Гармата Гаусса

Не варто плутати з рейкотроном.
Принцип дії гармати Гаусса

Гармата Га́уса (англ. Gauss gun, Gauss cannon) або коту́шкова гармата (англ. coilgun) — різновид електромагнітного прискорювача мас, що перетворює електричну енергію на кінетичну за допомогою сили Лоренца[джерело?]. Використовує одну або декілька котушок індуктивності, проходячи крізь які феромагнітний снаряд розганяється до великих швидкостей.

Пристрій названий на честь видатного німецького вченого Карла Гаусса, який досліджував фізичні принципи електромагнетизму, на яких і засновано гармату. Цей пристрій може слугувати перспективним засобом доставки вантажів і зброєю.

Принцип дії

Основою гармати Гаусса є соленоїдна котушка індуктивності, всередині якої перебуває ствол (як правило, з діелектрика). В один з кінців ствола вставляється снаряд, зроблений з феромагнетика. При пропусканні електричного струму в соленоїді виникає магнітне поле, яке прискорює снаряд, «втягуючи» його всередину соленоїда. На кінцях снаряда при цьому утворюються полюси, симетричні полюсам котушки, через що після проходу центру соленоїда снаряд притягується в зворотному напрямку, тобто гальмується[1].

Для найбільшого ефекту імпульс струму в соленоїді має бути короткочасним (поки не почалося гальмування снаряда) і потужним. Як правило, для отримання такого імпульсу застосовуються електричні конденсатори з високою робочою напругою[1].

Параметри обмотки, снаряда і конденсаторів мають бути узгоджені таким чином, щоб під час пострілу до моменту підльоту снаряда до середини обмотки струм в останній вже зменшувався до мінімального значення, тобто, заряд конденсаторів має бути вже повністю витраченим. У такому випадку ККД одностадійної гармати Гаусса буде максимальним[1].

Розрахунки

Багатоступенева гармата Гаусса

Енергія накопичувана в конденсаторі

,

де:

  •  — напруга конденсатора (у вольтах)
  •  — ємність конденсатора (у фарадах)

Енергія накопичувана при послідовному і паралельному з'єднанні конденсаторів рівна.

Кінетична енергія снаряда

,

де:

  •  — маса снаряда (в кілограмах)
  •  — його швидкість (у м/с)

Час розрядки конденсаторів

Це час, за який конденсатор повністю розряджається. Він дорівнює чверті періоду:

,

де:

  •  — індуктивність (у генрі)
  •  — ємність (у фарадах)

Час роботи котушки індуктивності

Це час за який ЕРС котушки індуктивності зростає до максимального значення (повний розряд конденсатора) і повністю спадає до 0. Він дорівнює верхньому напівперіоду синусоїди.

,

де:

  •  — індуктивність (у генрі)
  •  — ємність (у фарадах)

Застосування

Сфери застосування

Гармата Гаусса може слугувати засобом високоточної доставки вантажів шляхом їх катапультування в місце призначення; засобом руху потягів; доставки на орбіту супутників прямо з поверхні планети[2]. У військовій справі вона може реалізовуватися і як артилерія з потенційною дальністю дії в сотні кілометрів[3], і як персональна зброя[4]. Поки що не існує гармат Гаусса, котрі могли б конкурувати в цих сферах з уже наявними технологіями (див. нижче).

Переваги та недоліки

Гармата Гаусса має переваги, яких не мають інші види катапульт вантажів і стрілецької зброї. Це необмеженість у виборі початкової швидкості й енергії снаряда, швидкострільність, можливість безшумного пострілу (якщо швидкість снаряда не перевищує швидкості звуку), відносно невелика віддача (дорівнює імпульсу снаряда, немає додаткового імпульсу від порохових газів або рухомих частин), теоретично — більша надійність та зносостійкість, а також можливість роботи в різних середовищах, зокрема, в умовах космічного простору[1].

Проте, попри гадану простоту гармати Гаусса та її переваги, її практичне застосування як катапульти чи зброї пов'язане із серйозними труднощами[3][4][5].

Відстеження снаряда в котушках

Кожна наступна котушка гармати повинна створювати електромагнітне поле, враховуючи те, на скільки снаряд був розігнаний у попередніх котушках. Так, високошвидкісні гармати можуть налічувати до кількох сотень котушок. Звичайне послідовне спрацьовування котушок за попередньо заданим часом із розрахункових показників просто реалізувати, але будь-яке відхилення від розрахункової швидкості для кожної котушки впливає на кінцеву швидкість і марнування енергії.

