Оказывается, можно безопасно поймать пулю, выпущенную из пистолета
Содержание:
- Пневматическое оружие
- Факторы, влияющие на скорость полета пули
- Колличество патронов, необходимое для поражения одиночной цели
- Баллистические и конструктивные данные 7,62-мм пулемёта Калашникова и патронов с пулей со стальным сердечником
- 1.1.1. Выстрел. Периоды выстрела и их характеристика.
- Как удаётся достичь таких скоростей
- Классификация пневматики по энергии
- Характеристика рассеивания пулемётов ПК и ПКС
- Пневматические винтовки
- Пневматическое оружие
- Виды Diablo
- Что такое хронограф?
- Причины деривации и её значение
- А что будет, если я выпущу пулю в восточном направлении, то есть ровно назад от самолета?
Пневматическое оружие
Не так давно был проведен среди владельцев пневматики опрос на тему: «Какая скорость пули у вашего пневматического оружия?» Интересно, что процентный разброс по скоростям очень варьирован.
Так, к примеру, большая часть из принимавших участие в опросе (20%) назвали цифру в 220-305 м/с. Так как это, в принципе, нормальный среднестатистический показатель для пневматики, то недоверия цифра не вызывает.
Однако почти 9% опрошенных уверяют, что их оружие имеет скорость пули от 380 м/с и больше. Вот эта цифра заставляет усомниться в своей достоверности. Какое-то уж слишком мощное боевое оружие получается. Такое значение скорости пули для пневматики встречается редко, далеко не каждая модель может таким похвастать.
По 19% участников признали, что их оружие бьет со скоростью пули 100-130 м/с и 130-180 м/с. У 11% этот показатель стремится к 350 м/с, что достаточно серьезно. И, наконец, 6% участников оценивают скорость вылета пули в своей пневматике на 75-100 м/с.
Чаще всего и проще измерять показатель скорости на пневматическом оружии при помощи хронометров. Большинство таких устройств и разработано как раз для пневматики. Хоть погрешность в измерениях никуда не денется, однако результат все равно останется достаточно достоверным.
Каким бы способом вы ни измеряли скорость вылета пули из своего оружия, погрешность все равно никуда не уйдет, так как внешняя среда всегда будет разной по своим показателям.
Факторы, влияющие на скорость полета пули
Целый ряд причин может замедлить начальную скорость снаряда при выстреле из оружия. Рассмотрим основные из них.
- Температура окружающей среды. Чем ниже температура воздуха, тем больше энергии тратится на разогрев пороха и вылет снаряда, то есть начальная скорость вылета снижается.
- Влажность пороха. Чем более сухим будет порох, тем выше будет значение начальной скорости, так как усилится давление в стволе оружия.
- Форма и размер крупиц пороха. Чем мельче будут дисперсные частицы порохового заряда, тем быстрее они будут сгорать. Следовательно, увеличится начальная скорость выстрела пули.
- Плотность заряда пороха. Для того чтобы максимально правильно и безопасно зарядить порохом изделие, необходимы специальные точные инженерные расчеты. Без них возможна передозировка в порохе, что приведет к внутренней детонации оружия. Либо, наоборот, недозарядка, которая приведет к перегреву ствола оружия. Запрещается самостоятельно осуществлять перезарядку пороховой составляющей в оружии!
- Длина ствола оружия. Чем короче ствол, тем меньшее время осуществляется действие пороховых газов, что снижает скорость пули.
- Вес изделия. Чем легче пуля по массе, тем выше ее начальная скорость.
Каждый из перечисленных факторов может незначительно варьироваться в зависимости от определенного вида оружия. Однако в целом именно эти условия влияют на начальную и общую скорость пули при выстреле.
