Космический аппарат приближается к каменистому астероиду на фоне тёмного космоса и звёзд.
ПЛАНЕТАРНАЯ ЗАЩИТА21 августа 2026 г.

Китай врежется в астероид на скорости 9 км/с, чтобы разломать его

Китай планирует до 2030 года врезаться в 30-метровый астероид 2015 XF261 на скорости 9 км/с — в полтора раза быстрее зонда NASA DART. В отличие от американского эксперимента, удар нацелен не на спутник, а на тело, чья орбита напрямую пересекается с земной, и должен не просто отклонить его, но и вскрыть внутреннюю структуру.

Поделиться

Китай готовится врезаться в астероид на скорости 9 километров в секунду — быстрее звука в 26 раз. Если всё пойдёт по плану, удар уничтожит космический аппарат, но изменит траекторию небесного тела. Это не сюжет фантастического фильма, а проект Китайского национального космического управления (CNSA), который может быть реализован до конца десятилетия.

Зачем Китаю таранить астероид

Миссия — часть амбициозной программы планетарной защиты. Китайские учёные хотят продемонстрировать, что способны намеренно изменить движение астероида. Пока такое удавалось только американцам: 26 сентября 2022 года зонд NASA DART врезался в Диморфос, 160-метровый спутник более крупного астероида Дидим. 570-килограммовый аппарат летел со скоростью 6,1 км/с. До столкновения Диморфос оборачивался вокруг Дидима за 11 часов 55 минут, после — на 32 минуты быстрее. Это был первый случай, когда человечество сознательно изменило орбиту небесного объекта.

Физика удара оказалась сложнее простого «снаряд попал в камень». При столкновении с Диморфоса выбросило тонны породы и пыли. Разлетаясь в одну сторону, обломки толкали астероид в противоположную — как воздух, вырывающийся из шарика. Исследование, опубликованное в 2026 году, оценило, что этот эффект примерно удвоил силу удара DART.

Китайский проект нацелен на более высокую скорость — около 9 км/с. Теоретически это даст больший импульс. Но итог зависит от массы аппарата, угла столкновения и внутренней структуры астероида. Если выброс обломков поведёт себя иначе, результат может оказаться скромнее, чем ожидают конструкторы.

Одна миссия вместо двух

DART врезался в Диморфос, но не остался изучать последствия. Эту «криминалистическую» работу поручили европейскому зонду Hera, запущенному в октябре 2024 года. Он должен прибыть к астероиду в конце 2026-го, составить карту поверхности, осмотреть место удара и заглянуть под грунт с помощью двух малых аппаратов.

Китай планирует совместить обе задачи в одной кампании. Ударный аппарат столкнётся с астероидом, а наблюдательный зонд зафиксирует, как именно произошло столкновение и что случилось с орбитой и структурой цели. Учёные получат данные «до» и «после» в реальном времени.

Правда, миссия пока существует только на бумаге. Научная статья с её описанием проходит рецензирование, официальной даты запуска и окончательного выбора цели нет. Группа под руководством Ли Минтао, главного научного сотрудника CNSA по планетарной защите, рассматривает удар во время сближения астероида с Землёй в 2029 или 2030 году. Объект должен пройти примерно в 7 миллионах километров от нашей планеты.

Сначала астероид нужно найти

Даже идеально рассчитанный удар бесполезен, если опасный объект обнаружат слишком поздно. Поэтому Китай разрабатывает сеть крупных наземных телескопов и космических аппаратов для круглосуточного поиска околоземных астероидов. Система будет автоматически вычислять орбиты новых объектов и оценивать вероятность столкновения с Землёй.

Сейчас каталогизировано более 40 000 околоземных астероидов. Учёные считают, что нашли свыше 95% тел размером от километра — такие способны вызвать глобальную катастрофу. Но из астероидов диаметром около 140 метров, способных опустошить страну или крупный регион, идентифицировано лишь около 45%, по словам Ли Минтао.

