Un misil balístico es un producto [1] , un tipo de arma de misiles .
El cohete realiza la mayor parte del vuelo a lo largo de una trayectoria balística , es decir, está en movimiento incontrolado (ver Balista ). La velocidad y la dirección de vuelo requeridas se comunican al misil balístico en la fase activa del vuelo mediante el sistema de control de vuelo del misil. Después de apagar el motor, el resto del camino, la ojiva , que es la carga útil del cohete, se mueve a lo largo de una trayectoria balística. Los misiles balísticos pueden ser de varias etapas , en cuyo caso, tras alcanzar una determinada velocidad, las etapas gastadas se descartan. Este esquema le permite reducir el peso actual del cohete, lo que le permite aumentar su velocidad.
Los misiles balísticos se pueden lanzar desde una variedad de lanzadores: estacionarios ( mina o abiertos, móviles) basados en chasis con ruedas o con orugas , aviones , barcos y submarinos .
Según el campo de aplicación, los misiles balísticos se dividen en intercontinentales [2] , estratégicos y tácticos . A menudo puede ver la división de misiles por alcance , aunque no existe una clasificación estándar generalmente aceptada de misiles por alcance. Diferentes estados y expertos no gubernamentales utilizan diferentes clasificaciones de rangos de misiles. Esta es la clasificación adoptada en el tratado sobre la eliminación de misiles de medio y corto alcance :
Los ICBM y los misiles de alcance intermedio se utilizan a menudo como misiles estratégicos y están equipados con ojivas nucleares . Su ventaja sobre los aviones es un tiempo de aproximación corto (menos de media hora [3] en el alcance intercontinental) y una mayor velocidad de la ojiva, lo que hace que sea muy difícil interceptarlos incluso con un moderno sistema de defensa antimisiles ( ABM ). .
Los primeros trabajos teóricos relacionados con la clase de cohetes descrita pertenecen a los estudios de K. E. Tsiolkovsky , quien desde 1896 se ha dedicado sistemáticamente a la teoría del movimiento de los vehículos a reacción . El 10 de mayo de 1897, en el manuscrito "Rocket", K. E. Tsiolkovsky derivó la fórmula [4] (llamada la " fórmula Tsiolkovsky "), que establecía la relación entre:
La fórmula de Tsiolkovsky todavía forma una parte importante del aparato matemático utilizado en el diseño de cohetes en la actualidad. En 1903, el científico, en el artículo "Investigación de los espacios del mundo con dispositivos de chorro" y sus posteriores continuaciones ( 1911 y 1914 ), desarrolló algunas disposiciones de la teoría del vuelo de cohetes (como cuerpos de masa variable) y el uso de un líquido motor cohete
En 1917, Robert Goddard de la Institución Smithsonian en los Estados Unidos patentó un invento que aumentó significativamente la eficiencia de la planta de energía mediante el uso de una boquilla Laval en un motor de cohete líquido . Esta solución duplicó la eficiencia del motor cohete y tuvo un gran impacto en el trabajo posterior del equipo de Hermann Oberth y Wernher von Braun .
En 1929, K. E. Tsiolkovsky desarrolló una teoría del movimiento de cohetes de etapas múltiples bajo la influencia de la gravedad terrestre , presentó una serie de ideas que han encontrado aplicación en la ciencia espacial: timones de gas de grafito para controlar el vuelo de un cohete; uso de componentes de combustible para enfriar las paredes de la cámara de combustión y la boquilla; sistema de bombeo para el suministro de componentes de combustible; uso en sistemas de estabilización de giroscopios , el uso de combustibles multicomponente para cohetes (incluidos los pares de combustible recomendados: oxígeno líquido con hidrógeno , oxígeno con hidrocarburos ) y otros.
En la década de 1920, varios estados llevaron a cabo investigaciones científicas y trabajos experimentales sobre el desarrollo de tecnologías de cohetes. Sin embargo, gracias a los experimentos en el campo de los motores de cohetes líquidos y los sistemas de control, Alemania se ha convertido en líder en el desarrollo de tecnología de misiles balísticos .
