• Новости космоса и астрономии
  • О нас
  • Контакты
  • Карта сайта
    Астро-Обзор новости про космос и вселенную
    • Новости космоса и астрономии
    • Новости планеты
    • Новости космоса
      • Космос будущее
      • Солнечная система
      • Черные дыры в космосе
      • Колонизация Марса, новости, освоение
      • Астероиды, болиды метеориты
      • МКС
    • СТАТЬИ
      • Дальний космос
      • Научные статьи
      • Космические термины
      • Ракета носители
      • Галактики
      • Вселенная
      • Планеты
    • Видео
      • Стивен Хокинг
    • Фото
      • Звездные скопления
      • Обои на рабочий стол космос
      • Туманность
      • Фото галактик
      • Хаббл
    Космический лифт: почему мы не строим орбитальный транспорт

    Космос будущее

    Космический лифт: почему мы не строим орбитальный транспорт

    spacelanser Starship, геостационарная орбита, космические технологии, космический лифт, нанотрубки, орбитальная механика, орбитальный транспорт, углеродные материалы 25.06.2026

    Tweet

    Представьте: вы заходите в кабину, нажимаете кнопку — и через неделю оказываетесь на геостационарной орбите. Никакого рёва двигателей, никакой перегрузки, никакого топлива. Просто едете вверх по тросу длиной 36 000 километров.

    Это не фантастика. Это инженерная концепция с расчётами, патентами и государственным финансированием. Космический лифт как орбитальный транспорт обсуждается всерьёз уже десятилетия. Проблема одна: нужного материала для троса не существует. Пока.


    Как работает космический лифт: камень на верёвке размером с планету

    Принцип работы проще, чем кажется. Представьте камень на верёвке: вы его раскручиваете, и центробежная сила натягивает верёвку. Теперь увеличьте верёвку до 100 000 километров, замените камень космической станцией, а руку — якорем на экваторе Земли.

    Трос тянется от поверхности вверх, через геостационарную орбиту — 35 786 км, где объекты «висят» над одной точкой Земли, — и дальше, до противовеса. Противовес удерживает конструкцию в натяжении. По тросу движутся кабины-климберы — электрические вагончики без колёс.

    Никакого ракетного топлива. Только электричество и физика.


    От Эйфелевой башни до нанотрубок: 130 лет идеи космического лифта

    В 1895 году Константин Циолковский стоял перед только что построенной Эйфелевой башней и думал: а что если построить такую — но до самой орбиты? Красивая идея без расчётов.

    Первые реальные вычисления сделал советский инженер Юрий Арцутанов в 1959 году. Концепцию с расчётами троса и противовеса он опубликовал в «Комсомольской правде» — под заголовком «В космос на электровозе».

    Широкой публике идею подарил Артур Кларк. В 1979 году вышел роман «Фонтаны рая» — и космический лифт стал частью культуры. Кларк был убеждён, что его построят через 50 лет после того, как все перестанут смеяться. И добавлял: смеяться перестали примерно в 1990-х.

    Именно тогда случился прорыв. В 1991 году учёные открыли углеродные нанотрубки — материал с теоретической прочностью в сто раз выше стали при том же весе. Впервые появился реальный кандидат на роль материала для троса орбитального лифта.


    Главный барьер: материалы для троса космического лифта, которых нет

    A black and white photo of a mesh curtain

    Трос длиной 100 000 километров должен выдерживать собственный вес. Сталь не подходит: трос из неё разорвался бы ещё в нижней трети. Чтобы стальной трос теоретически выдержал, у основания он должен быть толще любого здания на Земле.

    Нужен материал с удельной прочностью не менее 47,5 МПа·м³/кг. Удельная прочность — это нагрузка, которую выдерживает материал относительно собственного веса. Чем она выше, тем тоньше и легче трос.

    Углеродные нанотрубки теоретически дают 63 ГПа — с огромным запасом. Но реальные образцы длиннее нескольких сантиметров оказываются в 10–100 раз слабее теоретического предела. Рекорд длины непрерывной нанотрубки сегодня — единицы сантиметров. Нужны тысячи километров.

    Графен теоретически ещё прочнее. Та же история: производить его в промышленных масштабах невозможно. Пока это цифры в научных статьях, а не материал на складе.


    Другие проблемы орбитального транспорта — не такие страшные, но реальные

    KSC-2012-3125

    Допустим, материал нашли. Трос всё равно будет раскачиваться — как струна длиной с четверть расстояния до Луны. Резонансные колебания способны разрушить конструкцию. Нужны активные системы демпфирования. Это решаемо, но сложно.

    Космический мусор — отдельная проблема. Трос — огромная мишень. Обломок спутника на скорости 7 км/с превратит его в груду нитей. Инженеры предлагают делать трос из множества параллельных нитей с возможностью самовосстановления — но пока это теория.

    Пассажирские кабины придётся везти через радиационные пояса Ван Аллена — зоны жёсткого излучения на высотах от 1000 до 60 000 км. Для груза не критично. Для людей — серьёзный вопрос.

