Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Капканы Истории

Ядерный двигатель, радиоактивный выхлоп и безграничная дальность: правда о российском «Буревестнике»

Исследователи приходят к выводу, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» почти наверняка использует прямоточный двигатель, выбрасывающий радиоактивные материалы на протяжении всего полета. Таинственная российская крылатая ракета «Буревестник» (известная в НАТО как SSC-X-9 Skyfall), вероятно, оставляет за собой радиоактивный след, что делает это оружие ещё более опасным, чем считалось изначально. К такому выводу пришли два учёных из Массачусетского технологического института (MIT), недавно опубликовавшие детальный анализ одного из так называемых «супероружий», о которых президент России Путин объявил в 2018 году. Доклад, подготовленный Джейком Хеклой, профессором MIT в области аэрокосмической и ядерной науки и инженерии, и его соавтором Р. Скоттом Кемпом, представляет собой наиболее убедительный на сегодняшний день анализ того, как именно работает силовая установка «Буревестника». Неопределенность вокруг этого ранее порождала вопросы о том, действительно ли заявления Росс
Оглавление

Исследователи приходят к выводу, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» почти наверняка использует прямоточный двигатель, выбрасывающий радиоактивные материалы на протяжении всего полета.

Скриншот с сайта Министерства обороны России
Скриншот с сайта Министерства обороны России

Таинственная российская крылатая ракета «Буревестник» (известная в НАТО как SSC-X-9 Skyfall), вероятно, оставляет за собой радиоактивный след, что делает это оружие ещё более опасным, чем считалось изначально. К такому выводу пришли два учёных из Массачусетского технологического института (MIT), недавно опубликовавшие детальный анализ одного из так называемых «супероружий», о которых президент России Путин объявил в 2018 году.

Доклад, подготовленный Джейком Хеклой, профессором MIT в области аэрокосмической и ядерной науки и инженерии, и его соавтором Р. Скоттом Кемпом, представляет собой наиболее убедительный на сегодняшний день анализ того, как именно работает силовая установка «Буревестника». Неопределенность вокруг этого ранее порождала вопросы о том, действительно ли заявления России о ядерном двигателе для этого оружия соответствуют действительности.

Вид испытательного полигона «Буревестника» в Паньково на острове Южный архипелага Новая Земля с пусковой установкой в поднятом положении. via X
Вид испытательного полигона «Буревестника» в Паньково на острове Южный архипелага Новая Земля с пусковой установкой в поднятом положении. via X

Прежде всего, стоит вспомнить, что известно об этапах разработки программы «Буревестник», которые, по-видимому, сопровождались авариями.

Также следует отметить, что ранее предпринимались попытки создания ядерных силовых установок для самолётов и ракет.

В 1950-х годах и Советский Союз, и Соединённые Штаты испытывали бортовые ядерные реакторы на стратегических бомбардировщиках B-36 Peacemaker и Ту-95 соответственно. Ни в одном из этих испытаний реакторы не использовались для приведения в движение двигателей самолётов.

В рамках проекта «Плутон» Соединённые Штаты изучали крылатую ракету с ядерным двигателем и дошли до наземных испытаний реактора в 1964 году, после чего идея была оставлена. Концепция применения «Плутона» несколько отличалась от «Буревестника»: ракета должна была лететь на высоте верхушек деревьев со скоростью 3,5 Маха и разбрасывать ядерные боеприпасы в разных точках своего маршрута, совершая манёвры «подскока» с последующим сбросом.

Перенесёмся в 2018 год: Путин объявил о существовании «Буревестника», представив его как одно из шести «супероружий», в число которых также входили гиперзвуковые ракеты и ядерный беспилотный подводный аппарат с ядерной боеголовкой.

Вскоре после заявления Путина в 2018 году норвежская экологическая организация Bellona предположила, что всплеск радиации в Арктике той же зимой мог быть вызван испытанием этой ракеты.

