из глубинных слоев Земли, особенно в районах газовых, угольных и неф- тяных месторождений, занимающих, как известно, огромные территории, постоянно происходит медленная диффузия газов сквозь толщу пород к поверхности почвы, которая их полностью или частично поглощает. Если это так, то такие газы должны играть существенную роль в аккумуляции почвенного гумуса и соответствующей энергии. Оценивая в целом проблему поступления энергии в почву путем теп- лообмена и массообмена, необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Основная часть солнечной энергии, падающей на земную поверхность, поступает в почву в виде тепловой энергии и расходуется на процессы, связанные с влагооборотом и теплообменом в системе почва — организмы — атмосфера — гидросфера — литосфера. Эта часть солнеч- ной энергии, составляющая минимум 99,9% ее общей суммы, уходит из почвы в виде тепловой энергии. Только незначительная часть ее, не бо- лее 0,1%, трансформируется в энергию химических связей органических и минеральных веществ и аккумулируется в почве, пополняя запас ее внутренней энергии. Таким образом, если с рассмотренной точки зрения исследовать урав- нение первого закона термодинамики в его общей форме (3), то мы уви- дим, что параметр приходной части 6© практически полностью расхо- дуется на работу системы по преодолению внешних воздействий 64, а из- менение вчутренней энергии системы ОШ’; следовательно, почти целиком связано с массообменным параметром 2_} и:6М;, в который включается 1 и трансформированная фотосинтезом энергия Солнца, т. е. 60 — 64 (13) И Ё » н 6‚ = 4И. (14) 1 Этот вывод имеет существенное значение для исследования энергети- ки процесса почвообразования. И самое важное следствие этого заклю- чения связано с тем, что прежде чем изучать баланс энергии в почвооб- разовании, необходимо знать соответствующий баланс веществ, вовле- ченных в почвообразование. Только таким путем можно подойти к пол- ному учету энергетики почвенной системы. В обобщенной форме можно приблизиться к решению этой проблемы путем сопоставления вещественного состава исходной материнской по- роды и сформированной из нее почвы, если имеются соответствующие для этого данные. Найдя таким путем суммарные изменения состава вещества в процессе почвообразования (разница между исходным и ко- нечным состояниями) посредством несложных, но громоздких расчетов, можно будет получить представление и об изменении внутренней энер- гии почвенной системы. Подобные расчеты ограничиваются тем обстоя- тельством, что в реальных условиях мы очень редко можем с полной достоверностью установить состав исходной почвообразующей породы для большинства существующих почв. Второе ограничение заключается в том, что можно лишь с болыним или меньшим приближением устано- вить изменение первоначального объема породы, из которого сформиро- вался существующий объем почвы, а между тем объем почвы служит основным параметром при всех массообменных расчетах. 143;