Вплив форми котушок на ефективність

Ідеальна соленоїдна бочкоподібна котушка має найкращу ефективність, однак системи подачі снарядів, каркасні конструкції гармати та системи відведення тепла, що виникає внаслідок індукції в котушках, змушують надавати їм іншої форми, що зменшує ефективність гармати.

Габарити

Існує потреба у конденсаторах і акумуляторах, що збільшують габарити й масу портативних гармат Гаусса. Перспективним є використання замість конденсаторів транзистор метал-діелектрик-напівпровідників.

Низький ККД

Реальні гармати Гаусса мають ККД трохи вище 20 %. Для його підвищення можуть використовуватися запобіжники котушок (після проходження крізь них снаряда) та запобіжні електричні схеми.

Гармата Гаусса в науковій фантастиці

Тут наведено типові чи незвичайні зображення гармати Гаусса в фантастиці. Цей перелік неповний.

Гармата Гаусса досить популярна в науковій фантастиці, де виступає як високоточна персональна зброя, а також як стаціонарна високоточна та (рідше) швидкострільна зброя.

У всесвіті Battletech (цикл книг, відеоігри серій MechCommander та MechWarrior) гармата Гаусса часто монтується на крокуючих мехів, а її велике енергоспоживання компенсується руйнівною силою[6].

У StarCraft піхотинці терранів озброєні автоматичною гвинтівкою Гаусса. Примітно, що в StarCraft II з цієї зброї вилітають гільзи, хоча гармата Гаусса їх не потребує. Тому назва «гвинтівка Гаусса» радше була обрана через незвичайну назву, а насправді є зброєю іншого типу[7].

Рушниця Гаусса і пістолет Гаусса наявні в Fallout 2, де це найточніша та найпотужніша серед «легкої» зброї (за класифікацією всесвіту Fallout), яка внаслідок своєї убивчості стріляє тільки одиночними пострілами. Також гаус-гвинтівка з'явилась у Fallout 3 (якщо встановити доповнення Operation Anchorage)[8], заснованій на ній Fallout: New Vegas[9] і Fallout 4[10] і Fallout 76[11], тільки там вона належить до енергетичної зброї.

У Half-Life є експериментальна портативна зброя, названа тау-гарматою. Вона може накопичувати заряд, що збільшує потужність пострілу[12][13]. У Half-Life 2 таку гармату встановлюють на піщаному багі Гордона Фрімена[14].

В ігровому всесвіті Warhammer 40,000 воїни некронів озброєні «гарматами Гаусса». Проте ця назва дана як найближча аналогія, насправді люди не розуміють цілком принципу дії зброї некронів, яка руйнує молекулярні зв'язки цілі[15].

Такими гарматами оснащується в Halo авіація та неземна техніка, також гармата Гаусса існує у вигляді стаціонарної зброї[16].

У S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl є снайперська гвинтівка «Гаусс гармата» — зброя, що має дуже низьку швидкострільність, але максимальну потужність[17].

Практичні реалізації

Американський проєкт гармати Гаусса 1915 року

Попередні нереалізовані та сумнівні проєкти

Ще з XIX ст. гармату Гаусса пропонувалося використовувати як для мирних, так і військових застосувань. Теоретичні напрацювання для її створення розробив у 1845 році американський винахідник Чарльз Графтон Пейдж[18]. Того ж року американський винахідник Томас Бенінгфілд презентував «електричну» гармату, що згідно з пресою, такою як «Littell's Living Age», пробивала 3-дюймову дерев'яну дошку з відстані 20 ярдів залізними кульками. Проте Бенінгфілд ніколи не патентував свій винахід і не дав детального пояснення того, як він працює. Можливо, його гармата насправді стріляла завдяки вибуху газу, запаленого іскрою від гальванічного елемента[19].

Ідеєю створення гармати, що достеменно рухає снаряд магнетизмом, займався в 1890 році Микола Бенардос — український винахідник грецького походження на службі Російської імперії. Того ж року американський винахідник Л. С. Гарденер представив для видання «Oswego Daily Times» проєкт гармати, що розганяє снаряд електромагнітами, але його було визнано надто залежним від електричних батарей. В 1895 році австрійський інженер Франц Оскар Лео Елдер фон Гефт запропонував використовувати подібний пристрій для запуску апаратів на Місяць. А під час іспано-американської війни, у 1898 році, один із американських винахідників запропонував обстрілювати Гавану з котушкової гармати, встановленої на узбережжі Флориди з відстані близько 230 км. Також, лондонський винахідник А. С. Сімпсон у 1908 році пропонував новозеландському виданню «Progress» збудувати гармату Гаусса, здатну, згідно з його розрахунками, запустити 300-кілограмовий снаряд з початковою швидкістю 907 ​​м/с на відстань 9144 км. Британськими військовими проєкт був відхилений як недоцільний та надто складний для реалізації. Існування реального прототипа цієї зброї лишилося сумнівним[19].