Позднее, в 2018 году, в докладе американской разведки сообщалось о потере в море российской ракеты с ядерным двигателем во время испытаний в 2017 году. В докладе также говорилось, что Россия планирует провести поисково-спасательную операцию, чтобы поднять обломки ракеты со дна моря.

Затем, в 2019 году, на барже в Белом море у Неноксы произошёл взрыв, в результате которого погибли пятеро учёных из «Росатома». Это также привело к всплеску радиации в Северодвинске. Взрыв связывают с реактором от «Буревестника», поднятым со дна моря, вероятно, тем самым, который был потерян в 2017 году.

В прошлом октябре начальник Генштаба России Валерий Герасимов объявил об успешном испытании «Буревестника» за Северным полярным кругом. Герасимов заявил, что 15-часовой полёт «не является пределом» для этой ракеты. По-видимому, это было первое испытание ракеты на длительную выносливость.

Хекла и Кемп согласны с тем, что испытание в октябре 2025 года прошло успешно и, более того, оно знаменует собой первый случай, когда аппарат с истинно ядерным двигателем совершил продолжительный полёт.

Это подводит к вопросу о том, как именно «Буревестник» преобразует энергию своего ядерного реактора в тягу, чтобы оставаться в воздухе.

Хекла и Кемп, вероятно, дали ответ на этот вопрос.

На основе собранных исследователями данных, размер, форма и характеристики «Буревестника» указывают на иную двигательную систему, чем та, что предусматривалась для проекта «Плутон». Американская концепция предполагала прямоточный воздушно-реактивный двигатель, необходимый для обеспечения сверхзвуковых характеристик в атмосфере.

В 1960-х годах ВВС США изучали эту идею в рамках программы сверхзвуковой маловысотной ракеты SLAM. Это оружие использовало ядерный прямоточный двигатель вместе с обычными ракетными ускорителями для запуска системы. После достижения необходимой скорости двигатель продувал воздух через реактор, который мог иметь достаточно топлива для работы в течение недель или месяцев, а затем выбрасывал его через выпускное сопло для создания тяги.

Двигатель Tory II-C с ядерным прямоточным реактором был испытан в 1964 году и послужил основой для программы сверхзвуковой маловысотной ракеты SLAM, которая впоследствии была закрыта. Общественное достояние.
Двигатель Tory II-C с ядерным прямоточным реактором был испытан в 1964 году и послужил основой для программы сверхзвуковой маловысотной ракеты SLAM, которая впоследствии была закрыта. Общественное достояние.
«Буревестник» — это «совершенно очевидно дозвуковая система», — заявил Хекла в интервью NPR.

Сравнивая изображения «Буревестника» из открытых источников, исследователи подсчитали, что общая длина ракеты составляет примерно 9,5 метра, а размах крыльев — 5,6 метра. Вероятно, она летит со скоростью около 0,75 Маха.

Сравнение размеров из отчёта включает «Буревестник» рядом с российской крылатой ракетой воздушного базирования Х-101/102 и американской BGM-109A «Томагавк». Моделирование характеристик крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», Джейк Дж. Хекла и Р. Скотт Кемп.
Сравнение размеров из отчёта включает «Буревестник» рядом с российской крылатой ракетой воздушного базирования Х-101/102 и американской BGM-109A «Томагавк». Моделирование характеристик крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», Джейк Дж. Хекла и Р. Скотт Кемп.

Они приходят к выводу, что «Буревестник» «почти наверняка» использует прямоточную воздушно-реактивную ядерную силовую установку открытого цикла, которая, вероятно, приводит в действие турбореактивный двигатель.

В системе открытого цикла воздух забирается из атмосферы и проходит непосредственно через активную зону реактора. Компрессор прогоняет воздух через тысячи узких трубчатых каналов, окружающих ядерное топливо, где тепло, выделяемое при ядерном делении, повышает температуру воздуха. По мере расширения нагретый воздух выходит из задней части двигателя, создавая тягу.

