Jusqu’où une balle peut-elle se déplacer dans l’eau lorsqu’elle est tirée de la surface?
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Jusqu’où une Balle Peut-Elle Se déplacer Sous L’eau Si Elle Est Tirée au-Dessus de l’Eau? La réponse est évidente car il se déplacera au fond de l’eau grâce à la gravité. Mais si nous demandons jusqu’où il peut voyager avec une vitesse mortelle, alors c’est une question complètement différente.
Nous avons vu dans les films que lorsque les balles tirées au-dessus de l’eau pénètrent dans l’eau, elles ont tendance à se déplacer lentement mais à garder leur élan. C’est vrai et faux en même temps. C’est vrai parce que la force de traînée sous l’eau est supérieure à l’air, ce qui rend plus difficile le déplacement de la balle sous l’eau. C’est faux car, finalement, la balle s’arrêtera grâce à la force écrasante de la force de traînée.
Alors, qu’est-ce que la force de traînée de toute façon?
La force de traînée est la force de résistance causée par le mouvement d’un corps à travers un fluide. Dans notre cas, la force de traînée agit dans la direction opposée de la balle. Selon la force de la force de traînée, elle pourrait soit ralentir la balle, soit l’arrêter complètement si elle est suffisamment forte.
L’équation de la force de traînée peut être vue ci-dessous. À en juger par la formule, l’un des facteurs de jugement de la force d’une force de traînée est la densité du fluide. En effet, la force de traînée est proportionnelle à la densité du fluide.
En dérivant la formule de la force de traînée, nous pouvons clairement voir à quel point la densité est précieuse pour déterminer la force de la force de traînée. En bref, plus la densité est élevée, plus la force de traînée est forte.
La densité moyenne de l’eau est d’environ 997 kg/m^3. Comparez cela à la densité moyenne de l’air qui est de 1,225 kg / m3 au niveau de la mer et à 15 degrés C. Cela signifie que l’eau est environ 800 fois plus dense que l’air. Pas étonnant que la force de traînée dans l’eau soit si forte!
Maintenant que nous savons que l’eau ralentit et arrête les balles, tout ce que nous devons savoir, c’est jusqu’où les balles peuvent voyager avec une force létale. Heureusement pour nous, Mythbusters a déjà répondu à cette question. Le résultat pourrait même vous surprendre.
Mythbusters a construit un « réservoir balistique » composé d’un réservoir acrylique de 10 pieds de haut rempli d’eau. Ils ont ensuite mis un bloc de gel balistique qui pourrait être soulevé ou descendu à volonté. Ils ont utilisé un pistolet de 9 mm et l’ont tiré du haut du réservoir balistique. Les balles tirées ont pu infliger des dommages mortels au gel balistique jusqu’à 7 pieds de distance. À 8 pieds, la balle a partiellement pénétré le gel balistique, ce qui signifie un coup non mortel.
Ils ont ensuite utilisé un fusil de chasse à limaces de cerf de 3 pouces, mais il a cassé le réservoir. La balle de fusil de chasse a traversé le gel balistique à 6 pieds mais ils n’ont pas pu continuer l’expérience depuis la rupture du réservoir. Au lieu de cela, ils ont créé une nouvelle expérience où ils tirent des balles dans une piscine à un angle de 30 degrés. En utilisant les différentes armes ci-dessous, ils ont tenté de mesurer dans quelle mesure cela pouvait causer des dégâts mortels.
Au lieu de cela, ils ont créé une nouvelle expérience où ils tirent des balles dans une piscine à un angle de 30 degrés. En utilisant les différentes armes ci-dessous, ils ont tenté de mesurer dans quelle mesure cela pouvait causer des dégâts mortels.
Il était surprenant de voir les armes de gros calibre faire pire que le fusil de la guerre civile. Il semblait que plus la balle était rapide, moins elle était efficace.
Selon les résultats de leurs expériences, le pistolet de 9 mm peut tuer une personne jusqu’à 7 pieds lorsqu’il est tiré sous un angle de 90 degrés. Alors que les balles qui atteignent des vitesses supersoniques peuvent infliger des dégâts mortels jusqu’à 3 pieds dans l’eau lorsqu’elles sont tirées à partir d’un angle de 30 degrés.
Oui, c’est vraiment effrayant de penser que les balles plus lentes peuvent voyager beaucoup plus vite dans l’eau. En effet, les balles supersoniques ont tendance à se désintégrer ou à se désagréger lorsqu’elles entrent dans l’eau.
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