Колличество патронов, необходимое для поражения одиночной цели
Дальность в м |
Стрельба короткими очередями с сошки лежа или стоя из окопа |
|||||||
головная фигура |
грудная фигура |
поясная фигура |
бегущая фигура |
бегущая фигура (профиль) |
пулемет |
реактивное противотанковое ружье |
противотанковое орудие |
|
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
200 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
300 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
400 | 12 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 |
500 | 19 | 11 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 |
600 | 26 | 15 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 4 |
700 | 20 | 10 | 8 | 12 | 14 | 7 | 4 | |
800 | 13 | 10 | 15 | 18 | 9 | 5 | ||
900 | 17 | 13 | 18 | 23 | 11 | 6 | ||
1000 | 16 | 23 | 30 | 13 | 7 |
Дальность в м |
Стрельба очередями со станка с закрепленными |
|||||||
головная фигура |
грудная фигура |
поясная фигура |
бегущая фигура |
бегущая фигура (профиль) |
пулемет |
реактивное противотанковое ружье |
противотанковое орудие |
|
100 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
200 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
300 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
400 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
500 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
600 | 16 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 |
700 | 21 | 13 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 |
800 | 17 | 8 | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 | |
900 | 21 | 10 | 8 | 10 | 14 | 7 | 4 | |
1000 | 12 | 9 | 12 | 17 | 18 | 5 | ||
1100 | 15 | 11 | 15 | 21 | 10 | 5 | ||
1200 | 18 | 13 | 18 | 26 | 12 | 6 |
Баллистические и конструктивные данные 7,62-мм пулемёта Калашникова и патронов с пулей со стальным сердечником
Характеристики |
ПК, ПКБ и ПКС |
ПКТ |
Прицельная дальность |
1500 м |
— |
Дальность |
||
по грудной фигуре (высотой 50 см) |
420 м |
440 м |
по бегущей фигуре |
640 м |
670 м |
Темп стрельбы |
Около 650 выстрелов в минуту |
700 − 800 выстрелов в минуту |
Боевая скорострельность |
До 250 |
До 250 |
Начальная скорость пули |
825 м/с |
855 м/с |
Дальность полета пули, до которой |
3800 м |
3800 м |
Предельная |
3800 м |
3800 м |
Масса пулемета |
9 и 16,7 кг |
10,5 кг |
Масса ствола |
2,6 кг |
3,23 кг |
Масса коробки со снаряженной лентой на |
3,9 кг |
— |
Масса коробки |
8 кг |
— |
Масса коробки |
9,4 кг |
9,4 кг |
Калибр |
7,62 мм |
7,62 мм |
Длинапулемета. |
1173 |
1098 мм |
Длина ствола с |
658 мм |
— |
Длина нарезной |
550 мм |
550 мм |
Число нарезов |
4 |
4 |
Длина хода |
240 мм |
240 мм |
Толщинамушки |
2,4 мм |
— |
Ширина прорези |
1,3 мм |
— |
Длина |
663 мм |
— |
Масса станка |
7,5 кг |
— |
Общая масса |
16,5 кг |
— |
Длинна |
1270 мм |
— |
Высота линии |
— |
|
на сошке |
300 мм |
— |
на станке |
320 – 820 мм |
— |
Угол |
— |
|
по наземным |
90º |
380º |
по воздушным |
380º |
— |
Масса патрона |
21,8 г |
21,8 г |
Масса пули |
9,6 г |
9,6 г |
Масса |
3,1 г |
3,1 г |
1.1.1. Выстрел. Периоды выстрела и их характеристика.
Выстрелом называется выбрасывание пули из канала ствола оружия энергией газов, образующихся при сгорании порохового заряда.
При выстреле из стрелкового оружия происходит следующее явление. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затравочные отверстия в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его. При сгорании заряда образуется большое количество сильно нагретых газов, создающих высокое давление на дно пули, дно и стенки гильзы, а также на стенки ствола и затвор. В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и врезается в нарезы – вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу.
При сгорании порохового заряда примерно 25-35 % выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения ( основная работа ); 15-25 % энергии – на совершение второстепенных работ ( врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижных частей оружия, газообразной и несгоревшей частей пороха ); около 40 % энергии не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.
Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени ( 0,001 – 0, 06 сек ).
При выстреле различают четыре последовательных периода ( рис.116):
— предварительный;
— первый или основной;
— второй;
— третий или период последействия газов.
Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течении этого периода в канале ствола создается давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление ее оболочки врезанию в нарезы ствола. Это давление называется давлением форсирования. Оно достигает 250-500 кг/см в зависимости от устройства нарезов, веса пули и твердости ее оболочки. Принимают, что горение порохового заряда в этом периоде происходит в постоянном объеме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули начинается сразу же при достижении в канале ствола давления форсирования.
Первый, или основной период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся объеме.
