Работа, производимая системой, определяет расход энергии. В качестве наиболее значимых расходов энергии в почвообразовании В.Р. Волобуев (1974) выделяет: 1) биологические процессы круговорота веществ; 2) физическое и химическое выветривание; 3) процессы водно-теплового круговорота; 4) миграция веществ по почвенному профилю. Размеры энергетических затрат в почвообразовании можно определить по формуле В.Р. Волобуева О = В*е "'*“". Затраты энергии в биогеоценозе на поч- вообразование (О) зависят от радиационного баланса К, величины относитель- ного увлажнения Кп и биологической активности биогеоценоза т. Величина т безразмерна и отражает биологическую активность биогеоценоза. Так, при Кп = 1, этот показатель составляет 2,13 и отражает различия в характере расти- тельного покрова. Но КПД трансформации энергии организмами различен и составляет в среднем около 0,1%, максимум до 10% у некоторых водорослей, поэтому автор использует экспериментальные методы определения количества энергии, аккумулированной в растительном веществе, микробной массе почвы и гумусе методом калориметрии. Высокая продуктивность почв связана с энергетически обогащенными компонентами — органическим веществом и гумусом, поэтому оценка энергии почвенного плодородия должна быть основана на энергетической оценке почвенного гумуса. Энергетическая способность гумуса может служить осно- вой для определения скорости его превращения под влиянием жизнедеятельно- сти микроорганизмов. И.В. ГТюрин сопоставил теплоту сгорания различных ор- ганических соединений с количеством кислорода, необходимого для их полного окисления, и пришел к выводу, что результаты определения окисляемости мо- гут быть использованы для характеристики гумуса в целом или его отдельных фракций. Это утверждение легло в основу нового направления в изучении ор- ганического вещества почв. В основе всех этих расчетов лежит колориметри- ческий метод определения энергии вещества по теплоте сгорания или опреде- 158