Наконец, надо иметь в виду, что наряду с наземным климатом, кото- рый изучается и характеризуется данными метеорологических станций, существует внутрипочвенный климат, отличающийся от наземного. Это: особенно относится к горным странам, где почвенный климат склонов. резко отличается от зонального. Атмосферные осадки в горных странах большей частью не попадают в почвенный профиль, а уходят с поверх- ностным стоком. Южные и северные склоны горных цепей имеют раз- личный световой и тепловой режимы. ЗНАЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ Растительные и животные организмы, живущие на почве и в почве, на- ходятся под непрерывным влиянием солнечной радиации. Приток свето- вой и тепловой энергии па поверхность почвы варьирует в зависимости от географического положения местпости, характера рельефа и особенно- стей растительного покрова. Солнечный свет, приходящий в атмосферу и достигающий биосферы и почвы, является главным источником энергии для жизни, а следовательно, и для почвообразования. Считается, что космический приток солнечной энергии, поступающей на Землю и называемой солнечной постоянной, составляет в среднем 2 кал/см?.мин. При прохождении солнечного света через атмосферу око- ло 30% отражается в космос, около 20% поглощается парами воды и пылью, рассенвается в атмосфере и достигает поверхности Земли косвен- ным путем. Поэтому на земную поверхность попадает примерно половина. : К Е Длинные К%д‚„„„д болны ОЛНЫ Коротние ОЛНЫ — — Рис. 16. Средний радиационный баланс Земли в целом, за сред- ний год для всей земной нпо- верхности (Ван Вийк и Шолте Убинг, 1968) К< Земная повёрхность солнечной радиации (рис. 16). Во влажных тропиках эта величина со- ставляет примерно 40%, а в пустынях — 70%. Приток солпечной радиа- ции возрастает также в горах. Однако вследствие отражения солнечной радиации от поверхности оголенной почвы, от растительности или чистой воды теряется еще 30—60, 15—25, 5—20% энергии соответственно. Энергия, доходящая до земной поверхности, измеряется так называе- мым радиационным балансом, который составляется из следующих ком- понентов: & = (@ -|- 4) -(1 —) — Е, где А& — радиационный балаис, ккал/см?.год; @ — прямая радиация, ккал/см?.год; — д — рассеянная радиация, ккал/см?.год; — А — альбе- 169