Російські інженери, полковники Микола Подольський та М. Ямпольський пропонували збудувати 97-тонну 300-мм наддовгу «магнітофугову гармату» з 18-метровим стволом і розрахунковою початковою швидкістю снаряда масою 1 т до 3 км/с. Комітет артилерії Головного артилерійського управління Російської армії відхилив проєкт 2 липня 1915 року через брак коштів та виробничих потужностей з огляду на Першу світову війну, хоча визнав ідею «правильною та здійсненною»[19].

Гармата Крістіана Біркелана

Реальну ж гармату, що приводить металевий заряд у рух за допомогою котушки зі струмом, вперше створив норвезький фізик Крістіан Біркелан з Університету Крістіанії (нині Осло). У 1901 році він випадково помітив, що дрібні металеві частики, потрапляючи в соленоїдну котушку, розганяються до великих швидкостей. За його розрахунками, пристрій із низки котушок міг би надати снаряду масою 0,45 кг швидкість до 600 м/с. Біркленд через 10 днів створив робочий прототип і запатентував 16 вересня 1901 року «новий метод стрільби снарядами з використанням електромагнітних сил»[19]. У листопаді 1901 фізик заснував компанію Birkeland's Firearms і зібрав електромагнітну гармату завдовжки близько метра, здатну розігнати півкілограмовий снаряд до 4 км/с. Згодом, 6 березня 1902 року, Біркелан провів демонстрацію зброї в Норвезькій академії наук, успішно здійснивши три постріли по дерев'яному щиту завтовшки 40 см. Згідно з матеріалом «The New York Times» 8 травня 1902 року, гармата Біркленда могла б вистрілити снаряд масою 2 т на 90 миль. Однак, згідно з іншими закордонними джерелами, реальні результати давали розгін до 15 м/с і на відстань не більше 1 км. Пізніше в 1902 році Біркелан і Мартін Кнудсен провели демонстрацію гармати для шведського короля Оскара II. Біркелан обіцяв, що гармата дозволить дострелити до Росії. Проте необхідна для цього гармата повинна була вистрілювати снарядом масою 2 т, що містить 500 кг нітрогліцерину, з початковою швидкістю 400 м/с; довжина її ствола мусила складати 27 м, що було складно реалізувати в той час[19]. Наступна демонстрація гармати 6 лютого 1903 року завершилася невдачею — через коротке замикання гармата спалахнула, налякавши присутніх[20]. В результаті Біркелан, хоча й запатентував гармату саме як зброю в 1904 році[21], так і не зміг переконати французьких і британських фахівців у її перевагах[20]. Норвезькі військові також лишилися байдужими до розробки[19].

Востаннє Біркелан спробував запропонувати свій винахід британським військовим за пів року до початку Першої світової війни. За його умовами, ім'я Біркелана не повинно згадуватися ні в яких документах; після завершення роботи зі зброєю Норвегія мала б отримати вільний доступ до неї; зброю, створену на основі цієї технології, ніколи не можна використовувати проти жителів Скандинавії. Зустріч із представником Британської ради з винаходів Френсісом Далрімплем у Каїрі наприкінці листопада 1916 року, ймовірно, закінчилася невдачею. Через рік Біркленд помер, загалом отримавши шість патентів на електромагнітну гармату[19].

Наступні реалізації

Індивідуальна одноступенева гармата Гаусса (аматорська розробка)

У 1933 році техаський винахідник Вірджил Рігсбі розробив і запатентував стаціонарний кулемет, який діяв за принципом гармати Гаусса[22]. Про нього писали в багатьох виданнях, таких як американська «Popular Mechanics» та «Life», де винахід описувався як «електромагнітний кулемет»[23][24].

Під час Другої світової війни в Японії також розроблялися гармати Гаусса. Найдосконаліший варіант розганяв снаряд масою 86 г до швидкості 335 м/с. Американці після окупації Японії в 1947 році скопіювали цей зразок, але практичне використання гармати Гаусса лишалося нераціональним. В Німеччині, в 1944 році, інженер Йоахім Ганслер створив гармату Гаусса, здатну вистрілювати снаряд масою 10 г зі швидкістю 1080 м/с. Розробкою зацікавились представники Люфтваффе, але проєкт лишився без розвитку через поразку Німеччини[25].

