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Environmental changes and human settlement in the central Marches (Italy) during the early-middle Holocene

Gilberto Calderoni, Giuseppe Cilla, Francesco Dramis et Cecilia Gobbi
p. 21-32

Résumés

À l’Holocène inférieur, comme ailleurs dans le monde, les Marches centrales (Fig. 1) enregistrèrent une rapide amélioration du climat, caractérisée par des conditions tempérées-humides. On assiste à un vaste développement de la végétation méditerranéenne thermophile avec des forêts à latifoliées et d’épais sols bruns-calciques. Dans la haute vallée du fleuve Chienti, sur la base d’analyses polliniques de sédiments tourbeux (A. PAGANELLI, 1959), datés successivement 8260 ± 100 C14 yr BP et 7740 ± 80 C14 yr BP (G. CALDERONI et al., 1996), on a déterminé une association forestière à quercus, accompagné de carpinus et tilia, typiques d’un climat tempéré-chaud.

Cette nouvelle couverture végétale a réduit drastiquement l’érosion sur les versants et la sédimentation fluviale,et a favorisé l’incision des dépôts alluviaux précédents dans les secteurs moyen-hauts des fleuves (G. CILLA et F. DRAMIS, 2000). Cependant, dans les vallées de montagne, l’érosion linéaire a été localement ralentie par le développement de barrages de travertin qui ont créé des ruptures du profil longitudinal des cours d’eau et de chutes. En amont des barrages, des étangs et des petits bassins lacustres se sont formés. Là se sont déposés des couches de sables phytoclastiques avec des niveaux argileux et tourbeux (G. CILLA et al., 1994 ; G. CALDERONI et al., 1996). La sédimentation fluviatile a continué dans de la zone orientale (Photo 1) jusqu’à environ 3500 ans BP avec la mise en place de matériaux fins (G. CILLA et al., 1996). Entre 5000 et 3500 ans BP les processus de sédimentation ont touché les systèmes hydrographiques en entier. Ensuite et jusqu’à l’époque post-romaine, l’incision fluviale a dominé de partout dans les Marches centrales, avec le développement de chenaux sinueux ou à méandre qui se sont réalisés lentement (M. COLTORTI, 1991).

Après 3500 ans BP la sédimentation du travertin a subi une réduction, ce qui a provoqué l’incision des barrages et la disparition des bassins en amont.

L’évolution morphostratigraphique des fleuves dans la zone côtière est documentée par un carottage de 50 m de profondeur, réalisé près de l’embouchure du fleuve Potenza (Fig. 2). Les données ainsi acquises mettent en évidence le fait que, au cours du Pléniglaciaire tardif, les fleuves des Marches coulaient environ 45 m en dessous du niveau marin actuel. À partir de la bathymétrie du fond de la mer Adriatique (-10 m à un km de la côte actuelle) on peut déduire que, à la fin de l’Holocène inférieur, la ligne du rivage se trouvait à quelques centaines de mètres plus au large. La portion inférieure de la carotte (épaisse d’environ 34 m) est constituée par des sédiments alluvionnaires sableux et sablo-argileux, avec des niveaux tourbeux locaux, des pollens de latifoliés et des mollusques terrestres. Celle-ci a été attribué à l’Holocène inférieur grâce à des datations C14 réalisées sur des macro-fragments végétaux (âges comprise entre 9430 ± 90 C14 ans BP et 7595 ± 80 C14 ans BP). La mince couche basale de graviers peut être vraisemblablement attribuée au niveau marin du Pléniglaciaire. La portion supérieure (environ 11 m) est constituée de graviers alluviaux, surmontés par quelques mètres de sables et sables argileux qui contiennent un niveau archéologique romain (G. CILLA et F. DRAMIS, 2000).

Pendant l’Holocène inférieur et moyen de petits groupes humains à économie productive ont occupé plus ou moins régulièrement les rivages des fleuves de la zone orientale. Plusieurs épisodes de débordement ont enterré plusieurs fois ces sites sous des couches de sédiments sablo-argileux formant des séquences stratigraphiques (Photo 2) allant du Néolithique jusqu’à l’Âge du Bronze (M. SILVESTRINI et al., 1994 ; G. CILLA et F. DRAMIS, 2000), Il s’agissait vraisemblablement d’établissements agricoles saisonniers ou semi permanents, comme nous l’indique la présence de céréales dans les spectres polliniques (E. BRUGIAPAGLIA, 1995). Ils étaient fréquemment associés à des sols forestiers bruns-calciques.

