenfor ravinen strakte steppen seg helt til horisonten, og ikke et eneste tre blokkerte jegernes utsikt over flokkene med elefanter, reinsdyr og neshorn, rolig vandrende under den blyholdige himmelen. Disse store dyrene, så vel som kaniner og andre gnagere, ga rikelig med kjøtt til jaktlaget. Og likevel var livet veldig vanskelig. For å kunne gå ute under blåsene fra den iskalde vinden med sand og stikkende støv, krevdes stor fysisk trening og pågangsmot. Og snart ble det tilsynelatende enda verre, og folk ble tvunget til å søke etter mer gjestfrie steder, noe som indikeres av mangelen på verktøy i de senere lagene. Etter noen data å dømme, ble klimaet virkelig arktisk en stund.

Nylig gjorde ekteparet Lumle nok et oppsiktsvekkende funn i Sør-Frankrike, i Lazare - de fant restene av tilfluktsrom bygget inne i en hule. Disse primitive tilfluktsrommene, som dateres tilbake til den siste tredjedelen av Ris-isen (ca. 150 tusen år siden), var noe sånt som telt - tilsynelatende ble dyreskinn strukket over en ramme av stolper og presset ned rundt omkretsen med steiner (se side 73) . Kanskje jegere, fra tid til annen bosatte seg i en hule, bygde slike telt for å gjemme seg fra vannet som drypper fra hvelvene, eller familier var på utkikk etter litt privatliv. Men klimaet spilte også en viktig rolle her - alle teltene sto med ryggen til inngangen til hulen, hvorfra vi kan konkludere med at selv i dette området, nær Middelhavet, blåste det sterke kalde vinder.

Hulen ved Lasarus inneholdt i tillegg ytterligere bevis på den økende kompleksiteten og allsidigheten til menneskelig oppførsel. I hvert telt like ved inngangen fant ekteparet Lumle en ulveskalle. Den identiske plasseringen til disse hodeskallene indikerer utover enhver tvil at de ikke ble kastet der som unødvendig søppel: de betydde utvilsomt noe. Men hva forblir et mysterium foreløpig. En mulig forklaring er at jegere, når de migrerte til andre steder, etterlot ulvehodeskaller ved inngangen til hjemmene sine som sine magiske voktere.

For omtrent 125 tusen år siden gikk de lange klimatiske katastrofene i Ris-isen til intet, og en ny varmeperiode begynte. Det var ment å vare i omtrent 50 tusen år. Isbreer trakk seg tilbake til sine fjellfestninger, havnivået steg, og nordlige områder rundt om i verden ble igjen fullt egnet for menneskelig bolig. Flere nysgjerrige fossiler dateres tilbake til denne perioden, og bekrefter den kontinuerlige tilnærmingen til Homo sapiens til en mer moderne form. I en hule nær byen Fonteschevade i det sørvestlige Frankrike ble det funnet hodeskallefragmenter som er omtrent 110 000 år gamle og ser ut til å være mer moderne enn hodeskallen til en rissisk mann fra Pyreneene.

Da den første halvdelen av oppvarmingen som fulgte Ris-isen hadde passert, det vil si for rundt 100 tusen år siden, dukket en ekte neandertaler opp og overgangsperiode til ham fra tidlig homo sapiens er fullført. Det er minst to fossiler som gir bevis for fremveksten av en neandertalermann: ett fra et steinbrudd nær den tyske byen Eringsdorf, og det andre fra et sandbrudd ved bredden av den italienske Tiber-elven. Disse europeiske neandertalerne utviklet seg gradvis fra den genetiske avstamningen som ga opphav først til det iberiske mennesket og senere til det mer moderne Fontesevada-mennesket. Neandertalere var ikke veldig forskjellige fra sine umiddelbare forgjengere. Den menneskelige kjeven var fortsatt massiv og manglet hakefremspring, ansiktet stakk frem, hodeskallen forble fortsatt lav og pannen skrånende. Imidlertid har volumet av kraniet allerede nådd helt moderne nivåer. Når antropologer bruker begrepet "neandertaler" for å beskrive et bestemt evolusjonsstadium, mener de en type person som hadde en hjerne av moderne størrelse, men plassert i en hodeskalle av en eldgammel form - lang, lav, med runde ansiktsbein.

Et forsteinet ansikt fra en fjern fortid

For første gang var det mulig å se direkte inn i ansiktet til neandertalerens umiddelbare forgjenger først i 1971, da det under utgravninger av en hule nær Totavel i den franske skråningen av Pyreneene ble funnet en hodeskalle med nesten fullstendig bevart skjøre ansiktsbein. Arkeologene som fant den, Henri og Marie-Antoinegt Lumle (Universitetet i Marseille), mener at den tilhørte en ung mann, mest sannsynlig et medlem av en nomadisk jaktgruppe som bodde i denne hulen for rundt 200 tusen år siden - rundt 100 tusen. år etter at arten erectus ble erstattet av arten Homo sapiens, og 100 tusen år før neandertalermennesket dukket opp.

Hodeskallen til Totavel-mannen, i likhet med hodeskallen til Homo erectus, kjennetegnes ved en lav panne, skrånende bort fra den benete supraorbitale ryggen, men hulrommet mellom pannen og ryggen er ikke så merkbar. Ansiktet stikker frem - mindre enn det til Homo erectus, men mer enn det til en neandertaler er også større enn en neandertaler. Hjernevolumet, selv om det ikke er lett å fastslå, siden hodeskallen er ødelagt, var tilsynelatende fortsatt større enn Homo erectus, og mindre enn neandertalerens. Fra denne sammenligningen ser det ut til å følge at Totavel-mennesket inntok en mellomposisjon mellom de første menneskene og neandertalere.

De ubrukte tennene tilhørte tydeligvis en ung mann

Hodeskallen er fotografert bakfra - hele baksiden av skallen mangler

Den massive supraorbitale ryggen viser at Totavel-mennesket var mer primitivt enn neandertalermennesket

Den skrånende pannen og det utstående ansiktet indikerer forholdet mellom Totavel-mannen og Homo erectus

Det er ikke lett å vurdere denne hjernen. Noen teoretikere mener at størrelsen ikke betyr at den intellektuelle utviklingen til neandertalere nådde moderne nivåer. Basert på det faktum at hjernestørrelsen vanligvis øker med økende kroppsvekt, gjør de følgende antakelse: hvis neandertalere var flere kilo tyngre enn tidlige representanter for Homo sapiens-arten, forklarer dette allerede i tilstrekkelig grad økningen i kraniet, spesielt siden vi til syvende og sist er snakker bare om rundt flere hundre kubikkcentimeter. Neandertalere var med andre ord ikke nødvendigvis smartere enn sine forgjengere, men rett og slett høyere og kraftigere bygget. Men dette argumentet virker tvilsomt – de fleste evolusjonister mener at det er en direkte sammenheng mellom hjernestørrelse og intelligens. Denne avhengigheten er utvilsomt ikke lett å definere. Å måle intelligens etter hjernestørrelse er til en viss grad det samme som å prøve å evaluere egenskapene til en elektronisk datamaskin ved å veie den.

Hvis vi tolker tvilen til fordel for neandertalere og anerkjenner dem - basert på volumet av hodeskallen - som like i naturlig intelligens som det moderne mennesket, så oppstår et nytt problem. Hvorfor stoppet hjerneveksten for 100 tusen år siden, selv om intelligens har så stor og åpenbar verdi for mennesker? Hvorfor fortsatte ikke hjernen å bli større og antagelig bedre?

Biolog Ernst Mayr (Harvard University) ga et svar på dette spørsmålet. Han tror at før neandertalerstadiet av evolusjonen utviklet intelligens seg med en utrolig hastighet fordi de smarteste mennene ble ledere for gruppene deres og hadde flere koner. Flere koner - flere barn. Som et resultat mottok påfølgende generasjoner en uforholdsmessig stor andel av genene til de mest utviklede individene. Mayr mener at denne akselererte prosessen med vekst i intelligens stoppet for rundt 100 tusen år siden, da antallet jakt-samlende grupper økte så mye at farskap ikke lenger var privilegiet til de mest intelligente individene. Med andre ord, deres genetiske arv - spesielt utviklet intelligens - var ikke den viktigste, men bare en liten del av den samlede genetiske arven til hele gruppen, og var derfor ikke av avgjørende betydning.

Antropolog Loring Brace (University of Michigan) foretrekker en annen forklaring. Etter hans mening nådde menneskelig kultur i neandertalertiden et stadium der nesten alle medlemmer av gruppen, etter å ha absorbert kollektiv erfaring og ferdigheter, fikk en omtrent lik sjanse for å overleve. Hvis talen allerede var tilstrekkelig utviklet (en antakelse bestridt av noen eksperter) og hvis intelligensen hadde nådd et slikt nivå at det minst dyktige medlemmet av gruppen kunne lære alt nødvendig for å overleve, sluttet eksepsjonell intelligens å være en evolusjonær fordel. Enkeltpersoner var selvfølgelig spesielt oppfinnsomme, men ideene deres ble formidlet til andre, og hele gruppen hadde godt av innovasjonene deres. I følge Braces teori stabiliserte den naturlige intelligensen til menneskeheten som helhet seg, selv om folk fortsatte å samle ny kunnskap om verden rundt dem.

Begge de ovennevnte hypotesene er svært spekulative, og de fleste antropologer foretrekker en mer konkret tilnærming. Etter deres mening kan potensialet til neandertalerhjernen bare vurderes ved å fastslå hvordan disse tidlige menneskene taklet vanskelighetene som omga dem. Slike forskere fokuserer all sin oppmerksomhet på teknikkene for behandling av steinverktøy - det eneste klare signalet som kommer fra tidens dyp - og overalt legger de merke til tegn på økende intelligens. Den eldgamle Acheulean-tradisjonen med håndøksing fortsetter, men blir mer variert. Tosidige håndøkser kommer nå i en rekke størrelser og former, og er ofte laget så symmetrisk og forsiktig at det virker som om skaperne deres var drevet av estetiske motiver. Når en mann laget en liten øks for å trimme spydspissene, eller laget hakk på et flak for å fjerne barken fra en tynn stamme som skulle bli til et spyd, formet han disse verktøyene omhyggelig for å passe deres formål best.

Forrangen i å oppdatere metoder for verktøybehandling tilhører tilsynelatende Europa. Fordi det er omgitt på tre sider av hav, hadde tidlig Homo sapiens ikke en enkel fluktvei til varmere områder da isisen i Risian begynte, og til og med neandertalere fant seg noen ganger avskåret fra resten av verden i perioder når, under den varme perioden som fulgte den risiske isisen, kom det plutselig en kulde. Dramatiske endringer i omverdenen ga naturlig nok drivkraft til oppfinnsomheten til innbyggerne i Europa, mens innbyggerne i Afrika og Asia, hvor klimaet holdt seg jevnere, ble fratatt et slikt insentiv.

For rundt 75 tusen år siden fikk neandertalermennesket et spesielt sterkt dytt - isbreene gikk igjen på offensiven. Klimaet i denne siste istiden, som ble kalt Würm-perioden, var først relativt mildt: vintrene ble rett og slett snørike, og somrene forble kjølige og regnfulle. Likevel begynte skoger å forsvinne igjen – og i hele Europa, helt opp til Nord-Frankrike, ble de erstattet av tundra eller skog-tundra, hvor åpne områder bevokst med mose og lav ble ispedd klumper av forkrøplede trær.

I tidligere istider forlot grupper av tidlige Homo sapiens vanligvis slike ugjestmilde områder. Men neandertalerne forlot dem ikke – i hvert fall om sommeren – og skaffet seg kjøtt ved å følge flokkene med reinsdyr, ullnesehorn og mammuter. De var trolig førsteklasses jegere, siden det var umulig å overleve lenge bare på den magre plantematen som tundraen ga. Uten tvil høstet døden en rik avling i disse nordlige utpostene av menneskeheten, gruppene var små og kanskje lett å bli offer for forskjellige sykdommer. Langt fra den harde grensen til isbreene var antallet grupper merkbart høyere.

Den utholdenhet som neandertalerne holdt på i nord, og velstanden til de som bodde i områder med mildere klima, ble i det minste delvis forklart av et skifte i steinbearbeidingskunsten som skjedde i begynnelsen av Würm isbre. Neandertalere oppfant en ny metode for å lage verktøy, takket være hvilken en rekke verktøy laget av flak vant en endelig seier over enkle flisete steiner. Vakre redskaper av flak hadde lenge blitt laget etter Levallois-metoden - to eller tre ferdige flak ble slått av fra en forbehandlet kjerne, og noen steder ble denne metoden bevart i lang tid. Den nye metoden var imidlertid mye mer produktiv: mange neandertalere hamret nå en steinknute, forvandlet den til en skiveformet kjerne, og slo deretter kanten med en hammer, rettet slaget mot midten, og hugget av flak etter flak til nesten ingenting var igjen av kjernen. Til slutt ble arbeidskantene på flakene justert slik at tre kunne bearbeides, skrotter kunne kles og huder kunne kuttes.

