stringtranslate.com

Пуля

7,5×55мм Swiss цельнометаллическая оболочка , бронебойные , трассирующие и остроконечные снаряды. Три пули справа показывают эволюцию каннелюры
Последовательность изображений пули, движущейся в свободном полете, полученная методом шлирена, демонстрирующая динамику давления воздуха вокруг пули

Пуля это кинетический снаряд , компонент боеприпасов огнестрельного оружия , который выстреливается из ствола оружия . Они изготавливаются из различных материалов, таких как медь, свинец, сталь, полимер, резина и даже воск; и изготавливаются в различных формах и конструкциях (в зависимости от предполагаемого применения), включая специализированные функции, такие как охота , стрельба по мишеням , обучение и бой. Пули часто имеют коническую форму, что делает их более аэродинамичными . Размер пули выражается весом и диаметром (называется « калибром ») как в имперской, так и в метрической системах измерений. [1] Пули обычно не содержат взрывчатых веществ [2] , но поражают или повреждают предполагаемую цель, передавая кинетическую энергию при ударе и проникновении .

Описание

Термин «пуля» происходит от раннего французского языка, возникшего как уменьшительное от слова boulle ( буль ), что означает «маленький шарик». [3] Пули доступны по отдельности (как в дульнозарядном и капсюльном огнестрельном оружии) [4], но чаще всего упакованы с метательным зарядом в виде патрона («снаряда» боеприпасов), состоящего из пули (т. е. снаряда), [5] гильзы ( которая удерживает все вместе), метательного заряда (который обеспечивает большую часть энергии для запуска снаряда) и капсюля (который воспламеняет метательный заряд). Патроны, в свою очередь, могут храниться в магазине или ремне (для скорострельного автоматического огнестрельного оружия ). Хотя слово «пуля» часто используется в разговорной речи для обозначения патрона, пуля не является патроном, а скорее его компонентом. [6] Такое использование термина «пуля» (при намерении описать патрон) часто приводит к путанице, когда конкретно упоминается патрон и все его компоненты.

Звук выстрела (т. е. «дульный звук») часто сопровождается громким треском, похожим на удар кнута , когда сверхзвуковая пуля пронзает воздух, создавая звуковой удар . Скорость пули на различных этапах полета зависит от внутренних факторов, таких как плотность сечения , аэродинамический профиль и баллистический коэффициент , а также от внешних факторов, таких как барометрическое давление , влажность, температура воздуха и скорость ветра. [7] [8] Дозвуковые патроны стреляют пулями медленнее скорости звука, поэтому звуковых ударов не возникает. Это означает, что дозвуковой патрон, такой как .45 ACP , может быть существенно тише сверхзвукового патрона, такого как .223 Remington , даже без использования глушителя . [ 9]

Пули, выпущенные из огнестрельного оружия, могут использоваться для учебной стрельбы или для ранения или убийства животных или людей. Смерть может наступить от потери крови или повреждения жизненно важных органов, или даже от удушья , если кровь попадет в легкие. Пули — не единственные снаряды, стреляемые из огнестрельного оружия: шарики BB стреляют из пневматического оружия , пульки для страйкбола стреляют из пневматического оружия , шарики для пейнтбола стреляют из маркеров для пейнтбола , а небольшие камни можно запускать из рогаток . Существуют также сигнальные ракетницы , картофельные ружьякартофелеметы ), электрошокеры , патроны для мешочков с фасолью , гранатометы , светошумовые гранаты , слезоточивый газ , РПГ и ракетные установки .

Скорость

Пули, используемые во многих патронах, выстреливаются со скоростью , превышающей скорость звука [10] [11] — около 343 метров в секунду (1130 футов/с) в сухом воздухе при температуре 20 °C (68 °F) — и, таким образом, могут пролететь значительные расстояния до цели, прежде чем кто-либо из находящихся поблизости наблюдателей услышит звук выстрела.