Одна из главных слепых зон — направление на Солнце. Рассеянный атмосферой свет ослепляет наземные телескопы, и объекты, приближающиеся со стороны светила, остаются невидимыми. Именно оттуда прилетел Челябинский метеорит в 2013 году: его не заметили до входа в атмосферу.

Чтобы закрыть этот пробел, Китай рассматривает размещение спутников в точках, откуда видно недоступные наземным обсерваториям участки неба. Среди вариантов — аппарат между Землёй и Солнцем, а также зонды, следующие за Землёй или опережающие её по орбите.

Глобальные усилия

«Пока не выявлено ни одного астероида, который гарантированно столкнётся с Землёй в обозримом будущем, но опасения по поводу рисков не беспочвенны, — заявил Ли Минтао государственному агентству Xinhua. — Многие околоземные астероиды ещё не обнаружены».

Планетарная защита становится международным проектом. Более 60 обсерваторий и космических институтов участвуют в поддерживаемой ООН Международной сети оповещения об астероидах, обмениваясь наблюдениями для уточнения орбит и оценки реальной угрозы.

Новый крупный игрок только что вступил в игру: 30 июня 2026 года обсерватория Веры Рубин в Чили официально начала 10-летний обзор неба Legacy Survey of Space and Time. Каждые несколько ночей она будет фотографировать южное небо, выявляя движущиеся объекты, которые иначе могли бы остаться незамеченными. Ещё до старта основного обзора предварительные наблюдения обнаружили более 11 000 неизвестных астероидов, включая 33 околоземных — ни один из них Земле не угрожает.

Китай готовится нанести удар по астероиду — не ради шоу, а чтобы проверить, сможет ли человечество защитить Землю от реальной угрозы. Речь о миссии, которая по замыслу должна столкнуться с 30-метровым космическим камнем на скорости около 9 километров в секунду. В отличие от нашумевшего эксперимента NASA DART, китайский проект нацелен не просто на изменение орбиты, а на прямое воздействие на структуру астероида — вплоть до его частичного разрушения.

От «комического» лунохода до планетарной обороны

Космические амбиции Китая давно не новость. Ещё в 2008 году страна показывала прототип лунного посадочного модуля, нацеливаясь на миссию 2013 года, а к 2017-му — на пилотируемый полёт. Правда, в официальном сообщении аппарат тогда назвали «комическим», что не помешало программе развиваться. Сегодня Китай замахивается на задачи посерьёзнее: защитить планету от астероидов.

В 2021 году в белой книге космической программы Китая впервые прозвучало намерение «изучить планы построения системы защиты от объектов, сближающихся с Землёй». А в апреле 2025 года китайские учёные предложили запустить первую национальную демонстрационную миссию по отклонению астероида уже около 2027 года. Судя по всему, проект движется от слов к делу.

Двойной удар: наблюдатель и импактор

По данным источников, знакомых с ходом исследований, миссия предполагает запуск двух аппаратов одновременно: наблюдательного и ударного. Наблюдатель прибудет к астероиду за несколько месяцев до столкновения, чтобы провести детальные измерения его физических свойств — размера, формы, состава, скорости вращения. Затем ударный аппарат врежется в цель, а наблюдатель вместе с наземными телескопами зафиксирует сам момент удара и его последствия.

Такой подход выгодно отличается от DART. В 2022 году NASA отправило зонд к двойной системе Дидим-Диморф, чтобы проверить саму возможность кинетического отклонения. Аппарат врезался в 160-метровый Диморф на скорости около 6 км/с, и эксперимент подтвердил: орбиту можно изменить. Но у DART не было отдельного наблюдателя, который бы остался рядом и следил за последствиями. Китайский проект закрывает этот пробел.

Цель — 2015 XF261: маленький и непредсказуемый

Потенциальная цель миссии — астероид 2015 XF261. Его диаметр оценивают примерно в 30 метров, но точные параметры неизвестны: наблюдений мало, а объект тусклый. Именно такие тела представляют наибольшую практическую угрозу. Астероиды размером в десятки метров сложнее обнаружить заранее, их орбиты менее предсказуемы, а падение такого тела способно вызвать локальные разрушения. Километровые гиганты, способные устроить глобальную катастрофу, крайне редки и хорошо отслеживаются, а вот «мелочь» часто остаётся незамеченной.

