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洲际弹道导弹(资料可跳过)

动植物特征

动植物特征

激光约束惯性约束核聚变

激光约束惯性约束核聚变

苏联在1้9๗41年6๔月遭受德军入侵前๩,也进行过研制原子弹的工作。铀原子核的自发裂变,是在这一时期内由苏联物理学家Гใh弗廖罗夫和kА佩特扎克发现的。卫国战争爆发后,研制工ื作被迫中断,直到1้943๑年初才在物理学家nВ库尔恰托夫的组织领ๆ导下逐渐恢复,并在战后加速进行。1949年8๖月,苏联进行了原子弹试验。195๓0年1月,美国总统hs杜鲁门下令加速研制氢弹。19๗52年11้月,美国进行了以液ຂ态氘为热核燃料é的氢弹原理试验,但该实验装置非常笨重,不能ม用作武器。195๓3๑年8月,苏联进行了以固态氘化锂6为热核燃料的氢弹试验,使氢弹的实用成为可能。美国于195๓4年2月进行了类似的氢弹试验。英国、法国先后在5๓0和60年代也各自进行了原子弹与氢弹试验。

苏联在1้9๗41年6月遭受德军入侵前,也๣进行过研制原子弹的工ื作。铀原子核的自发裂变,是在这一时期内由á苏联物理学家Гh弗廖罗夫和kА佩特扎克发现的。卫国战争爆发后,研制工作被迫中断,ไ直到เ194๒3年初ม才在物理学家nВ库尔恰托夫的组织领导下逐渐恢复,并在战后加速进行。1้94๒9年8๖月,苏联进行了原子弹试验。19๗5๓0年1月,ไ美国总统hs杜鲁门下令加速研制氢弹。195๓2年1้1月,美国进行了以液ຂ态氘为热核燃料的氢弹原理试验,但该实验装置非常笨重,不能用作武器。19๗53年8月,苏联进行了以固态氘化锂6为热核燃料的氢弹试验,使氢弹的实用成为可能ม。美国于1954年2月进行了类似的氢弹试验。英国、法国先后在50和60年代也各自进行了原子弹与氢弹试验。

又叫推进系统。现代弹道式导弹的推进剂占整个起飞重量的9๗0%。推进剂,有液体的,也有固体的。最早的液体推进剂是液氧和酒精,后来采用肼类。早期的是在发射前加注燃料,制ๆ成可贮预ไ装液体推进剂,装ณ入导弹后可长期贮存,方便多了。近来固体推进剂发展很快,用它制成的发动机结构简单,能ม长期贮存,便于使用、维护,为导弹的机动发射创น造了条件。而且大大缩短了发射过程的响应时间。

推进剂propellaທnt

国产东风洲际弹道导弹洲际弹道导弹当推进剂在燃烧室里燃烧时,燃烧产物向后喷射,获得的推力是非常巨大的。例如,一个射程10000่多公里的洲际弹道导弹,发动机推力可达100吨,功率可达几百万千瓦。这功率与一座发电å厂供给1้00万人口的城市的功率相当。

洲际导弹一般做成两ä级或多级。

制导系统guidancນesystem

制导系统是导弹地“大脑”。它地任务是保证垂直发射地导弹按一定程序准确地飞入预定地位置。

制ๆ导方แ式:广泛使用惯性制ๆ导。它地基本原理是:利ำ用加速度表。在3个互相垂直轴地坐标系上。测出导弹重心运动地加速度分量。通过解算装置。得出导弹在某一时刻地速度和距离。然后与预ไ定地位置发生偏差时。制导系统会发出校正信号。操纵空气舵和燃气舵。使导弹回到เ预ไ定弹道上来。

当洲际导弹地发动机熄火后。弹头将从弹体上分离出去。开始被动段地飞行。当它重新า进入大气层时。速度很高。约等于音速地十几倍;它和气流剧烈摩擦。表面温度会达到เ几千度。如果不采取措施。它就将被烧成灰烬。因此。弹头表面要涂一层高分子耐烧蚀材料。在高温作用下。它将逐渐分解吸收热量。

