Чтобы читателю было легче усвоить принцип описанного метода рас- чета, приведем пример для горизонта 0—10 см типичного чернозема: М и @ м, М іи:' 50, 60 2994 68,15 — 1,136 3401 Ре,О, 160 3829 3,71 — 0,023 88 А1,О, 102 3618 9,21 — 0,090 326 Са 56 790 1,69 ° 0,030 24 МеО 40 935 0,98 ° 0,025 24 КО 94 547 1,98 ° 0,021 4 No,0 62 556 0,70 0,011 6 Р.О, 142 9921 0,32 0,002 20 50; 80 6821 0,42 — 0,005 З4 З, , = 3934; /4(0—10) — 39341072 == 39,34 ккал/г; 091° = 10000-10-0,97.39,34 = 3,82.10% ккал/м? в слое 10 см. Третье слагаемое в уравнении (16) представляет собой внутреннюю энергию почвенного раствора, который в первом приближении пока мож- но рассматривать как воду, имеющую определенную упорядоченную структуру в почве, подобную структуре кристаллов и, следовательно, обладающую энергией кристаллической решетки. Минеральные компо- ненты почвенного раствора учтены соответственно в минеральной части почвы по данным анализа валового состава. Для грубого приближения это вполне допустимо. Внутренняя энергия воды в почве, естественно, является величиной переменной в соответствии с крайней вариабель- ностью содержания воды в почве. Однако если расчет вести на какое-то определенное состояние, то некоторые сопоставления оказываются впол- ' не возможными. _ Для воды известны многие константы и, в частности, известны основные термодинамические функции в стандартных условиях. Таким образом, внутренняя энергия почвенной влаги может быть вычислена различным образом, но лучше всего для целей сопоставления рассчитать ее по описанному выше методу вычисления энергии кристаллической ре- шетки, используя для воды величину 376 ккал/моль. Соответственно если в приведенном выше примере горизонта 0—10 см типичного чернозема содержание воды в воздушио-сухой почве состав- ляет 2,90%, то м и: а; м; м‚и: и‘:..._'ю) и('›——ю Н,‚О 18 376 2,90 0,164 60 0,6 ккал /г 0,06.106 ккал / м* Почва, в естественных условиях содержащая значительный запас воды, достигающий временами 30—40% общего почвенного объема, ха- рактеризуется иными параметрами. Запас внутренней энергии воды в поч- ве в состоянии полной влагоемкости может быть в 5— 10 раз выше, чем в воздушно-сухой почве. Что касается четвертого слагаемого, т. е. почвениого воздуха, то расчет его впутренней энергии крайне сложен. Величина эта весьма динамична в реальных условиях и должна рассматриваться в специаль- 149