El alcance de un misil es la distancia que puede recorrer. Esta distancia depende del combustible disponible y de su velocidad en vuelo. El misil es un proyectil disparado por un lanzador de misiles. El misil es un arma guiada autopropulsada. El misil es un arma guiada autopropulsada que sigue una trayectoria balística y es impulsada durante el vuelo. Así que te haces esta pregunta: ¿cuál es el alcance máximo de un misil? Bueno, buenas noticias, has venido al lugar correcto. Responderemos a su deseo a través de este artículo.
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El alcance máximo de un misil no guiado depende del combustible y la velocidad.
El alcance máximo de un misil no guiado depende de la cantidad de combustible que pueda transportar. La velocidad de movimiento de un misil y su aerodinámica también son factores importantes para determinar su alcance máximo. Por ejemplo, si tienes un misil pequeño con una ojiva de alta velocidad que se mueve a Mach 3 (3 veces la velocidad del sonido), entonces tu objetivo será alcanzado antes de que tu misil alcance su distancia máxima. Por otro lado, si su cohete de tamaño mediano solo tiene el combustible necesario para alcanzar Mach 1 (1 veces la velocidad del sonido),viajará más lejos que su contraparte porque no tiene suficiente energía para alcanzar velocidades tan altas.
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Los misiles de largo alcance están equipados con motores de apoyo
Los amigos recuerdan esto cuidadosamente porque resulta ser útil. Un misil o un cohete propulsor es el más rápido de su clase. Muy popular por su impulso, es una de las armas más buscadas de esta generación.
- Los misiles de largo alcance están equipados con motores de apoyo y cohetes propulsores que los impulsan desde una velocidad de salida de cero a una velocidad de crucero de 3.000 km por hora o más.
- Los motores de cohete se utilizan para propulsar el misil a una velocidad de 3.000 km/h. Los motores de cohete se liberan y el misil alcanza su objetivo por sí solo. Los motores de cohetes a veces se denominan cohetes de refuerzo.
La distancia máxima que puede recorrer un arma de carga explosiva
Como saben, la distancia máxima que puede recorrer un arma cargada con explosivos es la distancia que puede soportar su fuselaje manteniendo la forma aerodinámica necesaria para volar en la atmósfera.
- Esta distancia generalmente se mide de acuerdo con la distancia que un avión puede viajar sin que sus alas se rompan o estén demasiado dañadas para funcionar.
- La razón es que dos fuerzas actúan en un avión en movimiento: la gravedad y la resistencia.
- La gravedad ejerceuna fuerza constante sobre un objeto , mientras que el arrastre actúa como una resistencia al ralentizar el movimiento o evitar que suceda piense en la fricción entre dos superficies queinteractúan entre sí , mientras que solo una superficie estática se ve afectada solo por la gravedad (como cuando deja caer algo).
Esta distancia está limitada por dos factores
El alcance de un misil está limitado por dos factores. Principalmente, la capacidad de combustible. Por ejemplo, un ICBM con ojivas nucleares puede viajar hasta 10.000 km. Sin embargo, si se lanzara desde Rusia y viajara al espacio en lugar de avanzar o volar sobre la atmósfera terrestre, podría viajar hasta 1 millón de millas (1,6 millones de km).
- La capacidad de combustible es grande, cuanto más lejos no puede volar el misil. Determina la distancia que puede recorrer un misil antes de que falle en seco. Cuanto mayor sea la carga útil, más combustible se necesita para el transportador.
- El tamaño (o peso) de la carga útil. Una carga útil más pesada tendrá un alcance más corto que una más ligera.
Un cohete con poca o ninguna carga útil puede ir mucho más lejos que un cohete con una ojiva grande
- Un cohete con poca o ninguna carga útil puede ir mucho más lejos que un cohete con una ojiva grande porque lleva más combustible en sus tanques de propulsor.
- Un cohete con una gran carga útil tendrá una menor capacidad de combustible. Un cohete con una ojiva grande tendrá una capacidad de carga útil menor.
- Un cohete equipado con un gran ojiva tiene un alcance más corto que el mismo cohete sin ojiva, especialmente si la masa adicional de la ojiva aumenta su resistencia, de modo que se desliza detrás de las defensas de los misiles o aviones enemigos cuando cruzan su propio espacio aéreo y ¡están fuera de alcance!
El alcance de un misil también está limitado por su aerodinámica.
Es posible que hayas escuchado sobre aerodinámica, pero es posible que no sepas exactamente de qué se trata. La aerodinámica es el estudio del movimiento del aire y otros gases. También es el estudio de cómo el aire se mueve alrededor de objetos, como aviones a reacción y misiles.
- Las fuerzas aerodinámicas son causadas por las diferencias de densidad entre dos objetos (el objeto de mayor densidad que se empuja hacia abajo).
- Si un objeto es más ligero que otro, se elevará en el aire hasta alcanzar su propio peso; esto tiene sentido si pensamos en edificios altos o montañas en comparación con un terreno plano,cuanto más alto es un objeto, ¡más fuerza se debe ejercer sobre él para que se eleve en el aire!
Debe poder maniobrar durante su vuelo y regresar a la tierra sin daños, incluso si no puede alcanzar su objetivo.
La forma aerodinámica de un misil debe permitirle maniobrar durante su vuelo y regresar al suelo sin daños, incluso si no puede alcanzar su objetivo. La forma aerodinámica de un misil incluye los siguientes elementos:
- Simetría aerodinámica (aerodinámica simétrica): El uso de todas las superficies de forma equilibrada ; esto significa que no hay corrientes de aire internas u otras fuerzas que actúen sobre la parte del dispositivo. Esto se puede lograr mediante el uso de dos mitades conectadas por bisagras u otros medios para que siempre permanezcan estables cuando se mueven en el espacio, en lugar de usar solo un lado como en el diseño tradicional de aviones donde todas las partes están expuestas directamente fuera de su estructura sin ninguna protección, ¡excepto por las ventanas de vidrio que pueden causar problemas si son golpeadas directamente por el fuego enemigo!
- Efecto suelo , fuerza ascendente creada por la interacción entre el flujo de aire alrededor de un objeto y el objeto en sí (por ejemplo, alas). Este "efecto suelo" provoca una cierta fuerza de elevación proporcional a la velocidad sobre el suelo en lugar de la velocidad de caída libre sola, principalmente porque las velocidades relativas entre objetos cambian con la distancia recorrida, pero no necesariamente con la diferencia de tamaño entre ellos ; creando así fuerzas de arrastre que tienden hacia una densidad superficial cero cerca de la línea central mientras aumentan cerca de los bordes exteriores alejados de la línea central.