совой оболочкой выступают сами как питательная среда, производящая зообиомассу разного уровня. С этой точки зрения почвенный покров. как компонент биосферы представляет собой универсальный земной аккумулятор и экономный распределитель наиболее ценной для поддер- жания жизни части энергии, связанной в гумусе и необходимой для нормального обмена и круговорота веществ в природе (Ковда, 1970). Что касается самого процесса гумификации, т. е. превращения мерт- вого органического вещества экосистемы в почвенный гумус при по- средстве макро- и микроорганизмов, то с энергетической стороны он еще не изучен. Можно отметить лишь экспериментальные работы С. А. Алие- ва (1966), проводившего опыты с разложением корней люцерны в раз- личных почвах Азербайджана. Им отмечено, что в процессе гумифика- ции корней люцерны происходит относительное уменьшение бедных энергией веществ (крахмал, гемицеллюлоза) и соответственное увели- чение обогащенных энергией соединений (протсины, лигнин). В гумифи- цированных корнях люцерны удельная внутренняя энергия выше, чем в свежих, на 800—900 кал/г. Таким образом, процесс гумификации со- провождается ростом удельной внутренней энергии почвенного органи- ческого вещества, что еще более повышает роль углеродного массооб- мена в поступлении энергии в почву. Почвенный гумус богаче энергией на единицу массы, чем поступающее в почву мертвое органическое ве- щество. ' Следующий источник поступления энергии в почву путем массооб- мена связан с миграцией минеральных и органических веществ в эко- системе и ландшафтах. Этот вопрос разработан еще крайне недоста- точно, и здесь возможны лишь самые общие соображения, поскольку нет пока количественных характеристик баланса минеральных веществ. в почвообразовании. Если говорить о полном балансе энергии в почвообразовании в со- ответствии с уравнением (4) первого закона термодинамики, то в пер- вую очередь нужно количественно охарактеризовать ту — внутреннюю энергию системы, которую дает для формирующейся почвы исходная материнская порода. Имея данные о химическом и минералогическом со- ставе горных пород, их степени дисперсности и пористости, можно рас- четным путем, с известными оговорками и с некоторым приближением, оценить величину их внутренней энергии. Путь такого расчета будет показан далее, на примере вычисления внутренней энергии почв. Первичные горные породы, служащие исходной основой для пПочво- образования, обогащены энергией глубинных процессов планеты. По- падая в иные термодинамические условия земной поверхности, они пре- терпевают под воздействием экзогенных факторов существенные изме- нения структуры и состава, что сопровождается и энергетическими пре- образованиями. В последнее время появилась оригинальная гипотеза об обогащен- ности горных пород земной коры солнечной энергией, прошедшей через биологичёские процессы. Авторы ее выдвинули предположение о гипер- генном происхождении энергии процессов, действующих сейчас в верх- них слоях мантии (Лебедев, 1953, 1957; Белов и Лебедев, 1957). Со- гласно этой гипотезе, разрушение минералов первичных горных пород, происходит в процессе выветривания с значительной затратой энергии, но одновременно образуются продукты выветривания, имеющие более высокий энергетический уровень. Такими продуктами являются глинные минералы коры выветривания, обогащенные кремнеземом, глиноземом 140