В начале периода , когда скорость движения пули по каналу ствола еще невелика, количество азов растет быстрее, чем объем запульного пространства ( пространство между дном пули и дном гильзы), давление газов быстро повышается и достигает наибольшей величины. Это давление называется максимальным давлением. Оно создается у стрелкового оружия при прохождении пулей 4-6 см. пути. Затем, вследствие быстрого увеличения скорости движения пули, объем запульного пространства увеличивается быстрее притока новых газов, и давление начинает падать. К концу периода оно равно примерно 2/3 максимального давления. Скорость движения пули постоянно возрастает и к концу периода достигает примерно 3/4 начальной скорости. Пороховой заряд полностью сгорает незадолго до того, как пуля вылетит из канала ствола.
Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до момента вылета пули из канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость ее движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза – дульное давление – составляет у различных образцов оружия 300-900 кг/см. Скорость пули в момент вылета ее из канала ствола (дульная скорость) несколько меньше начальной скорости. У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных (например, пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактически не происходит.
Рис. 116 — Периоды выстрела
Третий период, или период последействия газов, длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течении этого периода пороховые газы, истекающие из канала ствола со скоростью 1200-2000 м/сек , продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость . Наибольшей (максимальной ) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола. Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули будет уравновешено сопротивлением воздуха.
Как удаётся достичь таких скоростей
На разгон пули влияют её вес, вес порохового заряда и темп его сгорания
Яркий пример того, насколько важно достичь гармонии в этой тройке переменных — патроны калибра .454 Casull, разработанные ещё в далёком 1957 году. Они сообщают пуле дульную энергию до 2,7 тыс
джоулей, разгоняя снаряд до 600 м/с.
Дополнительные факторы
От длины ствола зависит время воздействия пороховых газов на пулю: чем он длиннее, тем дольше длится взаимодействие и тем выше скорость снаряда. Но это условие справедливо только для случаев с использованием одинакового калибра и заряда пороха.
О порохе мы уже говорили: количество и качество этого вещества прямо влияет на разгон снаряда. Влажный порох будет гореть слишком медленно, горячий воспламеняется быстрее, отдавая пуле больше энергии. Размеры и форма его частиц тоже отражаются на скорости увеличения давления пороховых газов.
Бесконечно увеличивать длину ствола или мощность порохового заряда не получится: в первом случае пистолет перестаёт быть удобным оружием, а во втором становится слишком опасным для своего владельца (отдачу никто не отменял).
Именно поэтому упомянутые в этой статье рекордсмены наверняка ещё нескоро сдадут свои позиции лидеров, их разработчики уже достигли идеального баланса между всеми переменными. Служебные же пистолеты наверняка ещё долго будут тесниться в рамках 300–500 м/с начальной скорости пули, поскольку так они лучше всего соответствуют предъявляемым к ним требованиям.
Классификация пневматики по энергии
Любое изделие поддается классификации и определению. Пневматическое оружие в том числе. По принципу устройства их делят на:
- пружинно-поршневые. Кинетическую энергию пуле придает механизм, состоящий из пружины и поршня. Головка сжимает воздух, который впоследствии выталкивает снаряд из ствола. Перезаряжение производится за счет мускульной силы стрелка;
- электропневматические. Принцип действия совпадает с вышеописанным, но сжатие пружины происходит за счет энергии аккумуляторов;
- газобаллонные. Газ, находящийся под давлением в баллоне, во время стрельбы выталкивает шарики из ствола. Такие ружья часто используют в пейнтболе;
- предварительно накачиваемые. Сжатый воздух стрелок накачивает самостоятельно с помощью мускульной силы или компрессорного оборудования.
Во всех вышеперечисленных конструкциях начальную скорость пуле придает сжатый воздух. Поэтому оружие часто классифицируют по дульной энергии. Такое разделение необходимо с юридической составляющей. По мощности выстрела можно определить, на сколько оно опасно для человека и, соответственно, требует получение лицензии.
До 3 Дж, без указания калибра
Такие ружья и пистолеты больше используют для развлечения и отработки меткости стрельбы. Они не обладают убойной силой и не способны нанести существенного вреда человеку. Для его покупки не требуется получение разрешения, поэтому оно находится в свободной продаже.
До 3 Дж, кал. 6-8 мм
Эта категория оружия относится к группе мягкой пневматики. На жаргонном языке ее еще называют «Аэрсофт». Изготавливается с полной имитацией боевых видов стрелкового вооружения. В качестве боеприпасов выступают пластиковые шарики диаметром от 6 до 8 миллиметров. Заряжающий механизм приводится в действие с помощью электропривода, работающего от съемных аккумуляторов. Широкое применение оружие нашло в игре «Страйкбол».