Винтовочные пули, такие как пули Remington 223, стреляющие легкими пулями varmint из 24-дюймового ствола, покидают дуло со скоростью до 4390 километров в час (2730 миль в час). Пуля из 9-мм пистолета Luger достигает скорости всего 2200 километров в час (1370 миль в час). Аналогично, АК-47 имеет начальную скорость около 2580 километров в час (1600 миль в час). [12]

История

Круглый снимок с английского военного корабля XVI века «Мэри Роуз» , на котором видны как каменные, так и железные ядра.

Первое настоящее оружие появилось в Китае из огненного копья (бамбуковой трубки, стреляющей фарфоровой шрапнелью) с изобретением металлической ручной пушки где-то около 1288 года, которую династия Юань использовала для решительной победы над монгольскими повстанцами. Артиллерийская пушка появилась в 1326 году, а европейская ручная пушка в 1364 году. Ранние снаряды изготавливались из камня. В конце концов было обнаружено, что камень не пробивает каменные укрепления, что привело к использованию более плотных материалов в качестве снарядов. Снаряды для ручных пушек развивались аналогичным образом. Первый зарегистрированный случай, когда металлический шар из ручной пушки пробил броню, был в 1425 году. [13] Ядра, извлеченные из обломков судна Mary Rose (затонувшего в 1545 году, поднятого в 1982 году), имеют разные размеры, некоторые из них каменные, а другие — чугунные. [14]

Развитие ручной кулеврины и фитильной аркебузы привело к использованию литых свинцовых шариков в качестве снарядов. Первоначальный круглый шарик мушкета был меньше, чем канал ствола. Сначала он заряжался в ствол, просто опираясь на порох. Позже, какой-то материал использовался в качестве пыжа между шариком и порохом, а также поверх шарика, чтобы удерживать его на месте, [15] он крепко удерживал пулю в стволе и против пороха. (Пули, не плотно установленные на порохе, рисковали взорвать ствол, с состоянием, известным как «короткий старт».) [16]

Поэтому заряжать мушкеты было легко, например, со старым гладкоствольным Brown Bess и аналогичными военными мушкетами. Однако оригинальная дульнозарядная винтовка заряжалась куском кожи или ткани, обмотанным вокруг пули, чтобы пуля могла войти в пазы в стволе. Заряжать было немного сложнее, особенно когда канал ствола был засорен предыдущими выстрелами. По этой причине, а также потому, что винтовки не часто оснащались штыками , ранние винтовки редко использовались в военных целях по сравнению с мушкетами.

Мушкетные пули с фитильным замком , предположительно обнаруженные на поле битвы при Нейзби (1645 г.)

В первой половине XIX века произошло заметное изменение формы и функции пули, хотя эксперименты с различными типами удлиненных снарядов проводились в Великобритании, Америке и Франции с первой половины XVIII века. [17] [18] В 1816 году капитан Джордж Рейхенбах из баварской армии изобрел мушкет с нарезной стенкой, использующий цилиндроконические боеприпасы. [19] В 1826 году Анри-Гюстав Дельвинь , французский пехотный офицер, изобрел казенную часть с крутыми плечами, в которую вбивалась сферическая пуля, пока она не попадала в нарезные канавки. Однако метод Дельвиня деформировал пулю и был неточным. В 1855 году отряд 1-го драгунского полка США во время патрулирования обменивал свинец на золотые пули у индейцев пима вдоль границы Калифорнии и Аризоны. [20] [21]

Квадратные пули имеют происхождение, которое почти предшествует цивилизации, и использовались в пращах. Обычно они изготавливались из меди или свинца. Наиболее заметным применением конструкций квадратных пуль было запатентовано Джеймсом Паклом и Кайлом Тунисом, где они недолго использовались в одной из версий ружья Пакла . Раннее их использование в эпоху черного пороха вскоре было прекращено из-за нерегулярных и непредсказуемых траекторий полета.