Des restes d’établissements énéolithiques ont été retrouvés aussi à l’intérieur des terrains colluvio-alluviaux déposés en amont des barrages de travertin. L’accumulation locale de débris à la base des versants peut être mise en corrélation avec des épisodes limités de déforestation. Des sites de l’Âge du Bronze ont étés retrouvés au sommet des séquences. Après la disparition des bassins barrés par les travertins, ces établissements ont été abandonnés.

L’extension de la déforestation commençait avec le premier Âge du Fer (environ 3000 ans BP), lorsque les plaines et les terrasses alluviales étaient définitivement occupées par des communautés humaines de grande dimension. Des indices géo-archéologiques évidents de déforestation systématique pour la construction de villages furent retrouvés sur une terrasse alluviale dans le bassin du fleuve Esino. Ceux-ci consistent en de nombreuses excavations circulaires de 1,5-3 m de diamètre qui sont remplies de dépôts composés de sols et d’ensembles de graviers alluviaux redressés. Ils sont facilement attribuables à l’extraction des racines d’arbres (Photo 3 ; Fig. 3). La datation au C14 de fragments de charbon contenus dans les matériaux de remplissage a fourni un âge de 2950 ± 50 C14 ans BP (Rome -1477).

Les fleuves des Marches centrales sont un exemple de modification environnementale induite par des variations climatiques qui ont lourdement influencé les petites communautés humaines présentes dans ces lieux pendant l’Holocène inférieur et moyen. La phase sédimentaire qui a intéressé les systèmes hydrographiques du secteur oriental jusqu’à environ 3500 ans BP produisait les séquences stratigraphiques des niveaux archéologiques. Elle représente un événement particulièrement significatif. La sédimentation fluviale a été favorisée d’abord, jusqu’à environ 5000 ans BP par la remontée du niveau marin (C. ELMI et al., 1994) ; puis, entre environ 5000 et 3500 ans BP, par un changement climatique vers des conditions plus froides et sèches, qui ont facilité la sédimentation dans l’ensemble des systèmes hydrographiques. Dans le même laps de temps, plusieurs lacs de l’Italie Centrale (C. GIRAUDI, 1998), d’Europe (S.P. HARRISON and G. DIGERFELDT, 1993) et d’Afrique (F. STREET-PERROT et al., 1985), ont enregistré de fortes diminutions des niveaux de l’eau, ce qui indique la venue de conditions climatiques plus rigoureuses à l’échelle planétaire. Des conditions de froid sec sont aussi prouvées dans l’Apennin par la brusque réduction de fagus (D. MAGRI, 1999), par le recul des fronts des glaciers et par le développement du permafrost dans les zones de montagnes de l’Europe méridionale (D.Q. BOWEN et al., 1986 ; F. DRAMIS et al., 2003-a).

Le déclin de la production des travertins a revêtu aussi une importance géomorphologique considérable. Le même phénomène s’est manifesté également dans d’autres régions italiennes (R. VINKEN, 1968 ; M. RICCI LUCCHI et al., 2000 ; M. SOLIGO et al., 2002), européennes et extra-européennes (A.S. GOUDIE et al., 1993 ; M. CREMASCHI, 1998 ; F. DRAMIS et al., 2003-b ; J. NYSSEN et al., 2003). La cause de la diminution de la sédimentation des travertins est encore l’objet de débats : certains auteurs (A. WEISROCK, 1986 ; A.S. GOUDIE et al., 1993 ; J. NYSSEN et al., 2003) retiennent que le facteur principal d’amorçage est l’impact anthropique, d’autres soulignent le rôle du changement climatique (E. BONIFAY, 1986 ; R.C. PREECE et al., 1986 ; F. DRAMIS et al., 1999). En tous cas, même si le débat ne concerne pas les propos de cet article, il nous semble que la contemporanéité de la manifestation du déclin sur une zone aussi vaste, peut être attribuée à un rôle prioritaire du climat.

Les évidences stratigraphiques retrouvées dans la zone indiquent que durant l’Holocène inférieur et moyen la vie humaine a été fortement conditionnée par des modifications environnementales induites par des changements climatiques, comme les inondations et la sédimentation sur les berges des fleuves. L’évolution des retenues d’eau derrière les barrages de travertin a aussi influencé les établissements humains dans les vallées montagnardes. Les accumulations détritiques déposées aux pieds des versants dans les secteurs de montagne témoignent, pendant la phase de dégradation du climat, que l’impact humain a contribué, de façon significative, aux processus d’érosion sur les versants et de sédimentation dans les lits fluviaux.