По расчётам, ударный аппарат массой около 580 килограммов на скорости 9,3 км/с может изменить орбиту 2015 XF261 на сотни или даже тысячи километров за год после столкновения — в зависимости от состава астероида и эффективности передачи импульса. При этом долгосрочные симуляции показывают, что в течение столетия астероид не станет представлять повышенной опасности для Земли. Но что именно произойдёт при ударе — отклонение орбиты или частичное разрушение структуры, — пока неясно. Это и предстоит выяснить.

Технические вызовы: сложнее, чем кажется

Исследователи признают: задача сложнее, чем миссия DART. Чтобы поразить 30-метровый объект, нужны более раннее и надёжное обнаружение тусклых тел, автономное распознавание цели среди плотных звёздных полей, быстрый выбор точки удара на нерегулярно вращающемся теле и высокоточное наведение на финальном участке. Всё это — ключевые технологии для будущей планетарной обороны.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) 30 июня объявило о создании скоординированной наземно-космической системы мониторинга околоземных астероидов для раннего предупреждения. Это часть более широкой стратегии: в будущем защита от астероидов будет опираться на сети наземных и космических телескопов, системы моделирования ударов и автономную навигацию для миссий в дальнем космосе.

Урок DART: важность раннего обнаружения

Эксперимент NASA DART стал важной вехой, но он же высветил главную проблему планетарной обороны: никакой импактор не спасёт Землю от астероида, который человечество не заметит вовремя. NASA строит инфракрасный космический телескоп NEO Surveyor, запуск которого планируется не ранее сентября 2027 года. Он будет искать тёмные астероиды и объекты, скрытые в солнечном свете. Китай, судя по всему, движется в том же направлении, но с акцентом на более мелкие и менее предсказуемые цели.

Пока проект находится на стадии моделирования и технико-экономического обоснования. Цель миссии может измениться. Но если всё пойдёт по плану, Китай станет второй страной после США, которая на практике проверит технологию кинетического удара по астероиду — и первой, кто сделает это с полноценным наблюдателем на орбите.

Китай выбрал небольшой астероид для миссии с ударом на скорости, эквивалентной 26 числам Маха. Но зачем разгонять аппарат до таких скоростей и бить им в камень размером с тридцатиметровую скалу? Ответ — в новом уровне планетарной защиты, который Пекин хочет продемонстрировать всему миру.

Проект возглавляет Ли Минтао, главный научный сотрудник по планетарной обороне Китайского национального космического управления. Его команда планирует отправить к астероиду 2015 XF261 сразу два аппарата: один врежется в космическое тело, второй будет наблюдать за последствиями с близкого расстояния. Такой подход отличается от миссии NASA DART, где ударный зонд сопровождал только итальянский кубсат LICIACube, отделившийся за две недели до столкновения, а европейский аппарат Hera отправился к цели лишь спустя годы, чтобы осмотреть кратер.

Китайские исследователи хотят получить полную картину в реальном времени: до удара, в момент столкновения и после него. Наблюдательный аппарат изучит, как изменились орбита, форма и поверхность астероида, а также заглянет в его внутреннюю структуру. Это позволит точнее оценить, насколько эффективен кинетический удар для изменения траектории опасных объектов.

Цель миссии — астероид 2015 XF261, открытый в 2015 году и с тех пор отслеженный всего в 74 наблюдениях. Его диаметр оценивают примерно в 98 футов (около 30 метров), хотя точные размеры пока неизвестны. Учёные полагают, что это более прочное и монолитное тело, чем 525-футовый астероид Диморф, по которому в 2022 году ударил зонд DART. Диморф оказался «кучей щебня» — рыхлым скоплением камней, слабо связанных гравитацией. Китайский выбор обещает более чистый эксперимент: удар по цельному объекту даст данные, которые легче перенести на реальные угрозы.

