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設計並製作能夠監測火炮發射的裝置監測到的火炮發射時間給出

發布時間:2021-02-17 09:20:45

『壹』 火炮的發展

火炮發展簡史

早在春秋時期,中國已使用一種拋射機。公元10世紀火葯開始用於軍事後,這種拋石機便用來拋射火葯包、火葯彈。宋代在12世紀30年代,出現了以巨竹為筒的管形噴射火器——火槍;13世紀50年代,又出現了竹製管形射擊火器——突火槍。這種身管射擊火器的出現,對近代火炮的產生具有重要意義。

至遲在元代,中國已經製造了最古老的火炮——火銃。中國歷史博物館展出的元代至順三年(1332)製造的青銅鑄炮,重6.94公斤,長35.3厘米,炮口直徑105毫米,炮身上有「至順三年二月吉日綏追討寇軍第叄佰號馬山」等銘文。炮的尾部有兩個方孔,可裝耳軸。中國明朝政府設有「兵仗」、「軍器」二局,分造火器,僅在正德到嘉靖年間(1506~1566)製造的火炮就有數十種。「虎蹲炮」用鐵爪限制後坐,射擊時後坐不過五寸,能裝小鉛彈百個以上。「攻戎炮」裝在車上發射,便於騾馬挽曳,用鐵錨限制後坐。「無敵大將軍炮」重千斤,裝在車上,能裝鐵子500個,擊寬二十餘丈,「毒火飛炮」、「飛摧炸炮」能發射爆炸彈。這種炮彈為鐵鑄空心體,內裝火葯及其他葯劑,並裝有將葯線安放在竹管內的引信。發射時將彈丸裝入炮管,先點燃引信,後點燃炮管內發射葯,彈九到達目標後爆炸。

中國的火葯和火器西傳以後,火炮在歐洲開始發展。14世紀上半葉,歐洲開始製造出發射石彈的火炮。16世紀前期,義大利人N.塔爾塔利亞發現炮彈在真空中以45度射角發射時射程最大的規律,為炮兵學的理論研究奠定了基礎。16肚紀中葉,歐洲出現了口徑較小的青銅長管炮和熟鐵鍛成的長管炮,代替了以前的臼炮(一種大口徑短管炮)。還採用了前車,便於快速行動和通過起伏地。16世紀末,出現了將子彈或金屬碎片裝在鐵筒內製成的霰彈,用於殺傷人馬。1600年前後,一些國家開始用葯包式發射葯,提高了發射速度和射擊精度。17世紀,伽利略的彈道拋物線理論和牛頓對空氣阻力的研究,推動了火炮的發展。瑞典王古斯塔夫二世在位期間(1611~1632),採取減輕火炮重量和使火炮標准化的辦法,提高了火炮的機動性。1697年,歐洲用裝滿火葯的管子代替點火孔內的散裝火葯,簡化了瞄準和裝填過程。17肚紀末,歐洲大多數國家使用了榴彈炮。

18世紀中葉,普魯士王弗里德里希二世和法國炮兵總監J.B。v.格里博沃爾曾致力於提高火炮的機動性和推動火炮的標准化。英法等國經多次試驗,統一了火炮口徑,使火炮各部分的金屬重量比例更為恰當:還出現了用來測定炮彈初速的彈道擺。19世紀初,英國採用了榴霰彈,並用空炸引信保證榴霰彈適時爆炸,提高了火炮威力。

從火炮出現到19世紀中葉以前,大炮一般是滑膛前裝炮,發射實心球彈,部分火炮發射球形爆炸彈、霰彈和溜霰彈。最初的線膛炮是直膛線的,主要目的是為了前裝彈丸方便。這種火炮發射速度慢,射擊精度低,射程近。為了增大火炮射程,19紀初歐洲各國進行了線膛炮的試驗。1846年,義大利G.卡瓦利少校製成了螺旋線膛炮,發射錐頭柱體長形爆炸彈。螺旋膛線使彈丸旋轉,飛行穩定,提高了火炮威力和射擊精度,增大了火炮射程。在線膛炮出現的同時,炮閂得到了改善,火炮實現了後裝,發射速度明顯提高。