La phase d’érosion qui s’est manifestée dans les cours d’eau depuis l’Âge du Fer et jusqu’à la période post-romaine (M. COLTORTI, 1991) a été probablement liée au début d’une nouvelle variation du climat vers des conditions plus humides (J.L. PEÑA et al., 1991 ; C. GIRAUDI, 1998). En effet, pendant cette phase et malgré l’extension progressive des activités agro-pastorales et la probable augmentation des apports détritiques des versants, les processus d’approfondissements des lits fluviaux, ont été dominants dans les Marches centrales (M. COLTORTI, 1991 ; G. CILLA et F. DRAMIS, 2000). Cela laisse penser que, avant les temps modernes, le rôle morphogénétique de l’impact anthropique a été en général subordonné à celui du climat.

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Texte intégral

I - Introduction

1Detailed field investigation on Holocene stratigraphy coupled with the study of a large number of archaeological sites provided valuable information to better understand the relationships between man and the environment in the central Marches.

2During the Early-Middle Holocene, human activities were strongly influenced by climate-induced environment changes, as evidenced by the occurrence of archaeological sites buried at different levels within the alluvial deposits of the lower valley sectors as well as around the travertine-dammed basins in the mountain sectors.

3The impact of man-made forest clearance and agriculture, which has progressively spread all over the area since the Iron Age, does not seem to have significantly affected fluvial erosion-deposition processes, as suggested by the generalized deepening trend of river channels up to recent historical times.

II - Geological-geomorphological setting of the central Marches

4The study area stretches west-east, from the Umbro-Marchean Apennine range to the Adriatic coast (Fig. 1). The western sector includes two mountain ridges up to more than 1500 m a.s.l. high, made up of Early Jurassic-Oligocene limestones and marls, separated by a lower belt of Miocene arenaceous-pelitic hills (Camerino-Matelica syncline). These ridges join together to form the Sibillini Mts. massif, whose maximum elevation exceeds 2400 m a.s.l. In the eastern sector, arenaceous and pelitic sediments (dating from the Miocene to the Early-Middle Pleistocene) make up a hilly landscape, degrading toward the Adriatic coast. Four main rivers (Esino, Potenza, Chienti and Tenna) cross the area from west to east. In the mountain sector the river valleys are generally steep-sided, narrow and deep; the alluvial plains are progressively wider eastward, up to more than 10 km close to the coast.

5The geomorphological features of the area are influenced by bedrock structure, crustal movements and Quaternary climate changes. A significant morphogenetic role is played by the large-scale uplift which has involved the area since the end of Lower Pleistocene (C. BARTOLINIet al., 2003). Due to the interaction of the uplift-induced valley incision and the major Middle-Late Pleistocene changes to cold-dry conditions (M. COLTORTI and F. DRAMIS, 1995), three main orders of climatic terraces were emplaced. In the coastal belt, the glacial/interglacial oscillations of sea level gave rise to eustatic terraces (M. COLTORTI et al., 1991).

Figure 1 - Schematic map of the Marches

Figure 1 - Schematic map of the Marches

III - Landscape evolution during the late Quaternary

6During the Würm Pleniglacial (ca. 30,000-15,000 yr BP), the study area was generally affected by dry-cold climate conditions which induced a widespread reduction (or even complete clearing) of arboreal essences (M. COLTORTI and F. DRAMIS, 1995). This favored frost shattering on limestone slopes and related production of enormous amounts of debris, which were subsequently moved down to the river channels by running water and mass movements, causing stream overcharging and riverbed aggradation (M. COLTORTIet al., 1991). In the peri-Adriatic belt, the lower sectors of rivers run for kilometers in braided channels east of the modern coastline before reaching the low-standing sea level.

7In the Early Holocene, as did other parts of the world, the central Marches underwent a rapid improvement of climate marked by humid-temperate conditions and a widespread development of Mediterranean thermophile vegetation with broadleaf forests and thick brown-calcic soils. In the upper reaches of the Chienti River valley, A. PAGANELLI (1959) recognized a forest association with quercus and subordinate carpinus and tilia, typical of warm-temperate wet climate, from pollen analyses of peaty sediments, later dated 8260 ± 100 14C yr BP and 7740 ± 80 14Cyr BP (G. CALDERONI et al., 1996).

