Испарение и соленые воды 253 ческие увлажнения и высыхания. Когда дождь выпадает в таком аридном районе, как бассейн Тилс-Марш, он увлажняет землю на глубину менее 1 м. Пос- ле дождя вода испаряется, оставляя в виде твердой фазы все растворенные соли, содержащиеся как в самой дождевой воде, так и перещедшие в раствор в результате взаимодействия ее с породами. Очень редко случаются ливни, достаточно интенсивные, чтобы вода просочилась через почвенную зону и на- чала подпитывать грунтовые воды. Просачивающаяся вода будет полностью растворять все высокорастворимые соли (такие, как No С1), но лишь частич- но — ограниченно растворимые соли типа гипса, Таким образом, вода, питающая грунтовые воды, будет казаться обедненной сульфатом по сравнению с хлори- дом и будет ненасыщенной по отношению к гипсу, так как время контакта гип- са с водой было недостаточным для установления равновесия между ними. Дривер и Смит [ 9 воспроизвели этот процесс в лабораторных условиях. Очень сходный механизм наблюдается при растворении солей, осажденных в зоне капиллярных вод над зеркалом грунтовых вод. Когда это происходит близко от поверхности земли, вода, поднимаемая капидлярными силами выше зеркала грунтовых вод, будет испаряться и осаждать соли, даже если грунтовые воды сами по себе не насыщены по отношению к этим солям { 159]. Если эти соли выщелачиваются просачивающейся водой, то хлориды растворяются быстро, а гипс медленно, что приводит к результату, обсуждавшемуся выше. Отме- тим, что пробы влажного сезона (рис. 9 .!1} содержат меньше хлоридов и боль- ше сульфатов, чем пробы сухого сезона, что и следовало ожидать на основе механизма испарение — растворение. На диаграмме зависимости концентрации натрия от концентрации хлорида (рис. 9,12) линия под углом 45°, проходящая через точки, соответствующие источникам с концентрированной водой, одновременно проходит и через точку (или область, учитывающую аналитические погрешности), соответствующую снегопаду. Таким образом, натрий в концентрированных водах мог быть полностью приобретен за счет дождя и снега без заметного участия выветри- вающихся пород. Точки, представляющие источники с маломинерализованными водами (расположенные на более высоких отметках рельефа, где осадков боль- ще), лежат выше линии с уклоном 45°, что свидетельствует о поступлении нат+ рия из выветривающегося полевого шпата. Однако в бассейне в целом доля нат- рия, образующегося при выветривании горных пород, очень мала по сравнению с его поступлением из атмосферы. Это, вероятно, являет ся следствием акку- муляции солей вблизи поверхности земли. Когда выпадает дождь, его вода быстро растворяет соли, в трм числе некоторые карбонаты, Величина рН и содержание катионов в ней быстро возрастают, снижая ее "агрессивность", поэтому выветривание силикатов сильно замедляется, Кремнезем дает картину, геометрически сходную с картиной для натрия (рис. 9.13). В источниках с маломинерализованными водами концентрация 510, значительно выше, чем следовало бы ожидать при простом испарении дождя и снега, что указывает на эффект выветривания пород. Однако в источ- никах с концентрированными водами концентрации кремнезема значительно