Mensaje por Ramon » 13 Ene 2008 12:11
Aún en ausencia de rozamiento, una bala disparada hacia arriba (perpendicular a la superficie) sufre una deceleración de 9.81m/s^2 producida por la fuerza de atracción de la tierra. Esta deceleración hará que la velocidad de la bala disminuya hasta 0 m/s y que, llegado este punto, empiece a caer con una aceleración de 9.81 m/s^2. Cuando esto ocurra, la bala habrá subido unos 6200 metros.
Además de la fuerza de la gravedad, la bala está frenada por el rozamiento con el aire. Esta fuerza es proporcional a la densidad del aire, al área transversal de la bala, al coeficiente de rozamiento y al cuadrado de la velocidad.
Calcular con precisión la trayectoria de una bala sometida al rozamiento del aire es un problema complicado. Para ello necesitamos un programa de cálculo balístico y los resultados dependerán de variables tales como la temperatura, presión y humedad relativa del aire, el coeficiente balístico de la bala, su velocidad, masa, etc.
Según la edición de 1983 de l NRA Firearms Fact Book, una bala del 9mmPb disparada por una pistola "normal" a 45º de elevación alcanzará el punto más alto de su trayectoria a 2300 m de distancia horizontal. A partir de entonces comenzará a caer. El manual de la Mauser C96 decía que su alcance máximo eran 2000 m.
Utilizando un programa sencillo de cálculo balístico podemos calcular la trayectoria aproximada de un proyectil de 9mm, de 125 grains, con una velocidad en boca de 350m/s. El proyectil tocará tierra (porque así lo hemos decidido) a 1500 m. El punto más alto de esta trayectoria son 140 m. La velocidad de llegada será de 87 m/s y el proyectil tendrá 31 julios de energía (más que la potencia máxima legal de una carabina de aire comprimido en boca). Según Hatcher, se necesitan al menos 81 julios para producir una herida capaz de incapacitar a una persona.
Aún en ausencia de rozamiento, una bala disparada hacia arriba (perpendicular a la superficie) sufre una deceleración de 9.81m/s^2 producida por la fuerza de atracción de la tierra. Esta deceleración hará que la velocidad de la bala disminuya hasta 0 m/s y que, llegado este punto, empiece a caer con una aceleración de 9.81 m/s^2. Cuando esto ocurra, la bala habrá subido unos 6200 metros.
Además de la fuerza de la gravedad, la bala está frenada por el rozamiento con el aire. Esta fuerza es proporcional a la densidad del aire, al área transversal de la bala, al coeficiente de rozamiento y al cuadrado de la velocidad.
Calcular con precisión la trayectoria de una bala sometida al rozamiento del aire es un problema complicado. Para ello necesitamos un programa de cálculo balístico y los resultados dependerán de variables tales como la temperatura, presión y humedad relativa del aire, el coeficiente balístico de la bala, su velocidad, masa, etc.
Según la edición de 1983 de l [i]NRA Firearms Fact Book[/i], una bala del 9mmPb disparada por una pistola "normal" a 45º de elevación alcanzará el punto más alto de su trayectoria a 2300 m de distancia horizontal. A partir de entonces comenzará a caer. El manual de la Mauser C96 decía que su alcance máximo eran 2000 m.
Utilizando un programa sencillo de cálculo balístico podemos calcular la trayectoria aproximada de un proyectil de 9mm, de 125 grains, con una velocidad en boca de 350m/s. El proyectil tocará tierra (porque así lo hemos decidido) a 1500 m. El punto más alto de esta trayectoria son 140 m. La velocidad de llegada será de 87 m/s y el proyectil tendrá 31 julios de energía (más que la potencia máxima legal de una carabina de aire comprimido en boca). Según Hatcher, se necesitan al menos 81 julios para producir una herida capaz de incapacitar a una persona.