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游击队已普及了反坦克导弹,正规军却在继续升级迫击炮?

  最近10年来的一些规模比较大的战争和冲突,除了让无人机大出风头外,另外地面战场上的一个非常明显的变化,就是制导武器使用的越来越多。前些年谈起制导武器,大多数人的第一印象都是激光制导炸弹、战斧导弹这类高档货。多为大国的神盾或者空中的战机发射,一边倒地打击对手。而近些年来的地面战,则作战双方甚至多方手里都有不少的,在地面用的精确制导武器,最主要的就是反坦克导弹。在实战中反坦克导弹普及到什么程度?有人估计,在中东某国已经打了快十年的内战中,参战各方装备的反坦克导弹;发射器本身不下于1万个,而准备随时可以发射的导弹数量不下3万枚!3万枚导弹,这个数量在一定程度上甚至比战场上的机枪都多了!也正是这类战场上的单兵导弹多如牛毛,
  而且型号普遍越来越先进;因此导致M1A2、豹2A4等过去被各种分析吹上天的西方坦克,都在这种看似烈度不大的战场上砸了牌子。甚至被打得飞炮塔是常有的事情。过去西方不断嘲笑T72坦克一打就爆,然后立即飞炮塔;现在同样的结果也出现在西方坦克身上。这说明当代几乎所有的主战坦克都很难硬抗三代以后的先进反坦克导弹。反倒是T72的继承者接受了早年的教训。在增加装甲厚度的同时;采取了少带弹药上战场的办法。结果即使主装甲被击穿,成员组仍然有逃离的机会。密集的导弹除了可以几乎无限制地打坦克,甚至都可以打单兵了。过去都认为导弹是比较昂贵的武器,实际上一些老式的反坦克导弹已经非常廉价。用来直接消灭暴露的地堡甚至直接打单兵都已经是比较划算的战场生意。
  有消息说,某些达到世界先进水平的数字化步兵营,刚刚装备了大口径的新型迫击炮。瀚海狼山(匈奴狼山)认为这个消息乍看有点奇怪。这就是在实战战场上,各种散兵游勇都已经接近人手一发反坦克导弹的程度。为何号称战力全球数一数二的正规数字化步兵,反倒还在继续增加装备"最原始"的迫击炮呢?实际上这些数字化步兵,既有全球最好的无人机,也有最昂贵的标枪或者长钉一类的攻顶导弹。但是其装备大口径迫击炮的重要性还是要高过先进无人机或者单兵导弹。这是因为说到底,新列装的大口径迫击炮其实是正宗的营级火力主战装备。而像现在风头很强劲的手持无人机、单兵导弹之类。只能算是辅助火力装备。只能算"加菜",有些甚至是打完就扔,都不占武器编制。
  而这种大口径新式迫击炮,是肯定占编制而且在营连火力中居于中心地位。这种情况其实在超级大国的陆军中也是一样的。同样可以看到美陆军或者陆战队,一个炮班围着一门大口径迫击炮忙活。于是就出现了比较奇特的局面:这就是在一些中等烈度的战场上,"游击队员"们普遍在学习如何发射导弹;而正规陆军火力班却在训练如何掌握好大口径迫击炮。有人说,是不是刚刚装备的这些大口径迫击炮相当特殊。比如采用了全钛合金制造,甚至还有比钛合金更先进的新材料。其实材料再特殊的迫击炮仍然是迫击炮。这就像皇帝的金锄头仍然是锄头;金马桶仍然是马桶一样的道理。虽然现在迫击炮弹也可以制导,但毕竟是少数。大部分迫击炮班发射的还是普通炮弹。那么为何正规数字化陆军还在更新迫击炮?
