bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> η φυσικη

Μπορεί μια χειροβομβίδα να εκραγεί αν πυροβοληθεί με όπλο;

Είναι δυνατόν να κάνετε μια χειροβομβίδα να εκραγεί πυροβολώντας την με ένα όπλο, αλλά είναι πιο δύσκολο να το κάνετε με ένα πιστόλι. Είναι πιο πιθανό μια χειροβομβίδα να εκραγεί εάν πυροβοληθεί με τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή.

Η ίδια η σκέψη του πολέμου μπορεί να είναι τρομακτική για τους περισσότερους από εμάς τους απλούς ανθρώπους, αλλά εξακολουθεί να είναι συναρπαστική ως προς το πώς λειτουργούν τα διαφορετικά είδη όπλων (αν και καταδικάζουμε τη χρήση τους). Γνωρίζουμε για μια σειρά όπλων που χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε μαχητική δύναμη, τα οποία περιλαμβάνουν όπλα, βλήματα, άρματα μάχης, χειροβομβίδες κ.λπ. Όταν σχεδιάζεται οποιοδήποτε όπλο, συνήθως γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλεί τη μέγιστη ζημιά στον στόχο και βρίσκεται στην ασφαλέστερη δυνατή κατάσταση στα χέρια του ατόμου που πρόκειται να το αναπτύξει εναντίον ενός στόχου. Όταν σκεφτόμασταν μερικά από αυτά τα εργαλεία στρατιωτικής ισχύος, ήρθε στο μυαλό μια αστεία ερώτηση - τι θα συνέβαινε αν μια χειροβομβίδα πυροβοληθεί από ένα όπλο; Για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, ας ξεκινήσουμε πρώτα κατανοώντας πώς λειτουργεί μια χειροβομβίδα.

(Φωτογραφίες:Army.mil)


Χειροβομβίδες

Μια χειροβομβίδα είναι ένα εκρηκτικό που συνήθως πετιέται με το χέρι. ταξινομείται ως όπλο βλήματος. Ωστόσο, οι χειροβομβίδες δεν χρειάζεται να πετιούνται πάντα. Οι εκτοξευτές χειροβομβίδων χρησιμοποιούνται επίσης για την αύξηση της εμβέλειας των βλημάτων της χειροβομβίδας που παραδίδεται. Μια χειροβομβίδα αποτελείται γενικά από μια εκρηκτική γόμωση, έναν εκρηκτικό μηχανισμό και μια καρφίτσα βολής μέσα στη χειροβομβίδα για την ενεργοποίηση του μηχανισμού έκρηξης. Πριν εκτοξευθεί η χειροβομβίδα στον επιθυμητό στόχο, αφαιρείται ο μοχλός ασφαλείας. Η αφαίρεση του μοχλού ασφαλείας κάνει το αστάρι να εκραγεί. Η έκρηξη του ασταριού αναφλέγει την ασφάλεια, πυροδοτώντας την. Η αναμμένη ασφάλεια χρειάζεται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να φτάσει στον πυροκροτητή, ο οποίος πυροδοτεί την κύρια γόμωση, προκαλώντας έτσι την έκρηξη της χειροβομβίδας.

(Φωτογραφία:J-L Dubois/Wikimedia Commons)

Τώρα που καταλαβαίνουμε τον μηχανισμό του πώς λειτουργεί βασικά μια χειροβομβίδα, ας προχωρήσουμε στους διαφορετικούς τύπους και τα σώματά τους. Τα τρία κύρια είδη χειροβομβίδων είναι ο θρυμματισμός , ισχυρή εκρηκτική διάσειση , και χειροβομβίδες καπνού . Υπάρχουν και άλλοι τύποι χειροβομβίδων, αλλά αυτοί είναι οι κύριοι. Οι χειροβομβίδες κατακερματισμού είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι χειροβομβίδων στο στρατό. Διασκορπίζουν σκάγια κατά την έκρηξη. Το σώμα μιας χειροβομβίδας θραύσματος είναι συνήθως κατασκευασμένο από χάλυβα ή κάποιο είδος σκληρής συνθετικής ουσίας. Το σώμα μιας χειροβομβίδας θρυμματισμού διασφαλίζει ότι ακόμα κι αν προκληθεί κάποια ζημιά στη χειροβομβίδα, όπως θραύσματα ή βαθουλώματα, η χειροβομβίδα εξακολουθεί να μην εκρήγνυται. Οι χειροβομβίδες μπορούν συνήθως να απεικονιστούν σε σχήμα ανανά, αλλά μπορεί επίσης να είναι πιο κυκλικές. Υπάρχει επίσης ένα σχέδιο ραβδιού που σχεδιάστηκε στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

