ханные черноземы на тех же породах — 5-—79%%, подзолы — до 30%, солончаки — до 35% (см. Добровольский, Никитин, 1986). Таким образом, по сравнению с четвертичными материнскими почвообразующими породами отражательная способность почвенного покрова более дифференцированна, поскольку она определяется не только свойствами пород, но и свойствами самих почв, зависящими от их генетических особенностей. Пестрота отражательной способ- ности почвенного покрова особенно ощутимо сказывается на динами- ке энергетических показателей атмосферы в связи с Широкой рас- пашкой земель, обнажающей поверхность самих почв. Значение трансформации почвой солнечной энергии, приходящейся на её поверхность, оказывается первостепенным в связи с высокой долей солнечной радиации, непосредственно достигающей почвенно- растительного покрова. Согласно расчетам Вудвелла, можно принять, что из 100% солнечной энергии, попадающей в систему земля— атмосфера, приходится на облака — 529%, рассеивается в атмосфере — 15, поглощается аэрозолями, СО› и др. — 9, сразу достигает земной поверхности — 24% (Круговорот веществ..., 1980). Причем из 52% энер- гии, приходящейся на облака, после взаимодействия с ними поглоща- ется облаками — 10, отражается 25, направляется к земной поверх- ности и достигает ее — 179%%. В последние годы обращено внимание на необходимость всесто- роннего изучения участия почвы в формировании и регулировании влагооборота атмосферы (Добровольский, Никитин, 1986). Данная почвенная функция проявляется прежде всего в том, что благода- ря задержанию с помощью почвы выпадающих атмосферных осадков на поверхности суши оказывается возможным испарение значительной их части и повторное выпадение. Долгое время считалось, что решающим фактором обеспечения ландшафтов суши влагой является многократный оборот водяного пара. Однако в 50-х годах было установлено, что его вклад замет- но меньше, чем полагали ранее. Так, по данным М.И. Будыко (1977), на Европейской территории СССР осадки, выпадающие за счет исполь- зования пара местного испарения, составляют около 129%. Основной же влагоперенос идет за счет испарения с поверхности океана. Однако местный влагооборот оказывает сильное влияние на от- носительную влажность воздуха, которая в значительной мере опреде- ляет общее количество осадков. Так, при относительной влажности ниже 40% осадки незначительны, но они быстро возрастают йри увели- чении её до 50—55% и более (Будыко, 1977). Кроме того, значе- ние осадков местного испарения велико потому, что они могут пре- дотвращать губительное действие засух или существенно ослаблять их отрицательное влияние. Роль почв в формировании влагооборота в целом достаточно велика. Почва не только способствует увеличению общего количе- ства водяного пара, поступающего в атмосферу, но и посредством местного круговорота выравнивает процесс водообеспечения ландшаф- тов. Это имеет немаловажное значение, так как влагоперенос с океана на сушу подвержен частым перебоям и резким колебаниям. В то же 86