Что на самом деле сняли жители Белой Церкви?
Источники и основы материала
Тематика: Физика гиперзвукового полета, прикладная аэродинамика и принципы работы ложных целей.
Подготовка материала: Научно-популярный разбор редакции, составленный по материалам классических учебников и справочных изданий (Краснов Н. Ф. «Аэродинамика», Черный Г. Г. «Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью», Райзер Ю. П. «Физика газового разряда», Военная энциклопедия Минобороны РФ).
Ночь на 24 мая 2026 года выдалась для Украины невероятно тревожной и громкой. По официальным данным Воздушных сил ВСУ, это была одна из самых массовых воздушных атак: радиолокаторы засекли в небе 690 целей — 600 беспилотников и 90 ракет разных типов.
Утром было официально подтверждено, что во время этого налета Россия применила свою новую экспериментальную баллистическую ракету средней дальности «Орешник», и летела она именно в сторону Белой Церкви.
Одновременно с первыми новостями городские чаты Белой Церкви облетели пугающие ночные кадры. Очевидцы засняли, как высоко в небе плавно и синхронно плывут 6 загадочных светящихся объектов, каждый из которых состоял из цепочки ярких огненных шаров. В соцсетях мгновенно началась паника: «Это прилет! Мы видим, как летят шесть боеголовок «Орешника»!»
Но если отложить эмоции и разобрать эти видеозаписи вместе с инженерами и специалистами по ПВО, реальность окажется совсем другой, хотя и не менее удивительной. Перед нами — результат сложнейшей инженерной дуэли, где физика и химия работают вместе ради обмана суперкомпьютеров.
Что происходит в ночном небе?
При запуске баллистических ракет средней дальности на заключительном (атмосферном) участке полета очевидцы часто наблюдают яркие группы огней, двигающиеся строем. Внешне это напоминает гигантские падающие метеоры или сгруппированную гирлянду. На самом деле зрители видят работу средств преодоления противоракетной обороны (СПРО). Их главная задача — создать визуальную и радиолокационную иллюзию, при которой защитные системы противника не смогут определить, где именно находится реальный боевой блок.
Настоящая боеголовка против «обманки»
При входе в плотные слои атмосферы реальный боевой блок и ложные цели ведут себя совершенно по-разному из-за физических свойств:
- Тяжелый боевой блок (ББ): Обладает огромной массой, высокой плотностью и максимальным баллистическим коэффициентом. Подобно тяжелому стальному шару, он почти не теряет скорость при столкновении с воздухом, несется на гиперзвуке (10–12 Махов) и входит под крутым углом, концентрируя свечение плазмы лишь у самого носа.
- Легкие и тяжелые ложные цели (ЛЦ): Легкие «обманки» сгорают мгновенно на высотах 70–100 км. Однако тяжелые и квазитяжелые ложные цели имеют специальные теплозащитные покрытия. При торможении об воздух они интенсивно разрушаются, формируя яркий, длинный и хорошо видимый плазменный след.
Откуда берутся «цепочки огней» и почему они летят строем?
Картина ровных «цепочек огней» складывается из двух основных физических факторов:
Эффект «слипстрима» (аэродинамического кармана)
Это точная аналогия с велоспортом или автогонками. Когда ведущее тело (например, корпус ступени или головной элемент) рассекает атмосферу на гиперзвуковой скорости, за ним образуется зона пониженного давления и разреженного воздуха. Идущие следом ложные цели попадают в этот «аэродинамический карман» (слипстрим). Сопротивление воздуха в нем значительно ниже, благодаря чему ложные цели буквально затягиваются в шлейф ведущего объекта и удерживают ровную структуру строя.
Свечение плазмы при сверхвысоких температурах
При трении об воздух на скорости в несколько километров в секунду температура вокруг объектов достигает 2000–3000°C. Воздух превращается в ионизированный газ — плазму. Этот раскаленный газ светится в видимом и инфракрасном диапазонах, превращая каждый элемент строя в яркий светящийся факел.
Как «хитрая гирлянда» обманывает суперкомпьютер ПВО?

Главная задача радиоэлектронного и визуального маскарада — перегрузить вычислители противоракетного комплекса.
- Искажение радиосигнала и ЭПР: Боевой блок проектируется так, чтобы быть незаметным для радаров (минимальная эффективная площадь рассеяния, ЭПР). А ложные цели, наоборот, оснащаются уголками-отражателями («зеркалами»), чтобы выглядеть на экранах РЛС огромными объектами.
- Плазменное ослепление: Ионизированный плазменный облачный шлейф отражает и поглощает радиоволны. Для противоракеты это выглядит как плотная засветка или туман, сквозь который невозможно точечно навестись на настоящую цель.
Сравнительные параметры боевого блока и ложных целей
| Параметр / Характеристика | Боевой блок (ББ) | Тяжелая ложная цель (ТЛЦ) | Легкая ложная цель (ЛЛЦ) |
|---|---|---|---|
| Масса и плотность | Максимальная (тяжелый стальной объект) | Средняя (специальный имитатор) | Минимальная (полая конструкция) |
| Поведение в атмосфере | Сохраняет гиперзвук до самой земли | Тормозится на высоте 20–40 км | Сгорает на высоте 80–100 км |
| Визуальный след | Компактная точечная вспышка | Яркий длинный плазменный шлейф | Короткая вспышка сгорания |
| Заметность на радаре (ЭПР) | Минимальная (технологии стелс) | Максимальная (усилена отражателями) | Переменная |
Куда исчезла скорость «гиперзвука»?
