(Никольская, 1961). Освоение сырьевых ресурсов гипергалинных озер Кулундинской равнины обусловило, в первую очередь, изучение состава высокоминерализованных рассолов, биологической продуктивности и экологического состояния озер. Однако гипергалинные озера Кулундинской равнины представляют собой еще и уникальные объекты для палеоклиматических и палеогеографических реконструкций, которые помогут расширить наши представления об эволюции озерных систем и динамики климата прошлого, а донные отложения оз. Малое Яровое представляют собой самые продолжительные записи климата Степного Алтая и юга Западной Сибири, позволяющие с высокой точностью описать историю окружающей среды региона с момента последнего оледенения (Кидауа е! а!., 2020). Гипергалинное оз. Малое Яровое находится в системе озер центральной части Кулундинской равнины в Славгородском районе Алтайского края рядом с селом Владимировка. Озеро бессточное, расположено на высоте 96 м над уровнем моря. имеет глубокую, округлую котловину правильной формы. Площадь водного зеркала озера составляет 35 км?, площадь водосборного бассейна — 1010 км?. Средняя глубина озера около 2 м, максимальная — 5 м. Вода озера горько-соленая и представляет собой сульфатную рапу. В июле 2020 г. проведено бурение донных отложений вибрационным методом с помощью модифицированного поршневого пробоотборникам Ливингстона в точке с координатами 53°03'21” с.ш., 79°07'19” в.д. Поднят непрерывный керн длиной 470 см с ненарушенной структурой. Озерные отложения неоднородны и имеют мощность 450 см, подстилаются опесчаненными суглинками с признаками почвообразования около кровли (рис. 1). Характер распределения химических элементов по глубине разреза донных отложений оз. Малое Яровое указывает на смену условий седиментации. Изменение содержаний (увеличение/уменышение) элементов по разрезу — имеет — четко — выраженные закономерности. Для интервала 0-190 см установлены более высокие средние значения А1 (4.86+0.48%), Ее (2.58+0.29%), К (1.46+0.15%), Ма (4.47+1.21), Р (0.048+0.005%), 51 (16.84+1.59), Т1 (0.37+0.03%). При этом в данном интервале можно выделить участок (— 43 см, для которого характерно значительное увеличение М (5.14—6.30%) на фоне падения концентраций ряда терригенных элементов (А1, Ее, К), что указывает на активные процессы осаждения эвапоритовых минералов, например, галита (NoаС!). Для нижележащих отложений (190-450 см) характерно резкое увеличение средних содержаний Са (с 5.09+1.50 до 10.70+1.95%), Ме (с 2.67+0.66 до 3.24+1.10%), Ма (с 0.064-0.014 до 0.080-0.019%), что указывает на уменьшение доли терригенной компоненты и активное осаждение карбонатных минералов. В данном интервале можно выделить нижний участок осадка 210-113 см, для которого установлено заметное увеличение содержаний ряда терригенных элементов: А1, Ее, К, Ма и $1 на фоне некоторого снижения Са до 3.15—4.55%. Стоит также выделить участок 190--247 см, для которого характерны максимальные по разрезу содержания Ме на уровне 4.11—4.66%. Подстилающие отложения хорошо отбиваются от озерных по росту содержаний А1 (6.26—6.74%), Ре (2.56—3.27%), К (1.45-1.63%), 51 (17.59-16.18%), 11 (0.32-0.39%). Главной особенностью развития современного и древнего галогенеза является ярко — выраженная — стадиальность — этого явления — — строго — определенная последовательность выпадения твердых фаз солей: карбонатная стадия сменяется гипс- ангидритовой, галитовой и, наконец, калий-магниевой (Холодов, 2006; Шварцев и др., 2014). Поэтому по характеру распределения типичных эвапоритовых минералов (гипс, галит) в разрезе донных отложений можно выделить различные уровни солености озерных вод на этапе формирования осадков. Характер распределения минеральных 439