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Notes de recherche

Chronologie mochica : une nouvelle synthèse

Mochica chronology: a new synthesis
Cronología mochica: una nueva síntesis
Nino Del Solar, Rémy Chapoulie et Luis Jaime Castillo
p. 233-267

Résumés

L’un des enjeux majeurs des sciences archéologiques est l’établissement des séquences chronologiques d’occupation au sein des aires d’activité humaine. L’objectif est la reconstruction des processus culturels diachroniques liés à l’apparition, l’évolution et la fin de cultures matérielles caractéristiques des groupes humains qui ont occupé des espaces environnementaux spécifiques. Concernant la culture mochica (iie-xe siècles, côte nord du Pérou), cet objectif est encore au centre de la recherche archéologique et archéométrique contemporaine. Dans cet article, nous proposons une révision et une synthèse des informations concernant la chronologie relative de cette culture. En même temps, nous présentons un inventaire mis à jour de dates 14C mochica obtenues depuis la décennie des années 1970. Il s’agit donc ici de réévaluer les jalons temporels et stylistiques connus et acceptés jusqu’à présent.

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Notes de la rédaction

Manuscrit reçu en mai 2014, accepté pour publication en février 2015.

Texte intégral

Nous tenons à remercier le programme IdEx Bordeaux (Initiative d’excellence de l’université de Bordeaux). Cette recherche a bénéficié d’une aide de l’État gérée par l’Agence nationale de la recherche au titre du programme Investissements d’avenir portant la référence ANR-10-LABX-52.

Introduction

  • 1 La côte du Pérou (≈ 0-0,8 km d’altitude) est caractérisée par un climat propre aux régions semi-ar (...)

1Les sociétés mochica ont occupé la bande côtière1 septentrionale de l’actuel territoire péruvien au cours du premier millénaire de notre ère. La culture matérielle mochica a été identifiée sur une aire d’environ 350 km de long et 60 km de large. Son influence stylistique couvre un espace global d’environ 550 km de long entre les vallées de Piura et de Huarmey.

2Géographiquement, les sites mochica sont localisés autour d’une dizaine de vallées fluviales (Leche, Lambayeque, Zana, Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa et Nepeña), dont l’origine est le versant occidental des Andes (Figure 1). Selon leur emplacement, ces vallées sont séparées en deux sections orographiques et hydrographiques qui ont été définies par Weberbauer pour la côte péruvienne (1980, p. 15) : la section septentrionale située entre Pisco et Trujillo, et la section localisée entre Trujillo et Punta Pariñas. Ces deux sections composent un vaste territoire caractérisé par la présence de plaines plutôt que de collines, ce qui a toujours permis l’exploitation et la transformation de ce milieu par l’homme : « Cette plaine constitue la plus grande aire agricole de la côte du Pérou […]. Dans la section entre Trujillo et Punta Pariñas, certains terrains destinés à l’activité agricole arrivent à toucher la mer » (Weberbauer 1980, p. 18 [traduit de l’espagnol]).

3Il semble que le développement de systèmes d’irrigation, depuis la période Mochica ancienne, a été à la base de l’accumulation de richesses par les populations aux échelles locales (Billman 2002 ; Castillo et Uceda 2008 ; Castillo 2010). Et c’est aussi cela qui aurait conduit à une complexification sociale (différenciation entre classes productrice et non productrice aux échelles locale et régionale), politique (création et planification de cérémonies et d’infrastructures servant à théâtraliser et à légitimer le pouvoir des élites) et économique (enrichissement et accès à la propriété communale) des sociétés côtières.

4Concernant l’organisation spatiale du phénomène mochica, la recherche récente a fait évoluer les hypothèses de Rafael Larco (2001) qui concevait l’existence d’un seul territoire, d’une seule entité politique gouvernante et d’une seule culture matérielle largement partagée par une population qui occupait un ensemble de vallées. Aujourd’hui, conformément aux variations que présentent les données archéologiques (ainsi, le phénomène Vicus dans la vallée de Piura), les chercheurs considèrent comme composite et non linéaire l’histoire des Mochica. Probablement issus d’une tradition élitaire post-formative, Gallinazo ou Salinar (Castillo et Uceda 2008), les Mochica auraient suivi des processus culturels particuliers. Ces processus ont été caractérisés par des étapes de centralisation, de décomposition et/ou de conquête au cours des quelque sept siècles de son existence. Cette vision des choses concorde mieux avec les données archéologiques, parfois très hétéroclites. À cause de la discontinuité stylistique des productions matérielles et culturelles mochica entre les vallées du nord et celles du sud, deux séquences céramiques parallèles ont été établies et deux développements culturels reconnus. La présence des deux sphères d’influence culturelle mochica distinctes – dénommées « Mochica nord » et « Mochica sud » – répond mieux aux questionnements liés à l’organisation de l’espace entre la deuxième époque des développements régionaux et l’Horizon moyen (Castillo et Donnan 1994).

5En ce qui concerne l’aire Mochica sud (située entre la vallée de Chicama et la vallée de Nepeña), l’hypothèse d’une seule sous-entité politique centralisée (Chapdelaine 2011) et conquérante est encore valable, même si, au cours du temps, des alliances et des divisions ont pu alterner. Les Huacas de Moche auraient été le centre religieux et civique pour cette aire, une sorte de capitale. Il existe d’autres sites monumentaux, dont les rôles sont encore débattus (capitales régionales ou capitales alternatives ?) (Castillo et Uceda 2008).

6Dans le cas des Mochica du nord, trois sous-espaces culturels ont été distingués : Mochica de Piura, Mochica de Lambayeque et Mochica de Jequetepeque (Castillo et Uceda 2008 ; Chapdelaine 2011). Ces trois sous-aires ont été organisées autour des trois systèmes de vallées qui portent les mêmes noms. Mais de nombreuses questions archéologiques se posent : 1. est-ce que la division en trois sous-espaces culturels permet de réfléchir sur l’organisation de la production de la culture matérielle, contrainte par l’environnement et les ressources locales (eau, bois, terres argileuses et minéraux, etc.) ? ; 2. est-ce que des développements aux échelles locales auraient primé sur un développement à une échelle régionale (éventuellement étatique) ? ; 3. quels sont les éléments associés au phénomène de la subdivision (en termes d’organisation socio-politique, de mouvements des populations, de disponibilité en matières premières, etc.) ?

Fig. 1 – Localisation des principaux sites mochica et des vallées sur la côte nord du Pérou.

Fig. 1 – Localisation des principaux sites mochica et des vallées sur la côte nord du Pérou.

Légende : ■ sites archéologiques

Typo-chronologies mochica

7Le terme « mochica » renvoie à une culture archéologique que l’on date d’entre le iie et le xe siècle apr. J.-C. et qui a pu être définie par plusieurs caractéristiques formelles, spatiales et temporelles (Quilter 2002, p. 152). Les principaux attributs formels des céramiques mochica sont représentés sur l’ensemble du territoire ; toutefois, d’un secteur à l’autre, les séquences typo-céramiques ne sont pas les mêmes. À propos des temporalités des céramiques, la multiplication, au cours des cinquante dernières années, des dates au radiocarbone et des données stylistiques a suscité de nombreuses discussions, notamment sur l’évolution des relations internes et externes des groupes impliqués.

8L’existence d’un système d’écriture et d’un calendrier dans les sociétés précolombiennes du Pérou est, encore à ce jour, sujet de débats (voir Larco 1944 ; Chaparro 2011 [pour la société mochica] ou Urton 2003 ; Beyersdorff 2005 ; Moscovich 2008 [pour les sociétés de l’Horizon tardif]). En l’absence d’inscription de type calendaire et de tout type de date, ce sont la sériation et la stratigraphie qui ont permis d’abord de retracer l’histoire pré-inca et inca (Rowe 1961). Mais, dès la fin des années 1940, plusieurs spécialistes de l’aire andine exprimaient la nécessité de trouver des méthodes susceptibles de faire évoluer les mesures relatives en datations absolues. Jusque-là, l’évolution sociale et l’histoire des groupes humains locaux ne s’appuyaient que sur la mise au point de séquences typo-céramiques et des travaux comparatifs. On avait aussi souvent recours aux analogies culturelles, au risque de commettre des anachronismes. Celles-ci cherchent en effet à comparer données archéologiques et ethnographiques sans négliger les données issues de textes historiques des époques coloniale et républicaine.

9Au milieu du xxe siècle, des techniques nouvelles et des approches scientifiques pluridisciplinaires au service des sciences humaines sont apparues. Dans le domaine de l’archéologie, c’est la mesure du 14C qui a révolutionné le domaine de la datation (Bronk Ramsey 2008) et qui a posé les jalons permettant d’amarrer à l’échelle du temps réel les séquences céramiques précolombiennes (Johnson et al. 1951).