3,5 Дж, кал. 10 мм
Еще одна категория безопасного оружия, используемого для развлечения. Также присутствует внешняя имитация боевых видов. Шарики из ствола выталкивает сжатый газ, обычно углекислый, который предварительно закачивают в специальные баллоны. Используют оружие для игр в «Пейнтбол».
до 7,5 Дж, кал. 4,5 мм
Спортивно-развлекательное оружие для обучения навыкам стрельбы и игры в «Хардбол». К этой категории относятся практически все виды разрешенного пневматического оружия. Они не требуют получения специального разрешения в МВД.
14 Дж, кал. 17,3 мм
Оружие, обладающее дульной энергией 14 Дж, относится к категории спортивного снаряжения. Используется для тренировки и участия в соревнованиях.
До 25 Дж, любого калибра
Сюда относятся спортивные и охотничьи ружья, пистолеты. Убойная сила такого оружия достаточно высока, поэтому его приравнивают к боевому огнестрельному. Требует получения разрешения и лицензии.
Свыше 25 Дж
Категория спортивной, охотничьей и боевой пневматики. В военном применении используется для отработки навыков стрельбы. В нашей стране оно не сертифицировано, поскольку в законодательстве не предусмотрены ружья с кинетикой более 25 Дж. Поэтому при покупке возможны проблемы с регистрацией.
Характеристика рассеивания пулемётов ПК и ПКС
Пуля со стальным сердечником
Дальность |
Стрельба короткими очередями с сошки лежа и стоя из окопа |
|||||
Срединные отклонения рассеивания |
||||||
пуль в очереди |
средних точек |
суммарного |
||||
по высоте |
боковое |
по высоте |
боковое |
по высоте |
боковое |
|
Вв |
Вб |
Вв стп |
Вб стп |
Вв сум |
Вб сум |
|
метры |
||||||
100 |
0,06 |
0,08 |
0,04 |
0,00 |
0,07 |
0,10 |
200 |
0,12 |
0,10 |
0,09 |
0,12 |
0,15 |
0,20 |
300 |
0,12 |
0,25 |
0,13 |
0,19 |
0,22 |
0,31 |
400 |
0,21 |
0,33 |
0,17 |
0,25 |
0,29 |
0,41 |
500 |
0,30 |
0,41 |
0,22 |
0,31 |
0,37 |
0,51 |
600 |
0,36 |
0,49 |
0,26 |
0,37 |
0,44 |
0,61 |
700 |
0,12 |
0,38 |
0,30 |
0,43 |
0,52 |
0,72 |
800 |
0,49 |
0,66 |
0,34 |
0,50 |
0,60 |
0,83 |
900 |
0,56 |
0,71 |
0,39 |
0,56 |
0,68 |
0,93 |
1000 |
0,64 |
0,82 |
0,43 |
0,62 |
0,77 |
1,03 |
Дальность |
Стрельба очередями со станка с закрепленными механизмами наводки |
||||||||
Срединные отклонения рассеивания |
|||||||||
пульв очереди |
средних точек попадания |
суммарного |
|||||||
по дальности |
по высоте |
боковое |
по дальности |
по высоте |
боковое |
по дальности |
по высоте |
боковое |
|
Вд |
Вв |
Вб |
Вд стп |
Вв стп |
Вб стп |
Вд сум |
Вв сум |
Вб сум |
|
метры |
|||||||||
100 |
0,05 |
0,04 |
0,03 |
0,02 |
0,06 |
0,05 |
|||
200 |
0,10 |
0,09 |
0,06 |
0,05 |
0,12 |
0,10 |
|||
300 |
0,15 |
0,13 |
0,09 |
0,07 |
0,18 |
0,15 |
|||
400 |
0,20 |
0,17 |
0,12 |
0,09 |
0,23 |
0,20 |
|||
500 |
0,25 |
0,22 |
0,15 |
0,12 |
0,29 |
0,25 |
|||
600 |
29 |
0,30 |
0,26 |
17 |
0,18 |
0,14 |
31 |
0,35 |
0,29 |
700 |
24 |
0,35 |
0,30 |
14 |
0,21 |
0,16 |
28 |
0,41 |
0,34 |
800 |
21 |
0,41 |
0,34 |
12 |
0,24 |
0,18 |
24 |
0,47 |
0,39 |
900 |
19 |
0,48 |
0,39 |
10 |
0,27 |
0,21 |
21 |
0,55 |
0,44 |
1000 |
17 |
0,55 |
0,44 |
9 |
0,30 |
0,23 |
19 |
0,63 |
0,49 |
1100 |
15 |
0,03 |
0,48 |
8 |
0,33 |
0,25 |
17 |
0,71 |
0,54 |
1200 |
14 |
0,72 |
0,52 |
7 |
0,36 |
0,28 |
16 |
0,80 |
0,59 |
Пневматические винтовки
Совсем недавно среди любителей пневматического оружия был проведен соц. опрос — какую максимальную скорость пули имеет их пневматика. По странному стечению обстоятельств, разброс в ответах очень сильно разнился. Большее количество опрошенных людей говорили вполне вменяемые цифры, а именно 210-300 м/с. И данные цифры вызывают доверие, так как это стандартный показатель для такого типа оружия.
