Подводя итог, можно сказать, что суммарные затраты энергии на почвообразование наименьшие в тундрах и пустынях (2—5 ккал/см? в год) и наибольшие во влажных тропиках (60—70 ккал/см? в год). Для лесного почвообразования в умеренных широтах и для степей суммар- ные затраты энергии будут около 10—40 ккал/см? в год. Судя по этим данным, интенсивность почвообразования во влажнотропических усло- виях примерно в 7 раз выше, чем в тропических пустынях; затраты энер- гии на почвообразование в условиях высокого увлажнения возрастают в направлении от тундр к тропикам более чем в 20 раз. Подавляющая часть затрат тепловой энергии на почвообразование расходуется на испарение и транспирацию воды (от 95 до 99,5%). На до- лю циклических биологических процессов приходится от 0,5 до 5%, в большинстве случаев около 1% всей тепловой энергии почвообразова- ния. На разложение минералов при выветривании идут тысячные и сотые доли процента всей тепловой энергии почвообразования. В. Р. Волобуев считал, что в самом общем виде относительные размеры затрат тепловой энергии в процессе почвообразования на суммарное испарение, цикличе- ские биологические процессы и необратимые реакции разложения мине- ралов находятся в отношениях 100 : 1 : 0,01. При всех этих расчетах принимается, что величина левой части урав- нения баланса (32) определяется соотношением © =айВ, которое мы рас- смотрели выше. Оценивая в целом «энергетический баланс почвообразования», выра- женный уравнением (32), мы должны помнить, что хотя он и дает опре- деленные представления об энергетике почвообразовательного процес- са, тем не менее это лишь один из компонентов общего энергетического баланса почв, так как здесь не учтена энергетика массообмена и баланс внутренней энергии почв, учет которых необходим согласно уравнению первого закона термодинамики. Полный анализ энергетического баланса почв — дело будущего, сейчас мы имели возможность лишь приближен- но рассмотреть отдельные составляющие его элементы. ЭНЕРГЕТИКА ЭКОСИСТЕМ И БИОСФЕРЫ В ЦЕЛОМ Почва является одним из компонентов биогеоценоза (экосистемы) — основной структурной единицы биосферы, поэтому энергетические про- цессы в почвах невозможно рассматривать изолированно от всей сово- купности биосферных процессов. Присутствие живого вещества в био- сфере придает своеобразный облик энергетическим явлениям на поверх- ности Земли и обогащает ее запасом энергии, способной к дальнейшим превращениям (Хильми, 1966). Как указывал В. И. Вернадский, «живое вещество перерабатывает на нашей планете три различные формы энер- гии: 1) космическую лучистую энергию Солнца, тепловую и световую, 2) космическую атомную энергию радиоактивного распада, причина ко- торого неизвестна, но который охватывает, по-видимому, все элементы (а-, В-, у-излучений), и 3) космическую, исходящую из нашей галаксии (Млечного пути) энергию рассеянных элементов» (1965, стр. 283). В результате этой переработки энергия живого вещества проявляется обратно принципу энтропии Клаузиуса; живое вещество на земной по- верхности создает свободную энергию, способную производить работу и соответственно вызывать огромные химические и физические измене- ния на нашей планете, непрерывно действующие по крайней мере 2— 156