Космический мусор как источник засорения околоземного пространства

Аналитический материал подготовила студентка магистратуры МГИМО МИД России, член Центра мнений и экспертиз «Заглядывай за горизонт» Ольга Коркина

Образование космического мусора – глобальная экологическая проблема, угрожающая как околоземному пространству, так и биосфере Земли. Падающие обломки ракет и спутников снижают прозрачность атмосферы, нарушают теплообмен планеты с космосом и разрушают озоновый слой на высоте 15–30 км, что грозит климатическими изменениями. При сгорании в воздухе техника насыщает земные породы токсичными алюминием, медью, свинцом и цинком, а крупные фрагменты, не успевшие сгореть, десятилетиями захораниваются в Мировом океане. Поскольку международное сообщество уделяет этим угрозам мало внимания из-за слабой информированности, ключевую роль должна сыграть научно-популярная журналистика: она призвана объяснить масштаб загрязнения орбиты, показать последствия неэкологичного освоения космоса и привлечь внимание к борьбе с космическими отходами.

Источник изображения: https://csps.aerospace.org/sites/default/files/styles/card/public/2024-10/Space%20Sustainability_Thumbnail.jpg?h=a8120435&itok=oqqdK6A9
Источник изображения: https://csps.aerospace.org/sites/default/files/styles/card/public/2024-10/Space%20Sustainability_Thumbnail.jpg?h=a8120435&itok=oqqdK6A9

Опасность космического мусора и масштабы экологической проблемы

«Под космическим мусором подразумеваются все искусственные объекты и их фрагменты в космосе, которые уже неисправны, не функционируют и никогда более не смогут служить никаким полезным целям: отработавшие свое спутники, разгонные блоки ракет-носителей, обломки взорвавшихся ракет и др»[1].

В отличие от загрязнений на Земле, орбита не очищается сама по себе. Обломки могут оставаться в космосе десятилетиями и даже веками, постоянно увеличивая вероятность аварий. Причины формирования космического мусора связаны как с техническими особенностями космических миссий, так и с историческим накоплением объектов на орбите. В настоящее время выделяют несколько ключевых источников[2].

Отработавшие космические аппараты.

После окончания своих миссий большинство из них сохраняется на орбите ввиду отсутствия ресурсов для проведения необходимых операций по утилизации или системы управления, что приводит к их продолжительному вращению вокруг Земли в течение десятилетий и постепенному переходу в состояние неконтролируемых объектов.

Данный феномен особенно проявлялся в начальные этапы освоения космоса, когда не существовало требований о необходимости удаления спутников после завершения их функционирования. Однако и в современном контексте данный аспект сохраняет актуальность. В качестве примера можно привести инициативу компании Илона Маска по запуску сети глобального интернет-покрытия Starlink, для осуществления которой планируется вывести в околоземное пространство не менее 12 тысяч спутников, а при благоприятных условиях — до 42 тысяч экземпляров. Первые запуски этой программы уже реализованы: в рамках 62 операций ракета-носитель Falcon 9 доставила на орбиту 3 291 спутник. При этом, предполагая, что в течение срока эксплуатации более 15% устройств выйдут из строя вне плановых сроков, на орбите может сосредоточиться порядка 1 800 объектов, представляющих собой потенциальный источник космического мусора[3]. Столкновения между такими объектами могут привести к образованию значительного количества обломков и частиц, дальнейшее распространение которых усугубит проблему орбитального загрязнения.

Верхние ступени ракет-носителей.

После завершения миссии и вывода полезной нагрузки из земной орбиты, верхние ступени ракет активно отделяются и в ряде случаев остаются в космическом пространстве в статусе крупногабаритных объектов космического мусора. Некоторые из этих остатков содержат остатки несгоревшего топлива, что значительно увеличивает вероятность взрывных событий, связанных с ними. Такие взрывы являются ключевой причиной резкого повышения числа мелких обломков на орбитальной траектории. В ходе этих взрывных процессов высвобождается значительная энергетика, что приводит к образованию сотен отслеживаемых объектов и множества мелких частиц.

Подробная история катастрофических случаев фрагментации КО до 2007 года представлена в отчете NASA[4].

Фрагментация в результате взрывов

Взрывы на орбите происходят по нескольким причинам:

  • остаточное давление в топливных баках
  • химические реакции внутри конструкций
  • перегрев и разрушение материалов

Каждое такое событие приводит к образованию тысяч новых обломков, которые распространяются по различным орбитам.