У 1974 році російські радянські фізики В. Бондалетов та Е. Іванов опублікували результати розгону на експериментальній установці алюмінієвих та мідних провідників масою 0,5—3 г до 3—5 км/с[26]. В Австралійському національному університеті 1977 року Річард Маршалл встановив світовий рекорд швидкості стрільби з електромагнітної зброї — 5,9 км/с. Цей рекорд потім тримався ще понад 30 років. Професор Массачусетського технологічного інституту Генрі Колм тоді ж успішно продемонстрував котушкову гармату під назвою «Mass Driver I», в рамках програми НАСА з колонізації космосу. Пізніше того ж року обидві організації припинили фінансування гармат[18].

Російські радянські фізики під керівництвом В. Бондалетова в 1970—1980-ті роки моделювали за допомогою прискорювача, що діє за принципом гармати Гаусса, зіткнення космічних апаратів з космічним пилом. При цьому снаряди у формі кульок були зроблені з діелектрика, а електромагнітним полем розганявся їхній носій у формі мідного кільця[27].

Різноманітні схеми ручних гармат Гаусса, які пропонувалося зібрати самотужки, публікувалися з 2001 року сайтом World's Coilgun Arsenal. Відомо про приклади, зібрані ентузіастами з США, Британії, Німеччини, Норвегії, Швеції, України, Білорусі, Росії. Всі ці гармати характеризувалися невеликою швидкістю зарядів, у районі 30 м/с масою від 2 до 40 грамів[28].

Американський журнал «Nuts and Volts» у 2008 році публікував інструкції з виготовлення гармати Гаусса у форматі пістолета EM-15. Гармата дозволяла запускати 8-грамовий металевий снаряд калібру .30 з регульованою швидкістю, живилася від 12-вольтового комплекту батарей AA[29]. Вона розганяла снаряди до швидкостей 17,37—39,32 м/с, чого вистачало, аби пробити бляшанку чи розбити скляну банку[30].

Китайські інженери та фізики повідомляли у 2012 році про тестування запуску 120-мм снарядів. Гармата з 15-ма стадіями розганяла 5-кілограмові мідні снаряди до 220 м/с через 2,5-метрову пускову установку з конденсаторами енергоефективністю 14,5 %[31].

На початку вересня 2023 року, згідно з повідомленням ВМС Китаю, було здійснено випробування найпотужнішої у світі котушкової гармати. За словами вчених, які брали участь у випробуваннях, електромагнітна пускова установка розігнала снаряд вагою 124 кг до швидкості 700 км/год менш ніж за 0,05 секунди. Тобто, снаряд, що рухається з такою швидкістю, може уразити ціль, яка перебуває на відстані декількох кілометрів[32].

Початок серійного виробництва

У 2018 році американська компанія Arcflash Labs повідомила про виробництво ручної гармати Гаусса EMG-01A, що стріляє 6-грамовими сталевими зарядами на швидкості 45 м/с. Заряду батареї вистачало на близько 100 пострілів. Ціна складала 1000 дол. Продавалася виключно в США, прирівнюючись згідно із законодавством до пневматичної зброї. EMG-01A оцінювалася радше як іграшка, ніж зброя, підхожа для стрілянини по бляшанках[33].

У липні 2020 року сайт js7tv опублікував відео випробувань гармат Гаусса китайського виробництва в форматі пістолета, ручної рушниці та монтованої на невеликого гусеничного робота. Ці гармати втім використовувалися для стрілянини по таких цілях як повітряні кульки[34].

Arcflash Labs у серпні 2021 року повідомила про випуск «найпотужнішої котушкової гармати, коли-небудь продаваної для загалу». Гармата під назвою GR-1 ANVIL ціною $3750 (магазин та боєприпаси продаються окремо), стріляє зарядами арматури завдовжки 32, 42 або 52 мм, діаметром 11—12,6 мм[35][36] на швидкості близько 60 м/с (200 фт/с)[37]. Скорострільність складає близько 100 пострілів на хвилину. Заряду батарей вистачає на орієнтовно 40 пострілів. Довжина ствола 26 дюймів. Вага без набоїв та батареї — 9 кг[35][36]. Ця гармата є найпотужнішою з гармат Гаусса серійного виробництва[37].

У грудні 2021 року китайські вчені Військово-морського інженерного університету в Ухані заявили, що створили найпотужніший у світі пістолет Гаусса із використанням штучного інтелекту та нейромереж. Кінетична енергія кулі досягає майже 150 джоулів, що вдвічі перевищує мінімальну енергію, необхідну для смертельного пострілу. Китайські військові використовують штучний інтелект і для створення великомасштабної електромагнітної зброї, такої як електромагнітні гармати для кораблів[38][39][40].