人体是通过发汗来降温地。有一种“发汗冷却弹头”正是根据这个ฐ道理制ๆ成地。在压力和高温作用下。“发汗剂”从多孔材料挤出。迅速分解汽化。从而大量吸热。当“汗”出完。弹头也已击中ณ目标了。

一枚白杨洲际弹道导弹

现代洲际弹道导弹地发射方式

车载型

如题图

车载型具有良好的机动性和隐蔽性具有全球打击能力。但车载型由于受到เ车体自身大小和载重量的限制ๆ,一般限于机动作战用。最典型的莫过于俄罗斯的“白杨”系列导弹,目前๩是白杨m型发射车为8轮

潜射型洲际弹道导弹subຘmarine-laທunchedintercontinentaທlballisticmissile潜射型洲际弹道导弹所谓潜射型,就是指将导弹弹体安装在潜水艇中ณ一般是核潜艇,进行发射。潜射型弹道导弹是一个国家真正的杀手锏。具有全球到达核潜艇可以连续巡航上万海里、几个月不浮出水面、全球打击导弹一般具有上万公里的飞行弹道、隐蔽性高超过水下30่0่米的深度和二次打击能力。最典型的例子莫过于美国的三叉戟核潜艇和苏联的台风级核潜艇。

俄罗斯台风级核潜艇,是世界ศ上最大的核潜艇但潜射型导弹一般受到潜艇自身高度、宽度和载重量的影响,比较粗短,而且导弹的弹体周围必须要有一个保护壳,来承载巨เ大的水压。因此导弹弹体比较小。发射时一般由潜艇把发射浮筒发射出舱,壳体上浮ด至离水面数米处,启动点火程序,保护壳内的导弹点火、冲出水面,通过地磁和gps天线自行调整弹道曲线。

陆基型laທnd-baທsedtype

陆基型洲际弹道导弹发射井

一定意义上说,陆基型导弹才是真正的“洲际”,因为陆基型导弹可以不考虑体积对周围环境影响的因素。这种导弹发射距离最远,反应时间最快,自我保护能力也๣最强。

陆基型导弹发射井所有陆基型导弹都需要一个ฐ发射井。原子弹发明后,洲际弹道导弹都具备了发射核弹的功能。因此,为了自身具有反击能力,发陆基型洲际导弹发射井井壁很厚且深埋地下。一般都能够在自身遭受核弹攻击后根据预先设定的程序自行启动,实施核反击。因此,陆基型洲际弹道导弹具备二次打击能力。

所有的宇航用发射架都适合发射洲际弹道导弹,但洲际弹道导弹的发射井却未必适合用于航天项ำ目。因为ฦ作为战争机器,洲际导弹需要的是在最短的时间内发射出舱,并通过大气层外的高速滑翔飞向敌战区。因此,发射震动很大,且自身体积越小越好。而且宇航用发射井主ว要用于民用和科学实验,不具备自我保护能力。

发射井这就是为什么เ洲际弹道导弹可以在车载、艇载和陆基环境下发射,甚至可以在自身遭受核打击后反击;而科研用的火箭、宇宙飞船却只能在指定的发射基地中发射的原因。

目前的科技手段很先进,从70年代开始,苏联就率先研制“反导”系统。当导弹由外太空进入大气层时,空气摩擦加剧,红外线特征明显。为了阻止敌对国拦截导弹,且为了扩大杀伤效果,目前๩的洲际导弹基本都具备“多弹头”的能力。在指定的区域、高度、温度和速度下,导弹将体内预ไ装的数枚弹头抛出,能ม够同时打击多个区域,即便敌人进行拦截,只要有一枚导弹击中目标,都会给敌方造成巨大的伤害。

著名的洲际弹道导弹

东风31้洲际弹道导弹df-3๑1

东风4๒1洲际弹道导弹df-4๒1

俄制ss-1้8西方代号为“撒旦”洲际弹道导弹

俄制ss-25๓m“白杨-m”型机动式陆基洲际弹道导弹

俄制ss-n-30่西方แ代号“布拉瓦”潜射洲际弹道导弹

三叉戟iiie6潜射洲际弹道导弹

三叉戟iid5潜射洲际弹道导弹

三叉戟ic4潜射洲际弹道导弹

美国“大力神”洲际弹道导弹

美国“民兵”洲际弹道导弹