Фау-2

Vergeltungswaffe-2
Vergeltungswaffe-2
Старт ракеты «Фау-2» с полигона Маас, Голландия, между 1942 и 1945 годами
Общие сведения
Страна  Нацистская Германия
Индекс V-2
Назначение баллистическая ракета
Разработчик Вернер фон Браун
Основные характеристики
Количество ступеней 1
Длина (с ГЧ) 14 м
Диаметр 1,65 м
Стартовая масса 12500—14500 кг
Забрасываемая масса 1000 кг
Вид топлива этиловый спирт и жидкий кислород
Максимальная дальность 320 км
Тип головной части моноблочная, фугасная, неотделяемая, масса 1000 кг
Количество боевых блоков 1
Мощность заряда 800—1400 кг аммотола
Система управления

«LEV-3» автономная, инерциальная; c дек. 1944
«Leitstrahlstellung» радиокомандная на разгонном участке

с 1945- Автономный баллистический вычислитель с возможностью дистанционной корректировки в полёте.
Способ базирования стационарный наземный стартовый стол, мобильная установка
История запусков
Состояние приостановлены
Места запуска Красный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикойПолигон Дазенхау
Красный флаг, в центре которого находится белый круг с чёрной свастикой / Флаг НидерландовПолигон Маас
Число запусков  
 • успешных более 4000
 • неудачных 4
Первый запуск март 1942
Первая ступень
Маршевый двигатель ЖРД
Тяга 270 кН
Время работы 80—120 с
Горючее 75 % этиловый спирт
Окислитель жидкий кислород
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

«Фау-2» (от нем. V-2 — Vergeltungswaffe-2, оружие возмездия; другое название — нем. А-4 — Aggregat-4, агрегат) — первая в мире баллистическая ракета дальнего действия, разработанная немецким конструктором Вернером фон Брауном и принятая на вооружение вермахта в конце Второй мировой войны.

Первый пуск состоялся в марте 1942 года, а первый боевой пуск — 8 сентября 1944 года. Количество осуществлённых боевых пусков ракеты составило 3225. Применялась с целью запугивания, поражая в основном мирное население (погибло около 2700 человек[1], обстрелу подвергалась в основном территория Великобритании, в особенности отличающийся большой площадью Лондон[1].

Ракета являлась одноступенчатой, имела жидкостный ракетный двигатель, запускалась вертикально, на активном участке траектории в действие вступала автономная гироскопическая система управления, оснащённая программным механизмом и приборами для измерения скорости. Крейсерская скорость полёта — 1,65 км/с (5940 км/ч), дальность полёта достигала 320 км, высота траектории — 80—90 км. Боевая часть вмещала до 800 кг аммотола. Средняя стоимость — 119 600 рейхсмарок.

«Фау-2» является первым в истории объектом, совершившим суборбитальный космический полёт, достигнув при вертикальном запуске высоты в 188 км. Это произошло в 1944 году[2].

После войны являлась прототипом для разработки первых баллистических ракет в США, СССР и других странах.

История

Снимок площадки со стартовым столом и двумя «Фау-2» в горизонтальном положении,
23 июня 1943

Начало разработки немецких жидкостных ракет было положено в 1926 году, когда группа энтузиастов ракетостроения и межпланетных сообщений организовала Общество космических полётов (нем. Verein für Raumschiffahrt) (VfR). Твердотопливные ракеты использовались как оружие в годы Первой мировой войны практически всеми враждующими сторонами, поэтому по Версальскому мирному договору побеждённой Германии было запрещено разрабатывать и создавать такие ракеты. Однако в этом договоре ни слова не было сказано о разработке ракет на жидком топливе. В конце 1929 года министр обороны отдал приказ об изучении возможности использования ракет для военных целей, а в 1932 году была создана экспериментальная станция для ракет на жидком топливе в Куммерсдорфе под Берлином. В частности, полковнику Вальтеру Дорнбергеру была продемонстрирована экспериментальная ракета, разработанная молодым немецким конструктором Вернером фон Брауном. Несмотря на то, что возможности показанной ракеты были достаточно ограничены, Дорнбергера заинтересовала работа, и он предложил фон Брауну продолжить разработку под управлением военных.

Как и большинство других членов общества, фон Браун согласился работать на таких условиях. В декабре 1934 года был достигнут успех в запуске ракеты A-2 — небольшой модели, работавшей на этаноле (этиловом спирте) и жидком кислороде. Особое внимание уделялось отработке двигателя. К этому времени было рассчитано множество потенциально пригодных вариантов топливной смеси, однако военных больше всего заинтересовала возможность использования этанола, связанная с постоянным дефицитом нефтепродуктов для Германии. Этиловый спирт производился в больших количествах как результат переработки картофеля и гидролизом древесины. Этот вид топлива использовался немцами на протяжении всей Второй мировой войны.