Hovedfordelen med denne nye metoden var at mange flak kunne oppnås fra én skiveformet kjerne uten stor innsats. Ved hjelp av videre bearbeiding, den såkalte retusjeringen, var det ikke vanskelig for flak å få ønsket form eller kant, og derfor åpner skiveformede kjerner en betydelig æra av spesialiserte verktøy. Neandertalersteinbeholdninger er mye mer varierte enn forgjengerne. Den franske arkeologen François Bordes, en av de ledende ekspertene på bearbeiding av neandertalerstein, lister opp mer enn 60 forskjellige typer verktøy designet for skjæring, skraping, piercing og huling. Ingen gruppe neandertalere hadde alle disse verktøyene, men ikke desto mindre inkluderte beholdningen av hvert av dem et stort antall høyt spesialiserte verktøy - taggete plater, steinkniver med en butt kant for å gjøre det lettere å trykke på det, og mange andre . Det er mulig at noen skarpe flak fungerte som spydspisser - de ble enten klemt i enden av et spyd, eller bundet til det med smale skinnstrimler. Med et slikt sett med verktøy kunne folk få mye mer utbytte av naturen enn før.

Gjennom hele nord i Sahara og østover til Kina blir slike retusjerte verktøy dominerende. Alle redskaper som er laget i dette enorme området kalles Mousterian (etter navnet på den franske grotten Le Moustier, hvor flakverktøy først ble funnet på 60-tallet av 1800-tallet). To distinkte nye typer dukker opp fra Afrika sør for Sahara. Den ene, kalt "Forsmith", er en videreutvikling av Acheulean-tradisjonen, inkludert små håndøkser, forskjellige skraper og smale kniver laget av flak. Forsmith-verktøy ble laget av folk som bodde i de samme åpne gresslettene som de gamle Acheulean-jegerne favoriserte. Den andre nye typen, Sangoan, var preget av et spesielt langt, smalt og tungt verktøy, en slags kombinasjon av machete og piercingverktøy, samt økser og småskraper. Denne typen, i likhet med Mousterian, markerte en avgjørende avvik fra den acheuleanske tradisjon. Selv om Sangoan-verktøy er ganske grove i utseende, var de praktiske for skjæring og bearbeiding av tre.

I perioden fra 75 til 40 tusen år f.Kr., klarte neandertalere å etablere seg i mange områder som var utilgjengelige for deres forfedre. Europeiske neandertalere var ikke redde for tundraens fremmarsj og mestret den. Noen av deres afrikanske slektninger, bevæpnet med Sangoan-våpen, invaderte skogene i Kongo-bassenget, og kuttet stier gjennom de frodige krattene, som, med tilbakekomsten av regntiden, igjen erstattet gressletter. Andre neandertalere spredte seg over de enorme slettene i det vestlige Sovjetunionen eller krysset de mektige fjellkjedene i Sør-Asia og åpnet kontinentets hjerteland for menneskelig bolig. Og noen flere neandertalere, som fant stier der vannmasser var plassert ikke så langt fra hverandre, trengte inn i områder nesten like tørre som ekte ørkener.

Disse erobringene av nye regioner var ikke migrasjoner i ordets strenge forstand. Ikke engang den mest driftige gruppen kunne ha kommet på den selvmordstanken om å pakke sammen sine magre eiendeler og gå halvannet hundre kilometer til steder ukjent for noen av medlemmene. I virkeligheten var denne spredningen en prosess som antropologer kaller spirende. Flere personer skilte seg fra gruppen og slo seg ned i nabolaget, hvor de hadde sine egne matkilder. Hvis alt gikk bra, økte størrelsen på gruppen deres gradvis og etter to eller tre generasjoner flyttet de til et enda mer avsidesliggende område.

Nå er hovedsaken spesialisering. The Northern Mousterians var de beste klesdesignerne i verden på den tiden, noe som fremgår av de mange skraperne og endeskrapene som var igjen fra dem, som kunne vært brukt til å garve huder. Sangoanerne ble sannsynligvis sofistikerte eksperter i skogen og kan ha lært å lage feller, siden de firbeinte innbyggerne i de tette krattene ikke streifet rundt i flokker, som savannedyr, og var mye vanskeligere å spore. I tillegg begynte folk å spesialisere seg på bestemt vilt – en markant forbedring i forhold til «fang det du fanger»-prinsippet som hadde vært grunnlaget for jakt i uminnelige tider. Bevis på slik spesialisering kan finnes i en av de europeiske inventarene, som ble kalt dentikulerte Mousterian-typen fordi den er preget av flak med taggete kanter. Sagtete Mousterian-verktøy finnes alltid i umiddelbar nærhet til beinene til ville hester. Tilsynelatende var de som laget dem så dyktige til å jakte på ville hester at de ikke var interessert i andre planteetere som beite i nærheten, men konsentrerte all innsatsen om vilt, som de likte spesielt godt.

Der det ikke var visse nødvendige materialer, overvant neandertalere denne vanskeligheten ved å se etter erstatninger. På de treløse slettene i Sentral-Europa begynte de å eksperimentere med beinverktøy for å erstatte de tilsvarende treredskapene. I mange områder var det også mangel på vann, og folk kunne ikke gå langt fra bekker, elver, innsjøer eller kilder. Neandertalere penetrerte imidlertid svært tørre områder ved hjelp av vannlagringskar – ikke leire, men laget av eggeskall. Nylig ble strutseeggskall funnet sammen med Mousterian-verktøy i den solbakte Negev-ørkenen i Midtøsten. Disse eggene, forsiktig åpnet, ble til utmerkede flasker - etter å ha fylt dem med vann, kunne gruppen trygt gå til lang vei gjennom tørre bakker.

Den rene overfloden av Mousterian-verktøy er allerede et tilstrekkelig bevis på at neandertalere langt overgikk sine forgjengere i evnen til å ta fra naturen alt de trengte for livet. De utvidet utvilsomt menneskets domene kraftig. Erobringen av nye territorier under neandertalernes tid tok folk langt utover grensene som Homo erectus var begrenset til da han hundretusenvis av år tidligere begynte å spre seg fra tropene til de midtre breddegrader.

Neandertalernes fiaskoer taler imidlertid også mye. De trengte ikke inn i dypet av de tropiske regnskogene, og sannsynligvis forble de tette skogene i nord også praktisk talt utilgjengelige for dem. Bosettingen av disse områdene krevde en slik organisering av gruppen, slike verktøy og enheter, hvis opprettelse ennå ikke var mulig for dem.

Vel og Ny verden? Teoretisk sett, ved begynnelsen av Würm-isen, var tilgangen til de utrolige rikdommene i begge Amerika åpen for dem. Isbreer fanget igjen vannet, og nivået på verdenshavet falt. Som et resultat koblet en bred, flat isthmus Sibir med Alaska, hvor den kjente tundraen, myldret av storvilt, spredte seg vidt. Veien fra Alaska til sør ble til tider fanget opp av isbreer i det vestlige Canada og Rocky Mountains. Likevel var det årtusener da passasjen var åpen. Det var imidlertid veldig vanskelig å komme til isthmus. Øst-Sibir er et fjellområde krysset av flere rygger. Selv i dag er klimaet der veldig hardt og vintertemperaturer nå rekordlave nivåer. Og under Würm-isen kunne det ikke vært enda verre.

Tilsynelatende etablerte separate modige grupper av neandertalere seg sør i Sibir, hvor det i stedet for den nåværende tette taigaen strakte seg gresskledde sletter, noen steder forvandlet til skogtundra. Når de så nord og øst, så disse neandertalerne endeløse åser som strekker seg inn i det ukjente. Det var mye kjøtt der - hester, bisoner, raggete mammuter med enorme buede støttenner, som er så praktisk å bryte gjennom snøskorpen for å komme til plantene som er skjult under. Fristelsen til å følge flokkene der var nok veldig stor. Og hvis jegerne visste at det et sted bortenfor horisonten ligger en isthmus som fører til det uredde viltets land, ville de sannsynligvis gå dit. Tross alt var dette utvilsomt folk av de sjenerte ti. Sterkt bygget, herdet av den konstante kampen for tilværelsen, lenge vant til muligheten for tidlig død, ble de skapt for å våge. Men de visste instinktivt at de allerede hadde gått inn på selve dødsområdet - en brutal vinterstorm og det hele ville være over for dem. Så neandertalerne nådde aldri Amerika. Den nye verden var bestemt til å forbli øde inntil mennesket skaffet seg mer effektive våpen, lærte å kle seg bedre og bygge varmere boliger.

Fra høyden av moderne kunnskap er det veldig fristende å kritisere neandertalerne for å gå glipp av en slik fantastisk mulighet, for ikke å nå Australia, for å trekke seg tilbake til den tette jungelen og villmarkene i barskogene. Og på mange andre måter kan de ikke måle seg med menneskene som kom etter dem. Neandertalere skjønte aldri potensialet til bein som materiale for verktøy, og kunsten å sy, som krevde beinnåler, forble ukjent for dem. De visste ikke hvordan de skulle veve kurver eller lage leirkar, og steinredskapene deres var dårligere enn steinredskapene til de som levde etter dem. Men det er en annen måte å se på neandertalere. Hvis en jeger som bodde i det varme England for 250 tusen år siden plutselig befant seg på et neandertalersted i det isbundne Europa under Würm-isen, ville han utvilsomt blitt overrasket og henrykt over hva arten hans, arten Homo sapiens, klarte å oppnå. . Han ville se mennesker som levde godt under forhold der han ikke ville vare engang noen få dager.

Spesialiserte verktøy av dyktige håndverkere

Neandertaleren brukte mange metoder for å lage verktøy, men favoriserte spesielt en metode kalt Mousterian, som brukes til å lage verktøyene i disse fotografiene. I motsetning til tidlige verktøy, som var flisede steiner (se s. 42-43), ble Mousterian-verktøy laget av steinflak, som ble brutt av en kjerne som tidligere var bearbeidet på en slik måte at formen på flaket i det vesentlige ble bestemt på forhånd.

Den opprinnelige metoden for å lage verktøy fra flak, kalt Levallois, eksisterte i omtrent 100 tusen år, og først da forbedret de Mousterian steinhåndverkerne den. I deres dyktige hender, fra en kjerne viste det seg maksimalt beløp flak, som deretter kan retusjeres for å passe neandertalers behov!

Skiveformet kjerne og to våpen

Kjernen på toppen ble fliset slik at bare et lite skiveformet stykke gjensto fra den - gjennomtenkt forbehandling av kjernen og presisjonen til slagene gjorde at mesteren kunne bruke denne kjernen nesten utelukkende. Med samme dyktighet ble flakene deretter omgjort til verktøy som en dobbeltsidig skrape

Kjernen på toppen ble fliset slik at bare et lite skiveformet stykke gjensto fra den - gjennomtenkt forbehandling av kjernen og presisjonen til slagene gjorde at mesteren kunne bruke denne kjernen nesten utelukkende. Med samme dyktighet ble flakene deretter omgjort til verktøy og smale, tynne spisser. Begge disse kanonene er vist forfra og fra siden

<<< Назад
Videresend >>>

I Europa og Asia, inkludert landet vårt, har forskere oppdaget en enorm ansamling av bein - hele "kirkegårder" med dyr som levde for flere millioner år siden. De avdekket mange bein av antiloper, gaseller, sjiraffer, hyener, tigre, aper og andre dyr.

Hvorfor er det ikke mange av dem i Europa og Asia nå?

Å snakke om årsakene til deres forsvinning betyr å snakke om den alvorlige prøven som plante- og dyreverdenen har gjennomgått de siste million årene.

Men først, la oss bli kjent med livet slik det var i begynnelsen av kvartærperioden, la oss se under hvilke forhold og hvordan det utviklet seg.

Allerede på slutten av tertiærtiden begynte en merkbar avkjøling av klimaet.

Jordens store isising.


Den enorme russiske sletten var dekket med barskog. Mot sør ble de erstattet av gresskledde stepper.

Men likevel, i Europa og Asia var det fortsatt varmt nok til at eldgamle elefanter, enorme neshorn som nådde 2 meter høye, kameler, antiloper og strutser kunne leve der. Over tid har dyreverdenen blitt beriket med nye former.

Hulehyener og bjørner, trogonterske elefanter, relatert til dagens indiske elefanter, dukket opp ulver, rever, mår og harer.


Elefant trogontherium.


Den mest bemerkelsesverdige hendelsen i den tidlige kvartærtiden var menneskets utseende på jorden.

Dette er hva vitenskapen sier om menneskelig opprinnelse.

Leveforholdene til australopithecinene ("sørlige aper"), som bodde i skogene på slutten av tertiærperioden, ble gradvis forverret.

Den økende avkjølingen av klimaet forårsaket frysing av mange frukttrær, fruktene som Australopithecus spiste. Avskoging og utvikling begynte steppesoner.

En av apekattene, nær australopithecines struktur, ble tvunget til å tilpasse seg en terrestrisk livsstil. På bakken fant disse apene bær, spiselig sopp, kornfrø, insekter og saftige røtter.

Men jordstenglene, løkene og billelarvene var i bakken, og ofte var bakken tørr og hard. Graving med bare poter var langt og vanskelig. Gradvis begynte apen å bruke en tilfeldig plukket tregren og en skarp stein, og bruke dem til å grave opp bakken. Hun prøvde å slå ned høythengende nøtter med en pinne og knekke det harde skallet med en stein.

Australopithecus.


Slik tilfeldig bruk av de enkleste naturlige verktøyene ble naturlig blant aper over tid. Dette var rudimentære former for arbeidsaktivitet, og det var arbeid, som F. Engels beviste, som spilte en avgjørende rolle i transformasjonen av ape til menneske.

«Arbeid skapte mennesket selv», sier F. Engels. – Han er den første grunnbetingelsen av alle menneskelig liv».

Når apen skaffet mat ved hjelp av en stein og en kjepp, brukte apen forbenene. Hun reiste seg oftere og oftere på bakbeina og lærte seg gradvis å gå oppreist.

