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Aber es ist nicht allein die Absorption des Bodens, welche eine 

 Veränderung der ursprünglich gelösten Salze hervorbringt; auch 

 die Temperatur bei der Verdunstung des Wassers ist zu berück- 

 sichtigen, denn sie entscheidet z. B., ob aus einer Lösung, die 

 schwefelsaures Katron und Chlormagnesium enthält, diese Salze als 

 solche sich abscheiden oder sich zu schwefelsaurer Magnesia und 

 Chlornatrium umsetzen. 



Wenn wir nun nahe bei einer Saline , wie die des Campo de 

 Anddlgald ist, eine tiefere Depression das Bodens annehmen, so 

 werden durch die periodischen Regen die aus den Salinen auf- 

 gelösten Stoffe allmählig ihren Weg nach der Vertiefung nehmen. 

 Bei dem Verdunsten des Wassers treten dann in der Salzkruste 

 dieselben Erscheinungen auf, die im Schlamm Statt gefunden. 

 Man kann ausserdem voraussetzen, dass ein Theil des in den be- 

 nachbarten Höhen in den Boden sickernden Wassers in der Tiefe 

 des Basins hervorquelle und durch die Salzdecke hindurch ver- 

 dunste. Es wird fortwährend neue Salze zuführen und das Spiel 

 der capillaren Kräfte in Wirksamkeit erhalten. 



Von diesen Verhältnissen können wir uns folgendes, ideales 

 Bild machen (Siehe Skizze III). 



Unterdrücken wir die Saline — das primäre Salzlager — und 

 stellen uns das Basin allein vor, so haben wir einen jener Salzseen, 

 wie die Laguna blanca und Laguna colorada, welche ihre Salze 

 direct aus den vulkanischen Gesteinen der Cordilleren zu em- 

 pfangen scheinen. Diese See'n verlieren während des Winters 

 einen grossen Theil ihres Wassers und bilden sich dann an ihrer 

 Peripherie Salzbänke, in welchen capillare Erhebungen Statt finden 

 werden, während in der Mitte eine Ausscheidung nach Löslichkeit 

 und Temperatur vor sich geht. Dieser Process — Zufuhr von 

 Salzen, Ausscheidung und Sonderung derselben in Gemässheit ihres 

 Capillarcoefficienten, der Löslichkeit und Temperatur — mag für 

 Jahrtausende andauern, um schliesslich ein Salzlager zu bilden, wie 

 das von Stassfurth ist. 



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