ны ,т, вероятно, можно установить на основе ее соотношения с фото- синтетической активностью биогеоценоза (КПД фотосинтеза). Зависимость (11) найдена Волобуевым эмпирически, однако инте- ресно то обстоятельство, что она очень близка по виду к физическому закону Бугера — Ламберта — Бэра, характеризующему поглощение све- товой энергии средой. Если почва несет на себе достаточно сомкнутый растительный покров, то его поверхность практически совпадает с «деятельной поверхностью» (Будыко, 1956) и уравнение теплового баланса для нее можно соста- вить в следующей форме: В = 1Е -- Р -- В |-1А, (12) где /-—- расход энергии на ассимиляцию единицы веса СО, (2500 кал/е), А — ассимиляция СО, в фотосинтезе. Величина /А ==0,005 для средних условий суши, но может достигать 0,05 К и даже 0,08 & (при средней дневной относительной влажности воздуха 50%, средней дневной тёем- пературе воздуха 20°С и концентрации СО, в воздухе в среднем 0,46.10-3 г/л). В этом уравнении В --1А«ГЕ-Р, что крайне важно учитывать при количественной характеристике почвелных процессов. Подводя итоги исследованию поступления энергии в почву в про- цессе теплообмена, можно сказать, что «..тепловой баланс земной по- верхности оказывает влияние на почвенные процессы в нескольких раз- личных направлениях. Во-первых, от соотношения членов теплового ба- ланса, и, в частности, от теплооборота в почве существенно зависит термический режим почвы !. Во-вторых, тепловой баланс оказывает глу- бокое влияние на водный баланс почвы, включая режим влажности поч- вы и режим просачивания воды через верхние горизонты почвы. В -треть- их, от условий теплового баланса в известной мере зависит продуктив- ность растительного покрова, которая определяет условия поступления в почву органического вещества, созданного в процессе фотосинтеза» (Будыко, 1959). Если бы энергетика почвообразования определялась только процес- сами поступления энергии в почву в тепловой форме, то вся география почв полностью была бы связана с распределением климатов на земной поверхности и единственным законом географии почв был бы закон климатической зональности. На самом деле этого нет, и прежде всего потому, что в уравнении первого закона термодинамики для почв (4) кроме теплообменного параметра в приходной части уравнения имеется еще и массообменный параметр, учитывающий поступление энергии в почву в процессе массообмена. Очевидно, поступление энергии в почву при массообмене будет резко различным в разных условиях почвообразования, например в элюви- альном и аккумулятивном ландшафте. В первом случае мы имеем пре- обладание выноса вещества и связанной с ним энергии, во втором — противоположный процесс аккумуляции. Разные горные породы дают исходный субстрат для почвообразования, в разной степени обогащен- ный внутренней энергией: большая внутренняя энергия кислых пород, меньшая — основных и т. д. Все это приводит к огромному разнообра- зию массообменного фактора в реальных условиях земной поверхности и соответственио к пестроте и мозаичности почвенного покрова. 1 Следовательно, фазовые переходы воды, процессы сорбции, скорость химических и био- химических реакций и т. п.— Авт. 136