Именно фрагментационные события являются одним из наиболее опасных факторов роста космического мусора, поскольку они создают трудно отслеживаемые мелкие частицы.

За последний десятилетний период наблюдается значительный рост уровня внесенных искусственных объектов, связанный с двумя глобально значимыми инцидентами: преднамеренным разрушением китайского спутника Fengyun-1C 11 января 2007 года и столкновением между американским спутником связи Iridium 33 и российским неактивным космическим аппаратом Космос-2251 10 февраля 2009 года Вследствие этих двух инцидентов степень техногенного загрязнения околоземного пространства в области низких околоземных орбит повысилась примерно на 40%, что существенно трансформировало актуальную экологическую обстановку в данной сфере[5].

Столкновения объектов.

Одним из ключевых факторов, способствующих образованию и усилению мусорной окружающей среды в космическом пространстве, является столкновение активных космических объектов, таких как спутники, с обломками или между собой. В качестве иллюстрации можно привести инцидент, произошедший 6 января 2026 года, когда испанская корпорация Indra сообщила о серьезных повреждениях в результате столкновения принадлежащего ей новейшего спутника связи SpainSat NG-2, предназначенного для Министерства обороны Испании и Европейского союза. Этот случай продемонстрировал, что взаимодействие с космическим мусором даже на уровне отдельного объекта способно породить значительное количество мелких фрагментов, зачастую достигающее тысяч единиц.

Особую опасность представляет так называемый «каскадный эффект»: возникновение новых обломков не только увеличивает вероятность дальнейших столкновений, но и вызывает лавинообразное усиление фона космического мусора. В результате, скорость накопления обломков и их хаотичное распространение в орбитальной среде возрастает экспоненциально, что существенно осложняет эксплуатацию и безопасность активных спутников. Такой механизм усугубляет проблему долгосрочного загрязнения орбиты, требуя поиска новых решений для его предотвращения и смягчения последствий.

Эксплуатационные и случайные потери.

В процессе работы спутников также образуется мусор: крепёжные элементы, защитные крышки, элементы изоляции, мелкие детали оборудования. Кроме того, возможны случайные потери объектов во время выходов астронавтов в открытый космос.

Износ материалов в космической среде

Жёсткие условия космоса - радиация, перепады температур и микрометеориты - приводят к постепенному разрушению материалов. В результате образуются микрочастицы, которые также становятся частью орбитального мусора.

По данным отчёта WEF «Clear Orbit, Secure Future», в 2026 году околоземная орбита находится в состоянии высокой перегруженности. Особенно это касается низкой околоземной орбиты (LEO), где сосредоточено большинство спутников и обломков.

С начала космической эры было осуществлено более 5500 запусков. За этот период в околоземное космическое пространство было выведено свыше 30 тысяч космических объектов, общей массой более 8800 тонн. Согласно оценкам учёных, около 128 млн объектов размером больше миллиметра вращаются вокруг Земли, и их число продолжает расти[6].

Такая обстановка представляет собой прямую угрозу безопасной эксплуатации человеческих экипажей в космосе. Например, в мае 2016 года на орбиту Международной космической станции попали микроскопические частицы космического мусора, размером в сотые миллиметра, что привело к повреждению сооружения вследствие возникновения трещины диаметром около 7 мм. В условиях постоянной опасности дополнительных столкновений станция вынуждена регулярно корректировать свою орбиту, осуществляя уклонения для избегания особо опасных обломков и снижения вероятности возникновения более серьёзных повреждений. Аналогичный инцидент произошел в ноябре 2021 года, когда эксперты NASA и Роскосмоса следили за приближением к МКС фрагмента космического мусора от китайского метеоспутника Fengyun-1C. В ночь с 11 на 12 ноября орбитальную станцию пришлось поднять на 1200 метров, а экипаж укрылся в космических кораблях. Спустя три дня стало очевидным, что столкновения удалось избежать, однако гарантировать отсутствия повторных угроз никто не может. Специалисты считают, что с каждым годом риск возникновения критических ситуаций неуклонно возрастает.

