Рельсотрон
Рельсотрон, он же Рейлган (рельсовая пушка, англ. railgun, хохл. рейкова гармата) — перспективная фундервафля, способная стрелять предметами размером с подшипник[1] на расстояния от 30 до 200 км со скоростями, которым позавидует даже этот ваш мутант Ртуть. Эффективность данной вундервафли в теории многократно превосходит большинство распространённых типов оружия.
Он же railgun. Электромагнитная кинетическая пушка импульсного типа (иначе — импульсный электродный ускоритель масс), превращает электрическую энергию в кинетическую через силу Лоренца (она же — сила Ампера). Кстати, ускорители заряженных частиц делают почти то же самое.
Возможно вы искали аниме Raildex, оно же To Aru Kagaku no Railgun.
И тут не обошлось без нацистов[править]
Почти во всём огнестрельном оружии с древнейших времён и до наших дней, чтобы пустить снаряд в цель, используется порох: порох сгорает, в результате чего образовавшиеся газы выталкивают снаряд из ствола. Об использовании электричества для запуска снаряда начали задумываться ещё в бородатые времена в XIX веке. Но только в 1902 году расовый француз Андрэ Луи-Октавом Фошоном Виепле решил получил патент на этот тип оружия. Испытания проводились с 1916 по 1918, причем по причине то ли криворукости, то ли расдыряйства, то ли отсутствия амперметра, измерения силы тока и начальной скорости снаряда не проводились, и в результате удалось установить только саму возможность создания такого оружия. Первыми реальными испытаниями подобной супер-пушки начали заниматься немцы во время второй мировой войны. Испытания, проводившиеся расовым немцем Иоахимом Хэнслером в железнодорожном тоннеле в Баварии, вселяли надежду на создание грозного электромагнитного оружия: прототип пушки разгонял десятиграммовую алюминиевую пипетку до 4 махов и более, что стало рождать в умах командования Люфтваффе влажные эротические фантазии. Ну сам посуди, мой юный друг: с такой скоростью можно было доставать американские крепости, устраивающие зерг-раши на Фаттерлянд, на любой высоте, и не особо долбясь с упреждениями[2]. А посему, ввиду неиллюзорной перспективы быть одырюленными, выдали Хэнслеру заказ на рельсовое зенитное орудие, правда способное вести огонь снарядами, содержащими по полкило взрывчатого вещества, со скоростью разгона в 2000 м/c и скорострельностью в 10-15 выстрелов в минуту. Но получили дырку от бублика, ввиду причин, указанных ниже, заказ так и не был выполнен, да и вермахт вскоре приказал долго жить. В итоге прототип был захвачен американцами, которые оценили задумку по достоинству, сказав: «Йоба, мы тоже хотим такое…».
В годы холодной войны подобные работы велись и советским сумрачным гением. Разумеется, все разработки были строго секретными, однако слухов было достаточно вплоть до развала империи. У рашки же, в свою очередь, тупо не было бабла на развитие данного вооружения, и проект был свёрнут на долгое время. Сейчас в рашке разработка данного оружия возобновилась, при этом параллельно ведутся дебаты о целесообразности внедрения подобного оружия.
Устройство[править]
Короче, берём два проводиника под напряжением и замыкаем их
Описание очень приблизительное, но если вам нужен подробный чертеж — его не составляет сложности найти.
Рельсотрон состоит из двух параллельных электродов, называемых рельсами, подключенных к источнику мощного постоянного тока. Разгоняемая масса располагается между ними, замыкая цепь. Сила Лоренца действует на рельсы и снаряд, приводя к их взаимному отталкиванию.
Снаряд может не быть проводящим сам по себе, в таком случае его толкает ионизированный газ позади снаряда.
Если же разобраться в вопросе подробнее…
Вундервафля состоит из двух параллельных электродов, называемых рельсами. Разгоняемый снаряд также является проводником электричества и располагается между рельсами. Замыкая электрическую цепь, снаряд приобретает ускорение вследствие силы Ампера, действующей на замкнутый проводник с током. Помимо прочего, эта же самая сила действует и на сами рельсы приводя их к взаимному отталкиванию.