Arbeidsaktivitet medførte økt utvikling av hjernen. Apen begynte å tenke på handlingene sine, finne ut hvordan man best kunne bruke dette eller det verktøyet, hvor man kunne få tak i en sterk pinne eller en skarp stein. Så, trinn for trinn, begynte hun å bli et rasjonelt vesen - et menneske.

Arbeid var den kraftige evolusjonsfaktoren som åpnet veien for ubegrenset utvikling og forbedring for den primitive menneskeheten.

I 1891, på øya Java, ble restene av en av våre apelignende forfedre funnet i tidlige kvartære lag. Forskere kalte ham Pithecanthropus ("apemenneske").

Pithecanthropus (rekonstruksjon).


Strukturen til det funnet lårbenet, dens svake bøyning og likheten mellom leddene med menneskelige viste at Pithecanthropus hadde evnen til å stå og gå på to ben.

Hodeskallen hadde egenskapene til en ape: panneryggene stakk kraftig ut, pannen var skrånende og lav som en ape; men hjernen hadde et volum på mer enn 850 kubikkcentimeter, mens hjernevolumet til menneskeaper er 600–800 kubikkcentimeter.

Ved å studere hodeskallen fant forskerne at den nedre frontale gyrusen til Pithecanthropus-hjernen var mye mer utviklet enn apen. Og siden det motoriske senteret for tale er lokalisert på dette stedet, kan det antas at Pithecanthropus allerede hadde evnen til å snakke.

Talen hans var selvfølgelig veldig primitiv. Med noen forskjellige utrop prøvde Pithecanthropes å formidle følelsene og intensjonene sine til hverandre. Men dette var allerede rudimentene til artikulert tale - en ny evne som dyr ikke besitter.

Pithecanthropus levde for rundt 800 tusen år siden. De kjente ennå ikke til ild, men de visste allerede hvordan de skulle lage primitive verktøy.

I de samme forekomstene som beinene ble funnet i, ble det oppdaget grovhuggede håndøkser av stein.

Ved å bruke beinene som ble funnet, rekonstruerte (restaurerte) forskerne utseendet til Pithecanthropus, og vi vet nå hvordan vår gamle apelignende stamfar så ut.

Nye verdifulle funn ble gjort mellom 1927 og 1937 og inn i fjor i Kina, nær Beijing. I nærheten av landsbyen Chow Kau Tien oppdaget kinesiske forskere beinrestene til mer enn førti apemenn.

Forskere kalte det kinesiske apemennesket, som levde senere enn Pithecanthropus, Sinanthropus ("kinesisk mann").

Sinanthropus, hvis bein ble funnet av forskere, bodde i en stor hule, som senere kollapset. Grotten fungerte som bolig i mange titusener av år. Bare på så lang tid kunne det samle seg et lag med 50 meter tykt sediment her. I forskjellige lag av dette laget ble det funnet beinrester, samt steinredskaper laget av innbyggerne i hulen. Under utgravninger ble det oppdaget brente steiner, kull og aske.

I ett område nådde askelaget 6 meter tykt. Tilsynelatende hadde en brann blitt holdt brennende her i århundrer.

Dermed visste Sinanthropus allerede bruken av ild. Brannen varmet grottens innbyggere om vinteren og skremte bort rovdyr. Evnen til å bruke ild var en av de største erobringer primitiv mann.


Sinanthropus i en hule


Sinanthropus levde og spiste ikke bare plantemat, men også animalsk mat. Dette er bevist av bein fra hjort, bjørn, villsvin og ville hester funnet i den samme hulen nær Chow Kau Tien. Sinanthropus jaktet til og med på elefanter og neshorn. Kjøttmat hadde veldig viktig for hjernens utvikling, da den inneholder ulike og livsviktige stoffer.

Engels la vekt på at kjøttmat var en nødvendig forutsetning for menneskelig utvikling.

Når det gjelder utviklingen, sto Sinanthropus høyere enn Pithecanthropus. Volumet av hjernen hans hadde allerede nådd 1100–1200 kubikkcentimeter (hos moderne mennesker er hjernevolumet i gjennomsnitt 1400–1500 kubikkcentimeter).

Steinverktøy av synantroper.


Spredningen av apemennesker var ikke begrenset til Kina og Java.

I 1907, i Tyskland, nær Heidelberg, ble underkjeven til et fossilt menneske oppdaget på bunnen av en sandgrop. Sammen med kjeven ble det funnet beinrester av dyr fra tidlig kvartær. Den funnet kjeven ligner i strukturen på kjeven til en ape, og tennene ligner på menneskelige.

Forskere kalte vår forfar, som en gang bodde på disse stedene, "Heidelberg-mannen" og klassifiserte ham som en av de eldste menneskene.

Nylig, i 1953, ble kjevene til et gammelt menneske funnet i Nord-Afrika. Forskere kalte ham en Atlantropist.

Sammen med disse beinrestene ble det også oppdaget flint, grovhuggede verktøy brukt av Atlantropisten. Rester av gamle mennesker ble også funnet sør og øst på det afrikanske kontinentet.

Kollektivt liv og arbeid, fellesjakt bidro til utviklingen av hjernen hos våre apelignende forfedre.

Så, steg for steg, skjedde det en langsom transformasjon av apefolket til et rasjonelt vesen - et menneske.

Menneskets utseende i kvartærperioden var en så bemerkelsesverdig begivenhet at forskerne kaller denne perioden antropocen, det vil si «tiden for menneskets opprinnelse».

Den store prøven

Tusenår gikk. Umerkelig, men uunngåelig, intensiverte illevarslende tegn og truet med stor katastrofe for alle levende ting. Kalde vinder blåste fra de fjerne nordlige ørkenene. Lave blyskyer suste over den disige himmelen og spredte snøkuler. Skogene tynnet ut, dyr døde eller flyktet sørover.

Og nå har den kommet, en stor prøve for innbyggerne på jordens nordlige halvkule. På fjellene i Finland og Norge samlet det seg mer og mer snø, som ikke rakk å smelte i løpet av den korte sommeren. Under påvirkning av sin egen tyngdekraft begynte den å bli presset til is, og denne isen begynte sakte å spre seg i alle retninger. Kjempebreer flyttet til Vest-Europa og slettene i landet vårt.

Samtidig dannet det seg omfattende istider i Sibir, i regionen Verkhoyansk, Kolyma, Anadyr og andre fjellkjeder.

Isen gled inn i dalene og presset på fjellene med en slik kraft at den ødela dem og førte med seg steiner, leire og sand.

Der skoger og stepper tidligere var grønne, lå et isdekke i mange århundrer. Tykkelsen nådde 1000 meter eller mer. Hele den nordlige halvdelen av den russiske sletten var dekket med et tykt islag.

I hele den nordlige delen av den europeiske delen av landet vårt ligger en morene under jorda - rødbrun leirjord med mange steinblokker. Hvem er ikke kjent med steinblokker - steiner med en jevn overflate, så ofte funnet på slettene! De kommer i en rekke størrelser, noen ganger veldig store, og når flere meter i diameter. Små steinblokker, kalt brostein, brukes til asfaltering av gater og anleggsarbeid.

Av typen steiner som steinblokkene er dannet av, kan det fastslås at de kommer fra Finland, Novaja Zemlja og Nord-Norge. Fjerne romvesener har blitt tørket, glattet, polert med vann og sandkorn. Og langs kantene av moreneryggene er bakken dekket av lag med sand og småstein. De ble brakt hit av tallrike bekker med rennende vann som strømmet ut under den trekkende isbreen.

Isbreinger har forekommet på jorden før. Vi har allerede snakket om den kraftige istiden som oppslukte jorden på slutten av karbon- og permperioden.

Årsakene til istidene er ennå ikke fullt ut belyst av vitenskapen.

Noen forskere sier at denne grunnen er utenomjordisk i naturen. For eksempel har det blitt antydet at istider ble forårsaket av solens passasje gjennom gigantiske skyer av kosmisk støv. Støvet svekket solstrålene, og jorden ble kaldere.

En annen hypotese forbinder avkjølingen med en endring i styrken og naturen til solstråling. I følge denne hypotesen skjedde det kulde i perioder med solvarme. Etter hvert som oppvarmingen økte, økte mengden vanndamp i atmosfæren og det dannet seg et stort antall skyer. De øvre lagene av atmosfæren ble ugjennomsiktige. De kastet mesteparten av lyset og varmen fra solen ut i verdensrommet, så mye mindre varme nådde jordoverflaten enn før. Som et resultat ble jordens generelle klima kaldere, til tross for den sterke oppvarmingen av de øverste lagene i atmosfæren.

Hypoteser har også blitt fremsatt for å forklare isbreen ved sammenfall av en rekke årsaker av astronomisk og "jordisk" natur.

En av disse hypotesene forbinder utseendet til omfattende isbreer med fjellbyggeprosesser.

Vi vet at høye fjelltopper alltid er dekket av snø og is. I kvartærtiden dekket omfattende isbreer toppene i nordfjellene. De fremvoksende innlandsisene økte kraftig avkjølingen av territoriene de okkuperte. Dette resulterte i en stadig økende vekst av isbreer. De begynte å spre seg til sidene og hadde ikke lenger tid til å smelte om sommeren.

Det er mulig at helningen til jordaksen i forhold til Solen samtidig endret seg. Dette forårsaket en omfordeling av mengden varme mottatt av forskjellige deler av kloden. Kombinasjonen av alle disse årsakene førte til slutt til den store istiden på jorden.

Men denne hypotesen gir ikke en fullstendig forklaring på hele det komplekse bildet av kvartære isbreer.

Sannsynligvis ble isbreinger ikke forårsaket av én, men av flere årsaker samtidig.

Å fastslå de virkelige årsakene til istiden som med jevne mellomrom skjedde på jorden, å avsløre hemmeligheten bak den store istiden i kvartærperioden er en av de mest interessante oppgavene for forskere av forskjellige spesialiteter: geologer, biologer, fysikere, astronomer.

Livet under den store kuldeperioden

Hvordan påvirket de plutselige endringene i naturforholdene flora og fauna under den store kuldeskriken?

I kvartærperioden manifesterte de bemerkelsesverdige egenskapene til organismer seg med spesiell kraft: utholdenhet i kampen for eksistens og tilpasningsevne til miljøforhold.

Mange dyr og planter tålte kulden og tilpasset seg livet på tundraen, som strakte seg langs kanten av breen.

I isbreavsetninger fant forskerne rester av polarmoser, blader og pollen av polarvier, dvergbjørk og andre kuldebestandige planter.

Hårete neshorn bodde på tundraen, og reinflokker beitet. Mange fjellrever og smågnagere bodde på tundraen.


Og etterkommerne av trogonterske elefanter - enorme mammuter - streifet rundt i den åpne skogen. Deres massive kropper, som nådde 3 meter i høyden ved manken, og søylebena var dekket med tykt, langt brunt hår.

Vi vet godt hvilken utseende mammuter hadde, siden deres godt bevarte lik ble funnet i Sibir, liggende i permafrostjord i titusenvis av år.

Et bemerkelsesverdig funn ble gjort i 1900 i det østlige Sibir, 330 kilometer fra byen Sredne-Kolymsk. En Evenk-jeger, som jaget en elg langs bredden av taiga Berezovka-elven, så en brosme stikke ut av bakken og en del av hodeskallen til et stort dyr. Funnet ble rapportert til St. Petersburgs vitenskapsakademi. En spesiell ekspedisjon ankom derfra året etter. Det viste seg at i kystklippen lå liket av en stor mammut. Den er veldig godt bevart. Det frosne mørkerøde kjøttet virket helt ferskt. Hundene spiste det villig. Det subkutane fettlaget nådde ni centimeter, huden var dekket med tykt hår.

Forskere undersøkte stedet for funnet og bestemte årsakene til dyrets død. Mammuten levde på slutten av siste istid. Isen var på vei tilbake. Området var en rest av en eldgammel isbre, dekket med et jordlag avsatt av bekker som periodevis rant ned fra nabofjellene.

Trær og gress vokste på jorda.

Isen, dekket med et jorddekke, smeltet ikke, men vannstrømmer skar dype, smale sprekker i tykkelsen, usynlige ovenfra.

Vandrende gjennom taigaen på jakt etter mat, kom mammuten inn på stedet der det var en forrædersk sprekk. Bakken, støttet av et tynt lag med is, tålte ikke vekten av kroppen hans, og mammuten kollapset i en sprekk. Slaget på veggene og bunnen av hullet var så kraftig at beinene i dyrets bekken og forbena ble brukket. Døden inntraff tilsynelatende umiddelbart, og liket ble raskt avkjølt og frøs. Nyplukket gress ble igjen i mammutens munn, og 12 kilo gress var i magen.

Liket ble ført til St. Petersburg. Her laget de et kosedyr av huden hans, og plasserte skjelettet separat.

Nå er den utstoppede Berezovsky-mammuten i Zoologisk museum ved USSR Academy of Sciences i Leningrad. Det enorme dyret sitter på bakken med en pubescent stamme og bøyde bakbein. Kosedyret fikk posisjonen der mammuten var i sprekken.

Et annet intakt mammutlik ble funnet i 1948. Det ble oppdaget av en ekspedisjon av USSR Academy of Sciences på Taimyr-halvøya, i området ved Mamontovaya-elven. Liket lå i et lag med fossil torv. Du opplever ufrivillig spenning når du ser på det brune, lodne kadaveret med 2-meters støttenner.


Primitive mennesker jaktet til og med mammuter.