線膛炮的採用是火炮結構上的一次重大變革,直到現在,線膛炮身還被廣泛而有效地使用。滑膛炮身則為迫擊炮等繼續使用。

反後坐裝置的創制19世紀末葉前,炮身通過耳軸與炮架相連接,這種火炮的炮架稱為剛憐炮架。剛性炮架在火炮發射時受力大,火炮笨重,機動性差,發射時破壞瞄準,發射速度慢,威力提高受到限制。19世紀末期出現了反後坐裝置,炮身通過它與炮架相連接,這種火炮的炮架稱為彈性炮架。1897年,法國製造了裝有反後坐裝置(水壓氣體式駐退復進譏)的75毫米野炮,後為各國所仿效。彈性炮架火炮發時時,因反後坐裝置的緩沖,作用在炮架上的力大為減小,火炮重量得以減輕,發射時火炮不致移位,發射速度得到提高。彈性炮架的採用緩和了增大火炮威力與提高機動性的矛盾,火炮結構趨於完善,是火炮發展史上的一個重大突破。

19紀末期,相繼採用纏絲炮身、筒緊炮身、強度較高的炮鋼和無煙火葯,提高了火炮性能。採用猛炸葯和復合引信,增大彈丸重量,提高了榴彈的破片殺傷力。20世紀初,一般75毫米野炮射程為6500米,105毫米榴彈炮射程為6000米,150毫米榴彈炮射程為7000米,150毫米加農炮射程為10000米,火炮還廣泛採用了周視瞄準鏡、測角器和引信裝定機。

第一次世界大戰期間,為了對隱蔽目標和機槍陣地射擊,廣泛使用了迫擊炮和小口徑平射炮。為了對付空中目標,廣泛使用高射炮。飛機上開始裝設航空炮。隨著坦克的使用,出現坦克炮。機械牽引火炮和自行火炮的出現,對提高炮兵的機動性有重要的影響。騾馬挽曳火炮仍被大量使用。當時交戰國除大量使用中小口徑火炮外,還重視大口徑遠射程火炮的發展。一般採用的有203~280毫米榴彈炮和220~240毫米加農炮。法國1917年式220毫米加農炮,最大射程達22公里。德國1912年製成的420毫米榴彈炮,炮彈重1200公斤,最大射程9300米。各國還採用過在鐵道上運動和發射的鐵道炮。

20世紀30年代,火炮性能進一步改善。通過改進彈葯、增大射角、加長身管等途徑增大了射程。輕榴彈炮射程增大到12公里左右,重榴彈炮增大到15公里左右,150毫米加農炮增大到20~25公里。改善炮閂和裝填機構的性能,提高了發射速度。採用開架式大架,普遍實行機械牽引,減輕火炮重量,提高了火炮的機動性。由於火炮威力增大,採用自緊炮身和活動身管炮身,以解決炮身強度不夠和壽命短的問題。高射炮提高了初速和射高,改善了時間引信,反坦克炮的口徑和直射距離不斷增大。第二次世界大戰中,由於飛機提高了飛行高度,出現了大口徑高射炮、近炸引信和包括炮瞄雷達在內的火控系統。由於坦克和其他裝甲目標成了軍隊的主要威脅,出現了無後坐炮和威力更大的反坦克炮。

正當西方國家火炮技術得到迅速發展時,西方國家火炮製造上的先進技術也開始傳播到中國。在中國明代時期,火炮發展的規模和作戰效能也得到了進一步的提高。明以前的火炮多為前裝炮,這種炮身管短,口徑和彈葯沒有嚴格的標准,射程較近;發射和裝填速度都較慢,命中率低,威力小。明代開始換成了後裝炮,並且出現了巨型火炮,部分火炮安裝了炮架,能裝在特製的炮車上轉戰疆場,有些炮甚至已裝備了較為完善的瞄準裝置。15世紀末至16世紀初,部分炮彈由實心彈刃發展為爆炸彈,炮彈彈種也呈現多樣化,發煙彈、毒氣彈、燃燒彈和爆炸彈等在作戰中相繼使用。經過改進後,加長了火炮炮管,增大了射程,加快了射速,火炮的威力和機動性能都明顯提高。明朝時期,明軍在加緊製造大炮的同時,也從西方開始購進火炮。明天啟三年(1623年)購買了26門火炮。因明廷官員稱荷蘭人為紅夷,又在聯系購買時誤認為是荷蘭人製造的,故而將西洋炮稱為紅夷炮。其實這26門火炮是英國在16世紀後期經過火炮改造和統一炮製後的一種早期加農火炮。該炮口徑為80~130毫米左右,有準星、照門,便於瞄準,中部增設了炮耳,架炮時可以保持炮身的平穩,高速射擊角度,控制火炮的射程,是當初威力最大的火炮。另外一種名為佛朗機炮的洋炮也是明軍在與侵犯廣東的葡萄牙人作戰時繳獲的。葡萄牙的佛朗機同當時明軍裝備的火炮相比,在結構和性能上更有優越性。佛朗機都安裝有照門和準星等瞄準裝具,因而提高了命中率。佛朗機的後部一般安有炮耳,以便將炮安置在架座上,轉動炮耳,可以調整火炮的俯射角,控制射程,並藉以提高命中率。而在此之前,中國古代早期的火炮通常不帶瞄準裝置。到從歐洲引進佛朗機後,才開始安裝瞄準具,從而使火炮的命中率大大提高。明朝時期,僅大型火炮就有天字炮、攻戒炮,葉公神銃、千子雷炮、百子連珠炮、紅夷炮、虎蹲炮、神飛炮、佛朗機炮等,數量多達幾十種。

