---
title: "Космический мусор станет научным экспериментом: ступень Falcon 9 врежется в Луну 5 августа"
description: "5 августа на Луну упадет верхняя ступень ракеты Falcon 9. Это не просто падение мусора, а масштабный научный эксперимент: ступень весом 4 тонны врежется в кратер Эйнштейна, а вспышку будут наблюдать телескопы по всему миру. 🌑🚀"
date: 2026-07-24T12:22:00.000Z
lang: ru
url: https://xab.info/posts/stupen-falcon-9-vrezhetsya-v-lunu-5-avgusta
tags: [spacex, falcon-9, moon, firefly-aerospace, ispace]
publisher: "XAB.info"
---

# Космический мусор станет научным экспериментом: ступень Falcon 9 врежется в Луну 5 августа

![Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 на стартовом комплексе, готовая к запуску, чья первая ступень будет использована для научного эксперимента по столкновению с Луной 5 августа](https://xab.info/media/2026/07/24/stupen-falcon-9-vrezhetsya-v-lunu-5-avgusta/stupen-falcon-9-vrezhetsya-v-lunu-5-avgusta-1.webp)

5 августа в космической истории случится уникальное событие, которое объединит в себе проблему космического мусора и передовую науку. Верхняя ступень ракеты-носителя SpaceX Falcon 9, оставшаяся на орбите после выполнения миссии, совершит управляемое столкновение с поверхностью Луны. Это событие станет первым случаем, когда падение крупного искусственного объекта на спутник Земли будет тщательно спланировано и задокументировано международным научным сообществом.

### От успешного запуска до ловушки гравитации

История этого космического «снаряда» началась 15 января 2025 года на стартовой площадке Космического центра имени Кеннеди. Ракета Falcon 9 успешно выполнила свою основную задачу: вывела на траекторию полета к Луне два посадочных модуля — Blue Ghost от компании Firefly Aerospace и Resilience от японской ispace.

После того как аппараты отстыковались и отправились к своей цели, верхняя ступень ракеты должна была войти в атмосферу Земли и сгореть. Однако маневр не удался. Из-за сбоя в работе двигателей или программного обеспечения ступень не смогла корректно затормозить. Вместо того чтобы стать пеплом в верхних слоях атмосферы, она осталась на высокоэллиптической орбите, превратившись в неуправляемый объект, запертый в гравитационном поле Земли и Луны.

### Расчет траектории и параметры удара

Судьбу этого 12-метрового металлического цилиндра проследил независимый орбитальный аналитик Билл Грей. Используя свою программу Project Pluto, он смоделировал будущее полета объекта. Данные были перепроверены в физических симуляторах, что позволило с высокой точностью предсказать место и время удара.

По расчетам исследователей, ступень имеет следующие характеристики:

- Длина корпуса: около 12 метров;

- Ширина: 4 метра;

- Масса: почти 4000 килограммов.

Столкновение запланировано на 5 августа в 09:44 по киевскому времени. Целью станет восточная часть лунного диска, в непосредственной близости от кратера Эйнштейна.

### Наблюдение за катастрофой: кто и как будет смотреть

Ученые превратили неизбежную аварию в масштабный эксперимент. В момент падения ступень пролетит в непосредственной близости от южнокорейского орбитального аппарата Korean Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO). Приборы корейского зонда попытаются зафиксировать данные о движении объекта за секунды до удара.

Ситуация с другими аппаратами менее благоприятна: зонд NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) в этот момент будет находиться на обратной стороне Луны и не сможет зафиксировать удар или проанализировать состав выделенных газов.

Однако основные надежды возлагаются на наземные обсерватории. Поскольку удар произойдет на освещенной Солнцем стороне Луны, столкновение должно вызвать яркую вспышку и поднять гигантский шлейф лунной пыли. Лучшими условиями для наблюдения обладают астрономы и любители в Северной и Южной Америке, где в момент события будет ночь. Эксперты рекомендуют заранее подготовить и протестировать телескопы, чтобы не упустить этот редкий момент.

### Научная ценность искусственного удара

Хотя падение ступени является следствием сбоя, оно несет в себе огромную научную ценность. Это будет первый случай, когда ученые смогут наблюдать динамику лунной пыли при падении крупного объекта с известными параметрами (масса, скорость, угол входа).

Данные, полученные в результате этого события, помогут:

- Уточнить модели поведения лунного реголита при ударах астероидов;

- Проверить точность современных методов расчета траекторий космических тел;

- Подготовить базу данных для будущих сейсмических экспериментов на Луне.

Таким образом, «космический мусор» станет важным инструментом для понимания физики нашего ближайшего космического соседа.