8The renewed vegetation cover drastically reduced slope erosion and riverbed aggradation, favoring the incision of the previous alluvial sediments (G. CILLA and F. DRAMIS, 2000). However, in the limestone mountain valleys, linear erosion was prevented by the growth of phytohermal travertine dams in correspondence with river channel knickpoints and waterfalls. Swampy-lacustrine basins were formed in the dammed valleys, where layers of phytoclastic sands and subordinate peaty-clayey layers were emplaced (G. CILLAet al., 1994; G. CALDERONIet al., 1996).

9In the river channels of the peri-Adriatic hilly belt, the backward incision due to the late Würm low standing sea level, had already come to an end before 10,000 yr BP with the deposition of fine sediments. The depositional process continued in the area during the Early-Middle Holocene (Photo 1), till ca. 3500 yr BP (G. CILLAet al., 1996). Between 5000 and 3500 yr BP riverbed aggradation extended to the whole drainage systems.

Photo 1 - Early-Middle Holocene alluvial sands (lower Chienti River)

Photo 1 - Early-Middle Holocene alluvial sands (lower Chienti River)

10After ca. 3500 yr BP, travertine deposition declined, causing the incision of the dams and the drying up of the upstream basins.

11From 3500 yr BP to post-Roman times, fluvial erosion dominated almost everywhere in the central Marches, with the development of slowly deepening sinuous or meandering channels (M. COLTORTI, 1991).

12The morpho-stratigraphic evolution of rivers in the coastal belt is documented by a 50-m-deep cored log, drilled near the present mouth of the Potenza River (Fig. 2). The borehole data point out that in the late Pleniglacial, the Marches rivers flowed ca 45 m below the modern sea level. From the present bathymetry of the Adriatic Sea bottom (-10 m at 1 km offshore), it can be stated that, by the end of Early Holocene, the coast line was located some hundred meters offshore. The lower portion of the log (ca. 34 m thick) is made up of alluvial sands and sandy-clayey sediments, with scattered peaty levels, broadleaf tree pollens and terrestrial mollusca. It was referred to the Early Holocene by 14C datings (9430 ± 90 14Cyr BP to 7595 ± 80 14Cyr BP) of vegetal macro-fragments (G. CILLA and F. DRAMIS, 2000). The thin layer of basal gravels may be reasonably referred to the Pleniglacial sea level low stand. The upper portion (ca 11 m) consisted of alluvial gravels, topped by a few meters of thick sands and clayey sands with a Roman archaeological layer.

Figure 2 - The Potenza River mouth core

Figure 2 - The Potenza River mouth core

The lower portion of the log (34 m thick), is made up of alluvial sands and sandy clay sediments (with scattered peat levels, broadleaf tree pollens and terrestrial mollusca). It can to be referred the Early Holocene on the basis of 14C datings (9430 ± 90 14Cyr BP, to 7595 ± 80 14Cyr BP) of vegetal macro-fragments. The basal gravels are possibly of Late-Pleistocene age. The upper portion, mostly made up of alluvial gravels, is topped by a few meters of thick sands and clayey sands, of Roman Age level.

IV - The human settlement

13During the Early-Middle Holocene, small-scale economically productive human groups more or less continuously occupied the riversides in the peri-Adriatic belt. Recurrent flooding episodes repeatedly buried these sites under sandy-loamy layers, giving rise to stratigraphic sequences (Photo 2) from the Neolithic to the Bronze Age (M. SILVESTRINIet al., 1994; G. CILLA and F. DRAMIS, 2000). The Aeneolothic levels, likely seasonal and semi-permanent agricultural settlements, as indicated by the presence of cereals in pollen spectra (E. BRUGIAPAGLIA, 1995), were frequently associated with brown-calcic forest soils.

14Remnants of Aeneolithic settlements were also found within alluvial sediments upstream of the travertine dams; the scattered occurrence of debris layers at the footslopes is apparently related to some limited deforestation. On top of the sequences, Bronze Age sites were locally found. After the drying up of travertine-dammed basins, these settlements were abandoned.

Photo 2 - Archaeological levels in the Holocene alluvial deposits of the Potenza River (Marches, Central Italy)

Photo 2 - Archaeological levels in the Holocene alluvial deposits of the Potenza River (Marches, Central Italy)

1: Bronze Age (3285 ± 60 yr14CBP). 2: Aeneolithic (4780 ± 65 yr 14C BP). 