Научные исследования указывают на возможность достижения такого уровня насыщенности орбит космическим мусором, при котором становится невозможным запуск новых спутников. Такой сценарий может реализоваться вследствие каскадного эффекта, известного как синдром Кесслера: увеличение объема мусора приводит к образованию новых обломков через цепную реакцию столкновений. Этот механизм схож с ядерной цепной реакцией и ведет к тому, что орбитальные пути будут полностью заняты, устраняя возможность дальнейших запусков летательных аппаратов из-за неконтролируемых столкновений.

По словам Н. Бахтигараева, старшего научного сотрудника Института астрономии РАН, «где-то десять лет назад поднялся шум из-за эффекта Кесслера. Считалось, что он вот-вот начнется, но затем его отложили. Когда он все-таки начнется, зависит от уровня развития науки и технологий. Но даже если мы будем предпринимать технические мероприятия по уничтожению мусора, то этот момент все равно настанет. Сейчас мы лишь замедляем и отдаляем его»[7].

Трудно представить себе масштаб катастрофы, которая, безусловно, отбросит развитие человечества на десятки лет. То, чем общество уже считает пользоваться как чем-то безусловным, существует благодаря спутниковой связи.

С точки зрения технологических последствий существование космического мусора изучено достаточно основательно, чего нельзя сказать о других аспектах. Большинство исследований изучает влияние пусков ракет, а не входа в атмосферу обломков космических аппаратов. Этому есть объективные причины, например, трудности различения метеоритных и антропогенных материалов в высотных пробах.

И все же экологическая наука не рассматривает космический мусор как проблему исключительно технологическую. Проводятся серьезные исследования, позволяющие оценить степень опасности космического мусора для состояния атмосферы[8]. Установлено, как разрушенные элементы могут приводить к ее загрязнению. Подсчитано, что 70–95% массы входящих объектов испаряется в верхних слоях атмосферы. Опасность представляет химия газов. Так, высокие температуры приводят к образованию оксидов азота (NOx) с пиком на высоте ~50 км.

Оксиды азота имеют продолжительное время жизни на больших высотах, усиливая своё воздействие. Они способствуют образованию тропосферного озона, внося вклад в глобальное потепление. Могут истощать озоновый слой, увеличивая количество полярных стратосферных облаков (PSC).

Высокоскоростной вход также генерирует хлор (Cl).
Реактивные металлы (например, алюминий) образуют оксиды, такие как глинозём (Al₂O₃). Сублимация сплавов при достаточно высоких температурах высвобождает такие элементы, как медь, цинк и титан. Металлические соединения объединяются с частицами серной кислоты, образуя аэрозоли. Ветры переносят эти газы и частицы к полярным регионам, где они накапливаются в стратосфере.

Алюминий влияет на льдообразование, приводя к формированию стратосферных облаков в полярных регионах. Эти облака высвобождают хлор (Cl), ускоряющий реакции разрушения озона.

Возможно, другие катионы металлов также влияют на образование облаков и атмосферные процессы.

Негативно влияет на состояние атмосферы чёрный углерод (BC) из углепластика, а также частицы таких материалов, как титан, литий (батареи) и ниобий. Чёрный углерод способствует нагреву стратосферы, что ускоряет реакции истощения озона.

Важно подчеркнуть, что «все то, чем мы дышим на Земле, напрямую связано с космической пылью. Эта пыль превращается в разные химические вещества и нарушает защиту нашей атмосферы»[9].

Когда космическая пыль, состоящая в том числе и из микрочастиц, образуемых космическим мусором, попадает в атмосферу, крупные частицы разбиваются и создают метеорные следы. Чем больше пыли в атмосфере, тем больше капелек воды в ней образуется. А это в свою очередь увеличивает количество облаков, которые отражают солнечный свет обратно в космос. Космическая пыль может вызывать как медленные изменения климата, так и внезапные явления, например, грозы, которые часто перерастают в ураганы и штормы.

Существуют и менее масштабные угрозы, связанные с космическим мусором, которые с увеличением уровня космической активности становятся все более актуальными. В частности, вероятность того, что фрагмент обломка, входящий в атмосферу Земли, нанесет вред человеку, оценивается исследовательскими организациями, например, NASA, примерно как один случай на 3 200 событий. Несмотря на низкую вероятность, полностью игнорировать такие риски нельзя. В настоящее время около 99% объектов, потенциально представляющих опасность, остаются неподконтрольными из-за их малых размеров и высокой скорости движения, что затрудняет их отслеживание. Однако неожиданные столкновения с такими обломками могут привести к материальному ущербу или травмам.