Див. також

Примітки

  1. а б в г Chaithanya, Sai; K, Vineeth Kumar P. (30 липня 2018). A Review on Technological Advancement in Electromagnetic Coil Gun System. International Journal of Engineering Research & Technology (амер.). ISSN 2278-0181. Процитовано 19 серпня 2021.[недоступне посилання]
  2. Kaye, R.J.; Turman, B.N.; Shope, S.L. (2002). Applications of coilgun electromagnetic propulsion technology. Conference Record of the Twenty-Fifth International Power Modulator Symposium, 2002 and 2002 High-Voltage Workshop. IEEE. с. 703—707. doi:10.1109/MODSYM.2002.1189573. ISBN 978-0-7803-7540-6. Архів оригіналу за 19 серпня 2021. Процитовано 19 серпня 2021.
  3. а б Kaye, R.J. (2004-05). Operational requirements and issues for coilgun EM launchers. 2004 12th Symposium on Electromagnetic Launch Technology. с. 59—64. doi:10.1109/ELT.2004.1398047. Архів оригіналу за 19 серпня 2021. Процитовано 19 серпня 2021.
  4. а б Akay, Cengiz; Bavuk, Uğur; Tunçdamar, Adem; Özer, Mehmet (2020). Coilgun design and evaluation without capacitor. Journal of Mechatronics and Artificial Intelligence in Engineering (англ.). Архів оригіналу за 19 серпня 2021. Процитовано 19 серпня 2021.
  5. Yadong, Zhang; Yujia, Gong; Min, Xiong; Quanshun, Bao; Xiaobo, Niu; Xiaolong, Li (2019-05). Research on Driving Circuit Improvement of Coilgun. IEEE Transactions on Plasma Science. Т. 47, № 5. с. 2222—2227. doi:10.1109/TPS.2019.2905044. ISSN 1939-9375. Архів оригіналу за 19 серпня 2021. Процитовано 19 серпня 2021.
  6. Stackpole, Michael A.; Ciaravella, Michael J.; Heermann, Travis; Schmetzer, Jason. BattleTech: Shrapnel, Issue #2: The Official BattleTech Magazine (англ.). Catalyst Game Labs. Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  7. What is a Gauss Rifle? – Ryan Anderson (амер.). Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  8. GamerGuides.com (28 жовтня 2015). Fallout 3 - Strategy Guide (англ.). Gamer Guides. ISBN 978-1-63102-069-8. Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  9. GamerGuides.com (7 листопада 2015). Fallout: New Vegas - Strategy Guide (англ.). Gamer Guides. ISBN 978-1-63041-480-1. Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  10. Fallout 4 Guide: Legendary Weapons, Armor Effects, Unique Weapon Locations. GamingBolt (амер.). Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  11. Green, Jake (9 квітня 2020). Fallout 76 Tips - Stash Increase and Free Weekend Detailed. USgamer (англ.). Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  12. Weapons - Half-Life Wiki Guide - IGN (англ.), архів оригіналу за 20 серпня 2021, процитовано 20 серпня 2021
  13. Half-Life: 10 Most Dangerous Weapons In The Franchise, Ranked. TheGamer (амер.). 27 березня 2020. Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  14. Hodgson, David S. J. (2005). Half-Life 2: Prima Official Game Guide (англ.). Prima Games. ISBN 978-0-7615-5196-6. Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  15. Gauss weapon - Warhammer 40k - Lexicanum. wh40k.lexicanum.com. Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  16. Gauss Cannon. Halo Waypoint (амер.). Архів оригіналу за 28 жовтня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  17. Руководство и прохождение по "S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl". www.igromania.ru (ru-RU) . Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  18. а б For Love of a Gun. IEEE Spectrum (англ.). 1 липня 2007. Архів оригіналу за 20 серпня 2021. Процитовано 20 серпня 2021.
