Скрипучие обломки: что мешает ученым предсказать падение космического мусора

Максим Наговицын03.05.2025984

Каждый год Земля становится чуть тяжелее. Тысячи тонн космической пыли оседают на планету, а еще около 50 тонн метеоритов врезаются в поверхность.

Скрипучие обломки: что мешает ученым предсказать падение космического мусора
Фото, сделанное астронавтом с МКС: яркий метеор из потока Персеиды в земной атмосфере. Самые яркие метеоры называют болидами. Источник: NASA

С 1960-х к этому добавился космический мусор — обломки спутников, отработанные ступени ракет, даже инструменты, упущенные астронавтами в открытом космосе. Вся эта мелочь носится вокруг Земли со скоростью 29 000 км/ч, а когда что-то падает в атмосферу, ученые пытаются предсказать, куда именно.

На следующей неделе на конференции Европейского союза наук о Земле Элизабет Зильбер из Национальных лабораторий Сандия представит исследование: как инфразвуковые датчики помогают отслеживать болиды — яркие вспышки от разрушающихся в небе метеороидов. Эти события создают ударные волны, которые распространяются на тысячи километров.

Проблема в том, что болид — не точечный взрыв. Он движется, и звук генерируется вдоль всей его траектории.

Если объект входит в атмосферу под малым углом, датчики улавливают сигналы с разных направлений, и определить источник сложнее.

Зильбер использовала данные сети инфразвуковых станций, которые Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) применяет для контроля за взрывами. Эти датчики фиксируют все — от грома до сверхзвуковых самолетов.

Анализ показал: если болид падает под углом больше 60°, траекторию вычислить легко. Но если он летит почти горизонтально, погрешность растет.

Инфразвук от болида — это не единый хлопок, а растянутый вдоль неба звуковой удар, — объясняет Зильбер.

Нужно учитывать, где именно по траектории возник сигнал.

Вывод: при работе с инфразвуковыми данными важно учитывать движение объекта. Это полезно не только для изучения метеоритов, но и для отслеживания космического мусора.

Это исследование решает две ключевые задачи:

  • Точность прогнозирования. Сейчас при падении метеоритов или обломков спутников расчеты траектории часто строят на упрощенных моделях. Учет угла входа в атмосферу снизит ошибки — особенно для «скользящих» объектов, которые могут пролететь сотни километров перед падением.
  • Безопасность. Космический мусор — реальная угроза: в 2022 году обломки китайской ракеты едва не упали на жилые районы. Чем раньше и точнее спрогнозируют зону падения, тем эффективнее эвакуация.

Инфразвуковые датчики — дешевле радаров и работают глобально. Их можно использовать даже в океане, где нет станций слежения.

Ранее ученые рассказали, как могут и как не могут падать метеориты.

Подписаться: Телеграм | Дзен | Вконтакте


Космос

Что такое вселенная: от начала до конца
Что такое вселенная: от начала до конца

Мы часто говорим о звездах и галактиках, но за этими словами скрывается нечто гораздо более сложное и удивительное, чем просто яркие точки на черном небе.

02.04.20269019

Лента новостей

Пресс-релизы