Добившись успеха с A-2, группа фон Брауна перешла к разработкам ракет A-3 и A-4 (будущей «Фау-2»). Последняя должна была стать уже полноразмерной ракетой с предположительной дальностью полёта около 175 километров, высотой подъёма до 80 километров и массой полезной нагрузки около 1 тонны. Увеличение возможностей во многом опиралось на комплексную переработку двигателя, выполненную инженером Вальтером Тилем.

Конструкция

Схема «Фау-2»
Фау-2 в Немецком музее, Мюнхен

Внешне ракета со свободным вертикальным стартом имела классическую для подобных ракет веретенообразную форму с четырьмя крестообразно расположенными воздушными стабилизаторами.

Общая длина корпуса ракеты составляла 14 030 мм, максимальный диаметр равнялся 1650 мм.

Стартовая масса ракеты «Фау-2» достигала 14 тонн и складывалась из массы боевого заряда (980 кг), компонентов топлива (8760 кг) и конструкции вместе с двигательной установкой (3060 кг).

Ракета состояла из более чем 30 тысяч отдельных деталей, а длина проводов электрического оборудования превышала 35 км.

На ракете устанавливался жидкостный ракетный двигатель с турбонасосной подачей обоих компонентов топлива. Основными агрегатами жидкостного ракетного двигателя являлись камера сгорания (КС), турбонасосный агрегат (ТНА), парогазогенератор, баки с перекисью водорода и марганцовокислым натрием, батарея из семи баллонов со сжатым воздухом.

Технологически «Фау-2» была поделена на 4 отсека: боевой, приборный отсек, баковый (топливный) и хвостовой отсеки. Такое разделение диктовалось условиями транспортировки.

Боевой отсек конической формы, изготовленный из мягкой стали толщиной 6 мм, общей длиной по оси (от основания обтекателя) 2010 мм, снаряжался аммотолом. Выбор этого взрывчатого вещества был обусловлен его относительной безопасностью к применению в условиях вибрации и нагрева. В верхней части боевого отсека находился высокочувствительный ударный импульсный взрыватель. От использования механических взрывателей пришлось отказаться в силу большой скорости столкновения ракеты с землёй, в результате чего механические взрыватели просто не успевали сработать и разрушались. Скорость падения ракеты составляла 1100 м/c. Подрыв заряда осуществлялся расположенным в его тыльной части пиропатроном по электрическому сигналу, полученному от взрывателя. Сигнальный кабель от головной части протягивался по каналу, расположенному в центральной части боевого отсека.

В приборном отсеке размещалась аппаратура системы управления и радиооборудование.

Топливный отсек занимал центральную часть ракеты. Горючее (75 % водный раствор этилового спирта) размещалось в переднем баке. Окислитель — жидкий кислород, заправлялся в нижний бак. Оба бака изготавливались из лёгкого сплава. В целях предотвращения изменения формы и поломок оба бака наддувались давлением, равным приблизительно 1,4 атмосферы. Пространство между баками и обшивкой плотно заполнялось теплоизолятором (стекловолокном).

Жидкостный двигатель ракеты Фау-2; схема этого двигателя стала классической для ЖРД на протяжении более полувека

В хвостовом отсеке на силовой раме размещалась двигательная установка, тягой на Земле в 25 тс. Подача топлива в камеру сгорания осуществлялась с помощью двух центробежных насосов, приводимых в действие турбиной, работающей за счёт парогаза, образующегося при разложении перекиси водорода в парогазогенераторе в присутствии катализатора — марганцовокислого натрия. Мощность турбины 680 л. с.

Одним из наиболее революционных технологических решений стала автоматическая система наведения. Координаты цели вводились в бортовой аналоговый вычислитель перед запуском. Установленные на ракете гироскопы контролировали её пространственное положение в течение всего полёта, а любое отклонение от заданной траектории выправлялось четырьмя графитными газодинамическими рулями, помещёнными в реактивную струю двигателя по периферии сопла. Отклоняясь, эти рули отклоняли часть реактивной струи, что изменяло направление вектора тяги двигателя, и создавало момент силы относительно центра масс ракеты, что и являлось управляющим воздействием (подобный способ заметно снижает тягу двигателя, к тому же графитные рули в реактивной струе подвержены сильной эрозии и имеют очень малый временной ресурс).