  19. а б в г д е ж Railgun predecessors. Военное обозрение (англ.). Архів оригіналу за 22 серпня 2021. Процитовано 22 серпня 2021.
  20. а б Egeland, Alv; Simon Wedlund, Cyril (2018-06). Birkeland’s Electromagnetic Cannon. IEEE Transactions on Plasma Science. Т. 46, № 6. с. 2154—2161. doi:10.1109/TPS.2018.2834980. ISSN 0093-3813. Архів оригіналу за 19 серпня 2021. Процитовано 19 серпня 2021.
  21. Electromagnetic gun. (англ.), 2 січня 1902, архів оригіналу за 2 листопада 2018, процитовано 19 серпня 2021
  22. Machine gun (англ.), 2 березня 1933, архів оригіналу за 19 серпня 2021, процитовано 19 серпня 2021
  23. Popular Mechanics ~ 1933.
  24. Inc, Time (3 лютого 1941). LIFE (англ.). Time Inc. с. 7. Архів оригіналу за 19 серпня 2021. Процитовано 19 серпня 2021.
  25. McNab, I.R. (1999-01). Early electric gun research. IEEE Transactions on Magnetics. Т. 35, № 1. с. 250—261. doi:10.1109/20.738413. ISSN 1941-0069. Архів оригіналу за 22 серпня 2021. Процитовано 22 серпня 2021.
  26. Бондалетов, В. Н.; Иванов, Е. Н. (1975). Бесконтактное индукционное ускорение проводников до гиперзвуковых скоростей. Прикладная математика и техническая физика. Т. №5. с. 110—115.
  27. Чемерис, В. Т. (25 березня 2014). Анализ концепции многоступенчатого ускорения макротел (часть 1). Озброєння та військова техніка (рос.). Т. 1, № 1. с. 52—63. doi:10.34169/2414-0651.2014.1(1).52-63. ISSN 2663-5550. Архів оригіналу за 22 серпня 2021. Процитовано 22 серпня 2021.
  28. World's Coilgun Arsenal. www.coilgun.ru. Архів оригіналу за 11 травня 2011. Процитовано 15 серпня 2021.
  29. Thinkbotics. www.thinkbotics.com. Архів оригіналу за 17 квітня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  30. Electromagnetic Coil Gun Project. Nuts and Volts Magazine (англ.). Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  31. Zhang, Tao; Guo, Wei; Zhang, Honghai; Cao, Bin; Huang, Kai; Ren, Ren (2012-05). Design and testing of a 15-stage synchronous induction coilgun. 2012 16th International Symposium on Electromagnetic Launch Technology. с. 1—4. doi:10.1109/EML.2012.6325046. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  32. У Китаї випробували найпотужнішу у світі електромагнітну гармату. 02.09.2023, 19:35
  33. By (12 липня 2018). You Can Now Buy A Practical Gauss Gun. Hackaday (амер.). Архів оригіналу за 7 серпня 2018. Процитовано 15 серпня 2021.
  34. Hambling, David. Chinese Military Shows Off ‘Rifle-Size Railguns’ In New Video. Forbes (англ.). Архів оригіналу за 10 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  35. а б GR-1 “Anvil” – Arcflash Labs (амер.). Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  36. а б Компанія Arcflash Labs представила гвинтівку Гауса GR-1 Anvil. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  37. а б GR-1 Anvil is a Handheld Railgun That Can Fire Ammo at Over 200-Feet-Per-Second. TechEBlog (амер.). 13 серпня 2021. Архів оригіналу за 15 серпня 2021. Процитовано 15 серпня 2021.
  38. Chinese researchers turn to AI to build futuristic weapons. South China Morning Post (англ.). 5 грудня 2021. Архів оригіналу за 7 грудня 2021. Процитовано 7 грудня 2021.
  39. Найпотужніший у світі. У Китаї за допомогою штучного інтелекту створили пістолет. РБК-Украина (рос.). Архів оригіналу за 7 грудня 2021. Процитовано 7 грудня 2021.
  40. У Китаї заявили про створення найпотужнішого у світі пістолета. ua.korrespondent.net (рос.). Архів оригіналу за 7 грудня 2021. Процитовано 7 грудня 2021.

