Светящаяся сфера движется сквозь атмосферу, оставляя за собой яркий огненный след.
ВАРП-ДВИГАТЕЛЬ24 августа 2026 г.

Варп-двигатели в атмосфере: почему сферы Пентагона не светятся на тераватты

Астрофизик Ави Лёб смоделировал, как вёл бы себя варп-двигатель в земной атмосфере: при релятивистских скоростях он вспыхивал бы ярче тераватта, но загадочные сферы Пентагона светятся скромнее. Возможно, они — крошечные варп-пузыри, и это объясняет их странное поведение.

Светящиеся сферы, которые Пентагон фиксирует в атмосфере Земли, давно не дают покоя исследователям. Одни видят в них секретные военные разработки, другие — неизвестные природные явления, третьи — признаки инопланетных технологий. Астрофизик Ави Лёб и его коллега Шон Фелл решили проверить самую смелую гипотезу: что, если эти объекты — варп-двигатели, искривляющие пространство-время? Их гидродинамическое моделирование показало: такой корабль, летящий сквозь атмосферу на релятивистских скоростях, неизбежно создавал бы ослепительный огненный шар мощностью более тераватта. Но вот незадача — реальные сферы движутся медленно и светятся куда скромнее. Значит ли это, что варп-гипотеза провалилась? Или всё сложнее?

Варп-пузырь в воздушной среде

Идея варп-двигателя известна с 1994 года, когда мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре предложил модель, позволяющую кораблю обойти ограничение скорости света. В его схеме космический аппарат не разгоняется сам — вместо этого пространство перед ним сжимается, а позади расширяется. Сам корабль остаётся неподвижным внутри локального «пузыря» плоского пространства, а движется, по сути, сама ткань Вселенной, для которой нет ограничения скорости. Звучит как научная фантастика, но уравнения общей теории относительности такое допускают.

Лёб уже писал об этом в марте 2026 года, когда благодаря вопросу Росса Ховарда задумался: а что произойдёт, если варп-пузырь окажется не в вакууме, а в земной атмосфере? Ответ напрашивался: искажение пространства-времени должно возмущать воздух. При скоростях, близких к световой, такое возмущение неизбежно породит ударную волну и яркое свечение. Теперь, в новой работе, написанной вместе с Шоном Феллом из Applied Physics, Лёб перешёл от оценок к детальным гидродинамическим симуляциям.

Миллиарды градусов и свет ярче Солнца

Моделирование рассматривало воздушные потоки вокруг варп-пузырей, движущихся с долей скорости света. Условия, которые возникают в ударной зоне, трудно вообразить. При скорости пузыря в половину скорости света воздух нагревается до 220 миллиардов градусов Кельвина. Для сравнения, температура в центре Солнца — около 15 миллионов градусов, то есть на четыре порядка меньше. Если же пузырь замедлится до одной десятой скорости света, температура упадёт примерно в 30 раз, но всё равно останется чудовищной.

Что это значит для наблюдателя? Светимость такого объекта превышала бы 1 тераватт — примерно десятую часть всего мирового потребления электроэнергии. Заметить такой огненный шар можно было бы с огромных расстояний. Причём сигнал был бы двойным. Сначала — прямое высокоэнергетическое излучение из самой ударной зоны. Затем — вторичное свечение: экстремально энергичные фотоны поглощались бы в нижних слоях атмосферы, переизлучаясь в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Это создавало бы яркое атмосферное сияние прямо под ударной зоной, которое по интенсивности могло бы на порядки превосходить солнечный свет, падающий на поверхность.

Тихие сферы и микрометровые пузыри

Но если сравнить эти предсказания с реальными наблюдениями, возникает очевидное противоречие. Аномальные сферы, о которых сообщает Пентагон, движутся медленно и не производят столь чудовищных вспышек. Значит ли это, что варп-гипотеза несостоятельна? Не обязательно.

Лёб и Фелл рассмотрели и другой край спектра. Если варп-пузырь крошечный — порядка нескольких микрометров — и движется со скоростью, лишь в несколько раз превышающей скорость звука у поверхности Земли, его светимость будет скромной, около 1 киловатта. При таких низких скоростях светимость растёт линейно со скоростью и пропорциональна кубу радиуса пузыря. А если пузырь движется дозвуково, ударной волны не возникает вовсе — такой объект может быть ещё тусклее и практически незаметным.

Именно такими могут быть загадочные сферы, которые фиксируют военные. В отчёте от 5 июня 2026 года, подписанном директором All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) доктором Джоном Кослоски, упоминается оранжевая «материнская» сфера, запускающая меньшие красные сферы. Примечательно, что 40% явлений во время того события не получили разумного объяснения и остаются неразрешёнными. Медленные светящиеся сферы вполне могли бы оказаться микроварповыми пузырями, а не чем-то привычным.

Что дальше

Лёб возглавляет UAP Science Advisory Council, который консультирует Белый дом, Пентагон, ФБР и разведывательные агентства. Эта организация планирует собрать новые данные с помощью более совершенных датчиков, чем те, что использовались раньше. Если среди загадочных сфер действительно есть варп-пузыри, их можно попытаться изучить экспериментально — например, отслеживая характерные сигнатуры, предсказанные симуляциями.

Пока же остаётся открытым вопрос: почему Пентагон публикует данные о необъяснимых объектах именно сейчас? Возможно, это часть более широкой тенденции к прозрачности, а может быть, военные сами надеются, что научное сообщество поможет разобраться в том, что они наблюдают. Так или иначе, исследование Лёба и Фелла даёт конкретный инструмент: если в атмосфере когда-нибудь появится объект, летящий на релятивистской скорости и вспыхивающий на тераватты, мы будем знать, что искать. А если сферы окажутся медленными и тусклыми — что ж, у нас есть и для них объяснение, пусть и экзотическое.

Кстати, тема доверия к научным данным и готовности принимать неожиданные объяснения не нова. Мы уже писали, что каждый третий россиянин уверен: Солнце вращается вокруг Земли. Возможно, именно поэтому так важно, чтобы исследования вроде этого проводились открыто и с опорой на строгие расчёты, а не на веру в чудеса.

Поделиться

Комментарии0

Комментарии доступны после входа в аккаунт.

Войти и комментировать →

Пока нет комментариев — будьте первым.

Читайте также