Размытый кадр, опубликованный в 2018 году, возможно, показывает «Буревестник» во время испытательного полёта. via Channel One Russia
Размытый кадр, опубликованный в 2018 году, возможно, показывает «Буревестник» во время испытательного полёта. via Channel One Russia

Этот подход принципиально отличается от большинства ядерных реакторов, в которых используется непрямая замкнутая конструкция. В таких системах герметичный теплоноситель — обычно вода или другая теплопередающая жидкость — циркулирует через реактор, отводя тепло, одновременно удерживая радиоактивные материалы внутри и сводя к минимуму радиационное воздействие.

Сравнение турбореактивного двигателя с ядерным реактором открытого цикла и его эквивалента с замкнутым циклом. Моделирование характеристик крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», Джейк Дж. Хекла и Р. Скотт Кемп.
Сравнение турбореактивного двигателя с ядерным реактором открытого цикла и его эквивалента с замкнутым циклом. Моделирование характеристик крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», Джейк Дж. Хекла и Р. Скотт Кемп.

Хотя какой-либо вариант непрямого замкнутого цикла не невозможен, исследователи считают его крайне маловероятным по той простой причине, что такие системы значительно больше, тяжелее и сложнее и не поместились бы в ракету, которая отнюдь не является огромной.

Это означает, что «Буревестник» вероятно, движется за счёт нагретого воздуха, который засасывается непосредственно через активную зону реактора.

Получающаяся силовая установка проще и компактнее, но у неё есть серьёзный недостаток: «Открытый цикл с высокой вероятностью приведёт к выбросу большого количества радиоактивных материалов в выхлопных газах», — утверждает Хекла.

По сути, когда чистый атмосферный воздух проходит через крошечные трубки в реакторе, он облучается и насыщается продуктами распада ядерного топлива.

Горячий воздух, выходящий из турбореактивного двигателя, будет заполнен радиоактивными изотопами аргона, криптона и углерода, которые будут рассеиваться за его кормой.

Гипотетическая концепция применения «Буревестника» включает запуск с помощью ускорителя, а затем переход на твердотопливный ракетный двигатель. Это позволяет постепенно выйти на ядерный крейсерский режим на высокой дозвуковой скорости. Альтернативно, ускорители могут использоваться только для испытательных целей, а система ядерного двигателя может использовать углеводородное топливо для постепенного перехода от обычного режима к ядерному. Моделирование характеристик крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», Джейк Дж. Хекла и Р. Скотт Кемп.
Гипотетическая концепция применения «Буревестника» включает запуск с помощью ускорителя, а затем переход на твердотопливный ракетный двигатель. Это позволяет постепенно выйти на ядерный крейсерский режим на высокой дозвуковой скорости. Альтернативно, ускорители могут использоваться только для испытательных целей, а система ядерного двигателя может использовать углеводородное топливо для постепенного перехода от обычного режима к ядерному. Моделирование характеристик крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», Джейк Дж. Хекла и Р. Скотт Кемп.

Чем дольше летит ракета, тем больше этих вредных отходов она будет выбрасывать в атмосферу и на поверхность земли.

Исследователи также выделяют ещё одну проблему.

А именно, любой длительный полёт, вероятно, приведёт к коррозии активной зоны реактора из-за сочетания тепла и сжатого воздуха. Это создаст ещё больше радиоактивных частиц.

Основываясь на предыдущих данных, похоже, что Россия уже может бороться с проблемами, присущими обращению, загрузке и испытаниям ракеты с таким типом двигателя.

Министерство обороны России опубликовало видео в 2018 году, заявив, что на нём показан более ранний испытательный пуск «Буревестника», а также сами ракеты.

Исследователи из MIT считают, что взрыв 2019 года в Белом море, вероятно, был неудачной попыткой поднять прототип реактора «Буревестника». Предположительно, реактор перезапустился во время подъёма со дна моря, что привело к взрыву.