10Comme on l’a dit plus haut, les céramiques mochica ont fait l’objet de deux séquences typologiques distinctes, l’une pour la sphère sud (Larco 2001), l’autre pour la sphère nord (Castillo et Donnan 1994). La séquence en cinq phases de Larco Hoyle (I à V) date des années 1950 et elle a été construite grâce au croisement et à la synthèse de différents éléments : la sériation de récipients (bouteilles à anse-étrier, vases-portraits, cancheros, etc.), la caractérisation morphologique des goulots, la décoration, les techniques de fabrication. La plupart des pièces qui ont servi pour la construire provenaient de contextes funéraires. Mais, l’absence de cette typologie au nord (Chapdelaine 2011, p. 195 ; Castillo et Uceda 2008) et des décalages chronologiques et stylistiques la rendaient inadaptée pour caractériser les occupations mochica dans les vallées septentrionales. En réalité, au nord et au sud il y aurait eu des développements différents. La séquence adoptée pour la sphère Mochica nord comprend trois phases : initiale, moyenne et tardive. On remarquera que ces trois phases n’ont jamais été retrouvées toutes les trois sur un même site : c’est le cas par exemple du site de San José de Moro où les occupations connues concernent seulement les phases moyenne et tardive (Castillo 2003). Castillo et Donnan (1994) ont fait une description précise de la typologie de la sphère nord. C’est la période Mochica initiale qui est la moins documentée. Elle n’a été repérée que sur les sites de Tolón, Dos Cabezas et La Mina. Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, on note la qualité des sculptures tridimensionnelles, l’abstraction des formes et la similarité entre les anses-étriers des céramiques de cette période et les anses-étriers des pièces de la phase Mochica I au sud. La période Mochica moyenne, quant à elle, a été identifiée surtout sur les sites de Pacatnamú et San José de Moro. Divisées en trois grandes catégories qualitatives (fine, moyenne et simple), les céramiques de cette période présentent des formes variées : bouteilles à anse-étrier, différentes toutefois des pièces du style Mochica III du Sud (forme lenticulaire, goulot modérément évasé, base annulaire, décoration en relief, emploi de pigments violets dans la décoration peinte), jarres simples, jarres à col effigie, figurines et marmites à col court, évasé ou droit. Enfin, la phase tardive a été répertoriée sur les sites de Pacatnamú, Chérrepe et San José de Moro. Dans ce dernier gisement, il faut remarquer la découverte de bouteilles à anse-étrier dites de « ligne fine ». Celles-ci comportent des scènes mythologiques assez complexes, des anses en forme de triangle inversé et des goulots coniques. De manière générale, ces bouteilles ont une forte ressemblance avec les bouteilles des phases IV et V de la sériation de Larco Hoyle pour le Sud. À la période tardive du Nord, il est aussi possible de remarquer l’apparition de formes nouvelles (par exemple des jarres mammiformes) et de styles (et/ou de techniques) étrangers (en provenance de Wari, Cajamarca, Lima, Nievería…) dans la production de l’époque. Plus récemment, Donnan (2011) a proposé un nouveau système de classification stylistique des céramiques. Selon lui, les différentes entités politiques au sein du territoire mochica auraient produit des sous-styles différentiables et caractéristiques de chaque entité : ces particularismes auraient visé à exprimer les identités de chacune d’entre elles. Jusqu’à présent, Donnan a défini quatre sous-styles : Moro, Dos Cabezas, Huancaco et Huacas de Moche. À chacun aurait correspondu un centre de production (peut-être sur le site éponyme), ainsi qu’une apparition, une évolution et une fin propres.

Datations mochica au radiocarbone

11La mesure du radiocarbone (Bronk Ramsey 2008) permet de placer les vestiges archéologiques sur l’échelle absolue du temps indépendamment des classifications et des évolutions stylistiques préalablement établies. Elle a pour conséquence la réévaluation d’hypothèses sur les évolutions sociales et stylistiques concernant en l’occurrence les Mochica. Grâce aux dates et aux données issues de fouilles récentes, on constate que les cadres chronologiques et culturels préalablement établis à propos des Mochica sont en train de changer de manière significative (voir Chapdelaine 2011 ; Quilter 2002, p. 151).

12À l’échelle de toute l’aire mochica, les premières données 14C remontent aux années 1950 : elles ont été obtenues à partir de matériaux archéologiques des vallées de Moche et de Chicama (Johnson et al. 1951). De manière générale, les datations au radiocarbone ont augmenté fortement depuis les années 1970 et ont été publiées dans les années 1990 et 2000. Uceda et al. (2001 [pour le site de Huacas de Moche]), Lockard (2009 [pour la sphère Mochica sud]) et Koons et Alex (2014 [pour les deux sphères]) ont formulé les premiers bilans sur les datations 14C, soit sur un site, soit aux échelles régionale et macro-régionale. Dans la plupart des cas, les datations dont on dispose proviennent de contextes qui comportent des pièces céramiques caractérisables d’un point de vue typologique et stratigraphique.

13Sur la base de l’étude systématique de la littérature relative au phénomène mochica, nous avons recueilli et synthétisé l’information concernant 121 datations 14C (publiées entre 1973 et 2014). La vocation de ce travail est quadruple : 1. accroître le nombre des datations publiées récemment par Koons et Alex (2014), en y ajoutant d’autres données 14C provenant de sites comme Loma Negra, Pacatnamú, Huaca Soledad, Huacas de Moche, San José de Moro et Sipán ; 2. rassembler, organiser et présenter, par site et par région, toutes les datations 14C publiées (articles de revues et ouvrages scientifiques, actes de colloques et rapports de fouilles, en omettant celles qui n’ont fait l’objet que de communications personnelles) ; 3. discuter de la nature des matériaux datés et des quantités soumises aux analyses ; 4. participer au travail d’inventaire des datations mochica et contribuer, par là, au questionnement sur la validité des séquences typo-chronologiques de chaque vallée ou région, l’information répertoriée étant traitée de façon inclusive, en s’appuyant sur des tests de statistiques descriptives.

Questions méthodologiques

14Elles concernent plusieurs aspects : la nature des échantillons, le choix de la courbe de calibration, l’incertitude des mesures et l’approche statistique. La totalité des échantillons retenus est d’origine terrestre, sauf l’échantillon Beta-108281 provenant du site de Huacas de Moche (voir infra). La totalité des datations a été recalibrée avec la courbe ShCal13 (Hogg et al. 2013), sauf l’échantillon Beta-08281 qui l’a été avec la courbe Marine13 (voir infra).

15Toutes les datations ont été traitées à l’aide du logiciel OxCal v4.2 (Bronk Ramsey 2014). Enfin, pour comparer les données recalibrées, seuls les échantillons liés à une seule typo-chronologie ont été traités statistiquement. En conséquence, les échantillons SMU-833, Beta-121764, Gif-11577, et les échantillons provenant de Licapa et El Brujo, ne font pas partie des comparaisons effectuées.

16Les résultats (en dates calendaires) sont donnés à 1 σ et à 2 σ. La comparaison statistique entre les dates a été réalisée en employant le logiciel PAST v2.17b (Hammer et al. 2001).

Choix de la courbe de calibration

17En ce qui concerne le choix de la courbe de calibration pour l’analyse des 121 dates inventoriées, il faut d’abord rappeler que les différences de concentration en 14C entre les deux hémisphères sont bien connues et qu’elles affectent certaines périodes anciennes (McCormac et al. 2002, p. 641 ; Hogg et al. 2009b ; Ogburn, 2012, p. 223). Ce constat a conduit à développer des courbes de calibration particulières et des études statistiques ont permis de corriger les âges des échantillons provenant de l’hémisphère sud (McCormac et al. 2002 [41 ± 14] et Hogg et al. 2009a [40 ± 20]). Sur les chronologies précolombiennes d’Amérique du Sud, on soulignera que l’étude réalisée par Ogburn (2012, p. 223-225) inclut une discussion assez complète sur le choix de la courbe de calibration à appliquer aux dates 14C inca. Cela dit, il n’existe pas pour le moment d’accord sur la courbe de calibration qu’il faudrait appliquer aux échantillons datés par 14C provenant du Pérou précolombien. Ainsi, Grobman et al. (2012 [pour des échantillons de l’époque précéramique de la vallée de Chicama]), Lockard (2009 [pour des échantillons mochica de la sphère sud]), Koons et Alex (2014 [pour des échantillons mochica et licapa]) et León (2007, p. 35-42 [pour des échantillons paracas de Wari-Cerro Colorado] ; 2011 [pour des échantillons inca provenant des différents gisements]) ont employé la courbe ShCal04 et ShCal13. Mais, Finucane et al. (2007, p. 581 [pour des échantillons wari de la vallée d’Ayacucho]), Unkel et Kromer (2009, p. 235 [pour des échantillons paracas et nasca de la côte sud du Pérou]) ou Marsh (2012, p. 205-206 [pour des échantillons tiwanaku en Bolivie]) utilisent la courbe IntCal (04 ou 09). Pour évaluer les dates 14C, Ogburn (2012) a remarqué que le choix de la courbe dépend de plusieurs facteurs, notamment la migration annuelle et la migration à long terme de la zone de convergence intertropicale (ZCIT) par rapport à la position latitudinale du site archéologique où les échantillons ont été récupérés. Elle suggère que « la courbe IntCal est la plus appropriée pour dater des sites situés sur les montagnes andines de l’Équateur jusqu’à la Bolivie septentrionale ; par contre, pour dater des sites situés à des latitudes moyennes, de la Bolivie vers le sud, la courbe SHCal semble être la plus convenable » (Ogburn 2012, p. 224 [traduit de l’anglais]).