Остроконечные пули

Дельвинь в дальнейшем разработал цилиндро-сферические (слева) и цилиндро-конические пули (в центре), которые получили пулевые канавки, разработанные Тамизье для обеспечения устойчивости.

Delvigne продолжал разрабатывать конструкцию пуль и к 1830 году начал разрабатывать цилиндро-конические пули. Его конструкции пуль были улучшены Франсуа Тамизье добавлением «шариковых канавок», которые известны как « каннелюры », которые перемещали сопротивление воздуха за центр тяжести пули. [22] Тамизье также разработал прогрессивную нарезку: винтовочные канавки были глубже к казенной части, становясь мельче по мере продвижения к дульному срезу. Это заставляет пулю постепенно формоваться в канавках, что увеличивает дальность и точность. [23] [24]

До изобретения Тамизье ориентация цилиндроконической пули, как правило, оставалась вдоль ее инерционной оси, постепенно отклоняя ее от траектории и встречая все большее сопротивление воздуха, что делало движение пули хаотичным.

Среди первых заостренных или «конических» пуль были те, которые были разработаны капитаном Джоном Нортоном из британской армии в 1832 году. Пуля Нортона имела полое основание, сделанное из сердцевины лотоса , которое при выстреле расширялось под давлением, чтобы войти в зацепление с нарезами ствола. [25] Британский совет по вооружению отклонил его, поскольку сферические пули использовались в течение предыдущих 300 лет. [26] Известный английский оружейник Уильям Гринер изобрел пулю Гринера в 1836 году. Гринер снабдил полое основание овальной пули деревянной пробкой, которая более надежно заставляла основание пули расширяться и зацепляться за нарезы. Испытания показали, что пуля Гринера была эффективной, но военные отвергли ее, поскольку, состоящая из двух частей, они посчитали ее слишком сложной в производстве. [27]

Боеприпасы с пулями Минье

Карабин à tige , разработанный Луи-Этьеном де Тувененом в 1844 году, был усовершенствованной версией конструкции Дельвиня. Ствол винтовки имеет нагнетательную заглушку в казенной части ствола для формовки пули в нарезы с использованием специального шомпола . Несмотря на то, что он был успешен в повышении точности, его было трудно чистить.

Мяч Минье 1855 года из арсенала США, Харперс-Ферри, Западная Вирджиния

Мягкая свинцовая пуля Минье была впервые представлена ​​в 1847 году капитаном французской армии Клодом-Этьеном Минье . Это было еще одно усовершенствование работы, проделанной Дельвинем. Пуля имела коническую форму с полой полостью в задней части, которая была снабжена небольшим железным колпачком вместо деревянной пробки. При выстреле железный колпачок вдавливался в полую полость в задней части пули, таким образом расширяя стороны пули для захвата и зацепления нарезов. В 1851 году британцы приняли пулю Минье для своей 702-дюймовой винтовки Минье образца 1851 года . В 1855 году Джеймс Бертон, машинист из оружейной палаты США в Харперс-Ферри, Западная Вирджиния , усовершенствовал пулю Минье еще больше, устранив металлическую чашку в нижней части пули. [28] [29] Пуля Минье впервые получила широкое распространение во время Крымской войны (1853–1856). Примерно 90% потерь на поле боя в Гражданской войне в США (1861–1865) были вызваны пулями Минье, выпущенными из нарезных мушкетов. [30] Похожая пуля, называемая пулей Несслера, была также разработана для гладкоствольных мушкетов. [31]

Между 1854 и 1857 годами сэр Джозеф Уитворт провел длинную серию экспериментов с винтовками и доказал, среди прочего, преимущества меньшего калибра и, в частности, удлиненной пули. Пуля Уитворта была сделана так, чтобы механически соответствовать нарезам винтовки. Винтовка Уитворта так и не была принята правительством, хотя она широко использовалась для матчевых целей и учебной стрельбы между 1857 и 1866 годами. В 1861 году У. Б. Чейс обратился к президенту Аврааму Линкольну с улучшенной конструкцией пули для мушкетов. При стрельбе через реку Потомак , где пуля Чейса и круглая пуля чередовались, Линкольн заметил, что конструкция Чейса имела на треть или более дальность стрельбы при той же высоте. Хотя Линкольн рекомендовал провести испытания, они так и не состоялись. [32]

