кислая фаза выветривания наступает с самого начала вследствие обра- зования серной кислоты. В породах, содержащих известь и другие угле- кислые соли, щелочная и нейтральная стадии выветривания значительно затягиваются. В процессе длительного непрерывного выветривания в условиях влаж- ного тропического климата граниты могут потерять в результате рас- творения и выщелачивания до 30—35%, а базальты — до 75—90% своей первоначальной массы. Гидратация и гидролиз минералов Важнейшим фактором разрушения минералов и образования продук- тов выветривания являются процессы гидратации минералов и последую- щий распад их кристаллической решетки. По-видимому, интенсивность гидратации возрастает параллельно механическому разрушению горных пород. Одной из причин разрушения кристаллической решетки может быть замещение металлов водородом. Гидроксоний (НзО) внедряется в кристаллические решетки минералов, вытесняя и замещая калий, нат- рий, кальций, магний, что вызывает изменения условий заряда и посте- пенное разрушение кристаллических решеток с переходом в раствор ка- тионов, а также кремния и алюминия в виде анионов. Возможен и дВу- гой механизм разрушения минералов. Алюмосиликаты построены из сочетаний кремнекислородных тетра- эдров и алюмогидроксильных октаэдров, образующих основу кристалли- ческой решетки этих минералов. Рентгенографические исследования во- ды и льда позволили считать, что вода построена тетраэдрами, близкими по форме и размерам к кремнекислородным тетраэдрам. Благодаря та- кому соответствию размеров и сходству структур создаются предпосыл- ки к сравнительно легкому замещению кремнекислородных тетраэдров молекулами воды, что также ведет к распаду кристаллической решетки. Силикатные и алюмосиликатные минералы породы, приведенной в процессе мехапического выветривания в раздробленное состояние, сопри- касаясь с водой, всегда в приеутствии угольной кислоты при колеблю- щейся температуре и интенсивной циркуляции воды подвергаются глу- бокому гидролизу с образованием слабых растворов кремнекислых и уг- лекислых щелочей и щелочных земель, истинных и коллоидных растворов кремнезема и полуторных окислов, а также их гелеподобных осадков. Приведем несколько примеров реакций гидратации и гидролиза, имеющих весьма важное значение при выветривании. Гидратация ангидрита происходит при выветривании осадоч- ных пород, содержащих ангидрит. При гидратации почти нерастворимо- го в воде безводного сульфата кальция (ангидрит) объем породы увели- чивается на 50—60%, при этом возраётают растворимость и вынос суль- фата кальция: СаЗО‘ + 2Н2О == С8504 ' 2Н2О. Гидролиз карбонатов кальция — весьма распространенное явление при выветривании мрамора, известняков, мергелей, а также при растворении углекислых солей кальция: 2С3С03 + 2Н_50 == Са‹ОН)2 + Са(НС03)2. Углекислый кальций вследствие гидролиза может вымываться. При этом реакция среды делается щелочной. 88