Усомниться достоверности своих слов заставляет другая часть опрошенных, которая утверждает, что их пневматическое оружие имеет скорость пули в размере 380 м/с, и даже больше. Довольно мощное орудие получается. Его можно назвать даже боевым. Ведь такими показателями обладают не многие виды пневматического оружия.
Остальные ответили, что их пневматика стреляет по 110-120 м/с и 140-190 м/с. У некоторых максимальная скорость пули в мире стремиться к 360 м/с, и это является достаточно высоким показателем. А у остальных этот показатель ровняется 75-110 м/с.
Обычно для измерения скорости у пневматического оружия используют хронометр. Ведь большинство хронометров создавалось как раз для измерения подобного показателя в пневматическом оружии. Хоть у хронометров и имеются погрешности, значения он показывает достаточно достоверные.
Существуют разные методы измерения скорости полета снаряда, и каждый из них имеет свои недостатки. А от погрешностей нельзя избавиться, т. к. условия, при которых проводятся измерения, всегда разные. Поэтому одно и то же оружие может показывать разные результаты.
Пневматическое оружие
Не так давно был проведен среди владельцев пневматики опрос на тему: «Какая скорость пули у вашего пневматического оружия?» Интересно, что процентный разброс по скоростям очень варьирован.
Так, к примеру, большая часть из принимавших участие в опросе (20%) назвали цифру в 220-305 м/с. Так как это, в принципе, нормальный среднестатистический показатель для пневматики, то недоверия цифра не вызывает.
Однако почти 9% опрошенных уверяют, что их оружие имеет скорость пули от 380 м/с и больше. Вот эта цифра заставляет усомниться в своей достоверности. Какое-то уж слишком мощное боевое оружие получается. Такое значение скорости пули для пневматики встречается редко, далеко не каждая модель может таким похвастать.
По 19% участников признали, что их оружие бьет со скоростью пули 100-130 м/с и 130-180 м/с. У 11% этот показатель стремится к 350 м/с, что достаточно серьезно. И, наконец, 6% участников оценивают скорость вылета пули в своей пневматике на 75-100 м/с.
Чаще всего и проще измерять показатель скорости на пневматическом оружии при помощи хронометров. Большинство таких устройств и разработано как раз для пневматики. Хоть погрешность в измерениях никуда не денется, однако результат все равно останется достаточно достоверным.
Каким бы способом вы ни измеряли скорость вылета пули из своего оружия, погрешность все равно никуда не уйдет, так как внешняя среда всегда будет разной по своим показателям.
Виды Diablo
Пули для МР 512 типа Diablo могут иметь различную форму. Они бывают:
- с тупым носиком;
- заостренные;
- закругленные;
- конической формы.
Изделия плоской формы с тупым носиком чаще всего используются спортсменами. Они оставляют на мишени круглое отверстие аккуратной формы, что очень удобно при подсчете очков. Матчевые (плоские пули с тупым кончиком) можно использовать для отстрела грызунов и других мелких животных. Такие изделия не пробивает объект навылет, а остаются внутри тела, полностью отдавая свою коническую энергию. Однако при использовании подобных снарядов следует понимать, что они отдают много энергии во время полета из-за тупого носика, который оказывает сопротивление. По этой причине к выбору тупоконечных моделей следует подходить основательно. Спортсмены отдают предпочтение H&N Finale Match
У них точная геометрия и отклонения по весу и форме минимальны, что важно при спортивной стрельбе
Что такое хронограф?