15Intensive deforestation started in the early Iron Age (about 3000 yr BP), when alluvial plains and terraces were permanently occupied by large-scale human communities. Geo-archaeological evidence of systematic tree clearance to build up a village was found on top of an alluvial terrace in the Esino River basin. This consisted of numerous round-shaped 1.5-3 m wide hollows, filled with soil sediments and upturned blocks of alluvial gravels, obviously imputable to the extraction of tree stumps (Photo 3; Fig. 3). The 14C dating of charcoal fragments from the filling materials gave an age of 2950 ± 50 14C yr BP (Rome -1477).

Figure 3 - Possible sequence of events responsible for the sedimentary setting of the hollows

Figure 3 - Possible sequence of events responsible for the sedimentary setting of the hollows

1: before the deforestation. 2: excavation around the tree and fire to weaken the tree strength. 3: sedimentary structure after extracting the tree stump by traction. 4: present sedimentary structure due to agricultural activities. a: sandy-gravelly alluvial deposits. b: brown soil. c: reworked brown soil. d: upturned sandy-gravelly alluvial deposits. e: farming soil.

Photo 3 - Early Iron Age round-shaped hollow due to the extraction of tree stumps

Photo 3 - Early Iron Age round-shaped hollow due to the extraction of tree stumps

V - Discussion

16In the last decades, a large number of scientific papers have stressed the recurrence of significant climate changes during the Holocene and their impact on the environment.

17The central Marches rivers provide an example of climate-induced environmental changes which, in turn, heavily affected the small human communities present in that area during the Early-Middle Holocene. A significant event in this context was the riverbed aggradation which affected the hydrographic systems east of the Apennines till ca. 3500 yr BP, giving rise to stratigraphic sequences of archaeological levels. This process was favored first by the uprising sea level, which reached its maximum, a few meters above the present level, ca. 5000 yr BP (C. ELMIet al., 1994), and then, between ca. 5000 and 3500 yr BP, by a climatic change to drier-colder conditions, which induced aggradation in the whole drainage systems. In the same time interval, several lakes in Central Italy (C. GIRAUDI, 1998), Europe (S.P. HARRISON and G. DIGERFELDT, 1993; M. MAGNY, 1999) and Africa (F.A. STREET-PERROTTet al., 1985), had lower levels, indicating the occurrence of drier climate conditions at a wide planetary scale. Dry-cold conditions are also testified in the Apennines by the abrupt reduction of fagus (D. MAGRI, 1999) as well as by the retreat of glaciers and the development of permafrost in southern Europe mountains (D.Q. BOWENet al., 1986; F. DRAMISet al., 2003-a).

18Also geomorphologically important were the decline of travertine deposition and the related incision of dams recorded in the area after 3500 yr BP. The same event occurred also in other places in Italy (R. VINKEN, 1968; M. RICCI LUCCHIet al., 2000; M. SOLIGOet al., 2002) as also in a large number of European and extra-European sites (A.S. GOUDIEet al., 1993; M. CREMASCHI, 1998; F. DRAMISet al., 2003-b; J. NYSSENet al., 2003). The causes of this decline are still under debate: some Authors (e.g. A. WEISROCK, 1986; A.S. GOUDIEet al., 1993; J. NYSSENet al., 2003) support human impact as the main triggering factor, while others stress the role of climate change (e.g. E. BONIFAY, 1986; R.C. PREECEet al., 1986; F. DRAMISet al., 1999). In any case, even if the discussion of these topics goes beyond the objectives of the present paper, it seems to us that the contemporaneous occurrence of the decline of travertine production over such a vast area, might on its own assign a major role to climate.

19The stratigraphic evidence found in the area clearly indicates that, in the Early-Middle Holocene, human life was heavily conditioned by climate-induced environmental changes, such as the flooding events and sediment deposition on the river sides. Also the evolutionary steps of travertine-dammed ponds and lakes heavily influenced human settlements in mountain valleys. The scattered debris deposited at the footslopes in the mountain sectors testify how, during the phase of climate deterioration, human impact significantly contributed to the enhancement of slope erosion and riverbed aggradation.