При определённых условиях снаряд разогревается и сгорает науд, превращаясь в токопроводную плазму, которая продолжает разгоняется. Однако вследствие её неустойчивости она быстро дезинтегрируется. При этом нельзя забывать, что движение плазмы, под действием силы Лоренца возможно только в воздушной или иной газовой среде не ниже определенного давления. Например, в вакууме плазменная перемычка рельсов движется в направлении обратном силе Лоренца, что может уебать стрелка.
При использовании снарядов, непроводящих электричество, сзади снаряда между рельсами зажигается дуговой разряд, и снаряд начинает ускоряться вдоль рельсов. Механизм ускорения в этом случае отличается от вышеизложенного: сила Лоренца прижимает разряд к задней части снаряда, которая начинает гореть/испаряться и в итоге приводит её в движение.
Юмор в процессе разработки[править]
Первоначально предполагалось, ток подаётся в рельсотрон, через постоянный электрический контакт с электропроводящим снарядом, находящийся между электродами, разгоняет снаряд, и снаряд, естественно, вылетает. Но потом оказалось, что чем больше тока подаётся в рельсотрон, тем больше тока тратится не на разгон снаряда, а уходит в разряд между электродами, образуя плазму.
Долгое время это пытались уменьшить, но в итоге решили, что это не баг, а фича, и теперь считается, что снаряд в рельсотроне именно плазмой, возникающей от этого разряда, и будет разгоняться. На то, что при этом происходит дикий нагрев ствола, и вообще, что это теперь похоже на какой-то вариант обычной пороховой пушки, а не на электромагнитное орудие, закрыли глаза. Реальное КПД такой штуки оказалось сильно ниже теоретическокого научно-фантастического рельсотрона, про предполагаемую универсальность снарядов тоже уже мечтать не приходится.
Преимущества и недостатки[править]
С точки зрения компьютерных игр рельсотрон — оружие очень перспективное и интересное, но давайте вернёмся на землю.
Преимуществ у рельсотрона всего два, но зато какие:
- Перед ствольной артиллерией — теоретически неограниченная скорость снаряда. У пороховых пушек теоретическая скорость снаряда максимум 2,5 км/с, а практически — около 2 км/с. У экспериментальных, но рабочих пушек Гаусса уже достигается 2,5 км/с. Отсюда вывод: рельсотрон имеет смысл, только если умеет разгонять снаряд существенно быстрее 2,5 км/с.
- Перед ракетами — в сторону противника улетает только бесплатный (по сравнению с ракетами) лом с крылышками и начинкой под названием «боевая часть»…
А вот минусов у рельсторона, чуть менее, чем дохуя. Разберем некоторые из них.
- Пусть болванка вылетает со скоростью 5 км/c (меньше — нет смысла, см. выше), тогда при массе 3 килограмма её энергия будет 32,2 мегаджоуля (при массе 10 кг, соответственно, 125 мегаджоулей). При длине ствола, скажем, 10 метров, ускорение будет 250 000 м/c² или 25 000 g. А мощность импульса должна быть 1,6 гигаватта для трехкилограммовой болванки и 6,2 гигавата для 10 килограммовой. Это средняя мощность в импульсе, пиковая еще больше, и при 100 % КПД (КПД военных образцов неизвестен, но существенно меньше 100 %). На минуточку, 1 ГВт — это мощность среднего ядерного энергоблока. Поэтому нам нужна какая-то хитрая штука, которая накопит эту кучу энергии, пусть от источника существенно меньшей мощности, а потом очень быстро высадит её в виде электрического тока. В кустарных рельсотронах используется батарея конденсаторов, но для военной пушки нужны какие-то специальные конденсаторы, так как у бытовых электролитов большое емкостное сопротивление, и быстрого импульса не получается. Хитрые русские юзают под это дело одноразовые пьезогенераторы, но пока с переменным успехом.
- Следствие высоких перегрузок — это сложность изготовления управляемых снарядов, да и точность стрельбы неуправляемыми болванками на сотни километров сводится к «примерно в ту сторону». Однако, это можно нивелировать использованием атомных снарядов вместо чугуниевых болванок (что успешно применялось в пороховой артиллерии).
