где @ — суммарная солнечная радиация, приходящаяся на единицу зем- пой поверхности (сумма прямой и рассеянной радиации); а — отража- тельная способность земной поверхности для коротковолновой радиации альбедо земной поверхности); / — эффективное излучение, равное раз- ности собственного излучения земной поверхности и противоизлучения атмосферы; В — поток тепла между подстилающей поверхностью и ни- жележащими слоями (поток тепла в почву вниз от поверхности); Р — турбулентный поток тепла между земной поверхностью и атмосферой; Г.Е — затраты тепла на испарение (или выделение тепла при конден- сации) влаги: 1, — скрытая теплота испарения (^:600 кал/г); Е — ско- рость испарения (или конденсации) влаги. Основная масса поступающей на земную поверхность солнечной энергии тратится на процессы испарения воды (1Е) и турбулентный теплообмен (Р) между подстилающей поверхностью и атмосферой. Очень малая доля солнечной радиации используется растениями в био- -сфере, расходуется затем в сложнейшей системе биологических процес- ‘сов и поступает, наконец, в почву путем массообмена. Фотосинтези- рующие организмы биосферы усваивают в среднем около 0,5% прихо- дящей на земную поверхность солнечной радиации. Если рассматривать поток солнечной энергии на поверхность почвы и в почву с учетом реальных условий земной поверхности, то его ком- понента, связанная с процессами эвапотранспирации, будет резко раз- лична в разных физико-географических условиях. Согласно закону А. А. Григорьева (1934, 1952, 1956, 1960), определяющее влияние на физико-географические процессы оказывает соотношение радиацион- ного баланса с атмосферными осадками. Григорьев (1960, стр. 130) ука- зывает, что «...в соответствии с периодическим законом географической зональности в основе различий строения и развития наружного яруса географической оболочки по зонам, а следовательно, и протекающих в них процессов теплообмена и влагообмена лежит величина годового радиационного баланса земной поверхности, количество годовых осад- - ков и соотношение между радиационным балансом и количеством осад-- ков, выраженным в тепловых единицах». Что касается соотношения между радиационным балансом и годо- выми осадками, т. е. «радиационного показателя увлажнения», или «ра- диационного индекса сухости» (по М. И. Будыко), то от изменения вВе- личины этого индекса зависит характер изменений величин и соотноше- ний членов расходной части 'уравнения водного баланса со всеми вытекающими отсюда последствиями для структуры и развития геогра- фической оболочки. Уравнение радиационного и теплового балансов включает в себя расход тепла на испарение с земной поверхности, последнее пропорцио- нально величине испарения Е, а испарение с земной поверхности входит 'в обобщенное уравнение водного баланса г — і + Е + Ь, (8) тде / — годовое количество осадков; { — годовой поверхностный и внут- трипочвенный сток; В — изменение влагосодержания верхних слоев ли- ‘тосферы, включая почву. Поэтому оба рассматриваемых баланса не- разрывно связаны между собой и должны изучаться в тесной взаимо- ‘СВЯЗИ. Если отношение К/Гг — радиационный индекс сухости (В — радиа- ционный баланс земной поверхности, г — годовая сумма осадков и Г. — {134