«Суперглупость» или энергия будущего? Как китайский прорыв 2026 года отвечает на критику Илона Маска

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Наука и космос

На календаре 2026 год, и в мире большой энергетики наметился интереснейший заочный спор. В одном углу ринга — Илон Маск. В конце прошлого года он снова назвал земной термояд «суперглупостью». Его аргумент железный с точки зрения бизнеса: «Зачем строить сложное искусственное солнце на Земле, если в небе висит гигантский бесплатный термоядерный реактор, который работает без перебоев? Просто ловите его свет!». В другом углу — физики Китайской академии наук, которые без громких заявлений в соцсетях опубликовали в научном журнале Science Advances результаты работы на токамаке EAST. И эти результаты, похоже, ломают барьер, который десятилетиями мешал термоядерной энергетике стать рентабельной. Что же именно сделали ученые в Хэфэе и почему это событие может заставить скептиков пересмотреть свои прогнозы?

Внутри камеры токамака. Это голубое свечение — и есть та самая плазма, разогретая до миллионов градусов. Задача физиков — удержать этот «огонь» в магнитном поле, не касаясь стенок. Китайцам удалось набить эту камеру плазмой плотнее, чем кто-либо до них.
Автор: Eye Steel Film Источник: commons.wikimedia.org

Предел Гринвальда: почему реакторы были «слабыми»

Чтобы понять суть китайского прорыва, не нужно быть доктором наук. Достаточно представить чемодан, который вы собираете в отпуск. В физике плазмы долгое время существовало эмпирическое правило — предел Гринвальда. Грубо говоря, оно гласило: есть максимальная плотность плазмы, которую можно «запихнуть» в токамак (магнитный бублик). Попытаешься набить «чемодан» плотнее — плазма станет нестабильной, вырвется из магнитной ловушки и повредит стенки реактора. Реакция сорвется.

А плотность — это ключевой параметр.

  • Низкая плотность = мало энергии на выходе. Реактор должен быть гигантским и дорогим, чтобы давать хоть какой-то ток.
  • Высокая плотность = мощный, компактный и (самое главное!) коммерчески выгодный реактор.

И вот новость от 15 января 2026 года: на экспериментальном реакторе EAST удалось превысить этот предел Гринвальда. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на китайских исследователей, плазму сжали сильнее, чем считалось возможным, и — сюрприз — она осталась стабильной. Стенки целы, реакция идет.

Ответ Чемберлену (то есть Маску)

Именно здесь кроется ответ на критику Маска. Илон прав в одном: те термоядерные реакторы, которые мы проектировали раньше, действительно были безумно дорогими и сложными гигантами с сомнительной окупаемостью. Но достижение китайских ученых меняет правила игры.

Скептический взгляд Илона Маска вполне понятен: пока термоядерная энергетика только «ест» бюджеты, а солнечная — уже приносит прибыль.
Автор: Trevor Cokley Источник: commons.wikimedia.org

Если мы можем безопасно повышать плотность плазмы, значит, будущие электростанции (вроде проектируемого китайского BEST или европейского DEMO) могут быть меньше и дешевле, а энергии давать больше.

Это превращает термояд из «научной игрушки за миллиарды» в потенциального конкурента традиционных АЭС.

Солнце против «Искусственного Солнца»

Безусловно, солнечная энергетика, которую продвигает Маск, — это прекрасно. Для частных домов, для Калифорнии, для зарядки электрокаров. Но у неё есть физический предел: плотность потока энергии. Вы не можете собрать с квадратного метра солнечной панели больше энергии, чем на неё падает.

Для энергоемких производств (металлургия, дата-центры ИИ, опреснение воды) нужны источники колоссальной мощности, работающие 24/7, независимо от погоды и времени суток.

Российские эксперты, например, Юрий Гаспарян из МИФИ, оценивают новость сдержанно, но позитивно. Коммерческий реактор не появится завтра — на это уйдет еще 10-15 лет. Но преодоление предела Гринвальда показывает, что физика не ставит нам «кирпич». Преграды остаются только инженерные.

Стройка века — международный реактор ИТЭР во Франции. На фото — состояние площадки еще в 2018 году, но даже сейчас работы продолжаются. Этот «долгострой» наглядно показывает, почему эксперты просят подождать еще 10-15 лет: собрать такой конструктор сложнее, чем слетать на Луну.
Автор: Oak Ridge National Laboratory Источник: commons.wikimedia.org

Итог

Называть исследования термояда «суперглупостью» в 2026 году — это, пожалуй, поспешно. Да, у нас есть Солнце в небе. Но история человечества — это история того, как мы учимся не ждать милостей от природы, а брать процесс в свои руки.

Когда-то мы грелись у лесных пожаров (случайная энергия), а потом научились разводить костер сами. То же самое происходит и сейчас. Китайские ученые просто показали нам, как подкинуть в этот костер побольше дров, чтобы не обжечься.

Изображение в превью:
Автор: Eye Steel Film
Источник: commons.wikimedia.org
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Разносторонний человек.

2 комментария

a
Китайцы уже много раз попадались на, как бы это сказать, некоторых преувеличениях своих достижений. Поэтому в их случае хорошо работает пресловутое «вот сделают — поговорим».
A
Когда говорят, что если имеется Солнце, бесплатный термоядерный реактор над нашими головами, и нужно просто его использовать, то это аналогично тому, что говорить если имеется ветер, бесплатная движущая сила, то зачем изобретать пароходы и теплоходы, используйте ветер! Поэтому Илон здесь не прав

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

9 полезных фишек PlayStation 5, о которых должен знать каждый владелец

В статье расскажу про полезные фишки PlayStation 5, которыми пользуюсь сам. Поговорим не про какие-то «секретные функции», а обычные настройки и опции, которые делают жизнь с консолью проще. Если...

Нейтронные звёзды перед столкновением деформируются не так, как считалось: физики обнаружили три релятивистских механизма, которых не было в моделях

Нейтронная звезда — один из самых плотных объектов во Вселенной. При диаметре около двадцати километров её масса составляет порядка полутора солнечных. Вещество внутри сжато до...

Недостроенный детектор на дне моря поймал нейтрино, которое не смог поймать IceCube. Новая физика или случайность?

В феврале 2023 года детектор ARCA — часть строящегося на дне Средиземного моря нейтринного телескопа KM3NeT — зарегистрировал частицу экстремальной энергии. Мюон прошил...

Обзор увлажнителя воздуха РЕДМОНД HF2213S: Создай свой климат со смартфона

Увлажнение воздуха в доме особенно важно в отопительный сезон, когда окна обычно закрыты, а горячие батареи сильно сушат воздух. Увлажнитель помогает поддерживать оптимальную влажность без лишних...