и окислами железа. Авторы гипотезы отмечают, что целый ряд процес- сов вторичного минералообразования в зоне гипергенеза происходит за счет энергии биогенных агентов, что особенно четко прослеживается при хаолинизации или аллофанизации первичных алюмосиликатов. В процессе выветривания первичных горных пород происходит про- странственное разобщение щелочей и щелочных земель от кремнезема и глинозема, присоединение воды и перестройка координационных свя- зей между кремнием, алюминием и кислородом. Все это сопровождается аккумуляцией энергии в продуктах гипергенеза. Дополнительное 0обо- гащение продуктов выветривания энергией происходит во время их транспортировки в депрессии земной поверхности за счет гидратации. Когда эти продукты путем тектонических процессов погружения попа- дают в глубинные зоны планеты, происходит обратный процесс осво- бождения энергии в результате экзотермических реакций воссоединения щцелочей и щелочных земель с кремнеземом и глиноземом, дегидратации и перестройки связей. Концепция гипергениой аккумуляции солнечной энергии в минераль- ных веществах земной коры хотя и оспаривается некоторыми учеными (Коржинский, 1955), все же представляется весьма интересной и пло- дотворной, поскольку позволяет связать в единую энергетическую си- стему процессы зопы гипергенеза и показать единство энергетической базы биологического и геологического круговоротов веществ на пла- нете. С рассмотренной точки зрения кора выветривания первичных (вул- канических, плутонических) горных пород и почвенная оболочка пред- <тавляются исключительно сложной открытой энергетической системой, в которой сочетаются как экзотермические, так и эндотермические ми- неральные и биогенные преобразования. С одной стороны, как отмечал Б. Б. Полынов (1917, 1934), в коре выветривания минералы, образовавшиеся при иных давлениях и темпе- ратуре, преобразуются с выделением энергии, переходя в более устой- чивые для данных термодинамических условий состояния. Примером та- ких преобразований может служить переход серы, выбрасываемой при вулканизме, в гипс: 8пар — 5в 5 -- ЗО — 50, + 1814 ккал. 503 'і' Н—;›О —> Н2504 + 374 ккал. Н2504 —і!- К2С03 —> К2$О4 + }120 —і— СО_‚„ -}— 3384 ккал. К,50, -- СаС1» — СабО, -- 2КС! -- 248 ккал. С8504 + 2Н2О — С8804 ' 2Н20 -;— 5 ккал. С другой стороны, многие процессы выветривания, особенно слож- ных алюмосиликатов, требуют существенных затрат энергии. Приме- ром таких преобразований могут служить приводимые В. Р. Волобуе- вым (1963) реакции выветривания адуляра и силлиманита: К,А\$19О\в -- НО — 6510, +- 2А (ОН), + 2 (КОН . 2Н,0) — 45,75 ккал; А]2$і05 + ЗН2О —> 2.41 (ОН)З ";" 5і02 — 40921 ккал. Кроме того, надо еще принять во внимание, что в результате ги- пергенного лреобр азования резко увеличивается степень дисперсности первичных горных пород вплоть до возникновения коллоидных систем. М1