Четыре стабилизатора крепились фланцевыми стыками к хвостовому отсеку. Внутри каждого стабилизатора размещались электромотор, вал, цепной привод аэродинамического руля и рулевая машинка, отклоняющая газовый руль (находящийся в створе сопла, сразу за его срезом).

«Фау-2» на транспортно-установочном прицепе Meillerwagen

Развёртывание

С момента создания «Фау-2» в германском командовании велись споры по поводу схемы развёртывания ракет. Ракета заправлялась быстроиспаряющимся жидким кислородом, получение которого велось на специальных предприятиях. Поэтому, с технической точки зрения, разумно было развёртывать ракеты на стационарных позициях в непосредственной близости от заводов жидкого кислорода и запускать сразу же после заправки.

Военные, тем не менее, критически отнеслись к этой концепции. Их главным аргументом было превосходство авиации союзников в воздухе, делавшее любые стационарные позиции ракет слишком уязвимыми для массированных бомбардировок. По мнению военных, запуск ракет должен был осуществляться с мобильных быстро перемещающихся позиций, которые было бы трудно обнаружить и уничтожить.

Позиция военных тоже имела ряд недостатков, главным из которых были очевидные сложности с обслуживанием ракет на мобильных позициях, меньшая вероятность успешного запуска в полевых условиях и главное — сравнительно меньший темп запуска ракет с полевых позиций, чем с оборудованных стационарных комплексов. Тем не менее, военные настаивали на своём, утверждая, что любые стационарные комплексы будут подвергаться интенсивным воздушным бомбардировкам, которые если и не разрушат их полностью, то затруднят до крайности запуск ракет.

В конечном итоге, спор был разрешён в пользу стационарных комплексов вмешательством лично Гитлера, испытывавшего симпатии к грандиозным проектам. По его приказу было начато строительство нескольких гигантских заглублённых бункеров, каждый из которых должен был представлять собой защищённый от бомбардировок комплекс, предназначенный для предстартовой подготовки, заправки и запуска ракет в максимально быстром темпе.

Строительство нескольких подобных конструкций было начато в 1943, но не доведено до конца:

Как и предсказывалось военными, интенсивные воздушные бомбардировки союзников с применением 5-тонных бомб «Толлбой», падающих со сверхзвуковой скоростью и заглубляющихся в землю на большую глубину перед детонацией, сделали невозможным завершение строительства стационарных позиций. Колоссальные вложенные в них ресурсы были израсходованы напрасно. Хотя при этом не надо забывать, что противодействие этой угрозе потребовало привлечения также больших ресурсов Британии и США.

Ввиду очевидного фиаско концепции стационарных пусковых бункеров Гитлер изменил своё мнение и согласился на развёртывание ракет на мобильных позициях. Специально для запуска «Фау-2» был разработан установщик, называвшийся «майлерваген», который доставлял ракету на позицию и ставил её вертикально на стартовый стол.

Боевое применение

Жертвы «Фау-2» во время битвы на Шельде, Антверпен, 1944
Ракета «Фау-2», выставленная на Грунплатс (Groenplaats) в Антверпене
«Фау-2» на сборочной линии завода Миттельверк в горе Конштайн, 3 июля 1945

Нацистского вождя Адольфа Гитлера не покидала идея о производстве тяжёлой ракеты, которая должна была принести Англии возмездие. По его личному приказу с конца июля 1943 года огромный производственный потенциал был направлен на создание ракеты, получившей впоследствии пропагандистское название «Vergeltungswaffe-2» (в переводе с нем. «оружие возмездия»).

Министр вооружения Третьего рейха Альберт Шпеер позже в своих воспоминаниях писал:

Нелепая затея. В 1944 году в течение нескольких месяцев армады вражеских бомбардировщиков сбрасывали в среднем по 300 тонн бомб в день, а Гитлер мог бы обрушить на Англию три десятка ракет общей мощностью 24 тонны в сутки, что является эквивалентом бомбовой нагрузки всего лишь дюжины «Летающих крепостей». Я не только согласился с этим решением Гитлера, но и поддержал его, совершив одну из серьёзнейших своих ошибок. Гораздо продуктивнее было бы сосредоточить наши усилия на производстве оборонительных ракет «земля-воздух». Такая ракета была разработана ещё в 1942 году под кодовым именем «Вассерфаль» (Водопад).