Tross alt levde dette dyret i verden slik det var for titusenvis av år siden, under menneskehetens barndom!

Og det er som om du ser en slette foran deg, overgrodd med sparsomme trær, bleket av nylig falt snø.

Flere mammuter svaier med stammen og river av løv, og går sakte over sletten.

Og i det fjerne, etter mammutene, flere titalls menneskeskikkelser, omgitt av skinn, snikende seg med køller og tunge steiner i hendene. Jegerne venter tålmodig til mammutene nærmer seg det dype hullet, dekket ovenfra av unge trær og grønne grener...

I begynnelsen av menneskelig kultur

Ja, primitive mennesker jaktet til og med enorme mammuter!

Og selv om de bare hadde primitive stein- og trevåpen, var de sterke i sine felles handlinger i jakt og evnen til å handle bevisst. Så for eksempel for store dyr, som mammuten, satte de opp gropfeller, og når mammuten falt i en slik felle, drepte de den med steiner og piler.

Med ankomsten av Sinanthropus, som visste å lage verktøy, bruke ild og hadde evnen til å artikulere tale, hadde vår apelignende stamfar allerede gått langt i sin utvikling fra sine dyreslektninger.

"Hånden til selv den mest primitive villmann er i stand til å utføre hundrevis av operasjoner som er utilgjengelige for enhver ape," sier F. Engels. "Ikke en eneste apes hånd har noen gang laget selv den råeste steinkniven."

Livet til våre forfedre tok en ny vei, utilgjengelig for dyr: langs veien for arbeid, tenkning og gradvis mestring av naturkreftene.

Tallrike funn av beinrester fra primitive mennesker forteller om den langsomme, men kontinuerlige utviklingen til det forhistoriske mennesket.

Et svært verdifullt funn ble gjort i 1938 av den sovjetiske forskeren A.P. Okladnikov, som utførte arkeologiske utgravninger i fjellene i Sør-Usbekistan.

I Teshik-Tash-hulen oppdaget han restene av det primitive mennesket og spor av hans primitive kultur. Under utgravningene ble det i tillegg til enkeltbein funnet et komplett skjelett av et åtte- til ni år gammelt barn.

Da de funnet levningene ble studert, viste det seg at A.P. Okladnikov var så heldig å finne restene av neandertalere som levde på jorden under den store istiden.

Ordet "neandertaler" kommer fra navnet på neandertalerdalen i Tyskland, hvor beinene til disse eldgamle menneskene, mellom Pithecanthropus og det moderne mennesket, først ble funnet i forrige århundre.

Her er det foran oss, en samtid av den store istiden restaurert av forskere.

Neandertaler (rekonstruksjon).


Kort, tettsittende, med sterke muskler hadde han allerede mer i utseende menneskelige egenskaper enn aper. Hjernen hans er allerede nesten lik i volum som hjernen til en moderne person, selv om den har en mer primitiv struktur og færre cerebrale viklinger.

Det harde klimaet i istiden tvang neandertalere til å ta vare på sine hjem og klær.

De bodde i huler som de drev ut bjørner fra, huleløver og andre store rovdyr. Det brant i hulene - en pålitelig barriere for dyr.

Ved hjelp av steinkniver fjernet neandertalere skinn fra drepte dyr og beskyttet seg mot kulden med dem. De brukte skinn i form av bandasjer og kapper; De visste tydeligvis ikke hvordan de skulle sy dem sammen. I det minste ble det ikke funnet en nål eller en syl blant verktøyene deres - steinøkser, skraper, spisse spisser for å kutte kadaver.

Jakt var hovedbeskjeftigelsen til neandertalere.

Det var umulig å jakte på store dyr alene, så de levde i grupper på 50-100 mennesker.

Menneskesamfunnet utviklet seg mer og mer. Dette var begynnelsen på menneskets historie, historien om sosiale relasjoner, former for sosialt liv.

Menneskelig utvikling

Dyr trenger sterke kjever og store tenner for å gripe byttet med munnen, knuse bein og tygge tøff mat.

Tennene til det primitive mennesket ble hjulpet av hender. Ved hjelp av hendene jaktet han på dyr, knuste bein for å trekke beinmarg fra dem, og kokte mat over bål, noe som gjorde den myk. Fra generasjon til generasjon ble våre forfedres kjever redusert i størrelse og tennene deres ble mindre. Samtidig utviklet det seg øverste del hodeskallen, pannen beveget seg fremover og volumet av hjernen økte sammen med hodeskallen.

Det primitive menneskets bevissthet ble mer og mer tydelig, talen ble rikere, arbeidet ble mer komplekst og variert.

Ved slutten av istiden, for rundt 20 tusen år siden, levde Cro-Magnons på jorden - allerede fullt utviklede mennesker av den moderne typen. De er oppkalt etter et av funnene av beinrester fra moderne mennesker nær landsbyen Cro-Magnon i Frankrike. Cro-Magnons var ikke homogene i sin antropologiske type. (Antropologi er vitenskapen om mennesket.) De bar allerede trekkene til noen raseforskjeller. Men alle funn av skjeletter fra den tiden og en senere periode avslører et sett med karakteristiske menneskelige trekk: en rett panne, en høy hodeskallehøyde, fraværet av en ås over øynene, en utstående hake, lave kantete øyehuler, en skarp utstående nese.


Cro-Magnons.


Sovjetiske forskere fant på Krim, i byen Murzak-Koba, skjelettene til Cro-Magnons og en rekke verktøy de laget av stein og bein.

Cro-Magnonene laget økser, spydspisser og pilspisser av stein.

De laget nåler, syler og fiskekroker av bein. De skåret ut figurer av mennesker, mammuter og hjort fra bein og gevir. På veggene til gamle grotter er det bevarte tegninger av dyr og jaktscener, dyktig laget av ukjente Cro-Magnon-kunstnere.

Cro-Magnon verktøy.


Tusenår gikk. Mennesket oppdaget metaller - først kobber og deretter jern - og denne oppdagelsen spilte en viktig rolle i menneskehetens historie. Med oppdagelsen og bruken av metaller tok "steinalderen", som hadde vart i hundretusenvis av år, slutt. "Bronsealderen" begynte, som snart ble erstattet av "jernalderen".

Siden den gang har utviklingen av menneskehetens materielle kultur akselerert. Mennesket lærte å bygge byer og maskiner, oppdaget kraften til damp, elektrisitet og ble et moderne mektig intelligent vesen - naturens erobrer og transformator.

Livet i universet

På en klar natt, se på himmelen.

Utallige stjerner dekker himmelhvelvet.

Melkeveien strekker seg som en tåkete stripe - en samling av milliarder av umåtelig fjerne stjerner. Og bortenfor Melkeveien avslører teleskopet for vårt blikk andre gigantiske stjernesystemer, glitrende stjerneøyer som strekker seg ut i det uendelige.

Planeter kretser også rundt mange stjerner, akkurat som vår sol. Forskere lærte om deres eksistens fra særegenhetene ved bevegelsen til slike stjerner i verdensrommet. Og vi har ufrivillig et spørsmål: er det liv på disse fjerne planetene?

Vitenskapen svarer: ja, liv eksisterer utvilsomt på mange himmellegemer. Tross alt er verden materiell og forent. Dette betyr at det må være planeter i den som har gunstige forhold for liv: vann, luft og tilstrekkelig mengde lys og varme. På disse verdenene oppstår livet med samme regelmessighet som det skjedde i den fjerne fortiden på jorden. Dessuten skulle dens progressive utvikling før eller senere også føre til fremveksten av intelligente vesener.

Engels sier:

"... materie kommer til utvikling av tenkende vesener i kraft av sin natur, og derfor skjer dette nødvendigvis i alle de tilfellene der det er hensiktsmessige forhold (ikke nødvendigvis de samme overalt og alltid)."

Intelligente vesener på andre planeter ligner kanskje ikke i det hele tatt mennesker i sitt utseende; men kollektivt arbeid og sosialt liv vil gjøre oss relatert til "menneskevitenskapen" i andre verdener.

Hemmelighetene til kosmisk liv er fortsatt skjult for oss. Vi kan foreløpig bare observere vegetasjon på naboplaneten Mars, som kretser rundt solen vår.

Planetene som beveger seg rundt andre stjerner er fortsatt utilgjengelige for våre øyne - de er så langt unna oss.

Men vitenskap og teknologi går stadig fremover. Teleskopdesign blir forbedret og nye forskningsmetoder utvikles. Under den store patriotiske krigen oppfant den sovjetiske forskeren D. D. Maksutov et teleskop med en helt ny design, som kombinerte fordelene med teleskoper fra tidligere systemer og ikke hadde sine ulemper.

Det er ingen tvil om at enda kraftigere enheter vil bli oppfunnet og bygget, kanskje basert på et helt nytt, nå ukjent driftsprinsipp.

Og så vil livet bli åpenbart for våre øyne, spredt over hele universet, forent i sitt materielle grunnlag og uendelig mangfoldig i former.

Mulighetene og kraften til menneskelig kunnskap er ubegrensede. Oppdagelsen av en ny kraftig energikilde - energien til atomkjernen - gjorde problemet med interplanetær reise fra en fantastisk drøm til et reelt problem for morgendagens teknologi. Dagen er ikke langt unna da det store verdensrommet vil åpne seg for mennesket og de første interplanetariske skipene raskt vil skynde seg til andre planeter. Da vil vi ikke bare kunne observere, men også studere i alle detaljer livet som eksisterer på andre verdener, først og fremst på naboplaneten Mars. Og kanskje du, kjære leser, vil være blant de modige astronautene. Med spenning vil du begynne å se den stadig økende skiven til planeten gjennom vinduet. Og blikket ditt vil utålmodig søke etter tegn på liv, spor av en fremmed, mystisk materiell kultur, ukjente tekniske verk...


Innholdsfortegnelse

Begynnelsen av livet

Planeten Jorden...3

Fjellødeleggere... 10

Kraftige krefter som hever og senker kontinenter... 13

Jordens alder... 24

Jordens store krønike

Hva forteller de arkeiske og proterozoiske lagene oss om? Havet er livets vugge... 29

Hvordan planter og dyr dukket opp... 40

Verden av virvelløse dyr ... 41

Livet fortsetter å utvikle seg. Paleozoikum-tiden begynner … 42

Den kambriske perioden ... 42

Silurperioden ... 44

Devonperioden... 49

Karbonperiode … 55

Perm periode ... 58

Mesozoikum er jordas middelalder. Livet tar over land og luft … 66

Hva endrer og forbedrer levende vesener? … 66

Triasperioden ... 68

Jura... 71

kritt periode … 78

Kenozoisk epoke- epoke med nytt liv … 83

Tertiærperiode ... 84

For førti millioner år siden... 85

For tjuefem millioner år siden... 88

For seks millioner år siden... 91

Kvartærperiode - æra moderne liv … 94

Menneskets fremvekst... 94

Den store testen...99

Livet under den store kuldeperioden... 102

Ved begynnelsen av menneskelig kultur ... 105

Menneskelig utvikling ... 107

Livet i universet... 109

Den siste istiden tok slutt for 12 000 år siden. I den mest alvorlige perioden truet isbreen mennesket med utryddelse. Etter at isbreen forsvant, overlevde han imidlertid ikke bare, men skapte også en sivilisasjon.

Isbreer i jordens historie

Den siste istiden i jordens historie er kenozoikum. Det begynte for 65 millioner år siden og fortsetter til i dag. Det moderne mennesket er heldig: han lever i mellomistiden, i en av de varmeste periodene i planetens liv. Den mest alvorlige istiden - sen proterozoikum - ligger langt bak.

Til tross for global oppvarming spår forskerne begynnelsen av en ny istid. Og hvis den virkelige kommer først etter årtusener, kan den lille istiden, som vil redusere årlige temperaturer med 2-3 grader, komme ganske snart.

Isbreen ble en virkelig test for mennesket, og tvang ham til å finne opp midler for å overleve.

Siste istid

Isbreen Würm eller Vistula begynte for omtrent 110 000 år siden og endte i det tiende årtusen f.Kr. Toppen av kaldt vær skjedde for 26-20 tusen år siden, sluttfasen av steinalderen, da isbreen var på sitt største.

Små istider

Selv etter at isbreene smeltet, har historien kjent perioder med merkbar avkjøling og oppvarming. Eller på en annen måte - klimapessimum Og optimum. Pessimum kalles noen ganger små istider. I XIV-XIX århundrer begynte for eksempel den lille istiden, og under den store migrasjonen av nasjoner var det et tidlig middelaldersk pessimum.

Jakt og kjøttmat

Det er en mening om at den menneskelige stamfaren var mer en åtseldyrer, siden han ikke spontant kunne okkupere en høyere økologisk nisje. Og alle kjente verktøy ble brukt til å kutte opp restene av dyr som ble tatt fra rovdyr. Spørsmålet om når og hvorfor folk begynte å jakte er imidlertid fortsatt et spørsmål om debatt.

I alle fall, takket være jakt og kjøttmat, fikk den eldgamle mannen en stor tilførsel av energi, som gjorde at han bedre kunne tåle kulden. Skinnet til drepte dyr ble brukt som klær, sko og vegger i hjemmet, noe som økte sjansene for å overleve i det harde klimaet.

Oppreist gående

Oppreist gang dukket opp for millioner av år siden, og dens rolle var mye viktigere enn i livet til en moderne kontorarbeider. Etter å ha frigjort hendene, kunne en person engasjere seg i intensiv boligbygging, klesproduksjon, behandling av verktøy, produksjon og bevaring av brann. De oppreiste forfedrene beveget seg fritt i åpne områder, og livet deres var ikke lenger avhengig av å samle fruktene fra tropiske trær. Allerede for millioner av år siden beveget de seg fritt over lange avstander og skaffet seg mat i elveavløp.

