скрытая теплота испарения), а Р/Г.Е — показатель использования ра- диации на испарение, то эти два индекса могут хорошо характеризовать зональность физико-географических условий и расход солнечной энер- гии на физико-географические процессы. А. А. Григорьев (1960) приво- дит следующие величины этих индексов для разных условий северного полушария: она ‚ РИ-Е В/г (северная граница) Умеренный пояс 0,20- 0,4 Южная тайга 0,27—0,43 0,6 Лиственные леса 0,46—0,50 0,8 Степь 0,55—0,60 4,0 ‚ Полупустыня 4,0 —1,1 2,0 Пустыня 4,8 —2,3 3,0 Южная пустыня 3,0 —3,8 4,0 Субтропики 5,0 6,0 Представления А. А. Григорьева и М. И. Будыко далее развил В. Р. Волобуев (1956, 1958, 1960а, 1961, 1963, 1969). Согласно В. Р. Во- лобуеву, суммарные затраты энергии на почвообразование @ в сходных условиях увлажненности находятся в прямой связи с радиационным ба- лансом & в соответствии с уравнением О == Ц'К‚ (9) где а — показатель полноты использования радиационной энергии в поч- вообразовании, постоянный для каждого гидроряда!. Величина @ 3а- висит в свою очередь от радиационного баланса и соотношения между годовым количеством осадков и природной нормой испаряемости. В условиях одинакового радиационного баланса затраты энергии на почвообразование пропорциональны относительной увлажненности, под которой В. Р. Волобуев понимает величину ` ‚ Кл = Е ’ '(10) где х — тодовая норма осадков и Е — годовая испаряемость. Эмпирически им найдены зависимости ° 1 — 0,47== ра — К — а= е той оК 40® . 0,78 ' которые путем несложных преобразований при подстановке в (9) дают уравнение 1 ОЭКе_т.Кп’ ` (11) где т — эмпирический показатель «биологической активности» среды, численно равный 2,13 при а==0,47. Уравнение (1!1) показывает, что затраты солнечной энергии в био- геоценозе на почвообразование © определяются радиационным балан- сом В, величиной относительной увлажненности Кл и биологической активностью биогеоценоза т. Физический смысл безразмерной величи- ' О системе гидро- и терморядов см. в работе В. Р. Волобуева «Экология почв» (1963). ‚ 135