在对🜸🆾付大型战舰的时候,装药量达💢📤到一百五十公斤的一千磅级、以及装药量在二百五十公斤以上的两千磅级炸弹已经足够了。只有在攻击某些特🙦🌪🁶定目标,而且具有较为理想的作战环境时,才用得上四千磅级炸弹。

    这🐛🀣次,美军使用的主要就👸🍪是两千磅级炸弹,🙫🍒🇥也有一部分四千磅级炸弹。

    美军战斗机的攻击目标非常明确:中🏤🜃国海军的大型战舰。携带两千磅级炸弹的战斗机主要攻击巡洋舰与驱逐舰,而携带四千磅级炸弹的战斗机则主要攻击航母,每一名飞行员在起飞前都收到了明确的任务指令。

    可以说,美军战斗机的攻击速度非常快。

    得益于火箭助推装置,反舰制导炸弹的末段飞行速度都在十马赫以上,而且目标特征比反舰导弹小得多,弹体也更加坚固。如果投掷距离在十公里♵🌭以内的话,还可以在完全依靠惯性制🕓🉈🅓导系统的情况下使精度🎗👋达到十米以内,不需要使用其他制导手段,因此进行末段拦截的难度更大。

    实战已经证明,拦截反😞舰制导炸弹几乎是不可能完成🃨的🏜🚺任务。

    要知道,在完全🌢🀰依靠惯性制导系统的情况下,即便炸弹被电磁速射炮打出的炮弹直接命中,受到的影响也不是很大,小型姿态控制火箭发动机能够迅速修正弹道,确保炸弹命中目标。

    早在十多年前,中国海军就做过测试,证明现有的电磁速射炮很难对五公里内的反舰制导炸弹构🜳成威胁。

    原因很简单,电磁速射炮的口径太小,弹丸的质量太轻了🙍🉆。

    拿一千公斤级反舰制导炸弹来说,其末端速度为十马赫,在抛掉火箭助推发动机后的弹体质量在七百公斤左右,动量为二百三十八万每秒千克米,而口径为三十毫米的电磁速射炮射出的弹丸🅑质量为七十克、五公里处的速度为每秒二千米,动量为一百四十每秒千克米,仅为炸弹的一万七千分之一。也就是说,即便炮弹横向命中炸弹,对炸弹飞行弹道产生的影响也可以忽略不计。如果是正面命中的话,对炸弹飞行速🉵🋭度产生的影响也微乎其微,根本不可能改变炸弹的弹道。

    由此可见,拦截反舰制导炸弹的☛⛯原理与拦截反舰导弹的原理根本不🖁🏩一样。

    如果是👀拦截反舰导弹,根本不需要改变反舰导弹🔒的弹道,而是直接击毁反舰导弹上的制导系统,使反舰导弹丧🄔失制导能力。

    事实上,这也正是中国海军在研制“泰山”级航母、大型通用战舰、反潜战舰的时候启动了“线圈电磁速射炮”项目,而且把口径由三十毫米直接提高到七十毫米,弹丸质量提高到一点五公斤的主要原因。只有线圈电磁炮能把弹丸的炮口速度提高到二十马赫,而且也只有弹丸达到这个质量,才能确保在五公里之外有足够的动量,使反舰制导炸🚭弹的飞行弹道发🁿🋥生偏差。

    可以说,这轮攻击才是致命的。

    不到五分钟,太平洋舰队的上百艘战舰🚸全部中弹,六艘航母与十二艘巡洋舰受到了重点照顾。

    在局面已经🁳无法挽回的情况下,大部分舰长下🏥🜋🀩达了冲滩命令。

    这么做,是保存战舰的唯一办法。

    更重要的是,只有避免在港湾内沉没,才能最大限度的降低附带影响,使横滨港能够迅速恢复使用价值。如果上百艘战舰全部沉在港湾里面,那么至少在未⛩来数年里,横滨港都将处于瘫痪状态。

    要知道,在太平洋方向上,能与横滨港🚸媲美的就只有舟山港了。