Oppreist gange spilte en lumsk rolle, men det ble likevel mer en fordel. Ja, mennesket kom selv til kalde strøk og tilpasset seg livet i dem, men samtidig kunne det finne både kunstige og naturlige ly fra breen.

Brann

Brann i livet til det gamle mennesket var i utgangspunktet en ubehagelig overraskelse, ikke en velsignelse. Til tross for dette lærte den menneskelige stamfaren først å "slukke" den, og først senere bruke den til sine egne formål. Spor etter bruk av brann finnes på steder som er 1,5 millioner år gamle. Dette gjorde det mulig å forbedre ernæringen ved å tilberede proteinmat, samt å holde seg aktiv om natten. Dette økte tiden for å skape overlevelsesforhold ytterligere.

Klima

Den kenozoiske istiden var ikke en kontinuerlig istid. Hvert 40.000 år hadde forfedrene til mennesker rett til et "pusterom" - midlertidig tining. På dette tidspunktet trakk breen seg tilbake og klimaet ble mildere. I perioder med hardt klima var naturlige tilfluktsrom grotter eller regioner rike på flora og fauna. For eksempel var Sør-Frankrike og den iberiske halvøy hjemsted for mange tidlige kulturer.

Den persiske gulfen for 20 000 år siden var en elvedal rik på skog og gressvegetasjon, et virkelig "antidiluvian" landskap. Her rant brede elver, halvannen ganger større enn Tigris og Eufrat. Sahara ble i visse perioder en våt savanne. Sist gang dette skjedde var for 9000 år siden. Dette kan bekreftes av bergmalerier som skildrer en overflod av dyr.

Fauna

Enorme isbrepattedyr, som bison, ullaktig neshorn og mammut, ble en viktig og unik matkilde for eldgamle mennesker. Å jakte på så store dyr krevde mye koordinering og samlet folk merkbart. Effektiviteten til "teamwork" har vist seg mer enn en gang i bygging av parkeringsplasser og produksjon av klær. Rådyr og ville hester nøt ikke mindre "ære" blant eldgamle mennesker.

Språk og kommunikasjon

Språket var kanskje det viktigste livet til det gamle mennesket. Det var takket være tale at viktige teknologier for å behandle verktøy, lage og vedlikeholde ild, samt ulike menneskelige tilpasninger for hverdagens overlevelse ble bevart og gitt videre fra generasjon til generasjon. Kanskje detaljene rundt jakt på store dyr og migrasjonsretninger ble diskutert på paleolittisk språk.

Allörd oppvarming

Forskere krangler fortsatt om utryddelsen av mammuter og andre isbredyr var menneskets verk eller forårsaket av naturlige årsaker - Allerd-oppvarmingen og forsvinningen av matplanter. Som et resultat av utryddelsen av et stort antall dyrearter, møtte mennesker under tøffe forhold døden på grunn av mangel på mat. Det er kjente tilfeller av død av hele kulturer samtidig med utryddelse av mammuter (for eksempel Clovis-kulturen i Nord-Amerika). Imidlertid ble oppvarming en viktig faktor i migrasjonen av mennesker til regioner hvis klima ble egnet for fremveksten av jordbruk.

Neandertaler var den siste eldgamle mannen, ikke den første. Han sto på skuldrene enda sterkere enn sine egne.

Bak ham lå fem millioner år med langsom utvikling, hvor Australopithecus, avkom av aper og ennå ikke helt en mann, ble den første arten av ekte mennesker, Homo erectus, og Homo erectus fødte den neste arten, Homo erectus sapiens ). Denne sistnevnte typen eksisterer fortsatt i dag. Dens tidlige representanter startet en lang rekke varianter og undervarianter, og kulminerte først med neandertaler og deretter med det moderne mennesket. Dermed konkluderer neandertaleren et av de viktigste stadiene i utviklingen av arten Homo sapiens – senere kommer bare det moderne mennesket, som tilhører samme art.

Når dukket neandertalere opp?

Selv om kontinentene i istiden omtrent falt sammen i omriss og areal med dagens (uthevet i figuren med svarte linjer), skilte de seg fra dem i klima og følgelig i vegetasjon. I begynnelsen av Würm-isen, under neandertalernes tid, begynte isbreer (blå farge) å øke og tundraen spredte seg langt mot sør. Tempererte skoger og savanner har gjort inngrep i tidligere områder med varmt klima, inkludert områder i Middelhavet som nå er oversvømmet av havet, og tropiske områder har blitt til ørkener ispedd regnskog.

Se for deg et øyeblikk av fullstendig glede over å være 250 tusen år siden.

Spol frem til der England er nå. En mann står ubevegelig på et gresskledd platå og inhalerer lukten av ferskt kjøtt med åpenbar nytelse – kameratene hans bruker tunge steinredskaper med skarpe kanter for å hakke opp kadaveret av en nyfødt hjort som de klarte å få tak i. Hans plikt er å overvåke om denne behagelige lukten vil tiltrekke seg et rovdyr, farlig for dem, eller bare noen som liker å tjene penger på andres bekostning. Selv om platået virker øde, slapper ikke vekteren av på årvåkenheten et øyeblikk: hva om en løve gjemmer seg et sted i gresset eller en bjørn ser på dem fra en skog i nærheten? Men bevisstheten om mulig fare hjelper ham bare til å mer akutt oppfatte det han ser og hører i dette hjørnet av det fruktbare landet der gruppen hans bor.

Denne mannen, som står opplyst av solen og holder en tynn treklo i hånden, virker ikke så sterk, selv om høyden er 165 centimeter, musklene er godt utviklet og det merkes umiddelbart at han må løpe bra. Når du ser på hodet hans, tror du kanskje at han ikke er spesielt intelligent: ansiktet hans er skjøvet fremover, pannen skråner, skallen er lav, som om den er flat fra sidene. Imidlertid har den en større hjerne enn forgjengeren Homo erectus, som bar fakkelen til menneskelig evolusjon gjennom mer enn en million år. Faktisk, når det gjelder hjernevolum, nærmer denne personen seg allerede den moderne, og derfor kan vi vurdere at han er en veldig tidlig representant for den moderne arten Homo sapiens.

Denne jegeren tilhører en gruppe på tretti mennesker. Territoriet deres er så stort at det tar flere dager å krysse det fra ende til annen, men et så stort område er akkurat nok til at de trygt kan skaffe kjøtt hele året uten å forårsake uopprettelig skade på populasjonene av planteetere som bor her. Andre små vandrer rundt grensene til sitt territorium. grupper av mennesker, hvis tale ligner på talen til vår jeger - alle disse gruppene er nært beslektet, siden menn i noen grupper ofte tar koner fra andre. Utenfor territoriene til nabogruppene bor andre grupper - nesten ubeslektede, hvis tale er uforståelig, og enda lenger unna bor de som ikke er kjent i det hele tatt. Jorden og rollen mennesket måtte spille på den var mye større enn vår jeger kunne ha forestilt seg.

For to hundre og femti tusen år siden nådde sannsynligvis ikke antallet mennesker i hele verden 10 millioner - det vil si at de alle ville passet inn i ett moderne Tokyo. Men denne figuren ser bare lite imponerende ut - menneskeheten okkuperte en mye større del av jordens overflate enn noen annen art, tatt separat. Denne jegeren bodde på den nordvestlige kanten av menneskeområdet. Mot øst, der en bred dal strakte seg utover horisonten, som i dag har blitt til Den engelske kanal som skiller England fra Frankrike, streifet det også grupper på fem til ti familier. Enda lenger øst og sør levde lignende jeger-samlergrupper i hele Europa.

På den tiden var Europa dekket av skog med mange brede gresskledde lysninger, og klimaet var så varmt at bøfler trivdes selv nord for det som nå er Rhinen, og aper boltret seg i de tropiske regnskogene langs kysten av Middelhavet. Asia var langt fra like gjestfrie overalt, og folk unngikk dets indre strøk fordi vintrene der var harde og den brennende varmen tørket ut landet om sommeren. Imidlertid levde de i hele den sørlige kanten av Asia fra Midtøsten til Java og nordover helt til Sentral-Kina. Afrika var sannsynligvis det tetteste stedet å være befolket. Det er mulig at det bodde flere mennesker der enn i resten av verden.

Stedene som disse mangfoldige gruppene valgte å bo gir en god idé om deres livsstil. Nesten alltid er dette et åpent, gresskledd område eller kratt. Denne preferansen kan forklares veldig enkelt: enorme flokker av dyr beitet der, hvis kjøtt utgjorde hoveddelen av menneskets kosthold på den tiden. Der det ikke fantes selskapelige planteetere, var det ingen mennesker. Ørkenene, tropiske regnskogene og tette barskogene i nord forble ubebodde, som generelt okkuperte en svært stor del av jordens overflate. I de nordlige og sørlige skogene var det riktignok noen planteetere, men de beitet alene eller i svært små grupper - på grunn av begrenset mat og vanskeligheter med å bevege seg blant tett voksende trær, var det ikke lønnsomt for dem å samle seg i flokker . Det var så vanskelig for mennesker på det stadiet av deres utvikling å finne og drepe enkeltdyr at de rett og slett ikke kunne eksistere på slike steder.

Et annet habitat som var uegnet for mennesker var tundraen. Det var lett å få tak i kjøtt der: enorme flokker med rein, bisoner og andre store dyr som fungerte som lett byttedyr fant rikelig med mat i tundraen - moser, lav, alle slags urter, lave busker, og det var nesten ingen trær som ville forstyrre beite. Imidlertid hadde folk ennå ikke lært å beskytte seg mot kulden som hersket i disse områdene, og derfor fortsatte de tidlige homo sapiens å leve i områdene som tidligere matet hans forfar, Homo erectus - på savannen, i tropiske skoger, i steppene og sparsomme løvskoger på de mellomste breddegrader.

Det er utrolig hvor mye antropologer har vært i stand til å lære om den tidlige Homo sapiens verden, til tross for de hundretusenvis av årene som har gått siden den gang og mangelen på materiale funnet. Mye av det som spilte en viktig rolle i tidlige menneskers liv forsvinner raskt og sporløst. Matforsyninger, skinn, sener, tre, plantefibre og til og med bein smuldrer opp til støv veldig raskt, med mindre et sjeldent sammentreff av omstendigheter forhindrer dette. Og de få restene av gjenstander laget av organisk materiale som har nådd oss ​​pirrer nysgjerrigheten mer enn tilfredsstiller den. Her er for eksempel et slipt stykke barlind ved funnet i Clacton i England - alderen er beregnet til 300 tusen år, og den ble bevart fordi den falt i en sump. Kanskje dette er et fragment av et spyd, siden tuppen ble brent og ble så hard at den kunne stikke hull på dyrene. Men det er mulig at dette spisse, harde trestykket ble brukt til helt andre formål: å grave opp spiselige røtter, si.

Likevel er selv slike gjenstander med uklare formål ofte tilgjengelige for tolkning. Når det gjelder barlind-fragmentet, hjelper logikk. Uten tvil brukte folk både spyd og pinner til graving lenge før dette verktøyet ble laget. Imidlertid er det mer sannsynlig at personen brukte tid og krefter på å brenne spydet i stedet for graveverktøyet. På samme måte har vi all grunn til å tro at mennesker som levde i områder med temperert klima for mange hundre tusen år siden pakket seg inn i noe, selv om klærne deres – uten tvil dyreskinn – ikke er bevart. Det er like sikkert at de bygde en slags ly for seg selv - faktisk, stolpehull oppdaget under utgravninger av et eldgammelt sted på den franske rivieraen beviser at folk visste hvordan man kunne bygge primitive hytter av grener og dyreskinn selv i Homos tider erectus.

Vitenskapen har imidlertid noen andre materialer som hjelper oss å se inn i fortiden. De geologiske forekomstene i en gitt periode avslører ganske mye om klimaet på den tiden, inkludert temperatur og nedbør. Ved å studere pollen som finnes i slike forekomster under et mikroskop, er det mulig å fastslå nøyaktig hvilke trær, urteaktige eller andre planter som da var dominerende. Det viktigste for studiet av forhistoriske epoker er steinverktøy, som er praktisk talt evige. Uansett hvor tidlige mennesker bodde, la de igjen steinredskaper, ofte i enorme mengder. I en libanesisk hule, hvor folk levde i 50 tusen år, ble det funnet over en million bearbeidede flintsteiner.

Steinredskaper

Som kilde til informasjon om gamle mennesker er steinredskaper noe ensidig. De sier ingenting om mange av de mest interessante aspektene ved livet deres – familieforhold, gruppeorganisering, hva folk sa og tenkte, hvordan de så ut. På en viss måte er en arkeolog som graver en grøft gjennom geologiske lag i posisjonen til en mann som på månen ville fange sendinger fra jordiske radiostasjoner, med bare en svak mottaker: ut av mengden av signaler som sendes til luften over hele jorden ville bare én lyde klart og tydelig i mottakeren sin tydelig - i dette tilfellet steinredskaper. Likevel kan du lære mye av sendingene til én stasjon.