Посилання

Read other articles:

Bagian dari seriIslam Rukun Iman Keesaan Allah Nabi dan Rasul Allah Kitab-kitab Allah Malaikat Hari Kiamat Qada dan Qadar Rukun Islam Syahadat Salat Zakat Puasa Haji Sumber hukum Islam al-Qur'an Sunnah (Hadis, Sirah) Tafsir Akidah Fikih Syariat Sejarah Garis waktu Muhammad Ahlulbait Sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin Khalifah Imamah Ilmu pengetahuan Islam abad pertengahan Penyebaran Islam Penerus Muhammad Budaya dan masyarakat Akademik Akhlak Anak-anak Dakwah Demografi Ekonomi Feminisme Filsafat...

 

Yasuhiro KonishiLahir1893Takamatsu, Kagawa, JepangMeninggal1983 – 1893; umur -91–-90 tahunTokyo, JepangGayaShindō jinen-ryūGuruGichin Funakoshi, Choki Motobu, Kenwa Mabuni, Morihei Ueshiba, Chojun Miyagi, Chōshin ChibanaPeringkatSōke, Pendiri Shindō jinen-ryūSiswa TerkemukaKiyoshi Yamazaki, Tokio MaoSitusJapan Karate-Do Ryobu-Kai Yasuhiro Konishi (小西康裕code: ja is deprecated , Konishi Yasuhiro, 1893 - 1983) adalah salah satu karateka pertama yang mengajarkan kara...

 

Margaret SheltonBorn(1915-08-15)15 August 1915Bruce, Alberta, CanadaDied18 November 1984(1984-11-18) (aged 69)Calgary, Alberta, CanadaKnown forGraphic artistWebsitehttps://margaretshelton.ca/ Margaret Dorothy Shelton (1915–1984)[1] was a Canadian artist who lived nearly all of her life in Alberta. She worked in a number of mediums but is best known for her block printing.[2] Biography Margaret Shelton was born August 15, 1915, in Bruce, Alberta.[3] From 193...

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (مايو 2018) 9 إكس معلومات عامة تاريخ التأسيس 2007  البلد الهند  المقر الرسمي مومباي  تعديل مصدري - تعديل   9 إكس هي قناة تلفزيونية هندية ترفيهية عامة ناطقة باللغة اله

 

Diplomatic mission of USA to Estonia This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: Embassy of the United States, Tallinn – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (January 2013) (Learn how and when to remove this template message) Embassy of the United States, TallinnLocationTallinn, EstoniaAddress20 Kentmanni Street, 15099 Tallinn, EstoniaCoordin...

 

  لمعانٍ أخرى، طالع دون ديفيس (توضيح). هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (يوليو 2019) دون ديفيس معلومات شخصية تاريخ الميلاد 18 ديسمبر 1933  تاريخ الوفاة 8 أغسطس 1962 (28 سنة)   مواطنة الولايات المتحدة  ا

The neutrality of this article is disputed. Relevant discussion may be found on the talk page. Please do not remove this message until conditions to do so are met. (August 2017) (Learn how and when to remove this template message) Indigenous Environmental NetworkFormation1990 (1990)HeadquartersBemidji, Minnesota, U.S.Exec. Dir.Tom B.K. GoldtoothWebsiteienearth.org The Indigenous Environmental Network (IEN) is a coalition of indigenous, grassroots environmental justice activists, primaril...

 

American basketball player-coach Kim AndersonPersonal informationBorn (1955-05-12) May 12, 1955 (age 68)Sedalia, Missouri, U.S.Listed height6 ft 7 in (2.01 m)Listed weight200 lb (91 kg)Career informationHigh schoolSmith-Cotton (Sedalia, Missouri)CollegeMissouri (1973–1977)NBA draft1977: 2nd round, 28th overall pickSelected by the Portland Trail BlazersPlaying career1977–1982PositionSmall forwardNumber42Coaching career1982–presentCareer historyAs player:1977...

 

Sagio adalah seorang aktor wayang yang selama lebih dari 30 tahun menekuni pembuatan wayang. Selain itu, Sagio juga membuat kerajinan wayang kulit gaya Yogyakarta. Banyak tokoh-tokoh penting seperti Megawati Soekarnoputri yang mengoleksi wayang karya Sagio tersebut. Proses belajar membuat wayang itu berasal dari sang ayah, Jaya Perwita yang dikenal sebagai seorang pembuat wayang senior Keraton Yogyakarta. Merekalah yang membuatnya mampu mengenai karakter setiap tokoh wayang. Dan akhirnya mamp...

  براقرة براقرة براقرة  خريطة الموقع تقسيم إداري البلد البرتغال  [1][2] عاصمة لـ براقرةمملكة السويبيين  التقسيم الأعلى براقرة  خصائص جغرافية إحداثيات 41°32′00″N 8°25′00″W / 41.533333333333°N 8.4166666666667°W / 41.533333333333; -8.4166666666667  [3] المساحة 183.4 كيلومتر م...

 

In diesem Artikel wird die kroatische Männer-Handballnationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2008 in Norwegen behandelt. Inhaltsverzeichnis 1 Qualifikation 2 Mannschaft 2.1 Kader 3 Vorrundenspiele (Gruppe A) 3.1 Kroatien 32:27 (14:14) Polen 3.2 Tschechien 26:30 (13:13) Kroatien 3.3 Kroatien 29:24 (16:15) Slowenien 4 Hauptrundenspiele (Gruppe I) 4.1 Kroatien 20:30 (9:15) Dänemark 4.2 Kroatien 34:26 (12:13) Montenegro 4.3 Kroatien 23:23 (10:11) Norwegen 5 Halbfinale 5.1 Kroatien 24:23 ...