18Dans la plupart des publications, la principale cause de divergence au moment de choisir l’une des courbes est évidemment la méconnaissance de la position de la ZCIT et de son déplacement historique. L’absence d’études approfondies rend le sujet complexe et difficile à trancher. Selon Haug et al. (2001) et Sachs et al. (2009), la ZCIT a eu tendance à migrer vers le sud lors de l’Holocène. Néanmoins, ce phénomène de migration n’aurait pas été constant. Cette hypothèse a été en partie corroborée par Bird et al. (2011a), puisqu’il propose que la ZCIT s’est déplacée vers le sud depuis deux mille ans. Il faut remarquer que les résultats de ces recherches ont démontré l’existence de deux phénomènes liés à la mousson d’été sud-américaine, tout au long de l’époque géologique signalée : des sous-périodes ont présenté des précipitations vraisemblablement faibles dans la région entre 10 000 et 9 200, 7 000 et 5 000, et 1 500 et 900 ans avant le présent, d’autres des précipitations vraisemblablement fortes autour de 5 000, entre 2200 et 1500, et 550 et 130 ans avant le présent (Bird et al. 2011b). Même s’il est risqué d’appliquer automatiquement ces données à la côte nord-péruvienne pour avoir une idée des évolutions paléo-climatiques régionales, il est en tout cas possible de remarquer qu’à partir des années 500 apr. J.-C., il y a eu un changement dans les niveaux pluviométriques dans l’aire andine. Une période de sécheresse a vraisemblablement affecté alors le monde mochica. Les travaux de Bird et al. (2011a) ont en tout cas démontré que, lors de la période comprise entre 0 et 800 apr. J.-C., l’ITCZ a occupé des positions nettement septentrionales par rapport au millénaire dernier (McCormac et al. 2002, 2004). Ces résultats et les arguments développés par León (2007), Grobman et al. (2012), Lockard (2009) et Ogburn (2012), favorisent l’emploi de la courbe ShCal04. Cependant, Hogg et al. (2013) ont proposé une courbe nouvelle visant à améliorer les calibrations des dates 14C provenant de l’hémisphère sud, la courbe ShCal13. Cette dernière est, à notre avis, la plus pertinente à utiliser dans les études comparatives (voir Reimer et al. 2013 ; Koons et Alex 2014). Il faut toutefois tenir compte d’autres limites méthodologiques, à savoir l’« effet réservoir » et le phénomène des « vieux bois ».

L’effet réservoir

19Les étendues d’eau terrestre sont des réservoirs de carbone échangeable, dont l’essentiel est présent sous la forme de carbone inorganique dissous (Dutta 2008). Par ailleurs, les eaux de surface des océans ont deux sources de 14C, l’atmosphère et les eaux profondes. Ces dernières apportent des quantités variables de 14C aux eaux superficielles lorsqu’elles remontent à la surface, selon le phénomène dénommé « upwelling ». Ce phénomène n’est pas uniforme à l’échelle globale, car il dépend de divers facteurs comme la latitude, la topographie des océans, la forme de la ligne côtière, etc. Dans ce cadre, les êtres vivants ayant grandi dans un milieu où ils ont absorbé du 14C provenant de l’atmosphère et d’un autre réservoir de carbone seront chronologiquement différents (de manière apparente) au moment où on les datera et où on voudra les comparer a posteriori (Stuiver et al. 1986, p. 980 ; Mangerud et al. 2006, p. 3228).

20Dans le cas de datations d’êtres marins par le radiocarbone, il faut donc mettre en place une correction en recalibrant la datation avec une autre courbe (par exemple la courbe Marine13), car les organismes marins ont des quantités appauvries en 14C par rapport aux organismes terrestres. Ce phénomène est connu sous le nom « d’effet réservoir » et il a été mis en évidence par Jan Mangerud (1972, p. 151, 154, 156) dans ses recherches sur l’évaluation des dates 14C des coquillages marins modernes en Norvège. Pour le Pérou, les recherches d’Ortlieb et al. (2011) et Kennett et al. (2002) sont à retenir spécialement pour leur contribution à la compréhension de cet effet sur les dates d’échantillons marins et archéologiques de la période archaïque provenant de la côte sud-péruvienne.

21Le « vieillissement » apparent est lié aux variations du réservoir marin et de l’âge réservoir. Il provient de l’appauvrissement de l’activité de l’isotope 14C dans les eaux océaniques profondes (c’est-à-dire à un ralentissement de sa désintégration radioactive) ainsi qu’au mélange, incomplet, des eaux profondes avec les eaux superficielles des océans (Mangerud 1972 ; Ulm 2006).

22L’effet réservoir marin régional est noté ∆R et l’expression mathématique pour définir ∆R est ∆R = P – Q (Ulm 2006, p. 57) ou bien ∆R(s) = Rs(t) – Rg(t) (Stuiver et al. 1986, p. 982). Dans ces formules, ∆R est la différence entre une date 14C conventionnelle (P ou Rs[t]) d’un échantillon, dont on connaît bien l’âge et l’origine, et une date équivalente (Q ou Rg[t]) produite à partir de l’utilisation d’une courbe, dite marine, paramétrée et modelée à une échelle globale. Selon Kennett et al. (2002, p. 54), le ∆R pour le Pérou est 190 ± 40 années.

23L’âge réservoir est la différence entre l’âge des organismes marins et l’âge des organismes terrestres contemporains (Olsen et al. 2010, p. 635). Cet âge n’est pas constant aux échelles temporelle et géographique (Mangerud et Gulliksen 1974 ; Ortlieb et al. 2011, p. 91). Dans les eaux superficielles, il peut varier de 400 ans selon Olsen (Olsen et al. 2010, p. 635) ou entre 350 et 1 500 ans selon Mangerud et al. (2006, p. 3228). Dans les eaux profondes, cet âge évolue par rapport à l’échange de CO2 atmosphérique, l’afflux des eaux douces alourdies et l’« upwelling » (Olsen et al. 2010, p. 635).

24En raison de l’effet réservoir, les datations des populations qui ont eu des régimes alimentaires à base de produits marins, apparaissent plus anciennes que celles dont les régimes alimentaires comprenaient exclusivement des produits terrestres (voir Olsen et al. 2010, p. 635).

25Il faut encore noter ici le manque d’études sur l’effet réservoir sur la côte nord du Pérou et le manque de recherches systématiques comparatives sur les régimes alimentaires des populations à l’échelle régionale et/ou étatique mochica (voir, à titre d’exemple, Russell et Jackson 2001, p. 164-165 [pour le site de Cerro Mayal dans la vallée de Chicama]). Cette situation rend toute étude des datations de notre zone difficile car la consommation de produits marins par les sociétés côtières peut avoir modifié les dates que l’on obtient sur des vestiges humains. Dans l’inventaire des échantillons analysés ici, il n’en existe pas d’origine marine. Un seul est peut-être d’origine mixte, c’est-à-dire à la fois marine et terrestre (Beta-108281). On ne l’a pas exclu, mais il a été recalibré en utilisant la courbe Marine13.

Les vieux bois

26En 2014, la recherche archéologique menée sur le site de San José de Moro, dans la vallée de Jequetepeque, a permis aux archéologues de vérifier l’usage d’une essence locale appelée algarrobo (Prosopis sp.) pour la construction des toits des chambres funéraires des élites, pendant la période Mochica tardive. Cette essence fait encore partie du paysage désertique côtier péruvien et elle est actuellement utilisée comme carburant dans les fours servant à cuire des céramiques locales dans la province de Chepén. Par ailleurs, sur le site de Huacas de Moche, Moutarde (2008) a mis en évidence plusieurs essences employées dans la vie quotidienne et rituelle mochica. C’est le cas de la canne de Guayaquil (Guadua angustifolia), du lúcumo(Pouteria lucuma), de l’algarrobo qui ont été couramment utilisés comme poutres ; la caña brava(Gynerium sagittatum), pour sa part, a été utilisée pour la construction de cercueils, de murs et de toits (Moutarde 2008, p. 304).

