導彈的速度一直是各國軍事技術競爭的焦點。最近有說法提到,某種導彈能在19分鐘內飛行約12000公里抵達華盛頓。實際上,洲際彈道導彈的飛行速度與射程緊密相關。例如,射程達到14000公里的導彈,其最大速度可能接近25馬赫(約每秒7.45公里)。有專家指出,射程更遠的導彈,其關機速度可能超過22馬赫。不過,目前公開資料中尚未有射程達到20000公里的導彈型號。
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導彈的飛行時間受到發射地點、彈道軌跡和目標位置的影響。從中國發射的洲際導彈,如果射程約為12000公里,飛到美國西海岸大約需要20分鐘,飛到東海岸則需要更長時間。理論上,如果導彈速度進一步提升,飛行時間有可能縮短,但當前技術條件下,19分鐘飛抵華盛頓的難度極大。
洲際彈道導彈的飛行分為三個階段:初始助推段、大氣層外的自由飛行段和再入大氣層段,其中,自由飛行段的速度最快,但再入段由于空氣阻力,速度會有所下降。現有技術尚難以實現全程維持極高速度。
高超聲速導彈的出現,給導彈速度帶來了新的突破。其最大飛行速度可達5馬赫以上的有20多枚,甚至達到了30多馬赫的超聲速。其如俄羅斯的先進的“先鋒”導彈就可以以20多的馬赫的超音速的速度沖向目標,而國內的“匕首”導彈也能達到10多的馬赫的超音速的速度將目標擊的粉碎。
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憑借其超高的飛行速度高超聲速導彈不僅能大幅提高了對高空、超高空的突防能力,而且還能在大氣層內的任意高度上進行機動的變軌飛行,從而大幅地提升了對低空、近海、近陸的突防能力。
傳統的彈道導彈軌跡類似拋物線,相對容易預測,而高超聲速導彈的軌跡多變,讓攔截系統難以應對,目前多國都在積極研發高超聲速技術,力求在“速度競賽”中占據優勢。
隨著導彈的射程和速度的不斷提升,其所依賴的不僅僅是高的動力系統,還需要一系列的先進的制導技術和先進的材料的支持。
基于固體燃料火箭發動機的廣泛應用,導彈的響應速度和部署的靈活性也得到了大大地增強,已基本取代了液體發動機的傳統地位,成為現代導彈的首選動力,分導式多彈頭技術進一步增強了導彈的打擊效能,例如東風-41可以攜帶6到10枚分彈頭,每個彈頭能夠獨立瞄準目標。
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反導系統的不斷升級之際,針對其的攔截工作也面臨著越來越大的挑戰,即一枚導彈的攔截可能就要同時對多個目標都下手了,對導彈技術的不斷深入推進同時,我們不難預見其將會以更高的速度、更強的突防能力和更高的智能化等方向的發展為特征。
總體來看,導彈技術仍在不斷進步,速度與射程的極限尚未到來。
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