  这就在于迫击炮作为正规军营连火力中心的地位仍然不可替代。别看在一些战场上,出现了人手一枚反坦克导弹的情况。虽然战果也不少,但基本都是3公里之内的作战成果。再远就不行了。反坦克导弹遍地开花。根本原因还在于这些战场并不正规。团级以上大规模火力准备几乎没有;有也没那么多弹药。因此只能像游击队一样在近距离互相打导弹。而如果是大国的正规数字化陆军。早就在100公里外发射重型火箭弹和战术导弹;50公里外就用155炮群覆盖了。因此正规陆军的大规模火力战,是射程只有几公里的单兵导弹发射小组们都没有见识过的。120口径的新式迫击炮,最大射程超过7公里。远远超过一般单兵导弹的射程。而这种迫击炮最近可以打到20米之外。比如对手就在房子、悬崖或者丛林后面。
  此时迫击炮比任何导弹都好用。迫击炮还有一个优点,就是其炮弹是所有炮弹中最便宜的。因此如果后勤跟得上。那么一门迫击炮可以连续发射上百枚甚至数百枚炮弹。这是任何导弹都打不起的。当年一些一天之内就歼敌超过3000火力战,80%的战果都是迫击炮群取得。不过也把82口径的迫击炮打成了84以上口径。因为炮管真的打红了。

最早的恐龙最早恐龙的化石,是在三叠纪的岩石中发现的。可能是始祖龙,它最早出现在2。28亿年以前,是1992年在阿根廷发现的,它的头骨与鳄的头骨相似,长着弯曲的利齿。是一种小型的食肉恐龙。南十人如果掉进木星会怎样?木星,是一颗外表美丽的星球,也是地球的守护星球,它曾无数次的替地球挡住小行星,从外表观看木星就像是一副油画一般,但它美丽的外表下却隐藏着另一副面孔,要知道,木星是一颗气体行星,它没下周这三天,早起有惊喜火星和土星哥俩好?4月5日火星与土星将在天幕会合这两大行星擦肩而过的距离之短为44年来之冠!4月5日,将出现太阳系八大行星中的火星会合土星的罕见天象奇观。在地球上,任何人在21世纪看看我们的地球地球地球是围绕太阳旋转的九大行星之一它是一个离太阳不远也不太近的第三个行星,它的周围有一圈大气,在圈大气组成它的最外一层就是气圈在这层下面,就是有些地方是由岩石造成的大陆大大致占地如果我们太阳系中有两个地球会怎么样?2015年,美国国家航空航天局超级强大的开普勒太空望远镜发现了迄今为止最接近地球的副本,开普勒杠452。开普勒452通常被称为地球2。0,它每隔385天绕着一颗与我们太阳大小相同的低于零度水就会结冰吗?44的液态水,有助于突破低温保存技术科学前沿观天下笃学明理洞寰宇水覆盖了70的地球表面,形成了丰富多彩的地球面貌。不论是冰川雪域还是一望无际的大海,不论是冬日的雪还是夏日的雨,人们几乎都已习以为常,惯性地认为零度以下宇航员在空间站的生活比地面艰辛百倍在中国首位女宇航员王亚平主持的太空讲堂里,我们可以身临其境地感受到中国空间站的内部结构,叹服不已。王亚平给大家展示的主要是生活区,控制区和实验区一般是很少向外界展示的,因为涉及到很冥王星为什么被排除九大行星冥王星到底有多可怕?为何冥王星会被专家踢出九大行星呢?作为太阳系当中颜色最为妖艳的行星,冥王星曾一度被认为满地都是冰封的远古病毒,以及太阳系当中最远的第九颗行星,因为即使太阳光也需发现另一个地球是一颗在类太阳恒星开普勒22宜居带内运行的太阳系外行星。它位于天鹅座中,距地球约638光年,美国国家航空航天局的开普勒太空望远镜于2009年5月12日第一次观测到开普勒22b凌星现引力是如何产生的?它的本质是什么?科学界无法统一的难题苹果为什么会掉落在地上?人类为什么能够站立在地表之上?地球又为什么会一直围绕着太阳旋转而不掉落呢?相信这些问题,大家早已有了答案,那就是万有引力在束缚着一切。那么,大家有没有思考过盾牌座UY到底有多大?以现在地球的交通工具,绕其一圈要多久?综述其实早在古代,人们就已经开始了夜观天象,并发现了许多类似于超新星爆发日食彗星等天文现象。只是由于古代并没有科学的概念,对于世界的认知更偏向于神创论,即一些无法解释的现象都是神明
