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钱学森弹道/钱学森弹道实现了吗

钱学森弹道导弹有几种

目前公开的应用钱学森弹道的导弹主要有三种 。钱学森于20世纪40年代提出“助推 - 滑翔”弹道理念 ,即钱学森弹道,其核心是融合弹道导弹的高速突防与飞航导弹的机动灵活性,目前已应用于多款导弹型号 ,公开的主要有以下三类:东风 - 17常规导弹:这是钱学森弹道的典型应用,采用乘波体弹头设计。

钱学森主导或参与设计的导弹有东风一号、东风二号 、两弹结合试验导弹,其理论和思想还助力了东风 - 1东风五号、巨浪一号等导弹的发展。东风一号(DF - 1)于1960年11月5日发射成功 ,是中国第一枚仿制型近程地对地导弹 ,仿制自苏联P - 2导弹,射程约550公里,为中国导弹事业奠定了基础 。

中程导弹射程:1500公里级钱学森团队研发的某型导弹最大射程达1500公里 ,可携带2万吨TNT当量的核弹头。这一射程覆盖了中程导弹的典型范围,能够打击第二岛链内的战略目标,例如从中国本土发射可覆盖关岛等关键区域。其核弹头当量虽不及大型战略武器 ,但足以对高价值目标形成有效威慑 。

钱学森提出的是“钱学森弹道 ”理论,并非具体导弹名称 。基于该理论研制的导弹有东风 - 1东风 - 21D/27 等。“钱学森弹道”是钱学森于20世纪40年代提出的“助推—滑翔”弹道设计理念。

东风系列导弹是我国自主研发的一系列战略导弹,其中部分型号采用了钱学森弹道 。例如东风 - 17高超音速导弹 ,它就是基于钱学森弹道原理设计的。东风 - 17具备高超音速飞行能力,在飞行过程中可以进行复杂的机动变轨,能够突破敌方的反导系统防御。

钱学森弹道轨迹有几国掌握了

截至目前 ,全球仅中国完全掌握了钱学森弹道 。钱学森弹道是我国著名科学家钱学森在20世纪40年代提出的一种新型导弹弹道设想,即“助推—滑翔 ”弹道,它将弹道导弹和飞航导弹的轨迹融合 ,使导弹既有突防能力 ,又具备灵活性。

截至2024年10月,公开信息显示仅中国掌握钱学森弹道。钱学森弹道是我国科学家钱学森在20世纪40年代提出的“助推—滑翔”新型导弹弹道设想,它融合了弹道导弹和飞航导弹的轨迹优势 。导弹发射后先直线加速、迅速爬升飞出大气层 ,随后在大气层边缘以打水漂的方式滑翔飞行直至击中目标。

外国已经掌握了钱学森弹道。详细解释如下:钱学森弹道,也称钱学森火箭技术理论,是中国著名科学家钱学森提出的一种先进的导弹技术理论 。这一理论为导弹设计提供了新的思路和方法 ,因此在全球导弹技术领域具有重要地位。随着时间的推移和技术的发展,许多国家在导弹技术领域取得了显著进展。

钱学森弹道是一种独特的飞行路径技术,中国是该技术的掌握者之一 。 在2019年中国国庆大阅兵中 ,东风-17弹道导弹的展示,体现了钱学森弹道理论的实际应用 。 东风-17导弹采用独特的扁平三角翼设计,使其能够以超过10马赫的速度飞行 ,实现超音速突防。

钱学森是在1939年获得加州理工学院博士学位后,参与了喷气动力实验室的创建,并为应对纳粹德国的V-2导弹开始研发弹道导弹。他确实在助推滑翔弹道方面有研究 ,但并不是该弹道的提出者或命名者 。实际上 ,在钱学森短暂的为美国军方服务的生涯中,他造成的影响远不如其他从德国来的专家。

什么是钱学森弹道?为什么它无法被拦截?

综上所述,钱学森弹道之所以无法被拦截 ,主要是因为其飞行轨迹变化莫测且飞行高度低。这种独特的飞行方式使得敌方很难准确判断导弹的飞行方向和速度,从而难以进行有效的拦截 。因此,钱学森弹道导弹在军事上具有极高的战略价值和应用前景。同时 ,钱学森弹道也是各国高超音速飞机或导弹的进化方向。

“钱学森弹道”之所以谁也拦不住,主要是因为它的独特设计和高度机动性 。独特的设计理念:钱学森弹道结合了空气动力学和航天技术的最新成果,使得弹道在飞行过程中能够实现快速变轨和高度机动。这种设计让敌方防御系统难以预测和拦截。

钱学森弹道的核心就是要利用大气的一系列复杂特性来实现助推和滑翔 ,这里面涉及到一系列非常复杂的大气流体力学问题,简而言之就是导弹升空后,助推发动机就会关闭 。

钱学森弹道难以被拦截主要有以下原因:一是飞行轨迹不可预测。它采用“助推 - 滑翔 ”模式 ,导弹在大气层边缘(20 - 100公里)以“打水漂 ”式跳跃滑翔。飞行过程中会受气流影响实时调整姿态,轨迹没有固定规律,这让传统反导系统难以计算出准确的拦截点 。二是处于反导系统盲区 。

钱学森弹道即“助推—滑翔”弹道 ,利用了牛顿第三定律和空气动力学原理。助推阶段原理在钱学森弹道的助推阶段 ,主要运用了牛顿第三定律。火箭发动机作为动力核心,燃料在其中剧烈燃烧,产生高温高压气体 。

核心优势:隐蔽性:传统弹道导弹的飞行轨迹固定 ,易被敌方雷达和计算系统预测。钱学森弹道通过滑翔机动改变路径,使敌方难以提前计算拦截点,显著提升生存能力。长航程:滑翔阶段利用大气升力减少能量消耗 ,相比纯惯性飞行可大幅延长射程 。例如,同等燃料条件下,采用钱学森弹道的飞行器可能覆盖更远目标。

跳石弹道和钱学森弹道的区别

1 、跳石弹道和钱学森弹道的主要区别体现在飞行轨迹、技术原理和作战范围上:飞行轨迹跳石弹道采用类似“打水漂”的跳跃式轨迹。导弹通过可多次点火的固体燃料助推器 ,以超过15马赫的速度反复进出大气层,形成跳跃式飞行路径 。这种轨迹使导弹的飞行轨迹难以预测,极大增加了敌方防空系统的拦截难度。

2、机动弹道规避追踪30马赫导弹采用“跳石 ”水漂弹道或大气层边缘复杂机动技术 ,通过实时调整飞行轨迹破坏反导系统的预测模型。例如,俄罗斯“先锋”导弹利用乘波体设计在大气层边缘进行“打水漂”式飞行,其轨迹呈现不规则跳跃 ,现有雷达系统难以持续锁定目标 。

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