- При выстреле образуется электрическая дуга, которая прижигает не только снаряд, но и сами «рельсы», разрушая внутреннюю поверхность ствола рельсотрона. Поэтому после нескольких выстрелов ствол приходится менять, что снижает скорострельность и повышает стоимость эксплуатации этого чудо-оружия.
- Снаряд должен иметь электрический контакт с рельсами и иметь хорошую электропроводность, как и рельсы. Иначе накопленная энергия будет не закачиваться в магнитное поле, а выделяться в тепло, что при таких мощностях приводит к биг-бада-буму. Хорошо проводят ток алюминий, медь, серебро и золото, но всё это мягкие металлы, (а два последних ещё и дорогие, поэтому не рассматриваются), в связи с чем рельсы будут быстро-быстро изнашиваться. И что-то с этим надо делать. Пока хитро долбутся с бескислородной медью, покрытой серебром.
- Хреначить во врага алюминиевой болванкой тоже мало хорошего — металл мало того, что мягкий, так ещё и легкий, поэтому будет сильнее тормозиться о воздух.
- Но это решается следующим образом: полем разгоняется калиберная алюминиевая шайба, которая содержит в себе подкалиберный вольфрамовый (или, как вариант, урановый) лом с крылышками, который уже и летит к врагу с приветом и демократией.
- По сравнению с пороховой артиллерией и огнестрелом, он содержит в себе на пару порядков больше деталей, которые имеют свойство отъебывать в самый неподходящий момент, превращая орудие в груду дорогостоящего металлолома, и которые еще и не заменить на коленке в полевых условиях.
В общем минусов много, но все они имеют характер инженерных задач. Нерды работают над этим.
Алсо, из перспективных долбилдов озвучиваются планы швырять вольфрамовые/урановые ломы ажно с орбиты. При этом прямой наводкой огонь вести никто не обещает — напротив, обязанность накапливать кинетическую энергию выполняет как раз крутящаяся вокруг Земли на хотя бы первой космической скорости в ОВЕР 28000 км/ч орбитальная станция, в которую заранее зарядили как уран топливный (ионный двигатель запитывать, например), так и уран швырятельный. По ПРОФИТУ обещают и кузькину мать уделать, и космическую точность обеспечить, и конвенцию ООН от 1953-го года наебать по причине «нет превращения одного элемента/изотопа в другой»: вольфрамовый лом, сделанный из космического мусора на орбитальном заводе, таки может разом устроить локальный Челябинский метеорит, только не на высоте, а уже при втыкании в землю.
Проблемы[править]
Увы, с практическим применением возникает немало проблем.
Эффективность работы рельсотрона тем выше, чем:
- выше электропроводность рельс
- …и снаряда (в 1-м варианте рельсотрона, а нынешние мейнстримные рельсотроны сделаны по 2-му варианту, где основной разгон идёт от плазмы позади снаряда)
- ниже масса снаряда
- выше мощность источника тока.
Во-первых, рельсы. Эффективность рельсотрона тем выше, чем плотнее снаряд прижат к ним. Однако, в таком случае на рельсы действует огромная сила и высокая температура, которые быстро изнашивают их.
Во-вторых, снаряды. Поскольку неоднородные снаряды использовать затруднительно, остаётся использовать обычные металлические болванки, а единственным поражающим фактором становится кинетическая энергия. Поскольку лёгкий снаряд попросту испарится при выстреле, мощный рельсотрон может быть только артиллерийского калибра. В свою очередь это требует массивных рельсов, прочного корпуса и мощного источника тока, что ограничивает использование стационарными или корабельными батареями.
В-третьих, источник тока. Выдать нужную силу могут только конденсаторы, которые, в свою очередь, требуют времени для зарядки и усложняют конструкцию.