Так, в марте 2024 года зарегистрирован случай повреждения кровли жилого дома в городе Нейплс, штат Флорида, обусловленный попаданием объекта космического происхождения, который был сброшен с Международной космической станции (МКС) три года назад. Согласно сообщениям NASA, в 2021 году с МКС был сброшен грузовой контейнер, содержащий использованные аккумуляторы общей массой около 2,6 тонны. Предполагалось, что мусор сгорит в атмосфере, однако часть материалов осталась несгоревшей. В частности, обнаружен объект массой около 720 граммов, высотой примерно 10 сантиметров и диаметром около 4 сантиметров.

Первый же зарегистрированный случай прямого воздействия космического мусора на человека датирован 1969 годом, когда пять японских моряков получили травмы вследствие падения обломка с космического аппарата.

История насчитывает десятки случаев, когда обломки из космоса приземлялись рядом с населенными пунктами.

Еще одна серьезная опасность — это захоронения военно-космической техники с ядерными установками.

Орбитальные траектории для временного захоронения военных спутников, оборудованных ядерными реакторами, обычно располагаются на высотах около 650–1000 километров. Согласно аналитическим оценкам, гравитационные силы Земли в конечном итоге приведут к их падению на поверхность планеты примерно через две тысячи лет; на этот период обломки остаются на значительном удалении от Земли, обеспечивая минимальный риск опасности для населения.

Несмотря на применение установленных мер предосторожности и разработанных протоколов безопасности, актуальной остается проблема непредсказуемых сценариев выхода аппаратуры за пределы заданных орбит захоронения. Такие ситуации обусловлены, как правило, внезапными отказами в функционировании систем управления или непреднамеренными столкновениями с иными космическими объектами, что может привести к непредвиденной дестабилизации и возможному выходу аппаратов за безопасные границы. Вследствие этого возможен неконтролируемый спуск таких объектов на земную поверхность, что в ряде случаев может иметь масштабные последствия, включая опасность для человеческой жизни и необходимость проведения эвакуационных мероприятий.

Классическим примером такой ситуации является авария советского спутника «Космос–954» 1977 года, оснащенного ядерным реактором. Аппарат был специально запущен для слежения за подводными лодками США и НАТО, однако через 43 дня после запуска связь с ним исчезла, а спутник упал на территорию Канады. В ходе аварии было найдено 12 крупных фрагментов космического мусора, из которых 10 обладали радиоактивными свойствами. В результате произошедшей аварии пострадавших не было, однако к канадским властям была предъявлена претензия на выплату компенсации в размере шести миллионов долларов, из которых Советский Союз согласился выплатить лишь половину.

Помимо индивидуальных аварийных случаев, значительную роль в увеличении орбитального загрязнения сыграли испытания противоспутникового оружия, осуществляемые в период с 1968 по 1985 годы со стороны США и СССР. Эти испытания включали использование баллистических ракет и спутников-перехватчиков, что привело к формированию значительного объема космических обломков. По оценкам, к началу 1990-х годов около 7% отмеченного космического мусора возникло в результате примерно двенадцати таких испытаний.

Одним из наиболее заметных инцидентов, связанного с попаданием космического мусора на поверхность Земли, стал случай в 1997 году в штате Оклахома, о нем свидетельствует Лотти Вильямс: «Обернувшись, я увидела на земле какой-то странный объект. На ощупь он был похож на кусок ткани, но, когда я сжимала его, он напоминал металл»[10], — рассказывала Уильямс, которая решила, что нашла кусок упавшей звезды. Узнав, что это фрагмент топливного бака ракеты Delta II, которая запускала на орбиту спутник ВВС США, Вильямс приняла извинения от заместителя министра обороны.

Инциденты, связанные с падением космических обломков и их последствиями, продолжают регистрироваться.

В 2002 году в КНР 6-летний мальчик по имени У Цзе получил травму пальца и головы вследствие падения фрагмента обшивки спутника Resource Second, масса которого составляла около 10 кг.

В 2003 году катастрофа шаттла «Колумбия» стала одним из крупнейших происшествий, связанных с космическим мусором: при разрушении космического аппарата было обнаружено свыше 83 000 осколков на поверхности США, а также погибшими семь членов экипажа.