Скорость столкновения впечатляет: более 5,6 мили в секунду, то есть свыше 9 километров в секунду. Для сравнения, DART врезался в Диморф на скорости 3,8 мили в секунду. Разница почти в полтора раза, и это не случайность. Чем выше скорость, тем сильнее передаётся импульс и тем заметнее меняется орбита цели. На уровне моря такая скорость соответствует более чем 26 числам Маха.

Запуск обоих аппаратов планируется одной ракетой. После выхода в космос они разделятся: ударный зонд направится прямо к астероиду, а наблюдательный выполнит гравитационный манёвр у Венеры, чтобы прибыть к цели с оптимальной позиции для съёмки последствий. Столкновение может произойти во время сближения астероида с Землёй в 2029 или 2030 году, когда 2015 XF261 пройдёт на расстоянии около 4,3 миллиона миль (примерно 6,9 миллиона километров) от нашей планеты.

Перед миссией стоят четыре ключевые задачи: точно попасть в цель, успешно изменить её орбиту, точно измерить результаты удара и подтвердить, что Земля остаётся в безопасности после теста. Последний пункт особенно важен: удар по астероиду не должен создать новые обломки, угрожающие планете.

Технические вызовы серьёзны. Аппарату придётся наводиться на астероид автономно, без управления в реальном времени с Земли — радиосигнал идёт слишком долго, чтобы оператор мог корректировать траекторию в последние секунды. Учёные надеются до удара уточнить размер, форму и период вращения 2015 XF261, но окончательная точность попадания зависит от бортовых систем.

После столкновения исследователи будут отслеживать изменения орбиты астероида, чтобы подтвердить, что отклонение действительно произошло. Это станет первым китайским тестом кинетического удара по астероиду и важным шагом в развитии глобальной планетарной защиты.

Кстати, мы уже писали о ядерном ударе по астероиду, который NASA рассматривало как более мощную альтернативу кинетическому методу. Китайский эксперимент покажет, насколько реалистичен именно «чистый» кинетический подход без ядерного оружия.

Ещё одна деталь выделяет китайскую миссию на фоне DART. NASA демонстрировало саму возможность изменить орбиту астероида, вращающегося вокруг более крупного тела. Китай же целится в объект, чья траектория напрямую связана с Землёй. Это более реалистичный сценарий планетарной обороны: если когда-нибудь придётся отводить реальную угрозу, действовать придётся именно так — бить по астероиду, летящему в нашу сторону, а не по спутнику далёкой пары.

Миссия пока находится на стадии планирования, но уже ясно: Китай всерьёз намерен занять место среди лидеров планетарной защиты. И если всё пойдёт по плану, через несколько лет мы увидим, как тридцатиметровый астероид меняет курс после удара, нанесённого с точностью до долей секунды.

Китай готовится к дерзкому эксперименту: врезать космический аппарат в астероид 2015 XF261. Цель — проверить, можно ли защитить Землю от потенциально опасных космических камней. Запуск намечен до 2030 года, а сам астероид шириной около 30 метров пролетит близко к нашей планете примерно в тот же период.

В отличие от миссии NASA DART, которая в 2022 году сдвинула астероид Диморф с его пути вокруг Солнца, китайский план амбициознее. Учёные хотят не просто изменить орбиту небесного тела, но и разрушить его структуру. Если удар окажется успешным, специалисты измерят, как изменилась солнечная орбита астероида, и оценят эффективность планетарной защиты.

Разница есть и в выборе цели. DART бил по «куче щебня» — астероиду, состоящему из слабо связанных обломков. Китайский аппарат нацелится на твёрдый монолит. Это принципиально: удар по плотному телу даст иные данные о передаче энергии и реакции материала.

Миссия предполагает запуск сразу двух аппаратов. Один врежется в астероид на скорости, превышающей скорость звука в 26 раз. Второй будет наблюдать за столкновением с безопасного расстояния, фиксируя каждый этап. После удара наблюдатель останется в космосе на годы, чтобы следить за астероидом и отправлять снимки на Землю. Помимо оценки последствий, зонд попытается раскрыть тайны астероидов: их природу, гравитацию, слоистость, состав и плотность.