    Наконец, энергия. Тянуть провод по всей длине троса невозможно. Климберы питаются от лазерного луча или микроволнового излучения с Земли — но эффективность таких систем пока недостаточна.


    Кто пытается построить космический лифт — и что получается

    В 2012 году японская корпорация Obayashi объявила: построим космический лифт к 2050 году, бюджет — 100 миллиардов долларов. Сейчас проект существует в статусе «исследовательского». Реальных работ нет.

    NASA в 2000-х запустило конкурсы Centennial Challenges — призы за лучший климбер и прочный трос. В 2007 году предложили 4 миллиона долларов за трос прочнее углеродного волокна. Никто не выиграл. Программа закрылась.

    Американский стартап LiftPort предложил начать с лунного лифта: там гравитация в шесть раз меньше, нет атмосферы и радиационных поясов, а для троса хватит уже существующих материалов вроде кевлара. Идея разумная, но стартап малоактивен.

    Реальная работа идёт в лабораториях MIT, Rice University и других — над нанотрубками и графеном. Прогресс есть. До нужных характеристик — далеко.


    Starship против космического лифта: неожиданная конкуренция

    Пока учёные спорят о материалах, SpaceX строит Starship — полностью многоразовую ракету. Цель: довести стоимость вывода груза на орбиту до 10–100 долларов за килограмм. Сейчас Falcon 9 берёт около 2700 долларов; шаттл в своё время стоил 54 000.

    Если Starship достигнет цели, экономический смысл космического лифта резко снизится. Но сравнение не такое однозначное:

    Параметр Космический лифт Ракета (Starship)
    Стоимость кг на ГСО 10–500 $ ~500–1000 $
    Стоимость кг на НОО — 10–100 $
    Топливо Не нужно Метан/кислород
    Многоразовость Полная Полная
    Пассажиры Да (с защитой) Да
    Готовность технологий Нет (материал) В разработке
    Целевая орбита Геостационарная Низкая и выше

    Разные орбиты, разные задачи — но конкуренция очевидна.

    Брэдли Эдвардс, автор ключевого доклада NASA по лифту, в 2000 году оценил стоимость первого космического лифта в 10 миллиардов долларов — сопоставимо с МКС. При должном финансировании, говорил он, построить можно за 15 лет. Финансирования не было: ракеты дешевели быстрее, чем появлялись новые материалы.


    Космический лифт — это не фантастика, но и не завтра

    Космический лифт — задокументированная инженерная концепция с понятным списком проблем. Большинство из них решаемы. Одна — нет.

    Материал для троса не существует даже в лаборатории. Не в промышленных масштабах — вообще. Это честный ответ на вопрос «почему до сих пор не построили».

    Но нанотрубки в 1991 году тоже не существовали. Графен открыли в 2004 году скотчем и карандашом — и дали за это Нобелевскую премию. Следующий материал, который изменит всё, может появиться в любой лаборатории мира. После этого у человечества будет примерно 50 лет, чтобы перестать смеяться — и начать строить орбитальный лифт.

    Related Posts

    многоразовая космическая ракета

    Космос будущее /

    Многоразовая космическая ракета скоро появится у России

    Что пьют в космосе в будущем

    Космос будущее /

    Что пьют в космосе в будущем?

    Космос будущее /

    И снова удача, ракета Falkon вновь успешно вернулась

    ASTRO-H «Хитоми»

    Космос будущее /

    ASTRO-H Хитоми, окончательно потеряна связь

    Госкорпорация «РОСКОСМОС» представили новейшие технологические решения в области спутниковой навигации, безопасности, связи и дистанционного зондирования Земли представителям французской аэрокосмической промышленности

    Космос будущее /

    Французские промышленники увидели современные российские космические технологии

    sapase_x-250x180

    Космос будущее /

    SpaceX успешно посадили ракету Falcon и вскоре снова запустят

    Ракета Falcon 9

    Космос будущее /

    Ракета Falcon 9 компании SpaceX вновь не села на морскую платформу

    Дешевый космический туризм от РОССКОСМОС

    Космос будущее /

    РОССКОСМОС займется дешевым космическим туризмом.

    разработки фотонного двигателя

    Космос будущее /

    NASA выделит гонорар для разработки фотонного двигателя

    ‹ Красный гигант: эволюция солнца и судьба земли

    Рубрикатор

    • Видео космос
      • Стивен Хокинг
    • Космодромы мира
    • Новости космоса
      • Астероиды, болиды метеориты
      • Дальний космос
      • Колонизация Марса, новости, освоение
      • Космос будущее
      • МКС
      • Солнечная система
      • Черные дыры в космосе
    • Новости планеты
    • Разное
    • Ракета носители
    • Статьи про космос
      • Вселенная
      • Галактики
      • Космические термины
      • Научные статьи
      • Планеты Солнечной системы
    • Телескопы
    • Фото космоса
      • Звездные скопления
      • Обои на рабочий стол космос
      • Туманность
      • Фото галактик
      • Хаббл