В 2020 году международное сообщество с тревогой отслеживало неконтролируемое падение основной ступени китайской ракеты «Чанчжэн-5B», весящей примерно 20 тонн, являющейся крупнейшим объектом после советской орбитальной станции «Салют-7». В результате большинство обломков упало в океан, однако фрагменты, включая металлическую 12-метровую трубу, достигли суши и нанесли повреждения нескольким зданиям в государстве Кот-д’Ивуар.

Позже, 30 декабря 2024 года, в деревне Мукуку, расположенной в Кении, обнаружено раскалённое металлическое кольцо весом около 500 кг, упавшее с неба. Пострадавших в результате этого инцидента не зарегистрировано. А 19 февраля 2025 года обломки ракетной ступени компании SpaceX Falcon 9 упали за складом в польском поселке Коморники. В этом случае также пострадавших удалось избежать.

20 ноября 2025 года Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) сообщает о начале расследования столкновения самолёта Boeing 737 MAX с неопознанным объектом, попавшим в лобовое стекло во время полёта над штатом Юта. Фото, опубликованные в социальных сетях, показывают трещиноватое и частично прозрачное правое лобовое стекло. Командир воздушного судна указал, что объект, врезавшийся в самолёт, являлся космическим мусором.

На данный момент, подобные инциденты являются достаточно редкими. В среднем на Землю ежедневно падает один зарегистрированный объект, при этом большинство фрагментов сгорает в атмосфере либо попадает в малонаселённые зоны, такие как океаны. Тем не менее, существует серьёзная угроза со стороны неконтролируемого схода с орбиты крупных объектов и конструкций с высоким массой, а также ракетных ступеней с ядерными источниками энергии на борту. Их разрушение в атмосфере или выпадение на поверхность создаёт не только угрозу человеческим жизням и экономическим потерям, но и риск начала экологической катастрофы.

В целом, можно заключить, что для поверхности Земли, её обитателей, флоры и фауны опасность столкновения с космическим мусором невелика, благодаря естественной защите атмосферы. Однако с течением времени эта ситуация может ухудшиться, что обусловлено увеличением количества околоземных орбитальных осколков и потенциальной опасностью масштабных аварий при их попадании на сушу.

Роль журналистики в освещении проблемы космического мусора

К сожалению, международное сообщество пока недостаточно осведомлено о масштабах экологической угрозы космического мусора, несмотря на частые заседания ООН по вопросам мирного освоения космоса.

Российская Федерация утвердила Национальный стандарт ГОСТ Р 52925-2018[11], регламентирующий ограничения по выбросу отходов всеми космическими аппаратами независимо от назначения. Однако стандарты сами по себе недостаточны. Необходимы освещение экологических проблем в СМИ, широкая поддержка общественности и осознанное отношение государства и бизнеса к чистоте космоса.

В информационном пространстве наблюдается тенденция к постепенному росту частоты упоминаний тематики космоса, что свидетельствует о повышенном общественном интересе к изучению и освоению космического пространства. В частности, в период с 2006 по 2016 год на телеканале «Россия 24» регулярно выходила еженедельная передача под названием «Космонавтика», подготовленная студией «Роскосмос».

Современное распространение информации о космических событиях в России преимущественно осуществляется через официальный сайт «Роскосмос» в разделе «Публикации», содержащий новости, анонсы мероприятий и интервью. Организация до недавнего времени вела телеграм-канал с числом подписчиков порядка 19 тысяч, а также ведет сообщество в «ВКонтакте» с приблизительно 600 тысячами участников, и группу в «Одноклассниках», насчитывающую около 44 тысяч членов. Среди иных национальных СМИ, активно публикующих материалы по данной тематике, можно выделить сетевое издание «РИА Новости» и радиостанцию «РБК», которые продолжают обеспечивать информационное освещение аспектов космических исследований и развития отечественной космонавтики.

Правда, количество публикаций трудно назвать исчерпывающим: так, например, с ноября 2000 года по сегодняшний день на РБК увидело свет только 47 материалов с тегом «космический мусор»[12]. При этом «крайне редко и с большим трудом СМИ выходят на анализ серьезных проблем, демонстрируя явное снижение уровня космической публицистики по сравнению с временами Советского Союза»[13].

