ского порога (8018 — 1,24%,о, 60 = 7,5%,). Х. Крейг допускает, что мор- ская вода из этого района просачивается по глубинным разломам в земную кору, нагреваясь по пути за счет регионального кондуктивного теплового потока. Растворяя имеющиеся в разрезе эвапориты и пройдя в течение не- скольких тысяч лет путь длиной до 1000 км, термальные рассолы разгру- жаются в упомянутых впадинах Красного моря. Третья группа гипотез допускает активное участие магматического тепла и вещества в формировании красноморских рассолов: Как отмечают К. Эмери и др. (1974), подвемные воды, формирующие термальные рассолы, заимствовали свои главные компоненты и микроэлементы из вмещающих пород. Просачиваясь к телам нпедавно внедрившихся и еще не остывших базальтов, они могли насыщаться дополнительными соединениями, со- держащимися в магматических эманациях. В результате дополнительного прогрева плотность рассолов несколько уменьшилась, что обусловило их восходящее движение и истечение на дно впадины Атлантис П. Эту точку зрения в той или иной мере поддерживают Г. С. Дзоценидзе, Р. И. Ткаченко, Г. Н. Батурин, Дж. Купер, Дж. Ричардс, Дж. Луптон и др. Таким образом, можно прийти к выводу, что в формировании химиче- ского состава термальных рассолов Красного моря принимают участие современные морские воды (о чем свидетельствуют данные по изотопному составу содержащихся в них водорода, кислорода и серы). Эти воды погружаются на флангах активной рифтовой зоны в эвапоритовую толщу, тде и обогащаются макро- и микроэлементами. К морским могут подмеши- ваться воды седиментационного и дегидратадионного происхождения, а также высокотемпературный магматический флюид. О поступлении последнего, помимо гелиевой метки (Не%/Не* = 1,34.10-° Глр%ов е. а., 4977 ]), свидетельствуют особенности гидродинамики рассолов и геотёмие- ратурные условия. ЛИТЕРАТУРА Аверьев В. В. Условия разгрузки Паужетских гидротерм на юге Камчатки. — Тр. Лабор. вулканол. АН СССР, 1961, вып. 19, с. 80—99. Аверьев В. В. О соотношении между тидротермальной и магматической деятель- ностью.— В кн.: Материалы ко второму Всесоюзному вулканологическому со- вещанию. Владивосток, 1964, с. 251—253. Аверьев В. В. Гидротермальный процесс в вулканических областях и его связь с маг- матической деятельностью.— В кн.: Современный вулканизм. Т. 1. М., Наука, 1966, с. 118—128. Арсанова Г. И. Щелочные элементы в гидротермах Узона.— В кн.: Вулканизм, гидро- термальный процесс и рудообразование. М.: Недра, 1974, с. 195—201. Васков1 ;:‘.5 А., Суриков С. Н. Гидротермы Тихоокеанского сегмента Земли. М.: Недра, 75. 172 с. Бруке Р., Каплан И., Питерсоп М. Микроэлементы термальных рассолов и иловых под Красного моря.— В кп.: Современное гидротермальное рудоотложение. М.: Мир, 1974, с. 76—95. Гидрогеология СССР. Т. ХХ1Х. Камчатка, Курильские и Командорские острова/Под. ред. Г. А. Голевой. М.: Недра, 1972. 364 с. Голева Г. А. Металлоносность гидротерм областей активного вулканизма.— В кн.: Гидротермальные минералообразующие растворы областей активного вулканиз- ма. Новосибирск: Наука, 1974, с. 77—$81. Голева Г. А. Гидрогеохимия рудных элементов. М.: Недра, 1977, 246 с. Зеленов К. К. Вулканы как источники рудообразующих компонентов осадочных толщ.. М.: Наука, 1972. 216 с. Зотов А. В., Ткаченко Р. И. Алехинские источники на о. Кунашир как пример образо- вания «щелочных» гидротерм путем нейтрализации первичных кислых раство- ров.— В кн.: Гидротермальные рудообразующие растворы областей активного. вулканизма. Новосибирск: Наука, 1974, с. 52—57. в Иванов В. В. Основные закономерности распространения и формирования термальных вод Дальнего Востока СССР.— В кн.: Вопросы формирования и распростране- ния минеральных вод СССР. М.: Наука, 1960, . 171—260, 248