20The phase of fluvial erosion, which has affected the area since the early Iron Age to post-Roman times (M. COLTORTI, 1991), was likely linked to the occurrence of a new climate shift to wetter conditions (J.L. PEÑAet al., 1991; C. GIRAUDI, 1998). In fact, during this phase, notwithstanding the progressive growth of agricultural-pastoral activities and the conceivably increasing amounts of debris supply from the slopes, erosion processes dominated almost everywhere in the central Marches rivers (M. COLTORTI, 1991; G. CILLA and F. DRAMIS, 2000), even if with a prevailing slowly deepening meandering trend (M. COLTORTI, 1991), suggesting that, before recent historical times, the morphogenetic role of human impact was generally subordinated to that of climate.

VI - Conclusion

21In the Early-Middle Holocene, human life in the central Marches was strictly controlled by erosion/deposition processes on slopes and river channels induced by climate changes.

22Anthropic settlements in the lower valley sectors have repeatedly changed their location on the riversides as a consequence of the recurrent flooding episodes which buried them. Also the small human groups dwelling around the travertine dammed basins in the mountain valleys, were forced to move downvalley after the incision of dams.

23The role of human impact on landscape evolution in the central Marches during the Early-Middle Holocene seems to be relatively limited, apart from the local emplacement of debris at the footslopes. From the Iron Age to post-Roman times, notwithstanding the progressive spreading of agricultural-pastoral activities all over the area and the related increase of debris supply to the drainage systems, erosion processes dominated almost everywhere in the central Marches rivers, likely induced by climatic factors.

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Table des illustrations

Titre Figure 1 - Schematic map of the Marches
URL http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/1046/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 48k
Titre Photo 1 - Early-Middle Holocene alluvial sands (lower Chienti River)
URL http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/1046/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 68k
Titre Figure 2 - The Potenza River mouth core
Légende The lower portion of the log (34 m thick), is made up of alluvial sands and sandy clay sediments (with scattered peat levels, broadleaf tree pollens and terrestrial mollusca). It can to be referred the Early Holocene on the basis of 14C datings (9430 ± 90 14Cyr BP, to 7595 ± 80 14Cyr BP) of vegetal macro-fragments. The basal gravels are possibly of Late-Pleistocene age. The upper portion, mostly made up of alluvial gravels, is topped by a few meters of thick sands and clayey sands, of Roman Age level.
URL http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/1046/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 40k
Titre Photo 2 - Archaeological levels in the Holocene alluvial deposits of the Potenza River (Marches, Central Italy)
Légende 1: Bronze Age (3285 ± 60 yr14CBP). 2: Aeneolithic (4780 ± 65 yr 14C BP). 
URL http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/1046/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 152k
Titre Figure 3 - Possible sequence of events responsible for the sedimentary setting of the hollows
Légende 1: before the deforestation. 2: excavation around the tree and fire to weaken the tree strength. 3: sedimentary structure after extracting the tree stump by traction. 4: present sedimentary structure due to agricultural activities. a: sandy-gravelly alluvial deposits. b: brown soil. c: reworked brown soil. d: upturned sandy-gravelly alluvial deposits. e: farming soil.
URL http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/1046/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 36k
Titre Photo 3 - Early Iron Age round-shaped hollow due to the extraction of tree stumps
URL http://journals.openedition.org/physio-geo/docannexe/image/1046/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 102k
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Pour citer cet article

Référence papier

Gilberto Calderoni, Giuseppe Cilla, Francesco Dramis et Cecilia Gobbi, « Environmental changes and human settlement in the central Marches (Italy) during the early-middle Holocene »Physio-Géo, Volume 1 | -1, 21-32.

Référence électronique

Gilberto Calderoni, Giuseppe Cilla, Francesco Dramis et Cecilia Gobbi, « Environmental changes and human settlement in the central Marches (Italy) during the early-middle Holocene »Physio-Géo [En ligne], Volume 1 | 2007, mis en ligne le 08 décembre 2007, consulté le 01 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/physio-geo/1046 ; DOI : https://doi.org/10.4000/physio-geo.1046

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Auteurs

Gilberto Calderoni

Department of Earth Sciences,“La Sapienza” University, ROME, ITALY.
E-mail: gilberto.calderoni@uniroma1.it

Giuseppe Cilla

Department of Geological Sciences, “Roma Tre” University, ROME, ITALY.
E-mail: cillagiu@libero.it

Francesco Dramis

Department of Geological Sciences, “Roma Tre” University, ROME, ITALY.
E-mail: dramis@uniroma3.it

Cecilia Gobbi

Center of Cultural Heritage, Marches Region, ANCONA, ITALY.
E-mail: cecilia.gobbi@regione.marche.it

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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