27Matériaux vivants ou, plus exactement, issus du vivant, le bois et le charbon de bois sont des vestiges souvent abondants dans les sites mochica. Ils ont été couramment sélectionnés, échantillonnés et datés par le radiocarbone dans le cadre de recherches à objectif chronologique. Cependant la datation du bois – ou de charbon de bois – butte sur des limites méthodologiques : elle n’est pas liée au moment de l’abattage, mais à l’anneau de croissance de l’essence qui forme l’échantillon. Pour accepter une date 14C provenant d’un arbre, il faut contrôler plusieurs facteurs : la durée de vie de l’espèce, sa longévité (ainsi, Skolmen [1990] a étudié un algarrobo de plus de 100 ans à Hawaï), la partie de l’essence datée (de fait, la partie externe d’un bois sera très probablement moins ancienne que la partie interne) et la réutilisation ou le réemploi de matériaux anciens. Les distorsions dues à la datation de bois ou de charbons de bois sont connues sous l’appellation « vieux bois » (voir Kennett et al. 2002 [pour la côte sud-péruvienne] ; Scharf et al. 2013 [pour l’Asie] ; Caracuta et al. 2012 [pour l’Italie], etc.).

28Dans notre corpus, 17 % des dates inventoriées correspondent à des échantillons de bois et 32 % à des échantillons de charbons (voir infra). Environ 50 % des échantillons fournissent donc des informations assez incertaines, car les essences datées n’ont pas été identifiées par les auteurs en raison du manque d’études anthracologiques systématiques (Figure 2). Cela constitue un vrai problème qui interdit d’examiner la validité des dates obtenues de cette façon par traitement statistique. Cela dit, notre objectif principal est ici de présenter un inventaire relativement complet et mis à jour des dates 14C dont on dispose (en spécifiant la région, le site et les matériaux datés). On s’est gardé en revanche de donner des découpages précis aux phases définies par les typologies céramiques sur la base des dates 14C, car ces dernières peuvent être imprécises.

Fig. 2 – Pourcentages relatifs des principaux types de matériaux datés par 14C au sein des contextes mochica.

Fig. 2 – Pourcentages relatifs des principaux types de matériaux datés par 14C au sein des contextes mochica.

29Pour la recalibration des dates, deux approches étaient envisageables. Soit seules les dates obtenues sur d’autres matériaux que le bois ou le charbon de bois étaient traitées et analysées ; soit une analyse exploratoire et globale de tout le corpus était mise en œuvre. C’est la deuxième option que nous avons retenue, car les échantillons des types bois et charbon ne constituent que la moitié du corpus, et c’était en réalité une occasion de tester leur validité. Notre recherche se veut être, par ailleurs, une contribution à la discussion sur la chronologie mochica : on fait ici un état des lieux sans dissimuler les deux limites méthodologiques rappelées ci-dessus. Nous pensons en tout cas que notre démarche pourra améliorer à l’avenir le choix des protocoles de sélection des échantillons à dater. Même s’il n’existe pas à ce jour de travaux sur les vieux bois et l’effet réservoir et leurs conséquences dans la chronologie mochica, il apparaît indispensable d’effectuer des échantillonnages nouveaux sur des matériaux carbonisés de courte vie (Rick et al. 2005, p. 1641) pour obtenir des dates qui minimiseront les risques d’erreurs mentionnés.

Résultats

30Dans le cas de la sous-aire Mochica de Piura, un seul échantillon – provenant du site de Loma Negra – daté par 14C (Lechtman et al. 1982, p. 5 [I-5573]) figure à notre inventaire. Il s’agit d’un fragment de fût de bois. L’échantillon a été recueilli en 1971 et il a produit une date de 1655 ± 95 ans (240-635 apr. J.-C. [2 σ]). Lechtman et al. (1982) ont hypothétiquement relié cette date au commencement de la phase Mochica II.

31Sur un autre plan il faut observer qu’aucun échantillon d’origine marine n’est apparu dans la littérature révisée ; en revanche, deux échantillons d’origine mixte ont été répertoriés : Beta-108281 et Beta-1568907 (Uceda et al. 2001, p. 216). Dans la source consultée, Beta-1568907 n’est pas relié à l’une des phases de Larco. L’échantillon Beta-108281, lui, correspondrait chronologiquement à la phase Mochica IV. Cette date doit toutefois être prise avec précaution à cause du possible vieillissement des datations sur ossements et coquillages (effet réservoir : voir supra). On a donc calibré cette date en utilisant deux courbes, ShCal13 et Marine13. L’emploi de la courbe ShCal13 a produit des dates bien anciennes pour un contexte Mochica IV à Huacas de Moche (203-390 apr. J.-C. [2 σ, 94,1 %]). En revanche, la courbe Marine13 a produit des résultats plus cohérents et qui peuvent être reliés à d’autres datations de la phase Mochica IV (518-695 apr. J.-C. [2 σ]).

  • 2 Données 14C dans Dillehay et Kolata (2004, p. 4327) : échantillon : Beta-143883, site : JE-125, âg (...)
  • 3 Données 14C dans Rosas (2007, p. 235) : échantillon : AA61865, date calibrée : 790 ± 100 ans apr.  (...)

32Certaines données n’ont pas été prises en compte pour le traitement statistique. Par exemple, Dillehay et Kolata (2004) ont publié deux dates 14C pour la vallée de Jequetepeque2. Elles ne sont pas incluses ici, car elles ne sont pas reliées aux phases stylistiques de Larco. Pour la même sous-aire, Rosas (2007) présente des dates déjà calibrées associées à la période Mochica tardive du site archéologique Cerro Chepén3. Elles n’ont pas été retenues, car les dates avant le présent ne sont pas données.

33Toutes les informations que nous avons inventoriées ont été regroupées dans les Figures 3, 4 et 5 pour la sphère Mochica nord et dans les Figures 6, 7, 8, 9 pour la sphère Mochica sud.

Fig. 3 – Vallée de la Leche (sphère Mochica nord).

Site mochica Échantillon Phase Matériau 14C (BP) SHCal13 Source
1 σ (68,2 %) 2 σ (95,4 %)
Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.) Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.)
Huaca del Pueblo et Batán Grande SMU-873 Mochica IV Charbon (provenant d’un foyer) 1540 ± 60 520 641 426 648 a, b
SMU-901 Mochica V Charbon (provenant d’un foyer) 1430 ± 30 595 682 (63,3 %) 544 769 a, b
SMU-876 Mochica V Charbon (provenant d’un foyer) 1410 ± 60 626 690 (45,6 %) 570 775 (92,9 %) a, b
Huaca Soledad SMU-833 Mochica V (?) Charbon (provenant d’une couche protectrice organique) 1410 ± 60 626 690 (45,6 %) 570 775 (92,9 %) a, b

a. Shimada et al. 1991, p. 252 ; b. Shimada 1994, p. 4.

Fig. 4 – Vallée de Lambayeque (sphère Mochica nord).

Site mochica Échantillon Phase Matériau 14C (BP) SHCal13 Source
1 σ (68,2 %) 2 σ (95,4 %)
Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.) Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.)
Pampa Grande A-1705 Mochica V Grains de maïs carbonisés 1380 ± 70 642 768 594 876 a, b
SMU-682 Mochica V Canne brûlée 1380 ± 40 648 688 (43,0 %) 640 770 a, b
SMU-399 Mochica V Coton brûlé 1300 ± 60 682 747 (31,4 %) 653 894 (94,6 %) a, b
A-1704 Mochica V Bois brûlé 1280 ± 70 764 878 (49,0 %) 658 904 (88,0 %) a, b
SMU-644 Mochica V Coton brûlé 1250 ± 50 766 892 756 905 (71,0 %) a, b
Sipán BDX5138 Mochica moyen (MM) Poutre en bois 1190 ± 80 842 988 (57,3 %) 758 1026 (87,8 %) c

a. Shimada et al. 1991, p. 252 ; b. Shimada 1994, p. 4 ; c. Roque et al. 2002, p. 237.

Fig. 5 – Vallée de Jequetepeque (sphère Mochica nord).