Около 1862 года У. Э. Метфорд провел исчерпывающую серию экспериментов с пулями и нарезкой и изобрел важную систему легкой нарезки с увеличивающейся спиралью и закаленной пулей. Совместным результатом стало то, что в декабре 1888 года малокалиберная винтовка Ли-Метфорда (калибр .303 ", 7,70 мм) Mark I была принята на вооружение британской армии. Винтовка Ли-Метфорда была предшественником винтовки Ли-Энфилда . [33]

Современные пули

Боеприпасы .270 Winchester :
  1. 100 гран (6,5 г) – экспансивная пуля
  2. 115 гран (7,5 г) – FMJBT
  3. 130 гран (8,4 г) – мягкий наконечник
  4. 150 гран (9,7 г) – круглый носик

Следующее важное изменение в истории винтовочной пули произошло в 1882 году, когда подполковник Эдуард Рубин , директор Швейцарской армейской лаборатории в Туне, изобрел пулю с медной оболочкой — удлиненную пулю со свинцовым сердечником в медной оболочке. Она также имела небольшой калибр (7,5 и 8 мм) и является предшественником 8-мм пули Лебеля, принятой для бездымных пороховых боеприпасов винтовки Лебеля модели 1886 года . Поверхность свинцовых пуль, выпущенных с высокой скоростью, может расплавиться от горячих газов позади и трения внутри канала ствола. Поскольку медь имеет более высокую температуру плавления , большую удельную теплоемкость и большую твердость , пули с медной оболочкой обеспечивают большую начальную скорость.

.303 дюйма (7,7 мм) патроны центрального воспламенения с закраиной FMJ

Европейские достижения в области аэродинамики привели к появлению остроконечной пули-спитцера . К началу 20-го века большинство мировых армий начали переход на пули-спитцера. Эти пули летели на большие расстояния, точнее и передавали больше кинетической энергии . Пули-спитцеры в сочетании с пулеметами значительно увеличили летальность на поле боя.

Пули Spitzer были обтекаемы у основания с хвостовой частью boat . На траектории пули, когда воздух проходит над пулей на высокой скорости, на конце пули создается вакуум, замедляющий снаряд. Обтекаемая конструкция хвостовой части boat уменьшает это сопротивление формы , позволяя воздуху течь вдоль поверхности сужающегося конца. Полученное аэродинамическое преимущество в настоящее время рассматривается как оптимальная форма для винтовочной технологии. Первая комбинированная пуля spitzer и boat-tail, названная balle D ее изобретателем капитаном Жоржем Дезалё, была представлена ​​в качестве стандартных военных боеприпасов в 1901 году для французской винтовки Lebel Model 1886 .

Пуля с баллистическим наконечником — это винтовочная пуля с экспансивной полостью , которая имеет пластиковый наконечник на конце пули. Это улучшает внешнюю баллистику , делая пулю более обтекаемой, что позволяет ей легче прорезать воздух, и улучшает терминальную баллистику , позволяя пуле действовать как оболочечная экспансивная пуля. В качестве побочного эффекта она также лучше подается в оружие, испытывающее трудности с подачей патронов, которые не являются полностью оболочечными.

Дизайн

Пуля в полете

Конструкции пуль должны решать две основные проблемы. В стволе они должны сначала образовать уплотнение с каналом ствола. Если прочное уплотнение не достигается, газ из метательного заряда просачивается мимо пули, тем самым снижая эффективность и, возможно, точность. Пуля также должна входить в нарезы, не повреждая или чрезмерно не загрязняя канал ствола и не деформируя пулю, что также снижает точность. Пули должны иметь поверхность, которая образует это уплотнение без чрезмерного трения. Эти взаимодействия между пулей и каналом ствола называются внутренней баллистикой . Пули должны изготавливаться в соответствии с высокими стандартами, поскольку дефекты поверхности могут повлиять на точность стрельбы.

