това, Р. И. Ткаченко (1974) и других исследователей. Особенно эктивно отстаивает эти взгляды Г. Ф. Пилипенко (1971, 1974), показавшая на при- мере кальдеры Узон, что вдесь на сравнительно небольшой площади разгружаются аналоги всех известных высокотемпературных гидротер- мальных систем областей активного вулканизма. По ее мнению, это сви- детельствует о генетической связи всех встреченных здесь химических типов воды с одними и теми же глубинными перегретыми хлоридно-на- ‚триевыми термами. Однако этот пример, на наш взгляд, говорит, скорее, о площадном совмещении на этой площади двух генетически различных тапов терм сероводородно- и азотно-углекислых, которое иногда отмечает- ся в областях активного вулканизма. Наиболее отчетливо разобщенность обстановок формирования раз- личных генетических типов терм проявляется на территории Исландии, где имеется свыше 600 термальных источников. Их первое полное описа- ние приведено в обширной монографии Т. Барта [Ваг\\, 1950]. В послед- ние годы отдельны> черты гидрогеологии и гидрогеохимии Исландии рас- сматривались в работах не только исландских, но и советских. исследова- телой [$!суа!4азоп, 1966; Агпогвзоп, 1974; Агпазоп, 1976; Ет@ей з зоп, 1976; Агпогззоп е. а., 1974; Кононов, Поляк, 1977; Кононов, 1978, 19791. 8.2.2. Генезие растворенного вещества Многие исследователи (Б. И. Пийп, Г. М. Власов, Д. С. Кор- жинский, С. И. Набоко, Л. М. Лебедев, Г. А. Арсанова, Х. Накамура, К. Маеда, Д. Уайт в ранних работах и др.) полагают, что гидротермальные растворы формируются под активным воздействием магматических оча- гов — как коровых, так и уходящих корнями в верхние слои мантии. В последнем случае в результате дегазации подкоровой базальтоидной магмы в гидросферу может поступать ювенильное вещество. Выделяющие- ся из мантии газоводные растворы, называемые еще и интрателлуриче- скими, выносят также и металлы, образующие рудные скопления. Восхо- дящие ювенильные растворы, достигая вадозных вод, обусловливают, как считает Д. С. Коржинский (1953), их ионный и газовый состав, агрес сивность и высокую температуру. Несколько с иных позиций рассматривают этот вопрос А. А. Мараку- шев и Л. Л. Перчук (1974). Они основываются на представлении о наличии в глубинных геосферах плотных соединений щелочных металлов с водо- родом (ионных гидридов) и другими летучими компонентами. Последние при тектонических дислокациях и связанном с ними снижении давления разлагаются. Образуются восходящие потоки газов, которые первоначаль- но имеют восстановительный характер, но по мэре подъема окисляются с образованием воды и углекислоты, выделяя энергию, необходимую для развития магматизма и метаморфизма. Вероятно, с твердыми и летучими продуктами в верхние слои лито- сферы поступает какая-то часть ювенильных компонентов. Различные периоды"вулканической деятельности, как считают С. И. Набоко (1959), О. Н. Толстихин (1962), Х. Накамура (1958), характеризуются разной интенсивностью и составом эксгаляций и, соответственно, определенным составом разгружающихся терм. В отличие от них В. В. Иванов (1960) связывал наблюдающееся раз- нообразие состава термальных вод не с различными стадиями вулканиче- ской деятельности, а с процессами химической дифференциации вулка- нических газов, проходящих через подземные воды. Этим же процессам отводят большую роль японские исследователи при рассмотрении вопро- сов происхождения‘газов гидротерм в вулканических районах. Е. К. Мар- хинин (1967), подсчитав среднюю долю хлора в составе магматических газов, сольфатар и термальных вод Курильских островов и полагая, что 230