到了清朝,火炮裝備經歷了由古炮到洋炮的變化。特別是洋務運動,使中國得以引進和生產了相當數量的洋炮,完成了向洋炮的轉變。中國火炮進入了一個新的發展時期。

從線膛炮到專用火炮的發展

19世紀開始,隨著工業和科學技術的發展,火炮迅速發展起來。最明顯的標志就是線膛炮的採用以及迫擊炮、自行火炮等專用火炮的產生。

從火炮出現到19世紀中葉以前,火炮一般是滑膛前裝炮,發射實心球彈,部分火炮發射球形爆炸群、霰彈和溜霰彈。最初的線膛炮是直膛線的,主要目的是為了前裝彈丸方便。這種火炮發射速度慢,射擊精度低,射程近。為了增大火炮射程,19世紀初歐洲名國進行了線膛炮的試驗。1846年,義大利G·卡瓦利少校製成了螺旋線膛炮,發射錐頭柱體長形爆炸彈。螺旋膛線使彈丸旋轉,飛行穩定,提高了火炮威力和射擊精度,增大了火炮射程。在線膛炮出現的同時,炮閂得到了改善,火炮實現了後裝,發射速度明顯提高。

在火炮的發展史,線膛炮的採用是火炮結構上的一次重大變革,直到現在,線膛炮身還被廣泛而有效地使用。滑膛炮身則為迫擊炮等繼續使用。

19世紀末葉前,炮身通過耳軸與炮架相連接,這種火炮的炮架稱為剛性炮架。剛性炮架在火炮發射時受力大,火炮笨重,機動性差,發射時破壞瞄準,發射速度慢,威力提高受到限制。19世紀末期出現了反後坐裝置,炮身通過它與炮架相連接,這種火炮的炮架稱為彈性炮架。1897年,法國製造了裝有反後坐裝置(水壓氣體式駐退復進機)的75毫米野炮,後為各國所仿效。彈性炮架火炮發射時,因反後坐裝置的緩沖,作用在炮架上的力大為減小,火炮重量得以減輕,發射時火炮不致移位,發射速度得到提高。彈性炮架的採用緩和了增大火炮威力與提高機動性的矛盾,火炮結構趨於完善,是火炮發展史上的一個重大突破。

19世紀末期,相繼採用纏絲炮身、筒緊炮身、強度較高的炮鋼和無煙火葯,提高了火炮性能。採用猛炸葯和復合引信,增大彈丸重量,提高了榴彈的破片殺傷力。20世紀初,一般75毫米野炮射程為6500米,105毫米榴彈炮射程為6000米,150毫米榴彈炮射程為7000米,150毫米加農炮射程為10000米,火炮還廣泛採用了周視瞄準鏡、測角器和引信裝定機。

20世紀初,隨著一代又一代專家的研製,火炮的品種逐步增加,出現了專用火炮。

第一次世界大戰期間,為了對隱蔽目標和機槍陣地射擊,廣泛使用了迫擊炮和小口徑平射炮。為了對付空中目標,廣泛使用了高射炮。飛機上開始裝設航空炮。隨著坦克的使用,出現坦克炮。機械牽引火炮和自行火炮的出現,對提高炮兵的機動性有重要的影響。騾馬挽曳火炮仍被大量使用。當時交戰國除大量使用中小口徑火炮外,還重視大口徑遠射程火炮的發展。一般採用的有203~280毫米榴彈炮和220~240毫米加農炮。法國1917年式220毫米加農炮,最大射程達22公里。德國1912年製成的420毫米榴彈炮,炮彈重1200公斤,最大射程9300米。各國還採用過鐵道上運動和發射的鐵道炮。

