т. е. пределом частных производных энтальпии, свободной энергии и эн- тропии по температуре является нуль при бесконечном приближении температуры к абсолютному нулю. Третий закон термодинамики позволяет теоретически рассчитать аб- солютные значения термодинамических функций и потому исключитель- но важен для расчетов состояний систем. Расчет энергетического состояния таких сложных систем, какой явля- ется почва, очень трудоемкий и многоступенчатый. В то же время в поч- ве можно выделить, абстрагировать отдельные энергетические подсисте- мы, для которых вполне применимы при известных допущениях наиболее общие термодинамические соотношения. К таким подсистемам могут быть отнесены окислительно-восстановительные процессы, гумусообразо- вание, обменные процессы, многие химические реакции, протекающие в почвенном растворе, и т. п. Каждая из таких элементарных систем может исследоваться и самюстоятельно, с применением методов и подходов жлассической термодинамики. ПОСТУПЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ В ПОЧВУ В настоящее время почвоведение не располагает еще нсобходимым ‘запасом фактического материала для полного энергетического анализа почвы как термодинамической системы. Всего лишь около десяти лет ‘назад один из пионеров изучения энергетики почвообразования, В. Р. Во- лобуев, писал: «Здесь мы находимёя лишь на первом этапе, предстоит выяснение самых исходных положений. Поэтому любые суждения в об- ластн знергетики почвообразования на совремеснном этапе могут быть только приближенными, схематичными. Но даже в такой постановке опи представляют интерес» (Волобуев, 1958). За последние годы, в частности благодаря работам Волобуева (1956, 1958, 1958а, 1959, 1959а, 1960, 1960а, 1961, 1963, 1968, 1969) и его школы {Алиев, 1966, 1966а, 1968; Буяновский, 1968; Искандеров, 1968, 1969, 1969а, 19696), накопился определенный материал по энергетике почв, \позволяющий сейчас уже количественно рассматривать эти процессы, `‘тем более что имеются некоторые материалы в смежных с почвоведе- `нием науках, в частности, в геологии (Булах, 1968; Казицын и Рудник, 1968; Злочевская, 1969), в экологии Дювиньо и Танг, 1968; Са{ез, 1968; Винберг, 1964, 1962а; Хильми, 1957, 1966), в биологии (Скулачев, 1969; 'КТ1о*2, 1957, 1964, 1967; Паттон, 1968). Имеются специальные работы по тепловому балансу почв и термо- динамике почвенной влаги. Однако все эти работы не дают пока полного ‘представления об энергетике почвы как целостной термодинамической ‚системы. Это дело будущего. Сейчас можно рассматривать лишь отдель- ‘ные составляющие энергетических процессов в почвах. В настоящем разделе мы охарактеризуем поступление энергии в поч- ‘ву, т. ©. левую часть уравнения (3). При разборе этого уравнения, вы- 'ражающего первый закон термодинамики в приложении к почвам, было ‹отмечено, что поступление энергии в систему при почвообразовании про- исходит двумя путями — в процессе теплообмена и в процессе массо- ‚‘обмена. Если система незамкнутая, а почва являстся именно такой систе- `мой, то изменение се энергии вследствие внешних воздействий численно "будет равно и противоположно по знаку алгебраической сумме изме- 132