Реклама Google — средство выживания форумов :)
Химический состав: гексоген 46,8 %, тротил 21 %, алюминий 27 %, церезин 5,2 %. Скорость детонации: 7200 м/c, при плотности снаряжения 1,75 г/см³. Теплота взрыва: 7,2 МДж/кг.
Баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Орешник». О ней и других интересных разработках российского ВПК мы недавно рассказывали в материале — см. Зачем ракету Орешник переименовали в Кедр в зарубежных источниках - ТЕХНОСФЕРА РОССИЯ. Единственное, что вызывает даже спустя почти неделю после первого боевого применения данной ракеты 21 ноября 2024 года, вопросы — почему киевский режим упорно избегает фото с места попадания боевых частей новой ракеты? Есть только одно предположение, что «Орешник» отработал по военным объектам в Днепропетровске отлично, и последующие действия противника направлены на то, чтобы по возможности замаскировать и скрыть реальные разрушения пораженных российской ракетой целей.
Совершенствование гиперзвукового оружия в России продолжается, а значит впереди нас ждут новые интересные его образцы.
При поражении военных объектов в Днепропетровске использовалась кассетная БЧ с 5 или 6 группами по 6 боевых элементов в каждой либо набор тяжелых ложных целей КСП ПРО. Что именно — официально неизвестно. В сообщениях СМИ от 22 ноября уже звучали данные о том, что новая ракета относится к классу баллистических ракет средней дальности (БРСД) и поражает цель со скоростью 10-11 М (12200-13450 км/ч). Иностранные авторы также сообщали о возможной максимальной дальности нового комплекса до 5500 км и массе ракеты в районе 40 тонн (эти данные также официально неподтверждены). Появилось и НАТОвское обозначение новой БРСД: SS-Х-34.
На этапе входа в плотные слои атмосферы ракета была зафиксирована на высоте 126 км со скоростью 13 600 км/ч. Эти точные данные, полученные от источников, имеют решающее значение для анализа особенностей удара.
1. Аэродинамическое нагревание:
На гиперзвуковой скорости ракета подвергалась значительному аэродинамическому нагреву. Температура поверхности достигала нескольких тысяч градусов, что создавало яркое свечение, видимое с земли. Используемые материалы обеспечивали защиту боевых частей от разрушения.
2. Формирование плазменного кокона:
На гиперзвуковых скоростях вокруг ракеты образуется облако ионизированного газа, которое временно экранирует её от радиолокационных систем. Это явление усложняет её перехват средствами ПВО.
3. Разделение боевых частей:
На высоте около 100 км произошло разделение кассетной боевой части на шесть суббоеприпасов. Каждый из них получил индивидуальную траекторию для точного поражения выбранных участков цели.
4. Звуковые эффекты:
Раскатистые звуки, зафиксированные на видео, вызваны ударными волнами и разрушением плазменного кокона при замедлении боевых частей. Эти эффекты усилили впечатление мощи и точности удара.