20世紀30年代,火炮性能進一步改善。通過改進彈葯、增大射角、加長身管等途徑增大了射程。輕榴彈炮射程增大到12公里左右,重榴彈炮增大到15公里左右,150毫米加農炮增大到20~25公里。改善炮閂和裝填機構的性能,提高了發射速度。採用開架式大架,普遍實行機械牽引,減輕火炮重量,提高了火炮的機動性。由於火炮威力增大,採用自緊炮身和活動身管炮身,以解決炮身強度不夠和壽命短的問題。高射炮提高了初速和射高,改善了時間引信。反坦克炮的口徑和直射距離不斷增大。第二次世界大戰中,由於飛機提高了飛行高度,出現了大口徑高射炮、近炸引信和包括炮瞄雷達在內的火控系統。由於坦克和其他裝甲目標成了軍隊的主要威脅,出現了無後坐炮和威力更大的反坦克炮。

20世紀60年代以來,由於科學技術的發展和生產工藝的改進,火炮在射程、射速、威力和機動性各方面都有明顯提高。被譽為「戰爭之神」的火炮進入了一個更為輝煌的發展時期。

『貳』 古代火炮是否可以連續發射,時間有無間隔,連續發射填裝火葯是否自然

受限於古代火炮的結構和材質的限制,連續發射必須有時間間隔,在數量上也有限專制,屬連續射擊比較好的,屬弗朗機了,可以預先裝好子炮,一般預備七發左右,實現連續速射擊,但子炮和母炮密封不好,效果比傳統舊式前膛炮差,而其他的舊式前膛火炮,發射後都要清理炮膛,影響火炮設計的連續性,

『叄』 (2012惠州三模)根據磁場對電流會產生作用力的原理,人們研製出一種新型的炮彈發射裝置--電磁炮,它的

A、要使炮來彈沿導軌向源右發射,即為安培力作用,根據左手定則可知,必須通以自M向N的電流.故A錯誤;
B、要想提高炮彈的發射速度,即增大安培力的大小,所以可適當增大電流或磁感應強度.故B正確,D正確;
C、若使電流和磁感應強度的方向同時反向,則安培力方向不變,所以炮彈的發射方向不變,故C錯誤;
故選:BD

『肆』 觀察員在距離火炮2600米處觀察火炮發射情況,觀察員需要多少時間看到火炮發射時的炮口閃光需要多少時間

由於光速很快 所以幾乎是開炮的同時看到火光…但卻是在開炮後大約7.64時才聽到炮聲

『伍』 根據磁場對電流會產生作用力的原理,人們研製出一種新型的發射炮彈的裝置—電磁炮,其原理如圖,把待發射

提高電磁炮的發射速度,可增大磁感應強度或增大電流或延長導軌。

『陸』 未來的火炮是怎樣的呢

大家都知道,光的傳播速度很快,每秒鍾可達30萬千米。就是說,在眨眼的一瞬間,光能繞地球赤道轉7圈多。因此,自20世紀60年代初激光問世後,人們就想利用它的高亮度和極快的速度研製成一種激光炮,以對付性能不斷完善的飛機、坦克及導彈。

1985年夏,在美國導彈試驗場進行了一次新武器試驗。發射場上擺著一門新奇的大炮,架子上有一個很粗、很短的「炮筒」,只有一位操縱員坐在炮後。隨著指揮員一聲令下,一枚「大力神」導彈騰空而起;接著,指揮員命令那門神奇的大炮將導彈擊落。只見操作員瞄準導彈,一按電鈕,炮筒射出的一道強光像把利箭瞬間將導彈摧毀。原來,這是美國研製的激光炮正在進行試驗。

激光炮擊毀目標的方式與一般火炮不同。它主要藉助於激光具有的強燒蝕性能、輻射和強激波燒毀目標或破壞目標上的儀器等,使其失靈或失效。據美國軍界透露,美國曾有三顆人造偵察衛星,在飛越前蘇聯上空時,上面的一切儀表突然失靈,他們猜測是被激光炮之類的武器「射擊」後損壞的。

由於激光的傳播速度極快,所以激光炮在射擊飛機、導彈、坦克等活動目標時,根本不需要考慮提前量問題,指哪兒打哪兒,光到目標毀,敵人根本無法逃脫。另外,激光炮也沒有一般火炮射擊時那樣大的後坐力,更不會發生令炮手生畏的「膛炸」或早炸,並能及時變換方向去射擊其他目標。

