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発射

[はっしゃ]
弾丸などを撃ち出すこと。
「ミサイルを~する」

Связанные слова

発射台

発射台(はっしゃだい、英: launch pad)はロケット、またはスペースシャトルの発射時に使用される荷重支持台。英語をカタカナ読みしてローンチパッド、ランチパッド、または単にパッドと呼ばれることもある。宇宙港(Spaceport、射場とも)は1つ以上の発射台を備えている。 典型的な発射台

発煙弾発射機

発煙弾発射機(はつえんだんはっしゃき、英語: smoke grenade dischargers:スモーク・ディスチャージャー)は、発煙弾などを発射するために軍用車両などに装備されている擲弾発射器の一種である。 煙幕を張って敵の視界を遮ったり、随伴歩兵の進撃を支援したり、対戦車ミサイル防御に用いられたりと、用途は様々である。

索発射銃

を指摘している。 一方、大日本帝国陸軍では兵員輸送及び敵前上陸を主任務とする船舶司令部隷下の陸軍船舶部隊(暁部隊)向けに村田銃や有坂銃を元にした独自の索投擲銃を配備していたが、帝国海軍の索投擲銃と異なり欧米のライン・スローワーに似た据え撃ち型の外観を有していた。帝国陸軍の索投擲銃

アンドーヤロケット発射場

の核攻撃と誤認したため、チェゲトが起動されロシア軍の核抑止部隊が一時臨戦態勢におかれた事件。原因はロシア国内での情報伝達ミス。知られているうちでは核保有国が核のブリーフケース(英語版)を起動し、実際に核攻撃の開始準備を行った唯一の事件である。 [脚注の使い方] ^ a b EUCOM

ガガーリン発射台

ガガーリン発射台(ロシア語: Гагаринский старт, 略:LC-1/5)はカザフスタンのバイコヌール宇宙基地にある発射台。ソビエト連邦の宇宙計画に使用され、現在はロシア連邦宇宙局が使用している。 この施設はサイト1(Площадка №1)としても知られ、NIIP-5 LC1、バイコヌールLC1、GIK-5

パームングプーク発射所

パームングプーク発射所(Pameungpeuk)はインドネシアジャワ島西部に存在するロケット発射場。 1965年、太陽活動小期観測年(IQSY)のために日本のカッパロケットK-8Iがインドネシア国立航空宇宙研究所(LAPAN)に輸出された。10機がインドネシア国内へ持ち込まれ、そのうち3機が同年8月

発射管制センター

ち上げまでのカウントダウンを制御する。この時点からT-31秒まで、必要に応じて手動保留を実行することを担当。T-31秒後、自動カットオフのみが使用可能になり、自動カットオフにより、カウントダウンクロックをT-20分に戻すことができる。通常、これにより起動時間が起動ウィンドウを超えて延長され、スクラ

空中発射ロケット

空中発射ロケット(くうちゅうはっしゃロケット)とはロケット推進以外の手段によって高空まで輸送され発射されるロケットである。上空への輸送手段としては航空機や気球が用いられる。 有人、無人を問わず飛行中の航空機からパラサイト・ファイター のように別の航空機を発射するという手段は飛行船から飛行機を発射し

魚雷発射管

と水を注入し、魚雷の深度調定を行う。管内への水の注入が終了したら、前扉を開く。その後に圧搾空気で魚雷を押し出し、水中へ魚雷を発射する。魚雷の機関はスイッチにより、射出直後に始動する。なお、発射の際に用いた圧搾空気は、艦外に出ると海面へ浮上し艦の位置が露呈するので、艦内で回収するようになっている。ま

8cm ロケット発射器

作されたらしいのだが、生産量自体が少なく配備も武装親衛隊に限られていたためにその記録はほとんど残されていない。 現在までに知られているものの一つは「被筒Mantelrohr」と呼ばれる発射器で、単装の発射器であったことは判明しているのだが諸元や図版が残されていない。 もう一つが24連装の 8cm

放射発散度

放射発散度(ほうしゃはっさんど、英: radiant emittance、radiant exitance)とは、放射源表面の放射エネルギーの強度、すなわち時間・面積毎のエネルギー量を表す物理量である。 SIにおける単位は、ワット毎平方メートル(記号: W m−2)。

擲弾発射器

擲弾発射器(てきだんはっしゃき、英語: Grenade launcher)は、擲弾を発射するための火器。通常、口径20mm以上の火器は砲として扱われるが、擲弾発射器は運用上・形態上などの問題から小火器として扱われることが多い。 擲弾発射器の歴史は、フリントロック式のマスケット銃の時代まで遡る。当時、

Mk 41 (ミサイル発射機)

Mk.41 垂直発射システム(Mk.41 Vertical Launching System)は、世界的に広く用いられているミサイル発射システム。垂直発射方式を採用しており、スタンダード、トマホーク、VLAなど、幅広い種類のミサイルを運用することができる。 なお、ミサイル発射機単体としては別に制式番号を付与しており、厳密には、Mk

阻塞弾発射機

と見込まれた。またケーブル長を伸ばすことで命中公算が高くなった。用法としては筒を多数陣地に配備し、連続発射によって弾幕を作った。砲列を作るには、風上に向かって支柱を地面に刺し、風速と高度に応じて射角を与える。陣地には20門程度を配備し、毎分20発程度を打上げる。 この兵器の長所は多かった。 量産が容易で軽量

Mk 13 (ミサイル発射機)

発射速度についてはむしろ向上しており、初弾の発射までは7.4秒、初弾の発射後、8.1秒で次弾を装填・発射することができる。また、Mod 4以降のバージョンにおいては、ハープーン艦対艦ミサイルの発射も可能になっている。 弾薬庫部分では、二重の輪状にミサイルが配列されており、Mk

Mk 26 (ミサイル発射機)

Missile Launching System)は、アメリカ合衆国が開発したミサイル発射機システム。発射機は連装で、主としてRIM-24 ターターやRIM-66 スタンダード(SM-1/2MR)といった中距離艦対空ミサイルを発射するために用いられる。 ターター・システムの重要なサブ・システムとして、R

Mk 48 (ミサイル発射機)

排炎筒、各種の制御装置や補機類によって構成される。この排炎筒や補機類の配置によって、現在までに複数のモデルが発表されている。   Mk.48 Mod.0 もっとも初期に開発された基本型で、甲板上に設置される。2セル分で1組とされており、2本のキャニスターが排炎筒

Mk 29 (ミサイル発射機)

的に開発されたため、性能面で不満があった。特に旋回・俯仰速度が遅く(旋回速度は毎秒30度、俯仰速度は毎秒24度)、自艦に接近してきた対艦ミサイルが終末段階で高G機動を取る中で迎撃することは困難であった。 本機はこれらを改善した新設計機として開発された。外見上の最大の変化がキャニスターの小型化である。

射

弓をいること。 弓術。