Steinverktøy viser at mennesker som levde for 250 tusen år siden, selv om intelligensen deres fortjente navnet "rimelig", fortsatt beholdt mye til felles med sine mindre utviklede forfedre, som tilhørte arten Homo erectus. Verktøyene deres fulgte en type som hadde utviklet seg hundretusenvis av år før de dukket opp. Denne typen kalles "Acheulean" etter den franske byen Saint-Acheuleur nær Amiens, hvor slike verktøy først ble funnet. For Acheulean-kulturen er et typisk verktøy kalt en håndøks relativt flatt, ovalt eller pæreformet, med to arbeidskanter langs hele 12-15 cm lengde (se s. 42-43). Dette verktøyet kan brukes til en rekke formål - til å stikke hull i huder, slakte byttedyr, kutte eller strippe grener og lignende. Det er mulig at øksene ble drevet inn i trekøller for å danne et sammensatt verktøy - noe sånt som en moderne øks eller klyver, men det er mer sannsynlig at de ganske enkelt ble holdt i hånden (kanskje den butte enden ble pakket inn i et stykke hud for å beskytte håndflaten).

I tillegg til en håndøks med to arbeidskanter, ble det brukt steinplater som noen ganger var taggete. Med deres hjelp ble mer delikate operasjoner utført ved kutting av kadaver eller bearbeiding av tre. Noen grupper av eldgamle mennesker foretrakk tydeligvis slike plater fremfor store økser, mens andre la tunge kuttere til steinverktøyene sine for å kutte leddene til store dyr. Imidlertid fulgte folk i alle verdenshjørner i bunn og grunn prinsippene til Acheulean-kulturen, og bare i Fjernøsten vedvarte en mer primitiv type verktøy med én arbeidskant.

Selv om denne generelle enhetligheten indikerer mangel på oppfinnsomhet, ble kutteren gradvis forbedret. Når folk lærte å bearbeide flint og kvarts ikke bare med harde steinflisere, men også med mykere - fra bein, tre eller hjortevilt, klarte de å lage håndøkser med jevnere og skarpere arbeidskanter (se side 78). I den tøffe verdenen til tidlige mennesker ga den forbedrede arbeidskanten til nytteøksen mange fordeler.

I kulturlagene etterlatt av tidlig Homo sapiens, er det andre steinredskaper som indikerer utvikling av intelligens og vilje til å eksperimentere. Rundt den epoken oppdaget noen spesielt smarte jegere en fundamentalt ny metode for å lage flakverktøy. I stedet for bare å dunke på en flintknute, slå flak tilfeldig, noe som uunngåelig innebar bortkastet innsats og materiale, utviklet de gradvis en svært kompleks og effektiv produksjonsprosess. Først ble knuten slått langs kanten og på toppen, og oppnådde den såkalte "kjernen" (kjerne). Så flyr et presist slag til et bestemt sted i kjernen – og et flak av forhåndsbestemt størrelse og form med lange og skarpe arbeidskanter. Denne metoden for steinbehandling, kalt Levallois (se side 56), taler om en fantastisk evne til å vurdere steinens potensielle evner, siden verktøyet synlig først vises helt på slutten av produksjonsprosessen.

Håndøksen fikk den ønskede formen sakte men sikkert, og ved bruk av Levallois-metoden fløy flaket av fra flintkjernen, som ikke i det hele tatt lignet noe verktøy, helt klar, som en sommerfugl som forlater skallet til en puppe som utad har ingenting til felles med det. Levallois-metoden ser ut til å ha sin opprinnelse for rundt 200 000 år siden i det sørlige Afrika og spredt seg derfra, selv om den kan ha blitt oppdaget uavhengig andre steder.

Hvis vi sammenligner alle disse forskjellige dataene - verktøy, noen få fossiler, et stykke organisk materiale, samt pollen og geologiske indikasjoner på daværende klima - får menneskene i den eldgamle tiden synlige trekk. De hadde stramt bygde kropper med nesten moderne utseende, men apelignende ansikter, selv om hjernen bare var litt mindre i størrelse enn den nåværende. De var utmerkede jegere og visste hvordan de skulle tilpasse seg alle levekår og klima, bortsett fra de mest alvorlige. I sin kultur fulgte de fortidens tradisjoner, men litt etter litt fant de veier til en sterkere og mer pålitelig makt over naturen.

Deres verden var generelt ganske innbydende. Imidlertid var den skjebnebestemt til å plutselig endre seg (plutselig - i geologisk forstand), og levekårene i den ble så vanskelige at folk kanskje ikke har visst det verken før eller siden. Homo sapiens klarte imidlertid å holde ut gjennom alle katastrofene, og testen var tydelig til fordel for ham - han tilegnet seg mange nye ferdigheter, oppførselen hans ble mer fleksibel, og intellektet hans utviklet seg.

Ris isbre 200 tusen år

For rundt 200 tusen år siden begynte avkjølingen. Glader og plener i Europas løvskoger ble umerkelig mer og mer ekspansive, tropiske regnskoger på Middelhavskysten tørket ut, og furu- og granskoger i Øst-Europa ga sakte plass for stepper. Kanskje de eldste medlemmene av europeiske grupper husket med frykt i stemmen at før vinden aldri hadde frosset kroppen og snø hadde aldri falt fra himmelen. Men siden de alltid hadde ført et nomadeliv, var det naturlig for dem nå å flytte dit flokkene med planteetere gikk. Grupper som tidligere hadde lite behov for ild, klær eller kunstig ly, lærte nå å beskytte seg mot kulden fra mer nordlige grupper som hadde tilegnet seg denne ferdigheten siden Homo erectus tid.

Over hele verden begynte det å falle så mye snø i fjellene at det ikke rakk å smelte om sommeren. År etter år samlet snø seg, fylte dype kløfter og komprimerte til is. Vekten av denne isen var så stor at dens nedre lag fikk egenskapene til tykt kitt, og under trykket fra voksende snølag begynte den å krype nedover kløftene. Sakte beveget seg langs fjellskråningene, rev gigantiske fingre av is ut enorme steinblokker fra dem, som deretter, som sandpapir, ble brukt til å rense jorda ned til berggrunnen. Om sommeren førte stormfulle strømmer av smeltevann fin sand og steinstøv langt frem, så tok vinden dem opp, slengte dem inn i kolossale gulbrune skyer og førte dem over alle kontinenter. Og snøen fortsatte å falle og falle, slik at isfeltene noen steder allerede var tykke. to kilometer, begravet hele fjellkjeder under dem og med sin vekt tvang jordskorpen til å bøye seg. På tidspunktet for deres største fremskritt dekket isbreer mer enn 30 % av alt land (nå okkuperer de bare 10 %). Europa ble spesielt hardt rammet. Det omkringliggende havet og havene fungerte som en uuttømmelig kilde til fordampende fuktighet, som, forvandlet til snø, matet isbreene som gled fra Alpene og skandinaviske fjell inn på slettene på kontinentet og dekket titusenvis av kvadratkilometer.

Dette isbreing; kjent som ris , viste seg å være et av de mest alvorlige klimatiske traumene som jorden noen gang har lidd i de fem milliarder årene av sin historie. Selv om kuldeskrik hadde forekommet før, i dagene av Homo erectus, var Ris-isen den første testen på Homo sapiens' motstandskraft. Han måtte tåle 75 tusen år med streng kulde, ispedd små oppvarminger, før jorden fikk tilbake et varmt klima i en relativt lang periode.

Mange eksperter mener at en nødvendig forutsetning for utseendet til isbreer er den sakte fremveksten av platåer og fjellkjeder. Det er beregnet at en epoke med fjellbygging hevet jordens landmasse med et gjennomsnitt på mer enn 450 meter. En slik høydeøkning ville uunngåelig senket overflatetemperaturen med i gjennomsnitt tre grader, og på de høyeste stedene kanskje mye mer. Nedgangen i temperatur økte utvilsomt sannsynligheten for dannelse av isbreer, men dette forklarer ikke vekslingen mellom kalde og varme perioder.

Ulike hypoteser har blitt foreslått for å forklare disse svingningene i jordens klima. Ifølge en teori slapp vulkaner fra tid til annen kolossale mengder fint støv ut i atmosfæren, som reflekterte noen av solstrålene. Forskere har faktisk observert et fall i temperatur rundt om i verden under store utbrudd, men avkjølingen er liten og varer ikke lenger enn 15 år, noe som gjør det usannsynlig at vulkaner ga impulsen til isbreen. Imidlertid kan andre typer støv ha en mer betydelig innvirkning. Noen astronomer tror at skyer av kosmisk støv kan passere mellom solen og jorden fra tid til annen, og skjerme jorden fra solen i svært lang tid. Men siden slike skyer av kosmisk støv ikke har blitt observert i solsystemet, forblir denne hypotesen bare en merkelig formodning.

Istider forklart

En annen astronomisk forklaring på istider virker mer sannsynlig. Svingninger i vinkelen på planetens rotasjonsakse og dens bane endrer mengden solvarme mottatt av Jorden, og beregninger viser at disse endringene burde ha forårsaket fire lange perioder med avkjøling i løpet av de siste trekvart million årene. Ingen vet om et slikt temperaturfall kan ha forårsaket istidene, men det bidro utvilsomt til dem. Og til slutt er det mulig at solen selv spilte en rolle i utseendet til isbreer. Mengden varme og lys som sendes ut av solen varierer gjennom en syklus som varer i gjennomsnitt 11 år. Strålingen øker når antallet solflekker og gigantiske prominenser på overflaten av stjernen øker merkbart, og avtar litt når disse solstormene avtar litt. Så gjentar alt seg igjen. Ifølge noen astronomer kan solstråling ha en annen, veldig lang syklus, lik den korte syklusen av solflekker.

Men uansett årsak har virkningen av klimaendringene vært enorm. I perioder med avkjøling ble det globale vindsystemet forstyrret. Nedbøren har gått ned noen steder og økt andre. Vegetasjonsmønstre endret seg, og mange dyrearter ble enten utryddet eller utviklet seg til nye, kuldetilpassede former, som hulebjørn eller ullet neshorn (se s. 34-35).

Under de spesielt alvorlige fasene av Rissian-isen ble klimaet i England, hvor tidlig Homo sapiens nøt varme og solskinn, så kaldt at sommertemperaturene ofte falt under null. Løvskoger i det indre og vestlige Europa ga plass for tundra og steppe. Og selv langt mot sør, ved Middelhavskysten, forsvant trærne gradvis, erstattet av enger.

Hva som skjedde med Afrika i denne epoken er ikke så klart. Noen steder ser avkjølingen ut til å ha blitt ledsaget av kraftigere nedbør, noe som gjorde de tidligere golde områdene i Sahara og Kalahari-ørkenen grønne med gress og bevokst med trær. Samtidig førte endringer i det globale vindsystemet til uttørking av Kongo-bassenget, der tett regnskog begynte å vike for åpne skoger og gresskledde savanner. Dermed, mens Europa ble mindre beboelig, ble Afrika stadig mer gjestfritt, og folk kunne spre seg over store deler av dette kontinentet.

I løpet av den rissiske istiden fikk folk i tillegg mye nytt land til disposisjon på grunn av nedgangen i nivået på verdenshavet. Så mye vann ble fanget i de gigantiske isdekkene at nivået sank med 150 meter og blottla enorme vidder av kontinentalsokkelen – en undersjøisk fortsettelse av kontinentene, som noen steder strekker seg mange hundre kilometer, og deretter synker bratt ned til havbunnen. Slik fikk primitive jegere millioner av kvadratkilometer med nytt land og de utnyttet utvilsomt denne gaven fra istiden. Hvert år trengte gruppene deres lenger inn i det nyfødte landets vidder, og satte kanskje opp leirer ikke langt fra dundrende fossefall – der elver falt fra kontinentalsokkelen og ut i havet, vaklende langt under, ved foten av klippen.

I løpet av de 75 tusen årene av Ris-isen, måtte innbyggerne på de nordlige breddegrader overvinne vanskeligheter som var ukjente for tidlig Homo sapiens, som ble ødelagt av et mildt klima, og det er mulig at disse vanskelighetene hadde en stimulerende effekt på utviklingen av mennesker intelligens.

Tidlig Homo sapiens beholdt sitt fotfeste i Europa selv i de vanskeligste tider. Steinredskaper tjener som indirekte bevis på hans kontinuerlige tilstedeværelse der, men menneskelige fossiler som ville bekrefte dette kunne ikke bli funnet på lenge. Det var først i 1971 at to franske arkeologer, ektefellene Henri og Marie-Antoinette Lumlet (Universitetet i Marseille), fant bevis på at det for 200 tusen år siden, ved begynnelsen av Ris-isen, fortsatt var minst én europeisk gruppe av Homo sapiens. holdt i en hule ved foten av Pyreneene. I tillegg til et stort antall verktøy (mest flak) fant ekteparet Lumle den brukne hodeskallen til en ung mann på rundt tjue. Denne jegeren hadde et foroverflate, en massiv supraorbital rygg og en skrånende panne, og størrelsen på skallen var noe mindre enn den gjennomsnittlige moderne. De to underkjevene som ble funnet der er massive og tilsynelatende var de perfekt tilpasset for å tygge grov mat. Hodeskallen og kjevene er ganske like fragmentene fra Swanscombe og Steinheim og gir en ganske god idé om et folk som inntar en mellomposisjon mellom Homo erectus og Neanderthal.