(Φωτογραφία:J-L Dubois/Wikimedia Commons)

Σκουκίδες

Μια σφαίρα εκτοξεύεται από πυροβόλο όπλο, κατατάσσοντάς το ως κινητικό βλήμα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα όπλα διατίθενται σε όλα τα διαφορετικά σχήματα, μεγέθη και εύρος ισχύος. Αντίστοιχα, οι σφαίρες κατασκευάζονται από διάφορα υλικά, όπως χαλκό, μόλυβδο, ατσάλι ακόμα και κερί! Ο σχεδιασμός των σφαιρών πρέπει να γίνεται έχοντας κατά νου μια σειρά από κρίσιμες παραμέτρους. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει μια σφαίρα είναι στην κάννη του όπλου, όπου πρέπει να σχηματίσει μια σταθερή σφράγιση με την οπή του όπλου. Εάν δεν επιτευχθεί ισχυρή σφράγιση, τότε αέριο από το προωθητικό διαρρέει πέρα ​​από τη σφαίρα, γεγονός που οδηγεί σε απώλεια ακρίβειας και απόδοσης για τη σφαίρα. Ο σχεδιασμός της σφαίρας πρέπει επίσης να είναι τέτοιος ώστε να μην καταστρέφει την οπή, επομένως το κάλυμμα της σφαίρας δεν μπορεί να προκαλέσει υπερβολική τριβή με την οπή του όπλου.

(Φωτογραφία:Niels Noordhoek /Wikimedia Commons)

Η φυσική μιας σφαίρας αφού φύγει από ένα όπλο παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της σφαίρας. Στην πραγματικότητα, υπάρχει ένας ειδικός κλάδος της φυσικής που ασχολείται με αυτό, γνωστός ως βαλλιστική φυσική. Τα δύο σημαντικά πράγματα που επηρεάζουν τη φυσική μιας σφαίρας είναι το σχήμα της και η κίνηση της κάννης του όπλου κατά την απομάκρυνση της σφαίρας από αυτήν, γνωστή και ως ρήγμα. Οποιαδήποτε ασυμμετρία στο σχήμα της σφαίρας ακυρώνεται σε μεγάλο βαθμό από το γύρισμα που βιώνει η σφαίρα όταν πυροβολείται. Ωστόσο, ένας ρυθμός περιστροφής μεγαλύτερος από τον βέλτιστο μπορεί να έχει ορισμένες πολύ δυσμενείς επιπτώσεις, όπως να τα κάνει να εκραγούν στον αέρα ή να κάνουν τη σφαίρα να προσγειωθεί εκτός σημείου. Με τα πυροβόλα όπλα με λεία οπή, η προτιμώμενη μορφή για τις σφαίρες ήταν σφαιρικού σχήματος. Αυτές οι ασταθείς σφαίρες έπεφταν ακανόνιστα και παρείχαν μόνο μέτρια ακρίβεια. Ακόμα κι έτσι, το αεροδυναμικό σχήμα άλλαξε ελάχιστα για αιώνες. Γενικά, όταν πρόκειται για την κατασκευή μιας σφαίρας, τα σχήματα είναι ένας συμβιβασμός μεταξύ της αεροδυναμικής, των εσωτερικών βαλλιστικών αναγκών και των τερματικών βαλλιστικών απαιτήσεων.

