Так, интервал -202—450 см характеризуется активным осаждением гипса и низко- Са-магнезита. Снижение доли кварца, плагиоклаза, КПП и хлорита указывает на низкий уровень озерных вод и слабую эрозию береговой линии. Данный интервал можно условно охарактеризовать как стадию «мелководного (мелкого) озера», который соответствует согласно (Кидауа ег а!., 2020) временному периоду примерно с 12.9 до 6.6— 6.0 кал. тыс. л. н. В интервале -0-202 см, после резких изменений водного баланса водоема, вызванных увеличением поступления воды, минеральные ассоциации характеризуются резким ростом доли алюмосиликатных минералов на фоне роста крупноразмерной песчаной фракции осадка, которая сопровождалась значительным увеличением содержаний галита, карбонатов, почти полным отсутствием гипса и исчезновением низко-Са-магнезита. Этот участок можно условно выделить в стадию «глубоководного (глубокого) озера», который иллюстрирует усиление эрозии береговой линии и высокое стояния уровня озерных вод. Таким образом, стадия «мелкого водоема» соответствует условно сульфатному классу, а стадия «глубокого озера» — условно хлоридному классу. Согласно (Страхов, 1963) в озерах сульфатного класса галогенная стадия начинается гипсом, за которым следует стадия осаждения глауберита, мирабилита и тенардита, после чего на хлоридной стадии выпадает галит и магнезит, а в хлоридном классе после кратковременной стадии осаждения гипса и галита (гипсовая стадия) следует длительная стадия выпадения большого количества МаС! (галитовая стадия). Таким образом, наиболее существенные изменения в состоянии озера произошли около 7.1-6.5 кал. тыс. л. н. — переход от мелководной стадии водоема к глубоководной. Данный временной промежуток согласно (КоГраКоуа её а!., 2020) характеризуется как переходный от холодного и сухого к теплому и влажному климату, что отражается в изменении минерального состава осадков (рис. 2), т.е. в холодных и сухих условиях голоцена в озере доминировало осаждение гипса. Это находит подтверждение в литературе (14аз!, 2002) — осаждение разных классов эвапоритовых минералов (сульфатных и/или карбонатных) контролируется помимо ионного состава и минерализации рапы еще и суточными/сезонными колебаниями температуры: для теплых периодов характерно осаждение тенардита, ангидрита и термонатрита, для более низких температур — мирабилита, эпсомита и гипса. На основании полученной возрастной модели (Ко!раКоуа е{ а], 2020; Кидауа е{ а!, 2020), изучения минералого-геохимических особенностей донных отложений и изменения химического состава поровых вод были выделены стадии эволюции оз. Малое Яровое (рис.3) в зависимости от изменений регионального климата Кулундинской равнины. Образование озера (интервал 450-415 см) можно связать с предполагаемой влажной фазой конца потепления беллинг-аллеред —12.9-12.2 кал. тыс. л. н., которая соответствует стадии (1-а) более глубокого и опресненного озера с некоторым ростом биологической продуктивности, на что указывает характер распределения С/Н, ФКМ, $:/Ва, 7п/No, Са/Ее, 504 /СГ, Са /СГ, No'+К"/Са”*+Ме?*. В этот период озерные воды, по-видимому, характеризовались большим содержанием сульфатов и гидрокарбонатов. Последующий холодный и сухой период позднего дриаса способствовал снижению уровня озерных вод и переходу водоема на стадию «мелкого озера» (стадия [-б). Наступление холодных условий маркирует рост отношения Г.а/У, а на снижения уровня озерных вод указывает рост Зг/Ва и Са/Ее, что привело к максимальному осаждению гипса в интервале 420—300 см. Далее уровень озерных вод стал расти — на это указывает изменение характера распределения ряда геохимических маркеров (З5О4 /СГ, Са’/СГ, СГ/М) в интервале 300-230 см, что позволяет выделить стадию 1-в. О последующем росте уровня озерных вод после 6.6 кал. тыс. л. н. свидетельствует состав осадков с 441