увеличивается концентрация солей, а при дальнейшем усыхании водоем может стать самосадочным, и в результате образуется еще один тип озер — «туз». При усыхании озера могут обнажиться жидкие или полужидкие илы. О‚„ы...пш такой стадии называются «как» или «сор». При дальнейшем уменьшении увлажнения и дефляции озерных отложе- НИИ может опять возникнуть такыр. В сточных озерах при низкой минерализации озерных вод возможно зарастание озера («копа») Как предельная степень зарастания и накопления отложений растительного происхождения возникает «томар», Топонимический метод изучения истории озер пока применя- ется недостаточно широко, но не подлежит сомнению, что, будучи использован, он может дать ценную информацию не только относительно Казахстана, но и других районов. Глава 7 ИСТОРИЯ ОЗЕР ПО ДАННЫМ ГИДРОМЕТЕОРО | Ллоги НАБЛЮДЕНИЙ ЧЕСКих Использование данных гидрометеорологических наблюдений и косвенных индикаторов колебаний природных процессов Длинные ряды гидрометеорологических наблюдений, про- водимых как на водосборе, так и на самом озере, позволяют выявить с наибольшей степенью достоверности оо:_о_..шт:.. законо- мерности и особенности развития озера, найти количественные зависимости, экстраполировать их во времени. Как отмечал акаде- мик К. К. Марков (1973, с. 133), «изучение развития природы в прошлом — путь прогнозирования ее состояния в будущем». еш„хаопо_‹_. ограничивающим возможности подобных исследова- нии, является относительно небольшая продолжительность наблю- ‚дений над уровнями озер и гидрометеорологическими характе- ристиками. В большинстве случаев она не превышает 100— 150 лет что затрудняет применение математических методов исследования изменчивости природных процессов. При изучении истории озер наибольший интерес представляет реконструкция колебаний уровня, сопровождающихся преобразо- ванием ат...о..‚о_.._ изменением гидрохимических и гидробиологи- ческих свойств водоемов. Основная определяющая причина коле- баний уровня озера — это климат. В сухих жарких областях, где испарение велико, а температура изменяется мало, уровень .о...ёт зависит главным образом от атмосферных осадков и стока. В пу- стынных районах постоянные озера могут существовать только при условии питания их реками, берущими начало в высокогорье а уровень и даже местоположение озер могут подвергаться што_„_‹..ы„ 194 значительным изменениям (например, Арал, Балхаш). При прочих равных условиях наибольшим изменениям подвержены находя- щиеся в аридной зоне неглубокие озера, имеющие ограниченный водосборный бассейн (например, оз. Чаны). Такие озера могут переживать неоднократное пересыхание и возрождение. Уровни озер гумидной зоны колеблются в гораздо меньших пределах. С. В. Калесник (1970, с. 74) отмечал, что «ритмика — это неотъемлемая черта ландшафтной оболочки Земли. При этом целесообразно различать две формы ритмики: периодическую и циклическую». Под периодами понимаются ритмы одинаковой длительности. Циклами именуются ритмы переменной продолжи- тельности. Метеоэлементы, сток рек, уровенный режим озер, трансгрессии и регрессии Мирового океана, эрозионные и седи- ментационные процессы, вулканические и сейсмические явления, оледенение и снежность и другие процессы в ландшафтной обо- лочке претерпевают циклические изменения во времени. С наи- большей достоверностью установлены внутривековые циклы, выяв- ленные на основе обобщения фактических материалов гидроме- теорологических наблюдений и косвенных данных об изменчивости природных процессов (Шнитников, 1969, 1973; Дроздов, 1978). Задача изучения истории озера на основе данных о циклических изменениях его уровня состоит в исследовании внутренней струк- туры процессов, его определяющих, обосновании их природы, проведении экстраполяции временных рядов и прогнозировании (предвычислении) элементарных составляющих процесса. Поиск и выявление коррелятивных связей гидрометеоэлементов тельно повысить степень достоверности реконструкций палео- географических условий существования озера в прошлом, за пределами ряда инструментальных наблюдений. Однако циклические закономерности выражены не всегда в явной форме и их выделение во многом зависит от длины ряда заключается также в том, что ритмов много, продолжительность их разная и происхождение их неодинаково. Проявляясь одно- временно, ритмы нередко накладываются друг на друга, и эта интерференция волн цикличности приводит либо к усилению одних ритмов другими, либо к их взаимному ослаблению. Кроме того, скорость ответной реакции отдельных компонентов природной среды на внешние ритмические воздействия тоже весьма различна. Атмосфера реагирует быстрее, чем гидросфера; гидросфера — быстрее, чем биосфера и тёем более литосфера. метеоэлементов, стока, уровня. Важное значение имеют также косвенные индикаторы (слоистые структуры гидросферы — льды покровных ледников Гренландии и Антарктики, биосферы — го- дичные кольца древесины, литосферы — ленточные глины озер). Анализ и корреляция такого разнородного материала весьма сложны, но «познание законов ритмики обещает заманчивые 13* 195