Site mochica Échantillon Phase Matériau 14C (BP) SHCal13 Source
1 σ (68,2 %) 2 σ (95,4 %)
Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.) Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.)
Dos Cabezas Beta-219771 Mochica initial (MI) Textile 1660 ± 40 388 480 (63,7 %) 356 545 (94,9 %) b
Beta-129543 MI Textile 1580 ± 50 465 584 (64,9 %) 418 630 a, b
Beta-219770 MI Textile 1570 ± 40 478 592 426 630 b
Beta-89550 MI Textile 1540 ± 50 530 634 439 645 b
Beta-129542 MI Matériau organique disséqué au sein d’un crane 1530 ± 60 529 642 431 652 a, b
Pacatnamú Beta-14743 MM Textile (coton) 1480 ± 80 536 675 425 692 (89,0 %) c
Univ. Heidelberg MM Charbon 1465 ± 50 590 658 535 682 (94,3 %) d
Beta-89546 MM Canne du cercueil 1350 ± 80 648 776 (59,5 %) 591 894 (94,6 %) c
Beta-14744 MM Textile (coton) 1260 ± 80 762 891 (51,0 %) 672 986 c
San José de Moro M-U413 MM (?) 1400 ± 60 635 692 (41,6 %) 577 780 (91,6 %) e
SJM2 Mochica tardif (MT) (?) 1330 ± 60 663 774 (60,2 %) 650 880 e
AA-94827 MT Bois 1292 ± 35 684 739 (31,1 %) 680 880 f
SJM1 MT (?) 1270 ± 70 764 883 (51,6 %) 671 970 e
AA-94826 MT Gourde 1220 ± 34 838 894 (36,1 %) 770 970 f

a. Moseley et al. 2008, p. 83 ; b. Donnan 2007 ; c. Donnan et McClelland 1997, p. 37, 79, 91 ; d. Shimada et Maguiña 1994, p. 36 ; e. Castillo, comm. pers. ; f. Castillo 2011.

Fig. 6 – Vallée de Moche (sphère Mochica sud).

Site mochica Échantillon Phase Matériau 14C (BP) SHCal13 Source
1 σ (68,2 %) 2 σ (95,4 %)
Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.) Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.)
Huacas de Moche Beta-158974 Mochica III Corde (canne) 1880 ± 40 126 224 69 250 (93,9 %) a, b
Beta-158975 Mochica III Pupe (mouche) 1810 ± 40 267 339 (43,7 %) 200 367 (87,1 %) a, b
Beta-108281 Mochica IV Ossement 1790 ± 40 582 662 (68,2 %) 518 695 (95,4 %) b
Beta-121762 Mochica III Charbon 1680 ± 60 358 520 316 546 (83,6 %) b
Beta-121761 Mochica III Charbon 1630 ± 70 406 548 (62,7 %) 338 630 (93,6 %) b
Gif-11576 Mochica IV Charbon 1620 ± 35 430 525 410 575 b
Beta-146465 Mochica III Végétal thypa ? 1570 ± 40 478 592 426 630 a
Beta-146464 Mochica III Végétal thypa ? 1560 ± 40 517 601 (59,8 %) 436 632 a
Gif-9530 Mochica IV Charbon (canne) 1540 ± 50 530 634 439 645 b
Beta-96028 Mochica IV Charbon 1530 ± 60 529 642 431 652 b, c
Beta-134086 Mochica III Charbon 1520 ± 60 536 644 434 656 b
Beta-96033 Mochica IV Charbon 1520 ± 50 545 639 464 654 (94,2 %) b, c
Beta-108280 Mochica IV Charbon 1510 ± 60 544 645 439 667 b
Beta-121763 Mochica III Charbon 1500 ± 70 536 654 422 680 b
Beta-84846 Mochica IV Charbon 1500 ± 50 520 634 435 640 b, c
Gif-11577 Mochica IV-V Charbon 1495 ± 50 574 648 517 676 (93,7 %) b
Beta-96031 Mochica IV Charbon 1490 ± 60 570 652 (62,9 %) 460 680 (94,2 %) b, c
Beta-121764 Mochica III (?) Charbon 1490 ± 60 570 652 (62,9 %) 460 680 (94,2 %) b
Beta-96030 Mochica IV Charbon 1480 ± 60 572 658 (66,3 %) 466 684 (93,8 %) b, c
Beta-96035 Mochica IV Bois 1470 ± 80 539 678 436 766 b, c
Beta-96032 Mochica IV Charbon 1460 ± 60 584 672 523 766 b, c
Beta-96026 Mochica IV Charbon 1430 ± 50 600 680 578 766 b, c
Beta-84843 Mochica IV Charbon 1410 ± 60 626 690 (45,6 %) 570 775 (92,9 %) b, c
Beta-96029 Mochica IV Charbon 1400 ± 60 635 692 (41,6 %) 577 780 (91,6 %) b, c
Beta-84845 Mochica IV Charbon 1370 ± 60 652 765 630 875 (95,0 %) b, c
Beta-111545 Mochica IV Charbon 1360 ± 70 646 772 (66,9 %) 626 884 (93,6 %) b, c
Beta-111544 Mochica IV Charbon 1360 ± 60 656 766 637 876 b
Beta-124996 Mochica IV Charbon 1360 ± 60 656 766 637 876 b
Beta-108279 Mochica IV Charbon 1330 ± 60 663 774 (60,2 %) 650 880 b
Beta-124995 Mochica IV Charbon 1290 ± 60 762 860 (43,5 %) 658 895 (93,1 %) b
Beta-96027 Mochica IV Charbon 1280 ± 60 764 876 (52,8 %) 665 900 (90,7 %) b, c
Galindo AA56785 Mochica V (MT) Charbon 1441 ± 40 628 673 (60,3 %) 580 684 (92,7 %) e, f
GX-3256 Mochica V Charbon de bois 1415 ± 185 517 884 (64,6 %) 318 1024 (93,2 %) d
AA61597 Mochica V (MT) Maïs 1373 ± 41 650 690 (36,0 %) 638 773 f
AA56782 Mochica V (MT) Maïs 1372 ± 37 651 690 (38,9 %) 646 768 e, f
AA61600 Mochica V (MT) Maïs 1360 ± 36 660 690 (27,3 %) 647 772 f
AA61601 Mochica V (MT) Maïs 1358 ± 36 731 765 (31,4 %) 646 774 f
AA56792 Mochica V (MT) Charbon 1349 ± 30 731 765 (36,1 %) 654 770 e, f
AA61599 Mochica V (MT) Canne 1341 ± 36 678 765 650 779 (89,9 %) f
AA61598 Mochica V (MT) Maïs 1335 ± 36 680 765 653 780 (87,0 %) f
AA56786 Mochica V (MT) Charbon 1327 ± 40 679 768 658 859 (95,4 %) e, f
AA56784 Mochica V (MT) Charbon 1322 ± 35 680 768 667 860 (95,4 %) e, f
AA56793 Mochica V (MT) Charbon 1319 ± 29 682 746 (58,3 %) 672 786 (84,1 %) e, f
AA56783 MM Maïs 1290 ± 34 686 737 (28,2 %) 756 880 (61,2 %) e, f
AA56787 Mochica V (MT) Charbon 1285 ± 32 802 858 (35,0 %) 760 880 (66,7 %) e, f
K4649-RC14-5 Mochica V Couche avec cendres 1260 ± 140 678 902 (58,1 %) 575 1051 (92,6 %) d

a. Verano 2008, p. 206 ; b. Uceda et al. 2001, p. 216 ; c. Chapdelaine 2001, p. 73 ; d. Shimada 1994, p. 4 (obtenues par Conrad en 1974) ; e. Lockard 2008, p. 279 ; f. Lockard 2009, p. 294 (les dates avant le présent incluses dans Lockard 2008 sont différentes de celles présentées dans Lockard 2009. Pour cette étude, nous avons retenu les dates publiées en 2009).

Fig. 7 – Vallée de Chicama (sphère Mochica sud).