Хронограф — это специальное устройство, которое позволяет отслеживать некоторые показатели внутреннего и внешнего устройства снаряда и на основе полученных данных делать вывод о его возможной скорости.
Прибор сконструирован таким образом, что с его помощью без труда можно проверить заявленные технические характеристики оружия в магазине. Кроме того, он определяет начальную и общую скорость полета пули.
При помощи хронографа можно посмотреть и оценить следующие показатели оружия:
- цилиндрическое давление (его уровень);
- усталость пружины или освинцовку ствола;
- прибор покажет массу патрона;
- даст оценку качеству;
- покажет изношенность манжеты поршня;
- температуру.
Электронный прибор путем расчетов и обобщения выдаст реальный результат по всем показателям. Однако и он имеет свои недостатки.
Причины деривации и её значение
Траектория пули/снаряда — линия не прямая, а приближающаяся к параболе, которая всё более отклоняется вниз от направления оси вращения пули в момент её вылета из ствола. Вследствие одновременного воздействия на пулю вращательного движения и сопротивления воздуха, стремящегося опрокинуть пулю головной частью назад, ось пули отклоняется от направления полёта в сторону вращения. Происходит это потому, что аэродинамический поток постоянно стремится приподнять головную часть пули. Поэтому она начинает занимать всё более выгодное с точки зрения сопротивления положение, так, чтобы ось вращения максимально совпадала с касательной к траектории. Это уводит её по направлению вращения под воздействием Эффекта Магнуса.
Силы, действующие на пулю/снаряд в полёте
Направление деривации совпадает с направлением нарезки ствола. Поскольку в подавляющем большинстве современных моделей огнестрельного оружия нарезы идут слева-верх-направо, деривационное отклонение пули/снаряда также происходит вправо. Только в японском стрелковом оружии нарезка традиционно делается в левом направлении, поэтому и деривация у него тоже происходит влево.
Деривация возрастает непропорционально дистанции стрельбы. С увеличением дистанции деривация относительно постоянно возрастает, вследствие этого траектория пули при взгляде сверху представляет собой линию с постоянно растущей кривизной. Отклонение пули под воздействием деривации на дистанциях около 1 км может быть значительным — при стрельбе из российской винтовки СВД порядка 40-60 см, а при стрельбе из винтовки Мосина образца 1891/1930 года — около 1 метра; при этом на дистанции 100 м деривация пренебрежимо мала и для обеих этих винтовок составляет лишь 5-6 мм. Поэтому деривация при стрельбе из стрелкового оружия приобретает практическое значение только на дистанциях свыше 300 м. Так, например, снайперы, ведущие огонь на несколько сотен метров (часто даже свыше 1 км), всегда учитывают деривацию.
В современной артиллерии поправка на деривацию либо учитывается автоматически, либо заранее вносится в таблицы стрельбы. У некоторых моделей ручного огнестрельного оружия или оптических прицелов деривация закладывается в конструкцию: к примеру, прицел ПСО-1 для винтовки СВД специально смонтирован так, чтобы пуля уходила несколько левее. На дистанции 300 м она возвращается на линию прицеливания.
А что будет, если я выпущу пулю в восточном направлении, то есть ровно назад от самолета?
Исходные данные те же. Что получится в таком случае? Наблюдатель на Земле просто увидит, как пуля камнем упадет на землю, как только вылетит из ствола? Как бы странно это ни звучало, но произойдет именно так! По крайней мере, в теории… В простейших умозаключениях должно получиться следующее: скорость движения самолета, при условии сохраняющихся исходных данных, если они точно совпадают, должна компенсировать скорость выпускаемой пули, и получится нечто подобное:
Но сам по себе подобный эксперимент от «Разрушителей легенд» ничего не доказывает. Все же резиновый мячик, выпущенный на скорости несколько десятков километров в час, не одно и то же, что снаряд, летящий в десятки раз больше. Также пуля, выпущенная из канала ствола, имеет вращение, и по определению упасть четко вниз у нее уже не получится, она хоть и зависнет в воздухе, но отклонится от прямолинейной траектории полета по вертикали.