El trabajo del equipo de Wernher von Braun permitió a los alemanes desarrollar y dominar el ciclo completo de tecnologías necesarias para la producción del misil balístico V-2 (V2), que se convirtió no solo en el primer misil balístico de combate (BR) producido en masa del mundo. [5] , pero también el primero en recibir una solicitud de combate ( 8 de septiembre de 1944 ). En el futuro, V-2 (V2) se convirtió en el punto de partida y la base para el desarrollo de tecnologías para vehículos de lanzamiento con fines económicos nacionales y misiles balísticos militares, tanto en la URSS como en los EE . UU ., que pronto se convirtieron en líderes en este campo. [6]
La creación de los misiles balísticos soviéticos también se basó inicialmente en copiar tecnología alemana. La segunda etapa fue la modernización de los misiles alemanes (se requería garantizar el doble del alcance de vuelo), y la tercera etapa fue su mejora adicional. [7] Ya en los primeros misiles soviéticos mejorados R-2 y R-5 , el etanol hidratado utilizado por los alemanes fue reemplazado por una mezcla de isopropanol y metanol que consume más energía . Con la creación del primer misil estratégico soviético R-5M, los recursos para mejorar el motor alemán capturado se agotaron por completo, el R-7 intercontinental ya era un producto fundamentalmente nuevo. [ocho]
nombre doméstico | Nombre clave | |||
---|---|---|---|---|
Índice de combate operativo | Índice GRAU | Bajo los tratados SALT , START , INF | EE.UU | OTAN |
R-1 | 8A11 | — | SS-1A | Escáner |
R-2 | 8Ж38 | — | SS-2 | Hermano |
R-5M | 8K51 | — | SS-3 | Picapleitos |
R-11M | 8K11 | — | SS-1B | Escudo A |
R-7 | 8K71 | — | SS-6 | Albura |
R-7A | 8K74 | — | SS-6 | Albura |
R-12 | 8K63 | R-12 | SS-4 | sandalia |
R-12U | 8K63U | R-12 | SS-4 | sandalia |
R-14 | 8K65 | R-14 | SS-5 | Puñal |
R-14U | 8K65U | R-14 | SS-5 | Puñal |
R-16 | 8K64 | — | SS-7 | talabartero |
R-16U | 8K64U | — | SS-7 | talabartero |
R-9 | 8K75 | — | SS-8 | Antílope indio |
R-9A | 8K75 | — | SS-8 | Antílope indio |
R-26 | 8K66 | — | — | — |
UR-200 | 8K81 | — | SS-X-10 | Pescuezo |
RT-1 | 8K95 | — | — | — |
UR-100 | 8K84 | — | SS-11 mod.1 | Segó |
UR-100M (UR-100 UTTH) | 8K84M | — | SS-11 | Segó |
UR-100K | 15A20 | RS-10 | SS-11 mod.2 | Segó |
UR-100U | 15A20U | RS-10 | SS-11 | Segó |
R-36 | 8K67 | — | SS-9 modelo 1 | escarpa |
R-36 orbe . | 8K69 | — | SS-9 mod.3 | escarpa |
RT-2 | 8K98 | RS-12 | SS-13 mod.1 | Salvaje |
RT-2P | 8K98P | RS-12 | SS-13 mod.2 | Salvaje |
RT-15 | 8K96 | — | SS-14 | Estafador/chivo expiatorio |
RT-20 | 8K99 | — | SS-15 | Scrooge |
Temp-2S | 15Zh42 | RS-14 | SS-16 | Pecador |
RSD-10 "Pionero" | 15ZH45 | RSD-10 | SS-20 | Sable |
UR-100N | 15А30 | RS-18A | SS-19 mod.1 | Estilete |
UR-100NU | 15А35 | RS-18B | SS-19 mod.2 | Estilete |
MR UR-100 | 15А15 | RS-16A | SS-17 mod.1 | Azote en las nalgas |
Señor UR-100U | 15А16 | RS-16B | SS-17 mod.2 | Azote en las nalgas |
R-36M | 15А14 | RS-20A | SS-18 mod.1 | Satán |
R-36MU | 15А18 | RS-20B | SS-18 mod.2 | Satán |
R-36M2 "Voevoda" | 15A18M | RS-20V | SS-18 mod.3 | Satán |
RT-14:00 "Topol" | 15Zh58 | RS-12M | SS-25 | Hoz |
"Mensajero" | 15Ж59 | — | SS-X-26 | — |
RT-23U | 15Ж60 | RS-22A | SS-24 mod.1 | bisturí |
RT-23 | 15ZH52 | RS-22B | SS-24 mod.2 | bisturí |
RT-23U "Bien hecho" | 15Ж61 | RS-22V | SS-24 mod.3 | bisturí |
RT-2PM2 "Topol-M" | 15Ж65 | RS-12M2 | SS-27 | Hoz B |
RT-2PM1 "Topol-M" | 15Ж55 | RS-12M1 | SS-27 | Hoz B |
RS-24 "Yars" | — | — | SS-X-29 | — |
nombre del cohete | Tipo y serie de misiles (método de base) |
Sistema de armas (sistema de misiles) |
---|---|---|
" piedra roja " | PGM-11A | — |
" Júpiter " | PGM-19A | — |
" Thor " | PGM-17A | WS-315A |
" Atlas-D " | CGM-16D | WS-107A |
" Atlas-E " | CGM-16E | WS-107A-1 |
" Atlas-F " | HGM-16F | — |
" Titán-1 " | HGM-25A | WS-107A-2 |
" Titán-2 " | LGM-25C | WS-107A-2 |
" Minutman-1A " | LGM-30A | WS-130 |
" Minuto-1B " | LGM-30B | — |
" Minuto 2 " | LGM-30F | WS-133B |
" Minuto 3 " | LGM-30G | — |
" Minutman-3A " | LGM-30G | — |
" Peekeeper " (MX) | LGM-118A | — |
" Pershing-1A " | MGM-31 | — |
" Pershing 2 " | MGM-31B | — |
" Mijitman " | MGM-134A | — |
El 15 de septiembre de 2021, Corea del Sur probó con éxito misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) [9]
Nota. Los índices alfanuméricos tienen los siguientes significados:
... GM - misil guiado para destruir objetivos terrestres;
C ... - el misil se lanza desde un lanzador terrestre desprotegido;
H… - cuando se lanza, el cohete sube a la superficie desde un refugio subterráneo;
L...-el cohete se lanza desde el silo ;
M… - el misil se lanza desde un lanzador móvil;
P… - el misil se lanza desde un lanzador terrestre integrado;
... - 30 ... - número de serie del tipo;
… — … — número de serie de la serie;
WS - WeaponSystem - sistema de armas, sistema de misiles.
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