Физика, влияющая на пулю после того, как она покидает ствол, называется внешней баллистикой . Основными факторами, влияющими на аэродинамику пули в полете, являются форма пули и вращение, придаваемое нарезами ствола оружия. Вращательные силы стабилизируют пулю как гироскопически, так и аэродинамически. Любая асимметрия пули в значительной степени нейтрализуется при ее вращении. Однако скорость вращения, превышающая оптимальное значение, добавляет больше проблем, чем пользы, увеличивая меньшие асимметрии или иногда приводя к тому, что пуля распадается в полете. Для гладкоствольного огнестрельного оружия сферическая форма является оптимальной, поскольку независимо от того, как ориентирована пуля, ее аэродинамика одинакова. Эти нестабильные пули кувыркаются хаотично и обеспечивают лишь умеренную точность; однако аэродинамическая форма мало изменилась на протяжении столетий. Как правило, формы пуль представляют собой компромисс между аэродинамикой, внутренними баллистическими потребностями и требованиями терминальной баллистики .

Терминальная баллистика и останавливающая сила — это аспекты конструкции пули, которые влияют на то, что происходит, когда пуля сталкивается с объектом. Результат удара определяется составом и плотностью материала цели, углом падения , а также скоростью и физическими характеристиками пули. Пули, как правило, проектируются так, чтобы проникать, деформироваться или распадаться. Для данного материала и пули скорость удара является основным фактором, определяющим, какой результат будет достигнут.

Формы пуль многочисленны и разнообразны. С помощью формы пули можно изготавливать дома для перезарядки боеприпасов, если это разрешено местными законами. Однако ручное литье эффективно только по времени и затратам для цельных свинцовых пуль. Литые и оболочечные пули также доступны для ручного снаряжения у многочисленных производителей и чаще всего более удобны, чем литье пуль из свинца или свинцового лома.

Движение

Движение мяча может осуществляться несколькими способами:

Материалы

Расширяющаяся пуля, загруженная в 6,5×55 мм до и после расширения. Длинное основание и небольшой расширенный диаметр показывают, что эта пуля предназначена для глубокого проникновения в крупную дичь . Пуля на фотографии прошла более чем половину лося, прежде чем остановиться, действуя так, как и было задумано.

Пули для черного пороха или дульнозарядного огнестрельного оружия, классически формовались из чистого свинца . Это хорошо работало для низкоскоростных пуль, стреляющих со скоростью менее 450 м/с (1475 футов/с). Для немного более скоростных пуль, стреляющих из современного огнестрельного оружия, очень хорошо работает более твердый сплав свинца и олова или наборный свинец (используемый для формования линотипа ). Для еще более высокоскоростных пуль используются свинцовые пули в оболочке. Общий элемент во всех них, свинец, широко используется, поскольку он очень плотный, тем самым обеспечивая большое количество массы — и, следовательно, кинетической энергии — для данного объема. Свинец также дешев, его легко получить, легко обрабатывать, и он плавится при низкой температуре, что приводит к сравнительно простому изготовлению пуль.

Твердая литая пуля (слева), с газоотводной камерой (в центре) и смазкой (справа)
Современный патрон центрального воспламенения, состоящий из следующих частей: 1. пуля , как снаряд ; 2. металлическая гильза , которая удерживает все части вместе; 3. метательное взрывчатое вещество , например, порох или кордит ; 4. ободок , который обеспечивает экстрактору огнестрельного оружия место для захвата гильзы, чтобы извлечь ее из патронника после выстрела; 5. капсюль , который воспламеняет метательное вещество.