Современные артиллерийские образцы могут стрелять 10 кг болванками на расстояние около 200 км с начальной скоростью до 9000 км/час (и с точностью, как говорили о произведении Вернера фон Брауна, плюс-минус пол-Лондона). Это намного превосходит пороховую артиллерию по дальности (фактически соревнуясь с ФАУ-3 и «Вавилоном»), при этом имеются перспективы развития. Кроме того, высокая начальная скорость теоретически позволяет эффективно сбивать ракеты. Если придумают систему наведения. Но пока что практическая применимость такого оружия сомнительна.
В принципе, ручное оружие на этом принципе возможно. Но, увы, даже в перспективе уступает пороховому практически по всем параметрам: сложное, дорогое, ненадежное, требующее мощного источника тока. Переломить ситуацию могут только очень мощные и компактные источники энергии и сверхпрочные материалы с высокой электропроводностью, а они сами по себе являются предметами насмешек всех, кто хоть что-нибудь понимает в физике и неорганической химии.[3]
Иными словами, на современном уровне технологий, те же самые разрушения, которые сможет причинить рельсотрон, можно произвести обычной пороховой артиллерией или ракетой, причем это будет в разы дешевле и проще. А вот в космических баталиях будущего рельсотрон как раз имеет неплохие перспективы. К тому времени вопрос с источником питания, скорее всего будет решен, в космосе нет атмосферы и ничто не будет гасить огромную скорость снарядов, а чугуниевая болванка будет всяко дешевле ракет. Хотя в безвоздушном пространстве сгодится и лазер.
Ха! А что насчет такого варианта: энергию снаряду придает пороховой заряд, как в обычном огнестреле, но при этом снаряд получает дополнительное ускорение от «рельсотронной» части оружия. Стоит, правда, столько, что сгодится только для космодесанта, или как сделанное под странный настроением творение молодого изобретателя из культа кибернетики. У прочих финансы не потянут.
- Конкретно такая реализация ИМХО является ненужным переусложнением. Допустим, реализовать можно, но зачем? Ну да, ускорять пороховым зарядом выше 1200 м/с сложно (и ЕМНИП ведет к снижению КПД) и порождает конструкции либо быстро изнашивающие ствол (Maroszek WZ 35, конические), либо зашкаливающе громоздкие (Колоссаль, Фау-3), но оружие будет много проще в реализации, если не сочетать электроэнергию и горючее для разгона, а выбрать что-нибудь одно, а именно: либо разгонять реактивный снаряд пороховым зарядом до определенной скорости, а дальше врубать реактивный двигатель[4], и тогда усложнению подвергнется один лишь боеприпас, а ствол останется по сути прежним; либо и правда давать дополнительное ускорение от «рельсотронной» части оружия, но начальный разгон производить по принципу: залил жидкость-вскипятил и нагрел пары до пару тысяч градусов за счет омического нагрева от разряда-газ производит работу, что позволит убрать как гильзу из боеприпаса, так и извлечение-выбрасывание гильзы-накол капсюля из орудия.
Применение[править]
Вообще-то ещё с древних времён повелось так, что вооружение производится под конкретные цели и задачи. Создать можно всякие фундервафли, а идут в серийное производство и используются именно те, под которые есть задачи. А теперь давайте попробуем на минутку представить, что противокорабельные ракеты с радиусом действия 200 и более км, которыми вооружёна почти каждая посудина построенная после 1980 года, запрещены как читерский приём, ибо «так не честно» и разберёмся, что может этот ваш рельсотрон.
- Стрелять с корабля по земле. Ну стрельнули болванку весом 10 килограмм на 100 км, упала она у кого-то там на заднем дворе. Дальше что? Пёрнули в лужу. Вывод: нужна нормальная боевая часть. А если ещё пошевелить головой и учесть, что при увеличении дальности увеличивается разлёт снарядов, то нужна не просто нормальная боевая часть, но ещё и корректирумая. А создание корректируемого снаряда с адекватной боевой частью выдерживающего перегрузку 30000g это целая отдельная инженерная задача с долбанистическими ценами на снаряды.
- Стрелять по другим кораблям. Даже если у нас прицел самого господа Бога и мы до нанометров всё расчитали и попали по вражескому корбалю, то снаряд сделает в корабле две дырки с каждого борта. Проходящий мимо матрос заткнёт увиденную дырку в борту тряпкой, которой он драит пол. Fail.