Site mochica Échantillon Phase Matériau 14C (BP) SHCal13 Source
1 σ (68,2 %) 2 σ (95,4 %)
Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.) Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.)
El Brujo OxA-7005 Mochica I-II Canne 1675 ± 70 356 528 (67,2 %) 248 574 a
OxA-7006 Mochica I-II Canne 1670 ± 65 364 524 321 576 (86,2 %) a
OxA-7008 Mochica I-II Peinture 1650 ± 65 382 534 330 594 (90,4 %) a
Beta-109132 Mochica I-II Résidus de plantes 1530 ± 30 569 605 (42,6 %) 528 643 a
OxA-6896 Mochica IV (et quelques fragments Mochica V) Canne 1480 ± 40 594 648 545 666 a
Cerro Mayal DRI-2857 Mochica IV Bois 1491 ± 52 574 650 517 678 (93,4 %) b
Beta-71083 Mochica IV Bois 1450 ± 50 598 668 540 686 (91,2 %) b
Beta-71080 Mochica IV Bois 1390 ± 50 642 690 (42,3 %) 596 774 (94,2 %) b
DRI-2858 Mochica IV Bois 1365 ± 46 654 692 (29,1 %) 638 780 (90,4 %) b
Beta-71079 Mochica IV Bois 1330 ± 50 671 773 (64,8 %) 654 862 b
Beta-71081 Mochica IV Bois 1320 ± 50 675 775 (58,9 %) 662 876 b
Beta-71085 Mochica IV Bois 1280 ± 50 765 876 (58,5 %) 675 894 (94,1 %) b
Beta-71082 Mochica IV Bois 1210 ± 50 840 902 (30,7 %) 765 992 (94 %) b
Beta-71084 Mochica IV Bois 1200 ± 50 856 974 (59,9 %) 766 996 (95 %) b
Licapa AA-94820 Mochica IV-V Semence carbonisée 1624 ± 35 430 520 407 574 c
AA-94819 Mochica IV-V Maïs carbonisé 1572 ± 35 517 588 (54,1 %) 426 603 (94,1 %) c
AA-94813 Mochica IV-V Bâton carbonisé 1531 ± 36 545 630 517 648 (92,6 %) c
Beta-302519 Mochica IV-V Maïs carbonisé 1470 ± 30 600 648 580 662 c
AA-94823 Mochica IV-V Bois 1437 ± 34 630 675 590 681 c
AA-94818 Mochica IV-V Bois 1411 ± 34 642 679 600 690 (82,3 %) c
AA-94821 Mochica IV-V Bâton carbonisé 1406 ± 35 642 680 630 692 (75,9 %) c
AA-94817 Mochica IV-V Bois 1382 ± 37 649 684 (45,7 %) 645 766 c
AA-94816 Mochica IV-V Semence carbonisée 1381 ± 37 649 685 (44,9 %) 646 766 c
Beta-302518 Mochica IV-V Semence carbonisée 1370 ± 30 654 686 (38,6 %) 651 766 c
AA-94815 Mochica IV-V Semence carbonisée 1329 ± 37 680 766 657 790 (84 %) c
Beta-302520 Mochica IV-V Bois 1280 ± 30 766 876 761 881 (72,6 %) c
AA-94814 Mochica IV-V Bâton carbonisé 1256 ± 36 774 824 (35,0 %) 760 894 (82,6 %) c
AA-94812 Mochica IV-V Semence carbonisée 1242 ± 36 832 884 (36,2 %) 764 900 (83,0 %) c

a. Franco et al. 2003, p. 170, 173 ; b. Russell et al. 1998, p. 83 ; c. Koons et Alex 2014, appendice (obtenues par Koons en 2012).

Fig. 8 – Vallée de Virú (sphère Mochica sud).

Site mochica Échantillon Phase Matériau 14C (BP) SHCal13 Source
1 σ (68,2 %) 2 σ (95,4 %)
Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.) Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.)
Huaca de la Cruz L-335A Mochica IV Textile 1300 ± 80 680 860 646 906 (88,7 %) a
L-335B Mochica IV Panier 1300 ± 80 680 860 646 906 (88,7 %) a

a. Shimada 1994, p. 5.

Fig. 9 – Vallée de Santa (sphère Mochica sud).

Site mochica Échantillon Phase Matériau 14C (BP) SHCal13 Source
1 σ (68,2 %) 2 σ (95,4 %)
Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.) Début (apr. J.-C.) Fin (apr. J.-C.)
El Castillo 2001-EC-2 Mochica III Maïs 1600 ± 50 431 546 (65,2 %) 390 603 b, c
2002-ECE-1 Mochica III Épi de maïs 1560 ± 50 516 602 (52,9 %) 428 636 b, c
2000-EC-06 Mochica III Canne 1540 ± 50 530 634 439 645 b, c
2001-EC-1 Mochica III Charbon 1480 ± 50 583 652 522 680 b, c
2001-EC-3 Mochica III Maïs 1420 ± 50 629 682 (56,2 %) 588 766 b, c
El Castillo Huaca Moche 2002-ECH-2 Mochica III Épi de maïs 1670 ± 50 370 482 (60,8 %) 334 548 (89,5 %) b, c
2002-ECH-1 Mochica III Épi de maïs 1530 ± 50 540 635 439 650 b, c
Guadalupito 2002-G-112-3 Mochica IV Épi de maïs 1610 ± 50 425 540 382 598 b, c
2002-G-112-4 Mochica IV Épi de maïs 1490 ± 60 570 652 (62,9 %) 460 680 (94,2 %) b, c
2002-G-112-5 Mochica IV Épi de maïs 1390 ± 60 642 692 (37,4 %) 587 786 (90 %) b, c
2002-G-112-1 Mochica IV Épi de maïs 1360 ± 60 656 766 637 876 b, c
2002-G-112-6 Mochica IV Épi de maïs 1350 ± 50 670 766 646 860 b, c
2002-G-112-2 Mochica IV Épi de maïs 1340 ± 60 656 772 (65,9 %) 647 878 b, c
Guad-88 2002-G-88-1 Mochica IV Charbon 1250 ± 60 765 893 (60,1 %) 754 971 (78,5 %) b, c
Guad-121 2001-G-121 Mochica IV Maïs 1210 ± 50 840 902 (30,7 %) 765 992 (94 %) b, c
Hacienda San José 2001-G-192-(TO-9737) Mochica IV Maïs 1540 ± 80 516 642 (57,7 %) 390 674 b
2001-G-192- (TO-9738) Mochica IV Charbon 1360 ± 60 656 766 637 876 b
Habitation refuse at 92 P2L2 # 170 UCLA 1802 Mochica IV Textile 1550 ± 110 436 640 326 690 (90,2 %) a, d
Habitation refuse at 156 P1L3 # 2 UCLA 1803 Mochica IV Textile 1390 ± 60 642 692 (37,4 %) 587 786 (90 %) a, d
Habitation refuse at 161 P1L1 # 63 UCLA 1804 Mochica III Textile 1450 ± 140 470 771 356 904 (93,1 %) a, d
Habitation refuse at 161 P1L4 # 93 UCLA 1805 Mochica III Textile 1870 ± 50 125 240 63 259 (85,1 %) a, d

a. Donnan 1973, p. 131 ; b. Chapdelaine 2008, p. 132, 135-136 ; c. Chapdelaine 2010, p. 257 ; d. Shimada 1994, p. 5.

Discussion

34L’un des enjeux de l’archéologie mochica est la comparaison des données (typologiques et chronologiques) à l’échelle des deux grandes sphères distinguées : « La séquence céramique est l’approche fondamentale pour mettre en place la chronologie mochica ; en même temps, les dates radiocarbone doivent être comprises comme des outils servant à améliorer la connaissance du cadre culturel mochica. La sériation de la céramique vallée par vallée est l’une des solutions (Castillo 2000, 2003), mais une comparaison inter-vallées et la recherche d’une unité dans la description des céramiques sont aussi nécessaires » (Chapdelaine 2011, p. 195 [traduit de l’anglais]).

35Concernant la quantité des datations répertoriées sphère par sphère, on remarquera qu’environ 20 % seulement des dates proviennent de l’aire Mochica nord. Dans cet espace, 65 % des datations ne proviennent pas d’échantillons du type bois ou charbon, ce qui est assez positif pour les prochaines études comparatives. Malgré tout, les datations des sites de la région nord (surtout Dos Cabezas, Pacatnamú et San José de Moro) devront être augmentées afin d’assurer une meilleure compréhension de l’évolution et de la diffusion des styles dans cette région. Dans la sphère sud, la moitié des datations provient d’échantillons de bois et/ou de charbon. L’autre moitié correspond à d’autres matériaux ; presque 30 % des dates ont été obtenus à partir de plantes comme le maïs (Zea mays) et les cannes (Guadua angustifolia et/ou Gynerium sagittatum).

36Ces éléments précisés, une première constatation s’impose : même si les risques concernant les vieux bois ne sauraient être sous-estimés, l’utilisation de l’ensemble des datations fait apparaître des différences chronologiques significatives entre les phases III et IV. Il existe ainsi une différence chronologique entre l’apparition de la phase Mochica III (sur les sites de Huacas de Moche, El Castillo, El Castillo Huaca Moche Habitation refuse at 161 P1L1 # 63 ; et Habitation refuse at 161 P1L4 # 93) et celle de la phase Mochica IV (dans le site de Huacas de Moche) (voir Figure 10).

Fig. 10 – Comparaison des dates 14C calibrées (2 σ) correspondant à l’apparition des périodes Mochica sud-phase III (aMS-III) et Mochica sud-phase IV (aMS-IV) (Test Mann-Whitney).

Période (nombre de dates) Période (nombre de dates)
aMS-III (n = 17) aMS-IV (n = 21)
p (same) : 6.874E-05

37Afin d’apporter des précisions chronologiques nouvelles, nous avons commencé à développer des comparaisons aux échelles intersite et intervallée. Les premières données ne sont pas encore concluantes, mais elles peuvent servir à proposer des hypothèses de travail. Ces résultats nous permettent notamment de constater l’insuffisance de données radiométriques concernant l’origine temporelle du phénomène mochica dans les deux sphères. Dans le cas des échantillons rattachés à un contexte archéologique de la phase Mochica initiale, les dates les plus anciennes se situent autour des années 250-350 apr. J.-C. (sites de Dos Cabezas et El Brujo). Mais les données pour cette période sont rares et cela constitue un véritable problème (Chapdelaine 2011).