為了使激光炮的能量集中,通常都用直徑很大(幾米到幾十米)的反射鏡將激光聚成很細的光束。但激光炮也有缺陷,例如:在大氣中傳輸能量損耗較大,光束易變粗或產生抖動,從而使威力降低;並且激光束易受雲、霧、雨等的影響。可以預測,不久的將來,激光炮會在戰場上廣泛使用。

自從19世紀發現電磁感應定律以來,人們就產生了藉助強大的電磁力發射彈丸的想法。美國從20世紀70年代末期就開始研製這種電磁炮。經過多年反復試驗和改進,目前已研製出一種不用火葯就能發射炮彈(速度達每秒鍾10千米)的電磁炮。

這種電磁炮結構非常簡單,它只有兩條十幾米長的銅導軌,而炮彈卻很小(只有幾克重,象五分硬幣那樣大),裝在兩條導軌之間。發射時,給兩條導軌接上電源,一按電紐線路就接通了。這時,彈丸在強大電磁力作用下,像流星似的在空中劃出一道白光,從導軌上發射出去。電磁炮最關鍵的裝置是電源設備,它能產生數萬至數十萬安培以上的直流脈沖電流,通過兩導軌之間滑片的金屬箔片氣化為等離子體,在強磁場中受到加速力的作用,把彈丸高速發射出去。這種強大的電磁力量就像炮彈中特殊的火葯力量。

電磁炮的優點是彈丸初速高,射程遠;炮彈結構簡單,省去了彈殼、葯筒和發射葯等;可減少污染,減低成本且安全可靠,是射擊敵坦克、飛機等活動、裝甲目標的理想兵器。但目前一些技術問題仍有待於解決,離真正在戰場上使用尚有一段距離,因而它可能成為未來的「明星兵器」。

電磁炮早在1916年就有人開始研究了,但真正取得實質性進展是在70年代以後。目前,美、英、法、日、德、奧等國都在研究電磁炮。美國1989年研製了3門900萬焦耳(一種能量單位)的電磁炮,並計劃在90年代裡研製出反導彈電磁炮、坦克用電磁炮等,預計到本世紀末會出現實用型電磁炮。

電磁炮雖然處於試驗階段,但可以看出它的一些顯著特點:彈丸速度高、射程遠、精度好、穿透力強。目前初速已達10千米/秒以上,預計將來可達100千米/秒,這是常規兵器根本無法相比的(火炮初速一般小於2千米/秒)。

另外,電磁炮的彈丸尺寸小、重量輕、初速度和射程可調,發射後坐力小,無聲響,無煙塵,是一種較為理想的武器。美國正在研製第一代天基電磁炮,全長45米,重量在25~150噸之間,能將1~2千克重的炮彈射向2000千米外的目標。可攔截飛行中的洲際彈道導彈和中低軌道衛星。電磁炮可以作為航天器的自衛武器。

自火炮問世以來,一直使用固體發射葯作能源發射彈丸。然而比火炮問世還早的火箭,很早就實現了採用液體推動劑作發射能源,且使用效果非常好。火炮能否也使用液體發射葯呢?

第二次世界大戰結束後,美國、前蘇聯和日本等國就先後開始研究液體發射葯在火炮上的應用。目前,美國已研製出155毫米液體發射葯自行榴彈炮和4管25毫米液體發射葯高射炮(樣炮)。

液體發射葯炮取消了葯筒,發射時靠向高壓密封裝置內自動加註液體燃燒劑和自動點火,使燃燒劑在高壓密封裝置內燃燒產生高壓氣體發射彈丸,因而它結構簡單、射速高。加之液體發射葯能量高、燃燒溫度低,便於生產、運輸和補給,因而火炮初速大、射程遠、身管使用壽命長、攜彈量多、安全可靠。另外,液體發射葯炮通過精確控制注入葯量和改變射角調整火炮射程,可根據需要自動連續無級地改變裝葯(不像固體發射葯火炮發射時需改變裝葯號數),提高了火力機動性。預計液體發射葯火炮在不久的將來可裝備部隊。