- Высокая скорость снарядов позволяет использовать рельсотрон в качестве средства ПВО. Но если снаряды не управляемые, то нужна скорострельность, а чтобы достичь нужной скорострельности (нет, не потешные 5-6 выстрелов в минуту от 25 мегаваттного реактора) надо иметь на борту корабля ядерный реактор сопоставимый с какой-нибудь Саяно-Шушенской ГЭС. И не забываем про износ ствола пушки.
Алсо, рельсотрон очень полезен стрелять ломами по танкам, ибо никакая защита не поможет. Вот только придётся сначала изобрести переносной термоядерный реактор как у терминатора или какую-нибудь портативную электростанцию на 2-3 мегаватта. И не забываем про грузовик с запасными стволами для нашего «рельсотанка» с бригадой негров для быстрой замены ствола прямо на поле боя, хотя организовать замену отгоревших направляющих является самой лёгкой задачей. А вот без осколочно-фугасной начинки, наш супер-пупер мега танк становится сильно неэффективен против пехоты и при стрельбе по укрытиям. В итоге при его виде махра будет показывать танкистам Fuck, ржать и пытаться попасть по заде из гранатомёта без риска для своей шкуры. И тут начинается самая мякотка — в лёгкий снарядик не влезет много взрывчатки, а значит и эффект от его взрыва будет ноль целых уд десятых, а при увеличении массы ВВ, паровозом растет и масса снаряда, а также размеры миража Саяно-Шушенской ГЭС за каждым таким убертанком (смотри начало статьи).
На фоне перечисленного гомерический смех вызывают публикации в СМИ рассказывающие о рейлгане как об оружии возмездия для сдерживания России от нападения на прибалтийские страны. Особенно смешно это выглядит, когда сами же американские эксперты говорят о малопригодности рельсовой пушки.
В святой пиндосии[править]
По статьям, пиару и обзорам в интернете корабли-вундервафли типа «Зумвальт» планировались сделать орудием возмездия тоталитарной Россиюшки и Китая заодно. Абсурд дошёл то того, что на волне угара в мае 2016 были вбросы о том, что святой американский «рельсотрон» защитит Прибалтику от «агрессии России» [1]. Да-да, на рельсотрон с сомнительными характеристиками и сомнительной эффективностью, который ещё даже нормально не проверен и не испытан в бою, возложена святая миссия по защите прибалтики от «агрессии России». Этот ваш зумвальт планировалось оснастить лазерными и электромагнитными пушками, но США отказались от их производства. В итоге, Zumwalt получил традиционные ракетные и артиллерийские системы, причем такие, что они приемлемы разве что для работы по голозадым папуасам в африканских странах.
В ответ на рельсотроны некто попугал, америкосов «секретными разработками» — плавающими, ядерными какашками. Америкосы не сообразили что это, но сообразили, что это во всех смыслах shitposting и троллинг не удался. Хотя проблема «грязной бомбы» (радиация-only недо-ядерка) до сих стоит IRL, выжимая деньги на сканеры радиации и ядерную науку.
В России[править]
Во времена холодной войны совок наравне с США вёл работы по созданию электромагнитных пушек. В середине 80-х в ещё той стране советскими учеными был создан прототип данной вундервафли. Скорость пластмассового снаряда примерно с бутылочную пробку, достигала чуть ли не 10 км в секунду. О других достижениях до сих пор мало что известно, ибо секретно. После развала совка, очевидно, что всё накрылось медным тазом, а, скорее всего, дырой.
После пиара, угара и содомии американских СМИ о зумвальте и рельсотроне, рашкинские пиарасты тоже решили, что надо поприкалываться, и рассказали про вывод спутников на орбиту с помощью рельсотрона:
Получение высоких скоростей связано с большими трудностями. Наша задача — получать системы с большими давлениями и исследовать с их помощью Вселенную. Вторая задача — защита от высокоскоростных космических тел, представляющих для нас угрозу, в том числе космический мусор, кометы и прочее. Следующая задача — вывод спутников на орбиту Земли
В 90-е, пока совместная космическая программа новой России и США ещё представляла что-то более-менее вразумительное, народ носился и с другой идеей — т. н. «космическим теннисом». Суть заключалась в том, что в ускоритель должны были забиваться пачками типовые зонды-шарики, которые уже с орбиты станция должна была выстреливать на вторых космических к другим планетам Солнечной системы. Идея не взлетела, ибо решили что лучше собрать и упаковать один полноценный исследовательский модуль, который спокойненько себе долетит на ракете, чем пулять шелупонью, для которой к тому же нужно строить и содержать новую космостанцию.
