Для подземных вод наиболее характерны физико-химические барьеры. При резкой смене восстановительных условий на окислительные возникает окислительный барьер (в частном случае — кислородный). Этот барьер возникает и при смене резковосстановительных условий слабо- восстановительными или слабоокислительных — резкоокислительными, т. е. при резком повышении ЕЪ вод. При резком понижении ЕЪ вод возникают восстановительные барьеры, которые могут быть сероводородными (сульфидными — В) и бессероводо- родными — С (в зоне гипергенеза они именуются глеевыми). В результате смены кислых условий щелочными и наоборот в земной коре возникает кислотно-щелочная зональность, а в местах резкого по- вышения рН формируется щелочной барьер (Д). Он имеет особенно боль- шое значение для концентрации катионогенных элементов, так как интен- сивность их миграции в кислой области значительно выше, чем в щелоч- ной. Щелочной барьер может возникнуть и там, где слабощелочная среда сменяется резкощелочной, а также в местах, где сильнокислая среда сменяется слабокислой. : Реже в земной коре при движении вод щелочная среда сменяется кис- лой. При резком уменьшении рН возникает кислый барьер (Е), на котором концентрируются анионогенные элементы 51, Се, Мо, У и др. Роль этого барьера в рудообразовании и возникновении аномалий меньше, чем ще- лочного. Кислый барьер также может проявляться в щелочных и кислых условиях — лишь бы понижался рН. Кислые и щелочные барьеры харак- терны для гипергенных и гидротермальных систем. Участки концентрации элементов в горных породах и почвах, обязан- ные испарению, называются испарительным геохимическим барьером (Е). Из макроэлементов на нем концентрируются No, К, М, Са, С1, С, Е, а из микроэлементов — Вг, 1, 8е, С, Мо, 5г и др. В степях и пустынях при испарении сернокислых вод вблизи вон окис- ления сульфидных руд в кислых солончаках накапливаются Сп, 7а и дру- тие металлы сульфидных руд, при испарении содовых вод в содовых солон- чаках — анионогенные элементы ‹содовой миграции». Накопление катио- нов, напротив, ослаблено (Са, Ма и другие «запрещены»). В степях и пустынях подземные воды нередко разгружаются по раз- ломам, которые отмечены выходами источников, влаголюбивой раститель- ностью, а часто и выцветами солей («разломное засоление»). Если с такими разломами связаны сульфидные месторождения, то их вона окисления (скелезная шляпа») также подвергается засолению. В результате в желез- ной шляпе накапливаются гипс, легкорастворимые сульфаты и хлориды $г, Мо, Ав и других микроэлементов. А. Е. Ферсман отметил, что для испарительной концентрации (тало- , тенеза) характерно накопление элементов с наибольшими радиусами и наименьшей валентностью: No+, К+, ВЬ+, С5+, С, Вг-, Г-. На первых эта- пах галогенеза осаждаются в основном четные и более высоковалентные ионы (Са?+, 50% , СО} ), а в растворе накапливаются нечетные и малова- лентные (С1-, Вг-, 1- и т. д.). Таким образом, по Ферсману, в ходе галогенеза происходит переход от четных элементов к нечетным, от средних порядковых номеров к выс- шим, от больших кларков к малым, от середины системы Менделеева к ее краям, от больших валентностей к малым. Сорбционные барьеры (С):возникают на контакте вод с сорбентами. Из вод могут сорбироваться и концентрироваться в гдинах и других сор- бентах Са, К, Мс, Р, 5, ВЬ, У, Сг, 2а, No, Сп, Со, РЬ, О, Аз, Мо, Не, Ва и другие элементы. Сорбционные барьеры очень характерны для контакта глин и песков в водоносных горизонтах и корах выветривания. В гидротермальных системах сорбционные барьеры имеют также важное значение, однако изу- чены слабее, чем в гипергенезе. 135