Главное, чем гордятся создатели ракеты «Орешник» — это её запредельная скорость. На финальном участке полета её боевые блоки несутся к земле со скоростью от 3 до 5 километров в секунду (это безумные 11 000–18 000 км/ч!).
Специалисты по видеосъемке объясняют: камера обычного смартфона физически не способна поймать и раздельно показать объект на такой скорости. Гиперзвуковая ракета прошивает небо за сотые доли секунды. Для человека на земле это выглядит как мгновенная вертикальная вспышка — как удар молнии.
На видео из Белой Церкви мы видим совершенно иную картину: объекты летят не вертикально вниз, а горизонтально, почти параллельно земле. Они движутся настолько не спеша и плавно, что объектив телефона успевает удерживать их в фокусе, а люди — детально рассматривать.
| Что оцениваем | Настоящий блок «Орешника» | Объекты на видео над городом |
|---|---|---|
| Как летит? | Падает сверху вниз, почти вертикально. | Летит полого, параллельно земле. |
| С какой скоростью? | Гиперзвуковая (мгновенная вспышка за доли секунды). | Умеренная (плывет по небу, можно успеть снять на видео). |
| Чем заканчивается? | Мощнейший взрыв при ударе о землю. | Плавно затухает и растворяется в воздухе. |
Загадка вторая: Почему эти огни видели только в одном городе?
Если бы в небе на огромной, «космической» высоте (около 50–80 км) горел спутник или разделялась большая ракета, этот свет по законам геометрии был бы виден за сотни километров вокруг. Интернет бы лопнул от сотен видеороликов из Киева, Житомира, Умани и Винницы.
Но уникальные кадры со «связанными шарами» были сняты только в Белоцерковском районе. Это строго доказывает: всё происходило на относительно небольшой высоте непосредственно в небе над городом.
Ловушка для радаров: Как обмануть суперкомпьютер ПВО
Зачем вообще создавать такие сложные светящиеся гирлянды? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять главное: радары ПВО видят мир не глазами. Они излучают радиоволны и ловят их отражение.
Настоящая боеголовка «Орешника» — это идеально гладкий, узкий конус. Радиоволны локатора бьются о его скошенные бока и улетают в сторону. На экране ПВО смертоносная боеголовка выглядит как крошечная, едва заметная точка (почти как самолет-невидимка «Стелс»).
Чтобы защитить ракету, конструкторы придумали комплекс преодоления ПРО — ложные цели (обманки). И вот они устроены с точностью до наоборот:
- Радиолокационный обман: Наша «гирлянда из шаров» — это угловатая, сложная металлическая конструкция. Радиоволны локатора, попадая в нее, начинают хаотично скакать между шарами и тросом, отражаясь обратно к радару со страшной силой. На экране ПВО эта обманка горит огромной, жирной, «вкусной» целью.
- Плазменная завеса: Элементы гирлянды специально сделаны так, чтобы сильно и ярко гореть. Вокруг них бушует кокон из раскаленного газа (плазмы), который полностью отражает радиоволны. Для противоракетного комплекса этот светящийся хвост выглядит один в один как выхлоп настоящей гигантской ракеты.
В итоге автоматика ПВО путается: она видит 6 огромных, четких баллистических целей (ведь компьютер «автобуса» отстрелил ровно 6 штатных пакетов обманок), захватывает их и тратят на них дефицитные противоракеты. В это же время настоящие боевые блоки — темные, холодные и радионезаметные — беспрепятственно пролетают мимо этой электромагнитной завесы к своим целям.
Что полетело и что было сбито этой ночью?
Согласно официальным данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью украинская ПВО показала высокий результат, сбив или подавив 604 цели из 690. Но статистика наглядно показывает, почему баллистический удар всегда самый сложный для отражения:
| Тип воздушной угрозы | Сколько запущено | Сколько сбито / подавлено |
|---|---|---|
| Ударные дроны (камикадзе) | 600 | 549 |
| Крылатые ракеты (Х-101/Калибр) | 54 | 44 |
| Морские гиперзвуковые ракеты «Циркон» | 3 | 3 |
| Аэробаллистические «Кинжалы» | 2 | 2 |
| Обычная баллистика (Искандер-М/С-400) | 30 | 11 |
| БР средней дальности «Орешник» | 1 | 0 |
Сверхсложная баллистика пробила заградительный рубеж. Основной удар пришелся на Киев, где пострадали десятки зданий и ТЦ «Квадрат» на Лукьяновке. Но в самой Белой Церкви, куда и был направлен «Орешник», масштабной катастрофы не произошло: по данным спасателей, пострадали жилые дома, предприятие и гаражи на окраине. Это еще раз доказывает, что огромные многотонные боевые блоки не взрывались посреди жилых кварталов.
Вывод
Жители Белой Церкви стали свидетелями уникальной и очень сложной инженерной дуэли в небе. Видеокамеры телефонов засняли не прилет самих боеголовок, а момент работы и сгорания ложных целей (обманок) ракетного комплекса. Связанные невидимыми тросами плазменные шары выполнили свою задачу — приняли весь удар ПВО на себя, ослепили радары и полностью испарились в воздухе прямо над городом, оставив после себя лишь пугающе красивый след в ночном небе.