Договоры и запреты

Ядовитые пули были предметом международного соглашения еще со времен Страсбургского соглашения (1675 г.) . Санкт-Петербургская декларация 1868 г. запретила использование разрывных снарядов весом менее 400 граммов. [39] Гаагские конвенции запрещают использование определенных видов боеприпасов на войне. К ним относятся отравленные [40] [41] и расширяющиеся [42] [43] пули. Протокол III Конвенции 1983 г. о некоторых видах обычного оружия , прилагаемый протокол к Женевским конвенциям , запрещает использование зажигательных боеприпасов против гражданских лиц. [44]

Типы пуль

Некоторые типы пуль включают в себя:

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Что такое калибр? Объяснение размеров пуль". thefirearms.guide . 2 марта 2011 г. Получено 28 января 2017 г.
  2. ^ Swift, B; Rutty, GN (2004). «Взрывающаяся пуля». J Clin Pathol . 57 (1): 108. doi :10.1136/jcp.57.1.108. PMC 1770159. PMID  14693853 . 
  3. Словарь Merriam-Webster (5-е изд.). Спрингфилд, Массачусетс: Merriam-WebsterIncorporated. 1994. ISBN 0-87779-911-3.
  4. ^ "Hornady Lead Round Ball Black Powder Bullets". www.sportsmanswarehouse.com . Получено 28 января 2017 г. .
  5. ^ Браун, Эдмунд Г. (2009). Сертификат безопасности пистолета . Западный Сакраменто, Калифорния : Департамент юстиции Калифорнии . стр. 52.
  6. ^ "Типы пуль: справочное руководство". cheapthandirt.com . Получено 28 января 2017 г. .
  7. Архивировано в Ghostarchive и Wayback Machine: INSPIREME (2 января 2016 г.). «КАК быстро летит пуля» – через YouTube.
  8. ^ "Музей разрушителей мифов". Музей разрушителей мифов . Архивировано из оригинала 2016-11-18 . Получено 2016-11-26 .
  9. ^ "Can You Suppress Supersonic Ammo?". silencershop.com . Архивировано из оригинала 2 февраля 2017 года . Получено 1 февраля 2017 года .
  10. ^ "Handgun Ballistics" (PDF) . hornady.com . Архивировано из оригинала (PDF) 21 апреля 2015 г. . Получено 28 января 2017 г. .
  11. ^ "Ballistics – Rifle Ammunition Product Lines" (PDF) . hornady.com . Архивировано из оригинала (PDF) 2 февраля 2017 г. . Получено 28 января 2017 г. .
  12. ^ Хайдт, Аманда (09.09.2023). «Насколько быстры пули?». livescience.com . Получено 27.09.2023 .
  13. ^ "Важные даты в истории оружия". armscollectors.com . Архивировано из оригинала 30 января 2017 года . Получено 29 января 2017 года .
  14. ^ "Пушка с "Мэри Роуз"". teachinghistory100.com . Британский музей.
  15. ^ «Нашивки для точной стрельбы по круглому мячу – След волка». www.trackofthewolf.com .
  16. ^ "Как зарядить мушкет". tamu.edu . Вторая летучая рота Аламо де Паррас. Архивировано из оригинала 3 июля 2017 года . Получено 29 января 2017 года .
  17. ^ Принципы и практика современной артиллерии; включая артиллерийские материалы, артиллерийское дело, организацию и использование артиллерии в войне ... С ... иллюстрациями Чарльза Генри ОУЭНА (генерал-майора.) стр. 200 [1]
  18. Инженер, Том 12, стр. 96.
  19. ^ Нарезные полевые орудия: краткий сборник того, что известно о новой полевой артиллерии Европы: с некоторыми нашими собственными сведениями, Франк Тейлор, стр. 29 [2]