Пушка Гаусса[править]
Говоря о рельсотроне нельзя не упомянуть Пушку Гаусса, которую некоторые поциенты путают с рельсотроном. В далёком 1895 году расовый австриец, пионер космонавтики Франц Гефт подумал: «А что если притянуть какую-нибудь железяку очень сильным магнитом, причём притянуть так, что скорость этой железячки будет сопоставима со скоростью пули?» и все заверте… Тогда это было проектом катушечной электромагнитной пушки, предназначенной для запуска космических кораблей на Луну. В полном соответствии с принципом Арнольда пушку назвали именем сумрачного тевтонского математика Карла Гаусса, который рядом с этой пушкой и близко не стоял. Короче, суть такова: берём соленоид, внутрь помещаем ствол из диэлектрика, в один из концов ствола вставляем снаряд из ферромагнетика, пускаем ток на соленоид. В соленоиде возникает магнитное поле, которое разгоняет снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида, после чего не забываем резко выключить соленоид, ибо снаряд останется внутри соленоида (на концах снаряда при этом образуются полюса, ориентированные согласно полюсам катушки, из-за чего после прохода центра соленоида снаряд начнёт тянуть в обратном направлении). Для большей мощности и скорости используем несколько соленоидов подряд, поочерёдно включая каждый.
Несмотря на кажущуюся простоту пушки Гаусса, у неё есть много минусов, главный из которых — большие затраты энергии и низкий КПД (1-7 %), превращает её в совершенно бесперспективное оружие. Добавим к этому большой вес и габариты установки. Более того, с увеличением скорости снаряда время действия магнитного поля существенно сокращается, что приводит к необходимости не только заблаговременно включать каждую следующую катушку многоступенчатой системы, но и увеличивать мощность её поля пропорционально сокращению этого времени. Обычно этот «несущественный недостаток» часто обходится вниманием, так как большинство самодельных систем имеет или малое число катушек, или недостаточную скорость снаряда. В нулевых существовали заделы на некие нанокатушки, облегчённые и обладающие большей продуктивностью, за счёт устранения побочных токов, но с тех пор о них что-то ничего не слышно. Что, в общем-то, неудивительно, памятуя, кто все эти годы возглавлял РосНано.
Почему не взлетело[править]
Несмотря на то что в sci-fi сабж активно форсится как кинетическое оружие будущего, он по сей день особо не востребован. Даже в широко разрекламированных американских «замволтах», которые под магнитотроны проектировались изначально, футуристические пукалки заменили на обычные, отправив на доработку. Дело в том, что для современного порохового оружия не существует проблем ни с мощностью выстрела, ни с герметичностью. Даже турель «Алмаза» — первая пушка, работавшая в космосе — заряжалась традиционными капсюльными снарядами. Таким образом, выстрел скорее разорвёт ствол, оторвёт башню или перевернёт броню, чем его мощности не хватит для любой наперёд поставленной задачи.
Другой фактор — источники энергии. На каких-нибудь атомных авианосцах или газотурбинных танках ещё ничего, а вот снабжать каждый автомат ядерной батарейкой — дорогое и чреватое удовольствие. Не спеши бомбить, анон — эти твои литий-ионные всё равно подыхают быстро, заряжать их в полевых условиях большой геморрой, когда вообще возможно, потому, гарантирую, таскать в разгрузке обычные рожки гораздо менее напряжно.
Третье — стрельба в воде — одинаково трудно даётся и пороху и магниту. Плюс второй гораздо легче закоротить чем первый отсыреет. Так-то!