Grenade vs. Bullet

Το να βάλεις μια χειροβομβίδα ενάντια σε μια σφαίρα μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο, με βάση μερικές προϋποθέσεις. Ας πάρουμε την περίπτωση μιας χειροβομβίδας θραύσματος και μιας συνηθισμένης σφαίρας πιστολιού. Σε μια τέτοια περίπτωση, για να κάνει η σφαίρα να εκραγεί η χειροβομβίδα, πρέπει να διεισδύσει μέσα από το σκληρό εξωτερικό κέλυφος του θραύσματος. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα για τη διείσδυση της σφαίρας, καθώς το σκληρό εξωτερικό είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα άφηνε ένα βαθούλωμα, αλλά δεν θα ήταν αρκετά βαθύ για να φτάσει στον πυροκροτητή. Ακόμα κι αν έφτανε στον πυροκροτητή, πιθανότατα δεν θα είχε αρκετή κινητική ενέργεια για να ανάψει τον πυροκροτητή για να ανάψει την κύρια γόμωση, η οποία στη συνέχεια θα είχε ως αποτέλεσμα την έκρηξη της κύριας γόμωσης.

Τώρα, σε μια δεύτερη περίπτωση, όπου χρησιμοποιούμε την ίδια κατακερματισμένη χειροβομβίδα, αλλά αυτή τη φορά με ένα τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή πολύ υψηλού διαμετρήματος, τα πράγματα θα κατέληγαν πολύ διαφορετικά. Τα τουφέκια ελεύθερου σκοπευτή περιέχουν σφαίρες που είναι υψηλού διαμετρήματος από την άποψη ότι είναι εξαιρετικά αεροδυναμικές και εξαιρετικά εκρηκτικές όσον αφορά την ακρίβεια και τη δύναμή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ελεύθερος σκοπευτής θα μπορούσε να διαπεράσει τη χειροβομβίδα αρκετά ώστε να φτάσει στην κύρια φόρτιση και να δημιουργήσει έκρηξη.

Έτσι, συμπερασματικά, είναι δύσκολο να κάνεις μια χειροβομβίδα να εκραγεί απλά πυροβολώντας ένα κανονικό όπλο, αλλά με ένα αρκετά ισχυρό τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή, είναι δυνατό να διεισδύσεις αρκετά βαθιά στην κύρια γόμωση και να κάνεις μια χειροβομβίδα να εκραγεί με ένα μόνο, καλά τοποθετήθηκε βολή!


LR Circuit σε σειρά με πηγή A.C

Όταν η αυτεπαγωγή L και η αντίσταση R συνδέονται σε σειρά σε μια εναλλασσόμενη πηγή τάσης, τότε το κύκλωμα ονομάζεται κύκλωμα LR ή φίλτρο LR. Καθώς είναι συνδεδεμένα σε σειρά, και τα δύο θα έχουν την ίδια ποσότητα ρεύματος που θα ρέει μέσα από αυτά. Μεμονωμένα στοιχεία ενός κυκλώματος LR Ας ρίξουμε

Γιατί οι πλαστικές συσκευασίες είναι τόσο θορυβώδεις όταν τις τσαλακώνετε;

Ο ήχος του τριξίματος προκαλείται από την απελευθέρωση ελαστικής δυναμικής ενέργειας όταν το περιτύλιγμα λυγίζει από τη μια σταθερή διαμόρφωση στην άλλη. Φανταστείτε να κάθεστε στην τελευταία σειρά της τάξης σας, ακούγοντας μια βαρετή διάλεξη. Από το μπλε, ο καλύτερός σου φίλος βγάζει ένα γυαλιστ

10 Τύποι Ενέργειας και Παραδείγματα

Ως ενέργεια ορίζεται η ικανότητα εκτέλεσης εργασίας. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές ενέργειας. Σύμφωνα με το νόμο της διατήρησης της ενέργειας, η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε άλλες μορφές, αλλά ποτέ δεν δημιουργείται ή καταστρέφεται. Ακολουθεί μια λίστα με 10 συνήθεις τύπους ενέργειας και π