Журналистика должна стать мостиком между научными сообществами, государственными органами, неправительственными организациями и широкой общественностью. Журналистика может сыграть ключевую роль в борьбе с загрязнением космоса в силу имманентно присущих ей функций: информационной, просветительской, организаторской и контролирующей, реализующихся в следующих направлениях деятельности[14].

  1. Повышение уровня осведомленности общественности. Большинство людей имеют слабое представление о проблеме космического мусора и её реальных последствиях. Журналисты способны доступно объяснить суть проблемы, привлекая внимание широкой аудитории.
  1. Формирование общественного мнения и стимулирование действий власти. Через публикации и репортажи журналисты могут оказывать влияние на формирование общественных настроений и требований, которые, в свою очередь, будут перенаправлены органам государственной власти, будут так или иначе влиять на принятие управленческих решений.
  1. Привлечение внимания к международным исследованиям и правовому регулированию космического мусора[15]. Анализ проблем реализации предлагаемых учеными разных стран мер по экологизации космоса будет способствовать росту заинтересованности общества во внедрении экологически чистых практик.
  1. Создание диалогового пространств[16]а. Организаторы мероприятий и дискуссий, инициированные журналистскими материалами, будут способствовать популяризации знаний об экологии космоса.

Соответственно журналистика должна использовать разнообразные подходы в своей деятельности по повышению уровня осведомленности общественности о проблемах космического мусора.

К числу таких подходов следует отнести прежде всего публикацию информационных статей и репортажей, отражающих конкретные факты и цифры, позволяющих нагляднее и доступнее обозначить существо проблем для массового читателя.

Важное значение следует придавать публикациям интервью с экспертами в области космических исследований и космической дипломатии. Авторитетное мнение конструкторов, ученых, космонавтов о влиянии космического мусора на безопасность техники и сотрудников космической отрасли будет оказывать значительное влияние на массовое сознание.

Специфика информационного общества заставляет журналистов подбирать наиболее привлекательные для широкой аудитории способы подачи информации, активно использовать визуализацию. Документальные ленты, фотопроекты и специальные выпуски телеканалов призваны демонстрировать реальные ситуации, связанные с космическим мусором, помогать людям глубже осознавать масштабы опасности.

Благодаря этим методам журналистика способна обеспечивать повышение осведомленности общества, формировать устойчивый интерес к проблемам окружающей среды и стимулировать активность в направлении охраны космоса.

Проблему космического мусора нельзя решить исключительно техническими методами. Без активного участия общественного мнения и грамотной информационной кампании задача существенно усложняется. Именно поэтому роль журналистики в формировании устойчивого интереса к защите космического пространства чрезвычайно велика. Журналистика призвана послужить мощным средством мобилизации усилий для достижения общих целей сохранения чистоты космоса.

В заключение данной работы следует акцентировать особую актуальность и многогранность проблемы накопления космического мусора, являющейся важнейшим аспектом современного экологического дискурса.

  1. Увеличение объема технических отходов на орбитах Земли не только являет собой технологическую проблему, но и представляет угрозу для целостности естественных процессов, протекающих в околоземном пространстве. Отмечается существенный рост количества искусственных объектов, что приводит к негативным последствиям, затрагивающим как экологическое состояние на планете, так и эффективность функционирования современных космических систем.
  2. Исследование теоретических источников, посвященных рассматриваемой теме, показывает, что космический мусор значительно ухудшает прозрачность атмосферы и окружающего пространства, изменяя параметры тепло- и светообмена, что в свою очередь влечет нарушение баланса климатических систем Земли.
  3. Также важен вопрос воздействия обломков, содержащих тяжелые металлы и соединения алюминия, которые при попадании на поверхность земли могут вызывать экологические и здравоохранительные риски.
  4. Практическая сторона проблемы усугубляется тем, что значительная часть отработанных космических станций и крупных спутников утилизируется на специально отведенных территориях в Тихом океане, что подчеркивает важность подходов к уводу и упреждению накопления космического мусора. Тем не менее, этот вопрос остается недоучтенным и недостаточно осмысленным в международном масштабе, что в перспективе может привести к серьезным последствиям для судьбы Мирового океана.
  5. Анализ показывает, что важную роль в решении данной проблемы играет информация и общественное сознание. В условиях современной информационной войны усиление роли журналистики и масс-медиа крайне необходимо для повышения уровня знания населения о масштабе и опасностях космического мусора. Не менее важно структурировать международное сотрудничество с целью разработки эффективных нормативных актов по контролю за космическими отходами и внедрению экологически ответственных технологий.

