В соответствии со сказанным необходимо иметь в виду, что как запас внутренней энергии почвы в определенном объеме, так и удельная внут- ренняя энергия почвы в расчете на 1 см% являются универсальными показателями лишь для сопоставления почв между собой или с почвооб- разующими породами в целях оценки потенциальной продуктивности, но не могут быть использованы для энергетических балансовых и термоди- намических построений, поскольку внутренняя энергия системы есть функция ее массы. Следовательно, во всех термодинамических расчетах и при анализе термодинамических функций почвы, так же как и при анализе изменений энергетического состояния почв и направлений энер- гетических потоков, необходимо пользоваться показателем удельной внутренней энергии, рассчитанным на 1 г почвы (ккал/г). Рассматривая с этой точки зрения данные табл. 8 и приведенные выше величины удельной внутренней энергии горных пород и почв, рас- считанные на 1 г материала, можно сделать вывод, что в результате вы- ветривания и почвообразования продукты преобразования первичных массивно-кристаллических горных пород оказываются обогащенными внутренней энергией по сравнению с исходными породами, что, в част- ности, служит подтверждением гипотезы Н. В. Белова и В. И. Лебедева. Если же говорить о почвах, то для них вопрос решается значительно сложнее: в процессе почвообразования может иметь место как аккуму- ляция внутренней энергии, так и ее уменьшение по сравнению с исход- ной почвообразующей породой в зависимости от баланса вещества В этом процессе, Если в процессе почвообразования произошло изменение внутренней энергии почвы по сравнению с исходной почвообразующей породой, то согласно уравнению И = Р -- Т5, (31) где / — кчутренняя энергия системы, Р — свободная энергия Гельмголь- ца, или изохорно-изотермный потенциал, Т — абсолютная температура и $ — энтропия системы, могут быть следующие возможные случаи. 1. Если внутренняя энергия системы возросла, то либо а) Е=Соп5{ (увеличилась энтропия системы), либо 6) $=Соп5з{ (увеличилась свободная энергия системы), либо в) увеличилась энтропия и свободная энергия, либо г) уменьшилась свободная энергия и увеличилась энтропия, либо д) уменьшилась энтропия и увеличилась свободная энергия. 2. Если внутренняя энергия системы уменьшилась, то либо а) Е=Соп5{ (уменьшилась энтропия системы) либо 6) $=Сопз{ (уменьшилась свободная энергия системы), либо в) уменьшилась энтропия и свободная энергия, либо г) увеличилась свободная энергия и уменьшилась энтропия, либо д) увеличилась энтропия и уменьшилась свободная энергия. В реальных условиях возможны, конечно, все перечисленные случаи. Конкретный анализ таких природных ситуаций представляет исключи- тельный интерес Для исследования почвенной энергетики и в будущем должен составить предмет специальных исследований. Пока лишь можно сказать, что в большинстве случаев для кор выветривания наиболее ве- роятно уменьшение свободной энергии и увеличение энтропии (остаточ- `ное накопление кварца и глинозема в элювиальных корах: эти соедине- ния обладают наибольшей внутренней энергией и наименьшей свободной энергисй в результате увеличения энтрепии в процессе выветривания), 153