38Concernant les autres phases, des données hétérogènes selon les vallées et les sphères ont été avancées. Selon Chapdelaine (2011, p. 195), les deux phases III et IV du Sud peuvent coïncider avec la phase Mochica moyenne du Nord. Statistiquement, l’apparition de la phase Mochica III dans la sphère sud (représentée par les datations obtenues à Huacas de Moche, El Castillo, El Castillo Huaca Moche Habitation refuse at 161 P1L1 # 63 et Habitation refuse at 161 P1L4 # 93) diffère significativement, d’un point de vue chronologique, de l’apparition de la phase Mochica moyenne de la sphère nord (représentée par les datations obtenues à Pacatnamú, Sipán et San José de Moro) (voir Figure 11).

Fig. 11 – Comparaison des dates 14C calibrées (2 σ) correspondant à l’apparition des périodes Mochica sud-phase III (aMS-III) et Mochica moyenne (aMM) (Test Mann-Whitney).

Période (nombre de dates) Période (nombre de dates)
aMS-III (n = 17) aMM (n = 6)
p (same) : 0.004564

39Au contraire, le moment d’apparition de la phase IV (dans les sites de Huacas de Moche, Cerro Mayal, Huaca la Cruz, Guadalupito, Guad-88, Guad-121 et Hacienda San José) est significativement similaire à celui de la phase Mochica moyenne (dans les sites de Pacatnamú, Sipán et San José de Moro) (voir Figure 12).

Fig. 12 – Comparaison des dates 14C calibrées (2 σ) correspondant à l’apparition des périodes Mochica sud-phase IV (aMS-IV) et Mochica moyenne (aMM) (Test Mann-Whitney).

Période (nombre de dates) Période (nombre de dates)
aMS-IV (n = 44) aMM (n = 6)
p (same) : 0.8112

40Pour ce qui est de la contemporanéité du phénomène de transition stylistique correspondant aux phases III et IV dans les sites de la région Mochica sud, la question se pose en particulier de savoir s’il existe une différence significative ou non entre les datations relatives à la fin de la phase III dans la vallée de Moche et dans celle de Santa. Existe-t-il, par ailleurs, une cohérence ou une différence significative entre les datations relatives à l’apparition de la phase IV dans la vallée de Moche et dans celle de Santa ? En appliquant toujours le test de Mann-Whitney, il est possible de confirmer que les dates moyennes pour la fin de la phase III et l’apparition de la phase IV dans ces deux vallées sont similaires (voir Figure 13).

Fig. 13 – Comparaison des dates 14C calibrées (2 σ) correspondant à la disparition de la période Mochica sud-phase III-vallée de Moche (dMS-III-M) et à l’apparition du style Mochica sud-phase IV-vallée de Santa (aMS-IV-S) (Test Mann-Whitney).

Période (nombre de dates) Période (nombre de dates)
dMS-III-M (n = 8) aMS-IV-S (n = 12)
p (same) : 0.7282

41Statistiquement, il est donc possible de corroborer l’existence d’un haut degré de cohésion chrono-stylistique – aux niveaux de la décoration et des formes céramiques – entre ces vallées, même pendant cette période de transition. Enfin, l’analyse comparative menée sur les échantillons de la sphère sud et de la phase IV, démontre que l’apparition et la fin de ce style dans les sites de Huacas de Moche, Cerro Mayal, Guadalupito, Guad-88, Guad-121 et Hacienda San José sont des phénomènes probablement contemporains (voir Figures 14, 15, 16a et 16b).

Fig. 14 – Comparaison des dates 14C calibrées (2 σ) correspondant à l’apparition de la phase IV dans le site de Huacas de Moche (aMS-IV-HM) et dans celui de Cerro Mayal (aMS-IV-CM) (Test Mann-Whitney).

Période (nombre de dates) Période (nombre de dates)
aMS-IV-HM (n = 21) aMS-IV-CM (n = 9)
p (same) : 0.007569

Fig. 15 – Comparaison des dates 2 σ correspondant à l’apparition de la phase IV dans les sites de Guadalupito, Guad-88, Guad-121 et Hacienda San José (aMS-V-GHSJ) et dans celui de Cerro Mayal (aMS-IV-CM) (Test Mann-Whitney).

Période (nombre de dates) Période (nombre de dates)
aMS-IV-GHSJ (n = 12) aMS-IV-CM (n = 9)
p (same) : 0.1352

Fig. 16a – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à l’apparition des phases céramiques III, IV et Mochica moyen. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Chaque boîte est délimitée par les 1o et 3o quartiles. Fig. 16b – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à la disparition des phases III, IV et Mochica moyen. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Chaque boîte est délimitée par les 1o et 3o quartiles.

Fig. 16a – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à l’apparition des phases céramiques III, IV et Mochica moyen. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Chaque boîte est délimitée par les 1o et 3o quartiles. Fig. 16b – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à la disparition des phases III, IV et Mochica moyen. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Chaque boîte est délimitée par les 1o et 3o quartiles.

Légende :
MS Mochica sud
MN Mochica nord
III phase III
IV phase IV
MM Mochica moyenne
S vallée de Santa
M vallée de Moche

42À propos des dernières occupations mochica, il apparaît qu’il est encore nécessaire d’effectuer davantage de prospections archéologiques afin de répertorier des sites nouveaux qui présenteraient des occupations Mochica V dans la sphère sud. De la même manière, il serait pertinent d’accroître le nombre de datations issues de contextes Mochica tardif dans la sphère nord.

43Dans le site de Pampa Grande (section nord), les vestiges céramiques ont toujours été caractérisés comme Mochica V en raison de leurs attributs stylistiques (forme et décoration) : « Pampa Grande a été le site archéologique mochica le plus grand, le plus diversifié et le plus complexe. La plupart des échantillons céramiques trouvés en surface correspondent à une occupation Mochica V, la dernière des Moche… » (Anders 1981 [traduit de l’anglais]). Le site de San José de Moro (également au nord) présente des occupations, des styles céramiques nettement tardifs et de l’influence des sociétés wari et cajamarca. Cette influence se marque d’abord par des décors qui ont été importés sur le site. Mais c’est aussi vrai pour de nouvelles formes (comme les vases à deux goulots ou de nouvelles bouteilles et vases peints portant des décorations polychromes) qui font partie du registre archéologique des périodes Mochica tardif et transitionnel (Castillo 2000). En réalité, des influences de type technologique entre ces trois sociétés commencent aussi à être évoquées (Nickel et al. 2013). On a pu, par exemple, remarquer l’usage d’oxydes de manganèse pour la décoration peinte des vases wari (Del Solar 2011). Il s’agit d’une technique employée également à San José de Moro pour décorer des bouteilles hybrides mochica-wari (Dollwetzel 2012) vraisemblablement à partir de la phase Mochica tardif B.

44Entre Pampa Grande et San José de Moro, il existe une corrélation chronologique et stylistique, même si l’apparition de la phase Mochica tardif à Pampa Grande semble être visuellement plus ancienne.

45En fait, le décalage entre les données de ces deux sites et les données obtenues à la Huaca del Pueblo, ainsi que la comparaison des informations disponibles à une échelle macro-régionale, soulignent la nécessité de continuer la construction d’un corpus général de données radiométriques mochica. Encore une fois, en appliquant le test Mann-Whitney, les dates correspondant à la fin des styles Mochica tardif (à Pampa Grande) et Mochica V (à Galindo) ne sont pas différentes. Dans ce contexte, il est possible d’affirmer que la valeur de la variable chronologique ne change pas en fonction du site étudié, même quand la fin du style Mochica V semble être légèrement plus récente à Galindo que sur les sites de la sphère nord : Figures 17, 18a et 18b.

Fig. 17 – Comparaison des 14C calibrées (2 σ) correspondant à la fin des styles Mochica V à Galindo (dMS-V-GA) et Mochica tardif (V) à Pampa Grande (dMN-V-PG) (Test Mann-Whitney).

Période (nombre de dates) Période (nombre de dates)
dMS-V-GA (n = 13) dMN-V-PG (n = 5)
p (same) : 0.1037

Fig. 18a – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à l’apparition de la phase Mochica V et Mochica tardif dans trois sites archéologiques mochica. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Fig. 18b – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à la disparition de la phase Mochica V et Mochica tardif dans trois sites archéologiques mochica.