Но есть и сложности. Главная — обнаружить сам астероид. За последнее десятилетие 2015 XF261 отслеживали всего 74 раза. Этого мало для точного расчёта траектории и момента удара.

Китайские исследователи из Национального космического управления подчёркивают: DART впервые продемонстрировал отклонение астероида кинетическим ударом в космосе, но не изменил его орбиту вокруг Солнца относительно Земли напрямую. А значит, это не совсем тот сценарий, который нужен для реальной защиты планеты. Новая миссия, по словам учёных, даст беспрецедентную возможность изучить внутреннюю структуру, состав и механические свойства околоземных астероидов.

Кстати, мы уже писали о том, что ядерный удар по астероиду может быть эффективнее кинетического, но рискует расколоть небесное тело на опасные обломки. Китайский эксперимент — ещё один шаг в той же гонке планетарной защиты, где каждый метод проверяют на практике.

Кинетический удар по 2015 XF261

Китайское национальное космическое управление (CNSA) готовит первую в истории миссию, которая не просто слегка изменит орбиту астероида, а попытается разломать его на части. Цель — 30-метровый астероид 2015 XF261, который в 2029 или 2030 году пролетит мимо Земли на расстоянии около 7 миллионов километров. Ударный зонд врежется в него на скорости 9 км/с — это в полтора раза быстрее, чем летел аппарат NASA DART, и более чем в 26 раз быстрее звука.

Учёные из Университета Цинхуа под руководством Нань Чжана объясняют: задача не просто отклонить объект, а вскрыть его внутренности. Столкновение должно обнажить структуру астероида и одновременно изменить его гелиоцентрическую орбиту. В этом принципиальное отличие от миссии DART, которая в 2022 году врезалась в 160-метровый Диморфос, спутник более крупного астероида Дидимоса, и сократила период его обращения на 33 минуты. DART доказал, что кинетический удар работает, но не менял орбиту астероида вокруг Солнца относительно Земли.

Китайский проект предусматривает два аппарата. Один — ударный, второй — наблюдательный. Наблюдатель зафиксирует момент столкновения и его последствия с близкого расстояния. Это позволит в реальном времени увидеть, как раскалывается астероид, как разлетаются обломки и как меняется траектория. Такого детального наблюдения за кинетическим ударом ещё не было.

2015 XF261 открыли в 2015 году, и с тех пор его наблюдали всего 74 раза. Астероид очень тусклый, поэтому точные данные о его размере, форме и вращении появятся лишь за несколько месяцев до удара. Это создаёт серьёзную проблему: зонду придётся автономно наводиться на цель в финальной фазе, потому что задержка радиосигнала с Земли слишком велика для ручного управления.

Пока данные указывают, что 2015 XF261 — монолитный каменный объект высокой прочности, а не рыхлая груда обломков, как Диморфос. Если это подтвердится, удар по такому телу даст совсем другую картину, чем эксперимент NASA. Возможно, астероид не расколется, а лишь получит глубокий кратер и заметный импульс.

Интересно, что китайская миссия не первая попытка человечества защититься от астероидов. Мы уже рассказывали о докладе NASA Конгрессу, где ядерный взрыв называли в 10–100 раз эффективнее кинетического удара, но с риском раздробить астероид на опасные обломки. Китай же, похоже, сознательно идёт на разрушение — но не из-за угрозы, а ради науки и демонстрации технологий.

После DART NASA заявило, что такой метод можно использовать для отклонения опасных астероидов. Китай делает следующий шаг: проверяет, можно ли ударом изменить орбиту тела относительно Земли и заодно изучить его состав. Если эксперимент удастся, у человечества появится второй проверенный сценарий планетарной защиты — более агрессивный, чем мягкий толчок DART.

Остаётся вопрос: не создаст ли такой удар новые обломки, которые сами станут угрозой? Пока учёные не дают точного ответа. Возможно, наблюдательный аппарат поможет это выяснить.

Поделиться

Комментарии0

Комментарии доступны после входа в аккаунт.

Войти и комментировать →

Пока нет комментариев — будьте первым.

Читайте также