  20. ^ Беннетт, Джеймс А.; редакторы Брукс, Клинтон Э., Рив, Фрэнк Д. (1948) стр. 72. Форты и набеги, Джеймс А. Беннетт: драгун в Нью-Мексико 1850-1856. Издательство Университета Нью-Мексико, Альбукерке.
  21. ^ Бибер, Ральф П., редактор (1938). С. 370. «Дневники Франсуа Ксавье Обри 1853–1854». «Исследование юго-западных троп 1846–1854». Компания Артура Х. Кларка.
  22. ^ Гиббон, Джон (1860). Руководство артиллериста. Д. Ван Ностранд. стр. 125. Винтовки Гиббона.
  23. ^ Руководство Дина по истории и науке огнестрельного оружия , Джон Дин, стр. 237-238 [3]
  24. Поллок, Артур Уильям Алсагер (16 мая 2017 г.). «The United Service Magazine». H. Colburn – через Google Books.
  25. ^ "Rifling: Expanding Bullets and the Minie Rifle". firearmshistory.blogspot.com . История, технологии и развитие огнестрельного оружия. 16 мая 2010 г. Получено 29 января 2017 г.
  26. ^ Хоуи, Аллан В. «Факты, информация и статьи о пуле Минье, пуле времен Гражданской войны». historynet.com . Журнал Civil War Times . Получено 29 января 2017 г. .
  27. ^ "Rifling: Expanding Bullets and the Minie Rifle". firearmshistory.blogspot.com . 16 мая 2010 . Получено 29 января 2017 .
  28. ^ "Коллекции музея Службы национальных парков" . Получено 29 января 2017 г. .
  29. ^ "10 самых редких и исчезающих артефактов". nps.gov . Получено 29 января 2017 г. .
  30. ^ "Minié Ball". history.com . Получено 29 января 2017 г. .
  31. ^ "Nessler Ball & Ribbed Slug". castboolits.gunloads.com . Получено 29 января 2017 г. .
  32. ^ Билби, Джо (1999). «Мушкет Pedersoli, пули Nessler и штампы RCBS». civilwarguns.com. Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 г. Получено 29 января 2017 г.
  33. ^ "Ли Метфорд (журнал Ли Метфорд / MLM) Bolt-Action Service Rifle (1888)". militaryfactory.com . Получено 29 января 2017 г. .
  34. ^ Хьюз, Дэвид (1990). История и развитие винтовки М16 и ее патрона . Oceanside: Armory Pub. ISBN 978-0-9626096-0-2.
  35. ^ «Исследования — Орлы и лидерство». Фонд SOAR Raptor.
  36. ^ Пассас, Никос; Гудвин, Нева (2005). Это законно, но неправильно: вредные социальные последствия легальных отраслей (эволюция ценностей для капиталистического мира) . Издательство Мичиганского университета. doi :10.3998/mpub.11472.
  37. ^ Тренто, Чин (12 апреля 2024 г.). «Характеристики усовершенствованных вольфрамовых пуль». Stanford Advanced Materials . Получено 16 августа 2024 г.
  38. ^ Брайан Дж. Херд (2013). Судебная баллистика в суде: интерпретация и представление доказательств огнестрельного оружия . Wiley. стр. 320. ISBN 978-1-118-50501-4.
  39. ^ Гловер, Уильям Х. «Цели и основные принципы права войны» . Получено 28 июля 2010 г.
  40. ^ "Правила: Статья 23". ihl-databases.icrc.org . Получено 22.08.2023 .
  41. ^ "Правило 72. Яд". ihl-databases.icrc.org . Получено 2023-08-22 .
  42. ^ «Гаагская декларация 1899 года о расширяющихся пулях | Энциклопедия оружейного права». www.weaponslaw.org . Получено 22.08.2023 .
  43. ^ "Правило 77. Разворачивающиеся пули". ihl-databases.icrc.org . Получено 22.08.2023 .
  44. ^ "КОНВЕНЦИЯ 1980 ГОДА О КОНКРЕТНЫХ ВИДАХ ОБЫЧНОГО ОРУЖИЯ (КОО)" (PDF) . Международный Комитет Красного Креста . Апрель 2021 г.

Внешние ссылки