    Рекомендуемые

    • Лев А (также называемый Лев III) — неправильная галактика в составе местной группы.Хаббл показал карликовую галактику Leo A
    • UGC 4459-galaxi1Карликовая галактика UGC 4459, снимок с «Хаббл»
    • j0416Гигантское скопление галактик MACS J0416 и MACS J0717
    • NGC-2070-1Туманность Тарантула
    • NGC-2174-1Туманность NGC 2174 в инфракрасном диапазоне
    • STScI-PRC2015-29Остатки сверхновой STScI-PRC2015-29
    • STScI-PRC2015-42-1Протозвезда STScI-PRC2015-42, туманность Орион Б
    • Most distant galaxyХаббл сфотографировал самую далекую галактику GN-z11

    Звездные скопления

    • М13 — шаровое скопление геркулеса с 300 000 звёзд
    • messje-13-sharovaja-tymannost-1Шаровое скопление Мессье 13 из созвездие Геркулеса
    • Messier-M12-250x180-jpgМессье М12 шаровое скопление
    • Скопле́ние Ди́кая У́тка (англ. Wild duck cluster, также известное как М 11, Мессье 11 или NGC 6705) — рассеянное звёздное скопление в созвездии Щита.Рассеянное звездное скопление Дикая Утка, Мессье М11 или NGC 6705
    • Шаровое скопление M 10Шаровое скопление звезд Мессье 10 или NGC 6254 в созвездии Змееносца
    • Шаровое скопление M 9 (также известное как Messier 9 или NGC 6333)Шаровое звездное скопление Мессье 9 или NGC 6333
    • Скопление Птолемея (англ. Messier 7, M 7, NGC 6475, рус. Мессье 7) — рассеянное скопление в созвездии Скорпиона.Рассеянное звездное скопление Птолемея, Мессье М7 в созвездии Скорпиона
    • МессьеРассеянное звездное скопление Бабочка – Каталог Мессье М6
    • Каталог Мессье М5Шаровое скопление – Каталог Мессье М5
    • M4-011Шаровое скопление – Каталог Мессье М4
    • m3-1Шаровое скопление – Каталог Мессье М3

    МКС

    • Эксперименты на мкс, изменившие медицину и физикуЭксперименты на мкс, изменившие медицину и физику
    • Мкс в 2025 году: состояние станции и планы роскосмосаМкс в 2025 году: состояние станции и планы роскосмоса
    • Один день на мкс: расписание и быт космонавтов на орбитеОдин день на мкс: расписание и быт космонавтов на орбите
    • Мкс после 2030 года: судьба космической станцииМкс после 2030 года: судьба космической станции
    • KENNEDY-SPACE-CENTER-FLA.Workers-in-the-SpaceAxiom Space: первая частная космическая станция
    • космического грузового корабля «Dragon»Старт космического грузового корабля «Dragon» перенесен.
    • надувной модуль BEAMНадувной жилой модуль BEAM начал первое испытание.
    • naduvno-250x180Надувной модуль BEAM пристыковали к борту МКС
    • mks_ekipaj_250x180Экипаж МКС сегодня
    • Астронавты попробуют пекинскую капустуНа МКС попробуют выращивать пекинскую капусту
    • Ракетные двигателиЗапуск космического грузового корабля «Прогресс МС-02» прошел успешно
    • Soyuz-TMA-20M-1Союз ТМА-20М пристыковался к МКС

    Видео

    • Стивен-ХокингСтивен Хокинг: путешествие во времени
    • Стивен-ХокингФильм «Вселенная Стивена Хокинга»
    • каково жить на ЛунеКаково это — жить на Луне
    • Как едят на МКСКак едят на МКС
    • космический мусорКосмический мусор документальный фильм
    • В поисках правды, документальный фильм НЛОВ поисках правды, документальный фильм НЛО
    • Куда девают мусор с МКСВидео с МКС «Куда девают мусор».
    • 14284385467670Документальный фильм, послание от инопланетян.
    • Вселенная видеоНаучно документальный фильм про нашу Вселенную и космос
    • poljarnoe_sijanije__250x180_jpgВидео полярного сияния с борта МКС

    Планеты солнечной системы

    • Океан европы: больше воды, чем на землеОкеан европы: больше воды, чем на земле
    • Юпитер защищает землю от астероидов: правда и мифыЮпитер защищает землю от астероидов: правда и мифы
    • Уран вращается на боку: почему планета опрокинуласьУран вращается на боку: почему планета опрокинулась
    • Плутон фото карликовой планетыПлутон планета Солнечной системы
    • УранПланета Уран, седьмая от Солнца
    • ЭнцеладЖизнь на Энцеладе есть
    • Церера видео движенияКарликовая планета Церера
    • Рея спутник сатурнаРея, загадочный спутник Сатурна
    • Планета НептунПланета Нептун все факты и описание.
    • karlikovije-planety-250x180-jpgЧто такое карликовые планеты, описание, фото

    Back to Top

      • Новости космоса и астрономии
      • О нас
      • Контакты
      • Карта сайта
      • Политика конфиденциальности
      Астро-Обзор новости про космос и вселенную
      © 2019. Все права защищены.