В свете вышеизложенного, перед научным сообществом и общественными институтами стоит задача повышения информированности и формирования ответственного отношения к вопросам экологической безопасности в космическом пространстве. Только комплексный и системный подход, объединяющий научные исследования, технологическое развитие и информационную деятельность, способен смягчить масштабы проблемы и обеспечить устойчивое развитие космических программ в будущем.

Источники:

[1] Миронов, В.В., Усовик, И.В. Ретроспектива проблемы космического мусора. Часть 1. Техногенное засорение космического пространства и средства его контроля // Космические исследования. 2020. T. 58. № 2. С. 118.

[2] Поворотова А., Канакова А., Гусева М. Космический мусор в 2026 году: масштабы проблемы и реальные технологии очистки орбиты // URL: https://vk.com/@-236248219-kosmicheskii-musor-v-2026 (дата обращения: 30.04.2026). — Текст: электронный.

[3] Космический чистильщик/ В.Уваров / «Россия в глобальной политике» — URL: https://globalaffairs.ru/articles/kosmicheskij-chistilshhik/

[4] History of on-orbit satellite fragmentations 14th edition [Электронный ресурс] / NASA,2008. — URL: http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/ SatelliteFragHistory/TM-2008-214779.pdf (дата обращения: 30.04.2026). — Текст: электронный.

[5] Усовик И.В. Методика оценки долговременной эволюции техногенного засорения низких околоземных орбит при реализации активного удаления космического мусора // URL: https://mai.ru/upload/iblock/9b5/dissertatsiya_usovik.pdf (дата обращения: 30.04.2026). — Текст: электронный.

[6] Воейкова, А. В. Проблема космического мусора // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-kosmicheskogo-musora (дата обращения: 30.04.2026). — Текст: электронный.

[7] Аниськов Е. Что такое космический мусор и чем он опасен для жителей Земли // URL: https://trends.rbc.ru/trends/green/608044f79a79473d011318f1?from=copy (дата обращения:30.04.2026). — Текст: электронный.

[8] Баранова Е. Рукотворный космический мусор на орбите может изменить климат Земли // URL: https://www.kp.ru/daily/27669/5020432/(дата обращения: 30.04.2026). — Текст: электронный.

[9] Баранова Е. Указ.соч.

[10] Шестаков И. Под мусорным небом // URL: https://nvdaily.ru/info/158928.html (дата обращения: 30.04.2026). — Текст: электронный.

[11] ГОСТ Р 52925-2018. Общие требования к космическим средствам по ограничению техногенного засорения околоземного космического пространства: утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 сентября 2018 г. № 632-ст. — М.: Стандартинформ, 2018.

[12] Все материалы с тегом «космический мусор» // URL: https://www.rbc.ru/tags/?tag=космический%20мусор&project=rbcnews (дата обращения: 30.04.2026). — Текст: электронный.

[13] Игуминова, В. А. Проблема засорения космоса / В. А. Игуминова, А. Е. Карючина, Е. О. Реховская. — Текст : непосредственный // Исследования молодых ученых : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Казань, апрель 2020 г.). — Казань : Молодой ученый, 2020. — С. 14-17. — URL: https://moluch.ru/conf/stud/archive/368/15725 (дата обращения: 30.04.2026). — Текст: электронный.

[14] Зверева, Е.А., Рябова, Л.В. Особенности популяризации космической тематики в современных российских медиа // Вопросы журналистики. 2023. № 13. С. 28.

[15] Почему российского космоса не видно за юридическим лесом / В. Уваров // Эксперт. - 2020. - № 30. — URL: https://monocle.ru/expert/2020/30/pochemu-rossijskogo-kosmosa-ne-vidno-za-yuridicheskim-lesom/

[16] Дики, Чак. Новый "Союз-Аполлон" из космического мусора / Чак Дики, Валентин Уваров. - (Наука и технологии. Космос). - Текст : непосредственный // Эксперт. - 2021. - № 40. — URL: https://monocle.ru/expert/2021/40/noviy-soyuzapollon-iz-kosmicheskogo-musora/

11 views·1 share