210 Глава В 12 Рио-Танама ' 10 -- ` ! 15 + 8 ч ® в 8 ® в |-- 44 © 20 38 4 /Ъ? © 18 | | } | | 2 4 6 19 расхода, смЗ/ с Рис. 8.7. Зависимость состава водных проб от размеров речек системы Рио»Т анама, Пробы, соединенные линиями, отобраны по течению одной и той же речки. Например, проба 38 относится к источнику в верховье речки, а проба 8 — к устью той же речки (по Нортону [254]). воды, равновесной с каолинитом, с водой, равновесной со с.лектитом, не приве- дет в целом к образованию воды, равновесной относительно обеих фаз. Для рис. 8.7. ‘возможны и другие объяснения. Нортон поясняет, что реак- ция во время транзита обусловливает различия в химии вод малых ручьев в ис- токах и более крупных речек в нижней по течению части речной системы. В об- щем случае речка с малым расходом не просто превращается в речку с большим расходом. Должны быть пополнения водой из других источников. Во многих сис- хемах рек, например Амазонки ( 1291 и Рио-Амека [ 831, воды, ислоков более ми- нерализованы, чем воды вблизи устьев, по!ому что притоки несут менее мине- рализованные! воды, чем истоки главной реки. Возможно, что дополнительная вода, поступающая в речки системы Рио-Танама за счет грунтовых вод.или из притоков, более концентрированная, чем источники в верховьях речек. Это, веро- ятно, определяет наблюдаемую связь между расходом и химическим составом. Можно также предложить альтернативное объяснение для рис. 8.8 и 8.9. Рассмотрим равновесие ионного обмена между речной водой и взвешенными в ней глинами (гл. 4): % са 2+ - ® са 2+ а-- воды а глины 2+ 2+ МЕ МЕ . (8.1)