俄军苏-34攻击机在别尔哥罗德误炸出的弹坑】

之所以会出现这种情况,主要原因就在于人们往往会将天基动能武器与陨石这种大自然的动能武器进行类比,下意识的认为前者是一种人造陨石。殊不知二者的动能根本不是一个级别的。

因为有木星、土星这种巨行星的存在,进入太阳系的陨石如果没有足够的速度,往往会受到这些星球的引力影响,脱离自身飞行轨道被吸引成为卫星。土星环就是一个典型例子。

但反过来说,那些能脱离木星、土星引力影响,与地球发生相撞的陨石,其速度往往超过了木土两星的第二宇宙速度。再配合地球环日轨道的环绕速度下,受到相对速度影响的陨石往往能够携带巨大的动能。

例如2013年的车里雅宾斯克陨石事件中,来袭陨石就以每小时7万公里的速度进入大气层,携带了约50万吨TNT的能量。

【车里雅宾斯克陨石事件】

但天基轨道武器不同。因为根据能量守恒定律与动能势能转换公式,天基轨道武器的坠落动能来源于火箭将其发射到轨道高度时积累的势能。在纯粹的重力影响下,天基轨道武器能够释放的动能是不可能比送它上太空所消耗的能量还要大的。

更直白点说,这种武器的最大威力,不会超过运载它的火箭在地面上爆炸的威力。

正因如此,尽管天基轨道动能武器的概念早在冷战时期就已经被美国提出。但时至今日,仍然没有国家将其当做“可以比肩核武器”的战略战术武器。而我们也只能在一些科幻作品中一睹他们的样子。

不过话又说回来了,虽然在普通人眼中,这场试验只是证明了所谓的天基轨道武器只是个噱头,完全不具备实战价值。但对于一些专业人士,尤其是高超音速武器专家们来说,这场试验则具有其他的参考价值。

比如说它告诉了我们,在研制新一代高超音速武器时,我们不能单纯的执着于速度。

因为科研团队发现,用于模拟的钨棒在超过一定飞行速度时,撞击地面后弹体会发生断裂与爆炸,导致其侵彻能力大幅下降。

【论文计算弹体在侵彻发生后明显变小】