Принимая всё это во внимание, возникает вопрос: зачем России вообще понадобилось разрабатывать «Буревестник», особенно когда у неё есть столько других «новых» видов оружия в разработке или уже на вооружении?

В конечном счёте, главное преимущество «Буревестника» — практически неограниченная дальность:

«Ракета может быть запущена на упреждение и подойти к цели с любого направления спустя долгое время после пуска. Например, она может быть запущена из Арктики, оставаться в воздухе много часов, а затем атаковать Соединённые Штаты с юга. После запуска её траектория полета полностью непредсказуема, и она может использовать бреши в системах ПВО и уязвимые места в системах раннего предупреждения. Это ещё одна причина, почему космические эшелоны обнаружения, в том числе способные засекать низколетящие цели, сейчас очень актуальны».

Выводы:

1. «Буревестник» не является стратегическим фактором, меняющим правила игры, и не даёт решающих боевых преимуществ по сравнению с существующими ядерными силами.

2. Вероятно, это средство сдерживания против систем ПРО, обладающее нишевой возможностью, которая усложняет предупреждение, отслеживание и планирование обороны.

— Уильям Альберк (@walberque) 18 июня 2026 г.

С другой стороны, «Буревестник», по-видимому, не очень быстр и его не так сложно перехватить после обнаружения.

Также существует его внутренняя негибкость, поскольку Россия заявила, что он рассматривается только как носитель ядерной боеголовки. Хотя это может измениться, размер и вес обычной боеголовки будут более ограничены, и сомнительно, что Россия рискнет использовать такую сложную ракету для доставки относительно скромного обычного заряда, особенно учитывая, что она в любом случае оставит потенциальный радиоактивный след.

«Она испускает радиацию, что облегчает её отслеживание; она медленная и нестелсовая, что облегчает её сбитие; а внутренняя часть ракеты деградирует во время работы реактора, что ставит под сомнение её “неограниченную” дальность», — заявил Уильям Альберк, бывший директор по стратегии, технологиям и контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований (IISS).
«Существует так много причин, по которым все отказались от этой концепции ещё в холодную войну», — добавил Альберк.

Выводы (продолжение):

5. Её длина составляет 9,5 метра, диаметр активной зоны реактора — 50 см, и ей требуются обычные ускорители для этапов запуска и финального участка.

6. Короче говоря, «Буревестник» — это дорогая и опасная символическая система, способная положить начало более широкой гонке ядерных двигательных установок.

— Уильям Альберк (@walberque) 18 июня 2026 г.

Хекла и Кемп полагают, что причина, по которой Россия занялась созданием «Буревестника», скорее всего, связана с отработкой технологий для более амбициозных и продвинутых программ в будущем. Это могут быть ядерные разведывательные дроны или космические ядерные системы, которые будут иметь значительно большую военную ценность.

Другая возможность заключается в том, что это «личный проект» Путина, который увлёкся идеей ракеты с почти безграничной дальностью, независимо от её практической полезности.

С одной стороны, последний анализ действительно предполагает, что испытание в прошлом октябре означает, что «Буревестник» стал первым аппаратом в истории, совершившим продолжительный полёт с использованием ядерной энергии.

Это веха, но она омрачена очень серьёзными вопросами о безопасности всех, кто находится поблизости, и об окружающей среде в целом, не говоря уже о её несколько ограниченной военной ценности.

  • Пожалуйста, помните, что у всех нас разные мнения, подумайте, прежде чем говорить или писать что-то жестокое по отношению к другим. В конце концов, мы всего лишь люди. Чтобы поделиться опытом или оставить комментарий, просто напишите ниже.
  • Присоединяйтесь к «Истории» в Телеграм и в МАКС.

Дорогой друг, спасибо за чтение! Подписывайся на «Капканы истории» — здесь мы отделяем факты от домыслов.