Fig. 18a – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à l’apparition de la phase Mochica V et Mochica tardif dans trois sites archéologiques mochica. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Fig. 18b – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à la disparition de la phase Mochica V et Mochica tardif dans trois sites archéologiques mochica.

Légende :
GA Galindo (Mochica sud)
PG Pampa Grande (Mochica nord)
SJ San José de Moro (Mochica nord)

46En définitive, la fin des styles Mochica V et Mochica tardif est parallèle au phénomène de fin lente et progressive de ces sociétés sur la côte nord du Pérou, entre le ixe et le xe siècle de notre ère. À une échelle macro-régionale, la cause de l’effondrement sociétal a été probablement triple (Castillo 2003) : l’instabilité de l’environnement, l’influence de sociétés étrangères (par exemple wari et cajamarca) et un écroulement politique d’origine interne. Ainsi, les recherches menées à Pampa Grande (Shimada 1994), à Galindo (Bawden 1982) et à San José de Moro (Castillo 2003) supportent l’hypothèse d’un stress interne entre classes sociales (sous la forme de révoltes violentes mettant en cause le pouvoir des élites locales et les méthodes d’intégrations sociale et culturelle). Par ailleurs, les informations archéologiques récentes concernant le site de Cerro Chepén indiquent que l’effondrement politique des communautés mochica a vraisemblablement aussi résulté de la pression exercée par des groupes étrangers cajamarca (Rosas 2007). En revanche, les données archéologiques provenant d’autres sites comme El Castillo ne montrent pas de processus de violence en rapport avec l’occupation post-mochica (Bélisle 2008).

47Un effondrement sociopolitique lié à une instabilité de l’environnement paraît par ailleurs un scénario vraisemblable (Shimada et al. 1991). Les données paléoclimatiques pour la région andine révèlent que des conditions d’aridité ont prévalu entre 500-1100 apr. J.-C. avec un pic entre 900-1100 apr. J.-C. (Bird et al. 2011b, p. 199). Il semblerait que l’apparition de ces longues périodes de sécheresse ait affecté la production agricole des communautés andines et côtières de l’époque. Cela aurait probablement joué un rôle dans la détérioration des relations sociales entre élites locales et non-élites.

48Dans tous les cas, des événements d’ordre climatique sont toujours considérés comme ayant eu un rôle déterminant dans les mobilités géographiques des communautés entre les périodes Mochica ancienne et moyenne, et Mochica moyenne et tardive (Castillo 2003).

Conclusions

49Les sociétés mochica ont occupé et modifié le paysage d’une dizaine de vallées fertiles, séparées par des zones côtières arides, dans la partie septentrionale du Pérou. Aux yeux des andinistes contemporains, les organisations techno-culturelle et socio-politique de cette culture sont particulièrement complexes.

50L’analyse croisée de données chrono-céramiques et de datations 14C obtenues dans des contextes mochica permet de placer l’apparition de cette société et ses premiers développements entre le iie et le iiie siècle de notre ère. Ayant prospéré probablement autour de systèmes de réciprocité sociale, de cérémonialisme théâtralisé et de valeurs culturelles et ethniques partagées, les sociétés mochica ont disparu entre le ixe et le xe siècle à cause d’une combinaison de problèmes endogènes et exogènes.

51Pour ce qui est des données radiométriques, il est évident que, pour les phases céramiques Mochica I et II ainsi que Mochica initiale, le corpus actuel demeure trop faible pour établir des jalons fermes. L’analyse statistique des dates au radiocarbone qui caractérisent l’interface chronologique des phases III et IV confirme, pour sa part, l’unité chrono-culturelle de l’aire mochica du Sud. Par ailleurs, la quantité et la variabilité des données dans cette zone permettent de penser que l’origine de plusieurs traits culturels et matériels mochica (surtout Mochica III) proviennent de ce secteur et, plus spécifiquement, des Huacas de Moche. En revanche, il n’est pas encore possible de déterminer sur quel site le style Mochica IV est apparu d’abord dans l’aire Mochica sud. Pour la période tardive, l’analyse comparative des datations obtenues à Pampa Grande (secteur Mochica nord) et à Galindo (secteur Mochica sud) indique, au moins présentement, que la fin des styles les plus récents a été un phénomène contemporain.

52À l’avenir il conviendra de privilégier la datation de matériaux terrestres de longévité courte. L’obtention de sériations céramiques systématique, site par site, sera également fondamentale pour mieux comprendre l’évolution et la diffusion des styles à l’intérieur des deux grandes régions mochica. Les études stylistiques devront être accompagnées d’analyses technologiques (voir Druc 2009 ; Ramon 2008, 2013) au sein de chaque site et vallée. Dans cette optique, une étude de cas sur les traditions technologiques du site de San José de Moro (vallée de Jequetepeque) est actuellement en cours au sein de l’IRAMAT-CRP2A de Bordeaux. Les résultats de cette recherche serviront à mieux définir les traits technologiques locaux dans les processus de production potière : elle permettra principalement de reconstruire les chaînes opératoires céramiques aux périodes Mochica tardive et transitionnelle.

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Notes

1 La côte du Pérou (≈ 0-0,8 km d’altitude) est caractérisée par un climat propre aux régions semi-arides sous-tropicales (≈ 18oC en moyenne). Géomorphologiquement, elle est composée par des plaines désertiques et des collines peu élevées produites par l’érosion subaérienne et fluviale (Petersen 1980, p. 36 [traduit de l’espagnol]).

2 Données 14C dans Dillehay et Kolata (2004, p. 4327) : échantillon : Beta-143883, site : JE-125, âge 14C : 1520 ± 60 ans ; échantillon : Beta-143885, site : JE-339, âge 14C : 1370 ± 70 ans.

3 Données 14C dans Rosas (2007, p. 235) : échantillon : AA61865, date calibrée : 790 ± 100 ans apr. J.-C. ; échantillon : AA61870, date calibrée : 780 ± 100 ans apr. J.-C. ; échantillon : AA61866, date calibrée : 780 ± 115 ans apr. J.-C.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 – Localisation des principaux sites mochica et des vallées sur la côte nord du Pérou.
Légende Légende : ■ sites archéologiques
URL http://journals.openedition.org/jsa/docannexe/image/14338/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 76k
Titre Fig. 2 – Pourcentages relatifs des principaux types de matériaux datés par 14C au sein des contextes mochica.
URL http://journals.openedition.org/jsa/docannexe/image/14338/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 37k
Titre Fig. 16a – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à l’apparition des phases céramiques III, IV et Mochica moyen. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Chaque boîte est délimitée par les 1o et 3o quartiles. Fig. 16b – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à la disparition des phases III, IV et Mochica moyen. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Chaque boîte est délimitée par les 1o et 3o quartiles.
Légende Légende :MS Mochica sudMN Mochica nordIII phase IIIIV phase IVMM Mochica moyenneS vallée de SantaM vallée de Moche
URL http://journals.openedition.org/jsa/docannexe/image/14338/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 38k
Titre Fig. 18a – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à l’apparition de la phase Mochica V et Mochica tardif dans trois sites archéologiques mochica. La ligne à l’intérieur d’une boîte indique la médiane des données. Fig. 18b – Boîtes à moustaches montrant le regroupement des dates 14C calibrées (2 σ) relatives à la disparition de la phase Mochica V et Mochica tardif dans trois sites archéologiques mochica.
Légende Légende :GA Galindo (Mochica sud)PG Pampa Grande (Mochica nord)SJ San José de Moro (Mochica nord)
URL http://journals.openedition.org/jsa/docannexe/image/14338/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 30k
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Pour citer cet article

Référence papier

Nino Del Solar, Rémy Chapoulie et Luis Jaime Castillo, « Chronologie mochica : une nouvelle synthèse »Journal de la Société des américanistes, 101-1 et 2 | 2015, 233-267.

Référence électronique

Nino Del Solar, Rémy Chapoulie et Luis Jaime Castillo, « Chronologie mochica : une nouvelle synthèse »Journal de la Société des américanistes [En ligne], 101-1 et 2 | 2015, mis en ligne le 15 mars 2016, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/jsa/14338 ; DOI : https://doi.org/10.4000/jsa.14338

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Auteurs

Nino Del Solar

Institut de recherche sur les archéomatériaux, UMR 5060 CNRS, Centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie (CRP2A), université Bordeaux Montaigne, Maison de l’archéologie, Pessac [nvdelsolarve@u-bordeaux-montaigne.fr]

Rémy Chapoulie

Institut de recherche sur les archéomatériaux, UMR 5060 CNRS, Centre de recherche en physique appliquée à l’archéologie (CRP2A), université Bordeaux Montaigne, Maison de l’archéologie, Pessac [remy.chapoulie@u-bordeaux-montaigne.fr]

Articles du même auteur

Luis Jaime Castillo

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú [lcastil@pucp.edu.pe]

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