Nat。Commun。锗锌纳米纤维的原子尺度组合实现结构和电化学进化随着能源消耗的增加和电动汽车等大型设备的发展,对可充电储能系统,特别是锂离子电池的需求急剧增加。然而,现有的锂离子电池能量密度较低,无法满足日益增长的需求。锗(Ge)因其具有较高的综述金属氧化物纳米颗粒在活性智能食品包装中的应用食品安全仍然是消费者和食品行业关注的主要问题。细菌污染导致的食品安全问题仍有待解决,因此,开发出可防止细菌污染的智能包装成为当前的首要目标。为了改善塑料无法阻止光线氧气和其他气体穿PLALAE电纺丝抗菌食品包装薄膜的制备及其在草莓保鲜中的应用中国农业大学吴晓蒙FoodControlPLALAE电纺丝抗菌食品包装薄膜的制备及其在草莓保鲜中的应用DOI10。1016j。foodcont。2021。108371基于可生物降解静电纺丝构建消炎抗衰老的芹菜纤维面膜基布易丝帮讯日前,哈工大机器人(山东)智能装备研究院发明涉及一种芹菜纤维面膜基布及其制备方法,它属于面膜基布制备领域。该发明将芹菜粉碎过筛,制得芹菜干粉用NaOH溶液浸泡,酶解,酶解后曾为登月男人计算回家路径的传奇女人,今天百岁长眠对于50多年前人类创造那场伟大壮举阿波罗登月计划,大部分人只会记得登月第一人阿姆斯特朗,甚至能说出登月12人的大名。也有人会记得立下誓言的高富帅总统肯尼迪执掌开发土星5号的冯布劳恩用气味来调理身体站在病毒的角度,进入人体最便利的通道是人体的呼吸系统。站在人体的角度,调理体内环境最便利的通道也是人体的呼吸系统。如上,我们的呼吸环境,一方面必须是抗病毒的,另方面是应该有益于体内非营养性因素对肉鸡肠道健康的影响肠道是营养物质消化吸收的场所,也是机体抵抗病原体入侵的第一道防线。肉鸡的肠道长度只有体长的56倍,食糜在消化系统的停留时间4h左右,而肉鸡的生长速度却非常快,因此肠道健康对于肉鸡显电纺构建全层皮肤的双层复合支架易丝帮讯近日,广东工业大学杜志云等人发明了一种用于构建全层皮肤的双层复合支架。其制备方法包括一将可降解蛋白与柠檬酸溶液混合低温冷冻后进行真空冷冻干燥得到多孔海绵前体,将多孔海绵前体仿生弹性聚多肽纳米纤维支架治疗细菌感染促进伤口愈合皮肤再生细菌感染导致的慢性皮肤损伤已成为近年来医学上的重要威胁,特别是耐多药细菌(MDR)引起的伤口感染,往往导致慢性皮肤伤口难以愈合。常规抗菌生物材料包括无机纳米材料(银锌铜)和有机分子ScientificReports电纺神经导管桥接修复周围神经损伤经过大量的科学研究,外周神经损伤仍然是一个具有挑战性的临床问题。体细胞疗法面临的挑战之一是如何将移植的细胞停靠在预期的作用区域,并避免异位移植。体外研究表明,纳米纤维排列的聚L乳酸上海科大凌盛杰教授AM气流辅助电纺丝设计阻燃报警离子电子皮肤随着信息技术的发展,人工智能机器人已从科幻小说走进现实生活。作为智能机器人重要组成部分的电子皮肤也受到关注。在众多材料中,纳米纤维材料因具有结构设计性强超薄灵活透气性好等特点,在电