為了對付破壞力極大的核彈頭洲際導彈的襲擊,美、蘇早在20世紀60年代就開始研製各種反導彈導彈系統,但由於沒有脫離傳統武器的范圍,結果都不很理想。從20世紀70年代起,人們發現高密度、高速度的粒子束和微波束等定向能射束,其速度接近光速,比導彈的速度快幾十萬倍,是對付核導彈、衛星等最具威脅力的「殺手鐧」。

射束武器,是一種利用高能強粒子流射束或大功率微波波束擊毀目標的定向武器,也叫作「射束炮」,它的穿透能力極強,能輕而易舉地穿透各種材料製成的來襲導彈,比激光武器的破壞力還要強。這種高能強粒子束的的傳播速度快,對付來襲導彈幾乎不需要預警時間,也不必考慮提前量,從發射到命中目標最多僅需幾十毫秒(1秒等於是1000毫秒)。另外,粒子射束可穿過雨、雪、雲、霧等,不受惡劣氣候條件的影響,是一種全天候作戰武器。但這種武器攔截目標的距離較近,高度低,且粒子帶電易受地球磁場影響。

美國為實現其「星球大戰計劃」而研製的一種天基粒子束武器,計劃配置在衛星或宇宙航行器上作為天基作戰平台,用於攔截處於主動段的洲際彈道導彈等目標。目前,射束炮尚有許多難題沒有解決,但它必將成為未來的一種新兵器。

當機器人在20世紀20年代捷克作家的幻想劇本中出現的時候,有些科學家從中就悟出了它的實用性。於是,人們想像在未來戰場上對一些危險性或有害性較大的場合採用「機器人」操作。

為了滿足未來戰爭的要求,美國於1983年開始研製一種無人操作的、具有變革性的「機器人榴彈炮」。該樣炮由M109式155毫米自行榴彈炮改進而成,上面裝有一套液壓操縱的機器人彈葯輸送和裝填系統,它由6個液壓傳動的自由度機械手、自動輸彈盤和快速輸彈機等組成。機械手可抓舉45千克重的彈丸。機器人與火炮控制系統完全聯在一起,由計算機控制的機械手可根據作戰需要和指令自動從彈架上選擇所需要的彈種和發射裝葯。射擊時,機械手將彈葯放在自動輸彈盤上,由快速輸彈機裝填。該炮目前仍由1名炮手在車上或在火炮附近通過遙控台操縱射擊,將來會完全由機器人自主地完成火炮系統的操作。估計這種火炮將會在21世紀初裝備部隊。

『柒』 高一數學題:已知某種火炮發射後,炮彈距地面的高度h(單位:m)隨時間t(單位:s)變化的規律是h=130t

26秒

『捌』 火炮的發射原理及結構

火炮是利復用火葯燃氣制壓力等能源拋射彈丸,口徑等於和大於20毫米(0.78英寸)(美國為16.7毫米)的身管射擊武器。

火炮通常由炮身和炮架兩大部分組成。炮身包括身管、炮尾、炮閂等。身管用來賦予彈丸初速和飛行方向;炮尾用來裝填炮彈;炮閂用以關閉炮膛,擊發炮彈。炮架由反後坐裝置、方向機、高低機、瞄準裝置、大架和運動體等組成。反後坐裝置用以保證火炮發射炮彈後的復位;方向機和高低機用來保證火炮發射炮彈後復位;方向機和高低機用來操縱炮身變換方向和高低;瞄準裝置由瞄準具和瞄準鏡組成,用以裝定火炮射擊數據,實施瞄準射擊;大架和運動體用於射擊時支撐火炮,行軍時作為炮車。

『玖』 能發射原子彈的火炮是怎麼來的

美國1945~復1950年間研製生產的原子彈極其制笨重,需要用重型轟炸機來攜帶投擲,目的是對付敵方重要目標,實行戰略轟炸。1950年後,美國為將原子彈使用於戰術范圍,美國原子能委員會制定了研究和發展戰術核武器計劃,該計劃得到軍方的大力協作和支持,陸、海、空分擔了戰術核武器的研製經費。

他們首先將1949年研製的260毫米的常規火炮改為280毫米能發射原子彈的火炮,此後又製造了這種炮的運載車輛,設計了一套輔助操作規程。1951年該炮試驗發射成功,1952年該炮的彈丸(原子彈頭)被驗收定型。陸軍參謀長上將J·勞頓·柯林斯對這種能發射原子彈的火炮十分重視,並主張軍隊必須發展具有核攻擊能力的原子炮兵。現在,這種280毫米的原子炮已被淘汰,但卻是現代原子炮兵裝備的先驅。

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