Четвёртое. Бесспорно, исключение пороха и гильз как компонентов — однозначный вин. Справедливости ради, попытки сделать это применялись ещё в советских прототипах. Например, разрабатывался пулемёт на керосине. Был бы успешен в качестве авиапушки (чтобы всё из одного бака), но, опять же, не взлетел во всех смыслах.
Единственная ниша, в которой магнит на данный момент видится незаменимым — стрельба плазменными сгустками, которые невозможно разогнать каким-либо иным способом. С этим прицелом концепция и разрабатывалась ещё с 60-х. Беда в том что шары Теслы так и остались мифом, надувать их на коленке изобретатель уже точно не научит. Ну, будем подождать, кагрица, торопиться некуда.
Примеры[править]
Литература[править]
- Гарри Гаррисон, цикл «Крыса из нержавеющей стали» — упоминаются гаусс-пистолеты. Гаусс-оружие вообще-то на другом на другом принципе, это не рельсотрон.
- Роберт Хайнлайн, «Луна-суровая хозяйка» — борющиеся за независимость жители Луны использовали свою электромагнитную катапульту (обычно используемую для отправки грузов на Землю) в качестве оружия, используя как снаряды покрытые сталью камни.
- Электромагнитная катапульта — это не рельсотрон, а чистокровная пушка Гаусса.
- Межавторский цикл «Боло» — заглавные супертанки используют сабж статьи как вспомогательное оружие.
- Федор Березин «Пепел» — орбитальные автоматизированные рельсотроны используется земными войсками в качестве первой линии обороны от возможной агрессии их бывшей колонии.
- Вселенная Дэйла Брауна — на вооружение группы спецназа, входящей в авиационное подразделение главных героев, рельсотроны появились в 2001 году. Представляют собой «гибрид пулемета М-60 и рентгеновского аппарата», стреляют снарядами размером с сигару в темпе снайперской винтовки и могут одним выстрелом поразить Т-72 и представлять угрозу для эсминца, отдачи нет из-за системы компенсации её энергией выстрела. Для использования нужен экзоскелет, однако, при его наличии, эта бабахалка является индивидуальным оружием, типа тяжелой снайперской винтовки.
- Алексей Пехов, «Пересмешник» — то ли рейлган, то ли гауссовку использует полковник Мак-Драгдал, помогая Тилю эр’Картиа отражать нападение на его дом.
Кино[править]
- «Трансформеры: Месть падших» — десептикона Девастатора уничтожают из сверхмощного засекреченного рельсотрона морского базирования армии США.
- «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером — ручные рейлганы, они же винтовки «ЭМ-1».
Телесериалы[править]
- The Expanse — рельсотроны являются оружием среднего радиуса поражения в космических сражениях. Тяжёлые рельсотроны ставятся на корабли линкорного класса, обычно по два, хотя конструкторы марсианского типа «Доннаджер» оставили место для ещё двух на случай развития технологий. У крейсеров обычно есть по одному лёгкому рельсотрону. Долгое время считалось, что на фрегаты невозможно поставить рельсотроны. Это изменилось, когда на «Доннаджер» напало шесть стелс-фрегатов корпорации «Протоген». У этих был встроен курсовой рельсотрон. Впоследствии, некоторые фрегаты стали снабжать лёгкими рельсотронами, включая «Росинант» главных героев. А ещё на орбите Земли есть боевые спутники, вооружённые сверхтяжёлыми рельсотронами, способными поразить цель на расстоянии в 1 а. е. Во время войны с Марсом, разведка ООН обнаруживает боевые спутники Марса. Генеральный секретарь приказывает сбить их. К сожалению, один рельсотрон сбоит и стреляет слишком поздно. Хотя он всё равно поражает цель, марсианский спутник успевает запустить одну из своих ракет. При подлёте к Земле, ракета разделается на 20 боеголовок. 19 из них сбиваются противоракетными системами, а оставшаяся взрывается в Южной Америке и убивает 2 млн. человек.
- «Звёздные врата» — все космические крейсеры Земли вооружены множеством скорострельных рельсотронов. В принципе, они не способны серьёзно навредить крупным вражеским кораблям, но истребители сбивают на отлично.
