Balístico considere terreno plano, gravedad, atmósfera. Disparando una bala hacia arriba lo suficientemente potente como para volver a tierra 12 horas después, ¿dónde caería?

No proporciona suficiente información para responder la pregunta definitivamente.

Debe especificar claramente desde qué latitud en la tierra se dispara el arma y la masa, el diámetro y el coeficiente de arrastre del proyectil.

Cuanto más pesada es la masa, menor es la velocidad necesaria, ya que se gasta una fracción menor de la energía cinética inicial en la atmósfera. Esto también influirá fuertemente en la reentrada del proyectil.

Supongamos que se dispara desde el ecuador, el proyectil volverá a la tierra aproximadamente en el ecuador, y a menos de 180 grados de longitud al oeste de la posición actual del arma (suponiendo que no mueva el arma). También debe estar a más de 90 grados de longitud al oeste de la posición actual del arma.

Un valor más exacto depende mucho de la masa del proyectil, el diámetro del agujero y el coeficiente de arrastre del proyectil, y sería un cálculo iterativo difícil y desagradable.

Esto es cuando disparaste directamente hacia arriba, a 90 grados del suelo.

Considere que la Tierra gira con una velocidad angular de 360 ​​grados en 24 horas, aunque es una aproximación.

Ahora podría haber dos escenarios, considerando la resistencia del aire, necesitará más información para responder a esta pregunta, como el coeficiente de arrastre de la superficie lateral es de bala, su área de sección transversal y el radio de la tierra que utiliza puede encontrar la velocidad horizontal de bala y, por lo tanto, la acción de arrastre de aire. Para mejores aproximaciones, necesitará un modelo de densidad del aire atmosférico.

El escenario más fácil, si no hubiera resistencia aérea y la vida fuera más simple para los ingenieros con la misma escala salarial, no sería la resistencia aérea.

En el momento en que disparó la bala, la velocidad horizontal ganada era su velocidad porque el arma que sostenía tenía esa velocidad de rotación de la superficie de la tierra también. Ahora, no hay fuerza que pueda disipar esta velocidad, sin embargo, la velocidad vertical se convertirá en energía potencial por la gravedad y luego la misma velocidad se alcanzará nuevamente cuando llegue a la superficie.

Para cuando llegue a ti y regrese, habría recorrido 12 * la velocidad horizontal de la superficie de la tierra, y habrías recorrido la misma distancia porque estás en el mismo punto de la tierra. Entonces, técnicamente, si todavía tiene que apuntar con el arma hacia el cielo, la bala volverá y caerá en el mismo cañón desde el que se disparó, si no hubo resistencia del aire, con la misma velocidad a la que se disparó.

Mis pensamientos. Bueno, para la primera aproximación, aterrizará en la misma latitud y 180 grados más tarde en longitud. Con resistencia al aire, aterrizaría más de 180 grados de longitud más tarde. Sería más tarde porque la bala subiría a una velocidad mayor que su terminal, pero cayendo, alcanzaría su velocidad terminal, cayendo más lentamente de lo que subió kt.

Sin embargo, usted dice que aterrizaría 12 horas más tarde, por lo que eso lo obliga a aterrizar 180 grados más tarde.

Por último, los vientos en el área a la que fue tendrían un efecto que haría imposible saber dónde.

Entonces, suponiendo que la bala vaya hacia arriba … Se detiene, vuelve a bajar, probablemente aterrizaría al otro lado del mundo.

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