Disse menneskene satt ved inngangen til deres enorme hule og undersøkte området, ganske dystert i utseende, men rike på vilt. Langs elvebredden i bunnen av ravinen rett under hulen, i kratt av vier og ulike busker, lå leoparder og ventet på ville hester, geiter, okser og andre dyr som kom for å drikke. Utenfor ravinen strakte steppen seg helt til horisonten, og ikke et eneste tre blokkerte jegernes utsikt over flokkene med elefanter, reinsdyr og neshorn, rolig vandrende under den blyholdige himmelen. Disse store dyrene, så vel som kaniner og andre gnagere, ga rikelig med kjøtt til jaktlaget. Og likevel var livet veldig vanskelig. For å kunne gå ute under blåsene fra den iskalde vinden med sand og stikkende støv, krevdes stor fysisk trening og pågangsmot. Og snart ble det tilsynelatende enda verre, og folk ble tvunget til å søke etter mer gjestfrie steder, noe som indikeres av mangelen på verktøy i de senere lagene.

Nylig gjorde ekteparet Lumle nok et oppsiktsvekkende funn i Sør-Frankrike, i Lazare - de fant restene av tilfluktsrom bygget inne i en hule. Disse primitive tilfluktsrommene, som dateres tilbake til den siste tredjedelen av Ris-isen (ca. 150 tusen år siden), var noe sånt som telt - tilsynelatende ble dyreskinn strukket over en ramme av stolper og presset ned rundt omkretsen med steiner (se side 73) . Kanskje jegere, fra tid til annen bosatte seg i en hule, bygde slike telt for å gjemme seg fra vannet som drypper fra hvelvene, eller familier var på utkikk etter litt privatliv. Men klimaet spilte også en viktig rolle her - alle teltene sto med ryggen til inngangen til hulen, hvorfra vi kan konkludere med at selv i dette området, nær Middelhavet, blåste det sterke kalde vinder.

Hulen ved Lazarb inneholdt i tillegg ytterligere bevis på den økende kompleksiteten og allsidigheten til menneskelig atferd. I hvert telt like ved inngangen fant ekteparet Lumle en ulveskalle. Den identiske plasseringen til disse hodeskallene indikerer utover enhver tvil at de ikke ble kastet der som unødvendig søppel: de betydde utvilsomt noe. Men hva forblir et mysterium foreløpig. En mulig forklaring er at jegere, når de migrerte til andre steder, etterlot ulvehodeskaller ved inngangen til hjemmene sine som sine magiske voktere.

For omtrent 125 tusen år siden gikk de lange klimatiske katastrofene i Ris-isen til intet, og en ny varmeperiode begynte.

Da den første halvdelen av oppvarmingen som fulgte Ris-isen hadde passert, det vil si for rundt 100 tusen år siden, dukket den sanne neandertaleren opp og overgangsperioden til ham fra tidlig Homo sapiens var fullført. Det er minst to fossiler som gir bevis for fremveksten av en neandertalermann: ett fra et steinbrudd nær den tyske byen Eringsdorf, og det andre fra et sandbrudd ved bredden av den italienske Tiber-elven. Disse europeiske neandertalerne utviklet seg gradvis fra den genetiske avstamningen som ga opphav først til det iberiske mennesket og senere til det mer moderne Fontesevada-mennesket. Neandertalere var ikke veldig forskjellige fra sine umiddelbare forgjengere. Den menneskelige kjeven var fortsatt massiv og manglet hakefremspring, ansiktet stakk frem, hodeskallen forble fortsatt lav og pannen skrånende. Imidlertid har volumet av kraniet allerede nådd helt moderne nivåer. Når antropologer for å beskrive en viss evo; Rettslig stadium de bruker begrepet "neandertaler", de betyr typen person, region. gir en hjerne av moderne størrelse, men plassert i en hodeskalle av en eldgammel form - lang, lav, med runde ansiktsbein.

Neandertaler hjerne

Det er ikke lett å vurdere denne hjernen. Noen teoretikere mener at størrelsen ikke betyr at den intellektuelle utviklingen til neandertalere nådde moderne nivåer. Basert på det faktum at hjernestørrelsen vanligvis øker med økende kroppsvekt, gjør de følgende antakelse: Hvis neandertalere var flere kilo tyngre enn tidlige representanter for Homo sapiens-arten, forklarer dette allerede i tilstrekkelig grad økningen i kraniet, spesielt siden til slutt det dreier seg bare om flere hundre kubikkcentimeter. Neandertalere var med andre ord ikke nødvendigvis smartere enn sine forgjengere, men rett og slett høyere og kraftigere bygget. Men dette argumentet virker tvilsomt – de fleste evolusjonister mener at det er en direkte sammenheng mellom hjernestørrelse og intelligens. Denne avhengigheten er utvilsomt ikke lett å definere. Å måle intelligens etter hjernestørrelse er til en viss grad det samme som å prøve å vurdere egenskapene til en elektronisk datamaskin ved å veie den.

Hvis vi tolker tvilen til fordel for neandertalere og anerkjenner dem - basert på volumet av hodeskallen - som like i naturlig intelligens som det moderne mennesket, så oppstår et nytt problem. Hvorfor stoppet hjerneveksten for 100 tusen år siden, selv om intelligens har så stor og åpenbar verdi for mennesker? Hvorfor fortsatte ikke hjernen å bli større og antagelig bedre?

Biolog Ernst Mayr (Harvard University) ga et svar på dette spørsmålet. Han tror at før neandertalerstadiet av evolusjonen utviklet intelligens seg med en utrolig hastighet fordi de smarteste mennene ble ledere for gruppene deres og hadde flere koner. Flere koner - flere barn. Som et resultat mottok påfølgende generasjoner en uforholdsmessig stor andel av genene til de mest utviklede individene. Mayr mener at denne akselererte prosessen med vekst i intelligens stoppet for rundt 100 tusen år siden, da antallet jakt-samlende grupper økte så mye at farskap ikke lenger var privilegiet til de mest intelligente individene. Med andre ord, deres genetiske arv - spesielt utviklet intelligens - var ikke den viktigste, men bare en liten del av den samlede genetiske arven til hele gruppen, og var derfor ikke av avgjørende betydning.

Antropolog Loring Brace (University of Michigan) foretrekker en annen forklaring. Etter hans mening nådde menneskelig kultur i neandertalertiden et stadium der nesten alle medlemmer av gruppen, etter å ha absorbert kollektiv erfaring og ferdigheter, fikk en omtrent lik sjanse for å overleve. Hvis talen allerede var tilstrekkelig utviklet (en antakelse bestridt av noen eksperter) og hvis intelligensen hadde nådd et slikt nivå at det minst dyktige medlemmet av gruppen kunne lære alt nødvendig for å overleve, sluttet eksepsjonell intelligens å være en evolusjonær fordel. Enkeltpersoner var selvfølgelig spesielt oppfinnsomme, men ideene deres ble formidlet til andre, og hele gruppen hadde godt av innovasjonene deres. I følge Braces teori stabiliserte den naturlige intelligensen til menneskeheten som helhet seg, selv om folk fortsatte å samle ny kunnskap om verden rundt dem.

Begge de ovennevnte hypotesene er svært spekulative, og de fleste antropologer foretrekker en mer konkret tilnærming. Etter deres mening kan potensialet til neandertalerhjernen bare vurderes ved å fastslå hvordan disse tidlige menneskene taklet vanskelighetene som omga dem. Slike forskere fokuserer all sin oppmerksomhet på teknikkene for behandling av steinverktøy - det eneste klare signalet som kommer fra tidens dyp - og overalt legger de merke til tegn på økende intelligens. Den eldgamle Acheulean-tradisjonen med håndhakking fortsetter, men blir mer mangfoldig. Tosidige håndøkser kommer nå i en rekke størrelser og former, og er ofte laget så symmetrisk og forsiktig at det virker som om skaperne deres var drevet av estetiske motiver. Når en mann laget en liten øks for å trimme spydspissene, eller laget hakk på et flak for å fjerne barken fra en tynn stamme som skulle bli til et spyd, formet han disse verktøyene omhyggelig for å passe deres formål best.

Forrangen i å oppdatere metoder for verktøybehandling tilhører tilsynelatende Europa. Fordi det er omgitt på tre sider av hav, hadde tidlig Homo sapiens ikke en enkel fluktvei til varmere områder da isisen i Risian begynte, og til og med neandertalere fant seg noen ganger avskåret fra resten av verden i perioder når, under den varme perioden som fulgte den risiske isisen, kom det plutselig en kulde. Dramatiske endringer i omverdenen ga naturlig nok drivkraft til oppfinnsomheten til innbyggerne i Europa, mens innbyggerne i Afrika og Asia, hvor klimaet holdt seg jevnere, ble fratatt et slikt insentiv.

For rundt 75 tusen år siden fikk neandertalermennesket et spesielt sterkt dytt - isbreene gikk igjen på offensiven. Klimaet i denne siste istiden, som ble kalt Würm-perioden, var først relativt mildt: vintrene ble rett og slett snørike, og somrene forble kjølige og regnfulle. Likevel begynte skoger å forsvinne igjen – og i hele Europa, helt opp til Nord-Frankrike, ble de erstattet av tundra eller skog-tundra, hvor åpne områder bevokst med mose og lav ble ispedd klumper av forkrøplede trær.

I tidligere istider forlot grupper av tidlige Homo sapiens vanligvis slike ugjestmilde områder. Men neandertalerne forlot dem ikke – i hvert fall om sommeren – og skaffet seg kjøtt ved å følge flokkene med reinsdyr, ullnesehorn og mammuter. De var trolig førsteklasses jegere, siden det var umulig å overleve lenge bare på den magre plantematen som tundraen ga. Uten tvil høstet døden en rik avling i disse nordlige utpostene av menneskeheten, gruppene var små og kanskje lett å bli offer for forskjellige sykdommer. Langt fra den harde grensen til isbreene var antallet grupper merkbart høyere.

Den utholdenhet som neandertalerne holdt på i nord, og velstanden til de som bodde i områder med mildere klima, ble i det minste delvis forklart av et skifte i steinbearbeidingskunsten som skjedde i begynnelsen av Würm isbre.

Kjerner og flak

Neandertalere oppfant en ny metode for å lage verktøy, takket være hvilken en rekke verktøy laget av flak vant en endelig seier over enkle flisete steiner. Vakre redskaper av flak hadde lenge blitt laget etter Levallois-metoden - to eller tre ferdige flak ble slått av fra en forbehandlet kjerne, og noen steder ble denne metoden bevart i lang tid. Den nye metoden var imidlertid mye mer produktiv: mange neandertalere hamret nå en steinknute, forvandlet den til en skiveformet kjerne, og slo deretter kanten med en hammer, rettet slaget mot midten, og hugget av flak etter flak til nesten ingenting var igjen av kjernen. Til slutt ble arbeidskantene på flakene justert slik at tre kunne bearbeides, skrotter kunne kles og huder kunne kuttes.

Hovedfordelen med denne nye metoden var at mange flak kunne oppnås fra én skiveformet kjerne uten stor innsats. Ved hjelp av videre bearbeiding, den såkalte retusjeringen, var det ikke vanskelig for flak å få ønsket form eller kant, og derfor åpner skiveformede kjerner en betydelig æra av spesialiserte verktøy. Neandertalersteinbeholdninger er mye mer varierte enn forgjengerne. Den franske arkeologen François Bordes, en av de ledende ekspertene på bearbeiding av neandertalerstein, lister opp mer enn 60 forskjellige typer verktøy designet for skjæring, skraping, piercing og huling. Ingen gruppe neandertalere hadde alle disse verktøyene, men ikke desto mindre inkluderte beholdningen av hvert av dem et stort antall høyt spesialiserte verktøy - taggete plater, steinkniver med en butt kant for å gjøre det lettere å trykke på det, og mange andre . Det er mulig at noen skarpe flak fungerte som spydspisser - de ble enten klemt i enden av et spyd, eller bundet til det med smale skinnstrimler. Med et slikt sett med verktøy kunne folk få mye mer utbytte av naturen enn før.

Mousterianere

Gjennom hele nord i Sahara og østover til Kina blir slike retusjerte verktøy dominerende. Alle redskaper som er laget i dette enorme området kalles Mousterian (etter navnet på den franske grotten Le Moustier, hvor flakverktøy først ble funnet på 60-tallet av 1800-tallet). To distinkte nye typer dukker opp fra Afrika sør for Sahara. Den ene, kalt "Forsmith", er en videreutvikling av Acheulean-tradisjonen, inkludert små håndøkser, forskjellige skraper og smale kniver laget av flak. Forsmith-verktøy ble laget av folk som bodde i de samme åpne gresslettene som de gamle acheuliske jegerne favoriserte. Den andre nye typen, Sangoan, var preget av et spesielt langt, smalt og tungt verktøy, en slags kombinasjon av machete og piercingverktøy, samt økser og småskraper. Denne typen, som den Mousterian, markerte en avgjørende avvik fra den acheuleanske tradisjon. Selv om Sangoan-verktøy er ganske grove i utseende, var de praktiske for skjæring og bearbeiding av tre.

I perioden fra 75 til 40 tusen år f.Kr., klarte neandertalere å etablere seg i mange områder som var utilgjengelige for deres forfedre. Europeiske neandertalere var ikke redde for tundraens fremmarsj og mestret den. Noen av deres afrikanske slektninger, bevæpnet med Sangoan-våpen, invaderte skogene i Kongo-bassenget, og kuttet stier gjennom de frodige krattene, som, med tilbakekomsten av regntiden, igjen erstattet gressletter. Andre neandertalere spredte seg over de enorme slettene i det vestlige Sovjetunionen eller krysset de mektige fjellkjedene i Sør-Asia og åpnet kontinentets hjerteland for menneskelig bolig. Og noen flere neandertalere, som fant stier der vannmasser var plassert ikke så langt fra hverandre, trengte inn i områder nesten like tørre som ekte ørkener.