Аниме, манга и ранобэ[править]
- Heavy Object — устанавливается на Объектах как один из видов вооружения.
- Вселенная To Aru Majutsu no Index и To Aru Kagaku no Railgun — один из заглавных персонажей, Мисака Микото, манипулирует электромагнитными полями. Её коронный приём — разогнать монетку до сверхзвуковой скорости, за что и получила прозвище «Рейлган».
- Arifureta Shokugyou De Sekai Saikyou — Хадзимэ в весь свой огнестрел (который итак выглядит откровенно монстуозно, где-то как РШ-12 или болтер, но только НА СТЕРОИДАХ) встраивает возможность дополнительного ускорения снаряда за счёт именно что за счёт сабжа, и судя по всему сделал он именно с оглядкой на Мисаку-сан. Плюс в том, что эту фичу может использовать только он, другим придётся заказывать очень дорогостоящую переделку, да и не факт что вам силёнок хватит его зарядить.
Настольные игры[править]
- Warhammer40k — рельсотроны активно использует империя Tay. Рельсовая винтовка — снайперская винтовка мощности «на спейсмарина». Рельсовые пушки, как основной калибр скафандров «Кризис» и танков «Рыба-меч». Ну и корабельные рейлганы, для отстрела имперских корыт.
Видеоигры[править]
Рельсотрон в ручном варианте время от времени встречается в видеоиграх, особенно в FPS:
- Первопример — в Shadow Warrior Classic
- Кодификатор — в Quake 2. Там он играет роль магазинной или снайперской винтовки, но НА СТЕРОИДАХ: попадание из рельсотрона в цель габаритов «презренный хуманс» разрывает эту цель на части.
- В фанфике Д.Пучкова «Санитары Подземелий» описаны куда более красочно.
- Halo — присутствуют в форм-факторе «космическая пушка».
- Requiem: Avenging Angel — педаль в пол: попадание из рельсотрона разрывает на части любую цель, кроме одного только Князя Тьмы Люцифера. А если на линии огня выстроилось несколько целей, одна болванка разорвёт их все.
- Xenonauts — Идущие после плазменного оружия рельсотроны Ксенонавтов справляются с броней пришельцев гораздо проще по одной причине — пришельцы не дураки и знают как защитить себя от своего же оружия.
- Starcraft II — рельсотроны установлены на летающих танках «Аспид» терранов. Единственный в игре юнит, стреляющий на ходу. Беззащитен против авиации, но опасен для тяжёлой техники.
- Call of Duty: Ghosts — именно рельсотроном размещенным на орбите и является система «Один»
- «Act of War» — рельсотроном вооружен ОБТ дивизии спецназа Коготь «Спинер»
Галерея[править]
Ссылкота[править]
- Сайт о самодельных Гауссах и не только
- Пушка Гаусса в домашних условиях
- Умелец-разработчик рейлгана в домашних условиях — Дмитрий Усанов. По совместительству фурфаг с циклом постов этом вашем богомерзком джойреакторе
- Ещё один пост ещё про одно умельца
См. также[править]
Примечания[править]
- ↑ хотя ничто не мешает стрелять предметами до 10 кг и даже больше
- ↑ правда, чтобы вывести из строя бомбардировщик одним попаданием, нужно ОЧЕНЬ постараться — возвращавшиеся на аэродромы «огрызки» после зенитного огня тому доказательство
- ↑ И даже появись такие источники и материалы вживую — они почти наверняка были бы сделаны из редкого и дорогого хренополучия, который лучше было бы использовать для более важных дел, чем какие-то пушки. Тем более, что из-за его редкости перевооружить всех на рельсотроны все равно бы не вышло.
- ↑ По формуле Циолковского ν=ν0+V*ln((Μ+M(fuel))/М), то есть если V(скорость истечения струи)=1 км/с, ν-ν0(разгон после врубания движка)=0,5 км/с, а М(масса конструкции без топлива)-10 кг, то M(fuel)(масса топлива)=(e^((ν-ν0)/V)-1)*M=((2√e)-1)*10=(1,649-1)*10=6,49 кг.