 

Cinema chain Odeon Cinemas LimitedTypeSubsidiaryIndustryEntertainmentFounded1928; 95 years ago (1928)FounderOscar DeutschHeadquartersLondon, England, UKNumber of locations122 (United Kingdom)11 (Ireland)Area servedUnited Kingdom, Ireland and NorwayKey peopleMark Way (Group chief executive officer)ParentOdeon Cinemas GroupWebsitewww.odeon.co.ukwww.odeoncinemas.ie Odeon, stylised as ODEON, is a cinema brand name operating in the United Kingdom, Ireland and Norway, which along ...

Welcome! Hello, Kiahnicole, and welcome to Wikipedia! Thank you for your contributions. I hope you like the place and decide to stay. Here are some pages that you might find helpful: The five pillars of Wikipedia Tutorial How to edit a page and How to develop articles How to create your first article (using the Article Wizard if you wish) Manual of Style I hope you enjoy editing here and being a Wikipedian! Please sign your messages on discussion pages using four tildes (~~~~); this will auto...

 

Black Hills Expedition (1874)Part of the Sioux WarsDateJuly 2, 1874 – August 30, 1874LocationDakota Territory and Montana TerritoryBelligerents  United StatesCommanders and leaders George A. Custer Frederick D. GrantUnits involved 7th United States Cavalry RegimentStrength ~1,200 Soldiers and CiviliansCasualties and losses 1 killedvteSioux Wars First Sioux War Dakota War of 1862 Colorado War Powder River Expedition Red Cloud's War Yellowstone Expedition Great Sioux War Ghost Dance War ...

 

هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالات متعلقة بها. (يوليو 2022) شيكالون     الإحداثيات 61°47′38″N 148°28′59″W / 61.7939°N 148.483°W / 61.7939; -148.483  تقسيم إداري  البلد الولايات المتحدة[1]  التقسيم الأعلى مقاطعة ...

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Голодні ігри (значення). Голодні ігри: Переспівниця. Частина ІІThe Hunger Games: Mockingjay – Part 2 Український плакат фільмуЖанр пригодифантастикаРежисер Френсіс Ловренсd[1][2]Продюсер Ніна Джейкобсонd[1] і Джон Кілі...

 

在任中に亡くなったアメリカ合衆国大統領 ウィリアム・ヘンリー・ハリソン1841年4月4日 ザカリー・テイラー1850年7月9日 エイブラハム・リンカーン1865年4月15日 ジェームズ・A・ガーフィールド1881年9月19日 ウィリアム・マッキンリー1901年9月14日 ウォレン・G・ハーディング1923年8月2日 フランクリン・D・ルーズベルト1945年4月12日 ジョン・F・ケネディ1963年11月22日 1789年の...

 

Ярослав ОлеськевичОлеськевич Ярослав ОлександровичЗагальна інформаціяНаціональність УкраїнецьГромадянство  УкраїнаМісце проживання ЛьвівНародження 28 березня 2005(2005-03-28) (18 років)Львів, УкраїнаЗріст 185 смВага 65 кгСпортКраїна  УкраїнаКлуб Львівська політехніка, Л...

Untuk kegunaan lain, lihat John Bryson (disambiguasi). John BrysonMenteri Perdagangan Amerika Serikat ke-37Masa jabatan21 Oktober 2011 – 21 Juni 2012PresidenBarack ObamaWakilRebecca BlankPendahuluGary LockePenggantiPenny Pritzker Informasi pribadiLahir24 Juli 1943 (umur 80)New York City, New York, Amerika SerikatPartai politikPartai DemokratPendidikanUniversitas Stanford (BA)Universitas Yale (JD)Sunting kotak info • L • B John Edgar Bryson (lahir 24 Juli 1943) ...

 

Generasi Pertama (1G) ponsel Motorola 4500X yang berjaringan TACS Total Access Communication System (dalam Bahasa Indonesia artinya Sistem Akses Komunikasi Total) atau disingkat TACS adalah sistem komunikasi analog bergerak (mobile) yang digunakan di Inggris, Irlandia, dan sejumlah negara lain sejak tahun 1983 hingga akhir 1990-an.[1] TACS menggunakan sistem FM analog yang beroperasi di pita frekuensi 890-915 MHz/935-960 MHz dan dapat menangkap hingga 1,320 saluran.[2 ...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!