Disse erobringene av nye regioner var ikke migrasjoner i ordets strenge forstand. Ikke engang den mest driftige gruppen kunne ha kommet på den selvmordstanken om å pakke sammen sine magre eiendeler og gå halvannet hundre kilometer til steder ukjent for noen av medlemmene. I virkeligheten var denne spredningen en prosess som antropologer kaller spirende. Flere personer skilte seg fra gruppen og slo seg ned i nabolaget, hvor de hadde sine egne matkilder. Hvis alt gikk bra, økte størrelsen på gruppen deres gradvis og etter to eller tre generasjoner flyttet de til et enda mer avsidesliggende område.

Nå er hovedsaken spesialisering. Northern Mousterians var de beste klesdesignerne i verden på den tiden, noe som bevises av de mange skrapene og skrapene som ble etterlatt fra dem, som kunne ha blitt brukt til å garve huder. Sangoanerne ble sannsynligvis sofistikerte eksperter i skogen og kan ha lært å lage feller, siden de firbeinte innbyggerne i de tette krattene ikke streifet rundt i flokker, som savannedyr, og var mye vanskeligere å spore. I tillegg begynte folk å spesialisere seg på bestemt vilt – en markant forbedring i forhold til «fang det du fanger»-prinsippet som hadde vært grunnlaget for jakt i uminnelige tider. Bevis på slik spesialisering kan finnes i en av de europeiske inventarene, som ble kalt dentikulerte Mousterian-typen fordi den er preget av flak med taggete kanter. Sagtete Mousterian-verktøy finnes alltid i umiddelbar nærhet til beinene til ville hester.

Tilsynelatende var de som laget dem så dyktige til å jakte på ville hester at de ikke var interessert i andre planteetere som beite i nærheten, men konsentrerte all innsatsen om vilt, som de likte spesielt godt.

Der det ikke var visse nødvendige materialer, overvant neandertalere denne vanskeligheten ved å se etter erstatninger. På de treløse slettene i Sentral-Europa begynte de å eksperimentere med beinverktøy for å erstatte de tilsvarende treredskapene. I mange områder var det også mangel på vann, og folk kunne ikke gå langt fra bekker, elver, innsjøer eller kilder. Neandertalere penetrerte imidlertid svært tørre områder ved hjelp av vannlagringskar – ikke leire, men laget av eggeskall. Nylig ble strutseeggskall funnet sammen med Mousterian-verktøy i den solbakte Negev-ørkenen i Midtøsten. Disse eggene, forsiktig åpnet, ble til utmerkede flasker - etter å ha fylt dem med vann, kunne gruppen rolig legge ut på en lang reise gjennom de tørre åsene. Selve overfloden

Neandertalernes fiaskoer taler imidlertid også mye. De trengte ikke inn i dypet av de tropiske regnskogene, og sannsynligvis forble de tette skogene i nord også praktisk talt utilgjengelige for dem. Bosettingen av disse områdene krevde en slik organisering av gruppen, slike verktøy og enheter, hvis opprettelse ennå ikke var mulig for dem.

Vel, hva med den nye verden? Teoretisk sett, ved begynnelsen av Würm-isen, var tilgangen til de utrolige rikdommene i begge Amerika åpen for dem.

Isbreer fanget igjen vannet, og nivået på verdenshavet falt. Som et resultat koblet en bred, flat isthmus Sibir med Alaska, hvor den kjente tundraen, myldret av storvilt, spredte seg vidt. Veien fra Alaska til sør ble til tider fanget opp av isbreer i det vestlige Canada og Rocky Mountains. Likevel var det årtusener da passasjen var åpen. Det var imidlertid veldig vanskelig å komme til isthmus. Øst-Sibir er et fjellområde krysset av flere rygger. Selv i dag er klimaet der veldig hardt og vintertemperaturene når rekordlave. Og under Würm-isen kunne det ikke annet enn å bli enda verre.

Fra høyden av moderne kunnskap er det veldig fristende å kritisere neandertalerne for å gå glipp av en slik fantastisk mulighet, for ikke å nå Australia, for å trekke seg tilbake til den tette jungelen og villmarkene i barskogene. Og på mange andre måter kan de ikke måle seg med menneskene som kom etter dem. Neandertalere skjønte aldri potensialet til bein som materiale for verktøy, og kunsten å sy, som krevde beinnåler, forble ukjent for dem. De visste ikke hvordan de skulle veve kurver eller lage leirkar, og steinredskapene deres var dårligere enn steinredskapene til de som levde etter dem. Men det er en annen måte å se på neandertalere.

Hvis en jeger som bodde i det varme England for 250 tusen år siden plutselig befant seg på et neandertalersted i det isbundne Europa under Würm-isen, ville han utvilsomt blitt overrasket og henrykt over hva arten hans, arten Homo sapiens, klarte å oppnå. . Han ville se mennesker som levde godt under forhold der han ikke ville vare engang noen få dager.

Bestemme tid ved å bruke proteinklokken til et eldgammelt skjelett

For å bestemme alderen til et bein løses en del av det i saltsyre og løsningen føres gjennom stoffer som binder aminosyrer. Syrene vaskes deretter ut og blandes med en "bærer", som gjør at de høyredreiende molekylene kan skilles ytterligere fra de venstredreiende.

For å bestemme alderen til gjenstander funnet i jorden, bruker arkeologer metoder som til syvende og sist er basert på egenskapene til "atomklokker", som markerer tidens gang ved naturlige og ensartede endringer i strukturen til visse atomer - med hver klokke har sin egne endringer. Hvis frekvensen av disse endringene er kjent, vil antallet indikere hvor lang tid som har gått siden de begynte.

Først for ganske nylig har to typer klokker blitt forbedret til et punkt hvor de kan holde tiden innenfor gapet, noe som hjelper til med å avdekke noen neandertalermysterier. En type klokke kan datere levninger fra mennesker og dyr fra neandertalertiden, mens en annen kan datere neandertalerverktøy og flintstein.

Dateringsmetoden som er illustrert på fotografiene bruker proteinklokker for å bestemme alderen til eldgamle skjelettrester. Den er basert på racemiseringsprosessen som skjer innenfor aminosyrer, det vil si de proteinbyggesteinene som utgjør alle levende organismer. Det er 20 aminosyrer, men de er alle preget av minst én felleseie

- deres molekylære struktur er "venstrehendt", det vil si at atomene til hvert molekyl er arrangert asymmetrisk i en retning som, under betingelsene for metodikken som ble brukt for å analysere strukturen deres, ser ut til å være venstrehendt. Men når en organisme dør, begynner dens aminosyremolekyler å reorientere seg i riktig retning. Denne langsomme overgangen til et speilbilde, til "høyrehendte" molekyler, er racemisering. I 1972-1973, spesialist i organisk kjemi

Jeffrey Beyda (Scripps Institution of Oceanography ved University of California) publiserte beregninger av hastighetene som forskjellige aminosyrer gjennomgår racemisering ved moderate temperaturer - en av dem endres med en slik hastighet at halvparten av molekylene vil endre seg om 110 tusen år, som dekker ganske mye hele tiden neandertalermennesket eksisterte på jorden, det vil si fra 100 til 40 tusen år siden.

Proteinklokker bygger bro over gapet når det gjelder dating tidlige mennesker - men bare hvis restene av en en gang levende organisme studeres. Disse sidene beskriver teknikker for å datere ulike typer gjenstander, inkludert steiner som en gang ble varmet opp i eldgamle ildsteder. basert på termoluminescens - utslipp av lys på grunn av forskyvning av atompartikler når visse mineraler varmes opp. Høye temperaturer (som i en neandertalerbrann) får partikler til å bevege seg nærmere sentrum av atomet, og frigjøre energi i form av lys. Når bergarten avkjøles, beveger partiklene seg bort fra sentrum av atomet. Denne gradvise bevegelsen fra midten er det som utgjør mekanismen til denne klokken. Arkeologen studerer steinen og varmer den opp igjen. Mengden lys som sendes ut viser ham hvor lenge partiklene har beveget seg fra sentrum, og derfor hvor lang tid som har gått siden denne steinen sist ble varmet opp i flammene til en huleboerbrann.

Etter å ha funnet og datert et bein fra neandertalertiden, studerer forskerne strukturen for å finne ut hva slags liv eieren førte, siden arrangementet av krystaller inne i beinet ser ut til å avhenge delvis av graden av fysisk aktivitet. Dette intern struktur oppdaget når en del av beinet undersøkes under et mikroskop med polariserende filtre, som arrangerer lysbølgenes vibrasjonsplaner og skaper fargemønstre, fargen bestemmes av krystallene. Når beinene til moderne ville dyr som fører aktive liv undersøkes på denne måten, gir de en matt lilla farge, noe som indikerer en tett struktur med stor styrke med et tilfeldig arrangement av krystaller. Beinene til moderne mennesker og husdyr, som ikke opplever så stort fysisk stress, gir et helt annet bilde. Disse knoklene produserer turkise og gule toner, noe som indikerer en lettere krystallinsk struktur av gittertypen.

Gammelt jordsmonn og klima i forhistorisk tid

Jordsmonnet som neandertalerbeina hvilte i kan gi like mye informasjon som beina selv, for i sine sedimenter lagrer den værmeldinger fra neandertalertiden.

Typisk i denne forbindelse er utgravningene i Mugaret et Tabun-hulen i skråningen av Karmelfjellet. Neandertalere bodde der i titusenvis av år. Det nedre sedimentære laget, som er 100 tusen år gammelt, består av fin sand (se side 67, venstre bilde). Denne sanden var løs, ikke tett - noe som betyr, sier geologer, at den ble blåst av vinden. Men sandkornene beholdt sin uregelmessige form, noe som betyr at vinden ikke var sterk og tok dem opp et sted i nærheten, siden sandkorn som flyr lange avstander, så vel som de som er hevet av en sandstorm, ruller til glatte kuler. Det følger av dette at i de dager var avstanden fra hulen til havet omtrent den samme som den er nå - omtrent tre og en halv kilometer. Klimaet var også mest sannsynlig likt moderne tid og var varmt og tørt. Neandertalerne som bodde der hadde ikke noe særlig behov for klær.

Senere sedimentære lag gir imidlertid et helt annet bilde. Lagene som ble dannet for 50 tusen år siden og senere inneholder lite sand, men de inneholder spor av beinstoff oppløst av vann - bevis på at området var fuktig. Antagelig strakte gjørmete sletter seg ut ved foten av Karmelfjellet, og neandertalerne, som så på denne fuktige verdenen, som sto ved inngangen til hulen, pakket seg inn i skinn.

Jord tatt fra utgravninger i neandertalerhulen Mugaret et Tabun er klargjort for laboratorieanalyse. Et glass med et stykke sedimentær bergart som ligger i harpiks plasseres under en vakuumklokke. Når luften pumpes ut, metter harpiksen alle porene i steinstykket. Den brennes deretter i flere timer og stivner takket være harpiksen nok til at den kan kuttes og poleres for undersøkelse i mikroskop.

Et stykke sedimentær bergart fra en utgraving, impregnert med harpiks og brent, kuttes i plater ved hjelp av en sirkulær, vannkjølt kniv. Hver plate, omtrent 0,0008 mm tykk, slipes til den er helt gjennomsiktig. Disse tynne snittene blir deretter undersøkt under et mikroskop. Basert på deres komponenter - for eksempel sand, partikler av silt eller leire (til høyre) - er det ofte mulig å bestemme hvordan et gitt område var i oldtiden.

En steinprøve fra det nederste sedimentære laget i Tabun, som er 100 tusen år gammel, er løs og lett, noe som betyr at jorda i hulen da ble båret av en tørr vind. Sand brakt med vann har sandkorn forskjellige størrelser. Deres uregelmessige form og skarpe hjørner indikerer at de ikke ble polert av en sandstorm.

Den sedimentære bergartsprøven, som er omtrent 50 000 år gammel, er gjennomskåret av et hvitaktig bånd av kalsiumfosfat - rester av bein, muligens fra en neandertaler som er begravet der. At det uorganiske beinmaterialet løste seg i vannet tyder på at klimaet her var mye fuktigere på den tiden.

Før de undersøker restene av neandertalermennesket i laboratoriet for å få informasjon om verden han levde i og hans vaner, søker arkeologer etter materiale til denne forskningen ved å grave ut hulegulvet – og ofte må de lete forgjeves. Antropolog Steve Copper (Long Island University) har funnet en måte å utforske det arkeologiske potensialet til en hule uten å ta opp en spade.

Kopner-metoden, en av de elektriske prospekteringsmetodene, er ikke ny i seg selv. Geologer har lenge brukt det til å søke etter mineraler og grunnvann. Men den har ennå ikke blitt brukt til arkeologiske behov.

Kobberet driver minst fire sonder ned i bakken og sender strøm gjennom dem. Ledninger kobler probene til en måler som viser hvor mye motstand strømmen møter på ulike dyp. Disse dataene sammenlignes deretter med måleravlesninger fra testing av lag med etablert alder på andre steder i samme utgravningsområde. Lag av samme alder gir lignende figurer. På denne måten kunne Copper raskt utforske flere nærliggende grotter og ved å sammenligne resultatene identifisere nye steder for utgraving, lik de som allerede hadde gitt rikt materiale, eller til og med oppdage steder med eldre lag.

I en kalksteinshule tar antropologen Steve Copper avlesninger fra en måler koblet til sonder som strøm føres mellom. På denne måten måler kobber elektrisk motstand nedre lag, som fungerer som en indikator på deres alder.