Альберт Шпеер. «Третий рейх изнутри»[3]

и далее:

Поскольку мы впоследствии выпускали по девятьсот больших наступательных ракет каждый месяц, то вполне могли бы производить ежемесячно несколько тысяч этих меньших по размерам и стоимости ракет. Я и сейчас думаю, что с помощью этих ракет в сочетании с реактивными истребителями мы с весны 1944 года успешно защищали бы нашу промышленность от вражеских бомбардировок, но Гитлер, «одержимый жаждой мести, решил использовать новые ракеты для обстрела Англии».

[3]

Первую ракету с боевым зарядом выпустили по Парижу 6 сентября 1944 года[4]. На следующий день начали обстрел Лондона. Англичане знали о существовании немецкой ракеты, но они сначала ничего не поняли и подумали (когда в 18 часов 43 минуты 8 сентября в районе Чизвик раздался сильный взрыв), что взорвалась газовая магистраль (так как не было воздушной тревоги). После повторных взрывов стало ясно, что газовые магистрали ни при чём. И только тогда, когда около одной из воронок офицер из войск противовоздушной обороны поднял кусок патрубка, замороженного жидким кислородом, стало ясно, что это новое оружие нацистов (называвшееся ими «оружием возмездия» — нем. Vergeltungswaffe).

Эффективность боевого применения «Фау-2» была крайне невысокой: ракеты имели малую точность попадания (в круг диаметром 10 км попадало только 50 % запущенных ракет) и низкую надёжность (из 4300 запущенных ракет более 2000 либо взорвались на земле или в воздухе при запуске, либо вышли из строя в полёте)[5].

Всего с 8 сентября 1944 по 27 марта 1945 года, когда была выпущена последняя «Фау-2» по Англии, немцы произвели на Англию пуск 1359 ракет, из которых до территории Англии долетели 1054 ракеты. Известно распределение мест их падений (по графствам): на Лондон упали 517 ракет, на Эссекс — 378 ракет, на Кент — 64 ракеты, на Хартфордшир — 34 ракеты, на Норфолк — 29 ракет, на Суффолк — 13 ракет, на Суррей, Суссекс, Бедфордшир и Букингемшир — от 2 до 8 ракет, на Кембриджшир и Беркшир — по одной ракете[6].

По различным источникам, пуск ракет, направленных за семь месяцев для разрушения Лондона, привёл к гибели 2724 человек (в среднем, от каждой ракеты погибал один или два человека) и тяжёлым ранениям 6467 человек[6].

Чтобы сбросить такое же количество взрывчатки, какое было сброшено американцами при помощи четырёхмоторных бомбардировщиков B-17 («Летающая крепость»), пришлось бы использовать 66 000 «Фау-2», на выпуск которых понадобилось бы 6 лет.

об эффективности применения Фау-2 — там же, c. 463.

16 декабря 1944 года «Фау-2» упала на кинотеатр «Рекс» в Антверпене, где в тот момент находилось около тысячи человек. В результате погибло 567 человек. Падение «Фау-2» на кинотеатр «Рекс» стало самой смертоносной атакой этой ракеты за всё время Второй мировой войны. В Англии самой смертоносной стала атака 25 ноября 1944 года, когда от разрыва одной «Фау-2» в Лондоне погибли 160 человек и получили тяжёлые ранения 106 человек[6].

В последний раз «Фау-2» были применены во время сражения за Антверпен в 1945 году[7].

Рядом с подземным заводом по производству ракет Миттельверк, на южном склоне горы Конштайн, находился концентрационный лагерь Дора, поставлявший заводу рабочих. Производство этих ракет унесло больше жизней, чем сами ракетные удары[8]. В лагере нашли зарытыми 25 тыс. трупов, ещё 5 тыс. человек было расстреляно перед наступлением американской армии[источник не указан 3035 дней].

На основе «Фау-2» разрабатывался проект двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты A-9/A-10 с дальностью полёта 5000 км. Её предполагалось использовать для поражения крупных объектов и деморализации населения на территории США. Однако доведение ракеты до боевого применения к моменту поражения нацистской Германии так и не состоялось.

Проекты на базе Фау-2

Внешние видеофайлы
Запуск ракеты «Фау-2» (видео, 3,1 МБ)

A4b

В 1941 году в попытке увеличить дальность полёта баллистической ракеты была предложена идея оснастить её крыльями, переведя тем самым заключительную стадию полёта в сверхзвуковое планирование. Проект получил некоторое развитие в 1944 году, когда в экспериментальных целях несколько серийных Фау-2 были оснащены крыльями высокой стреловидности[9].

Предполагалось, что за счёт сверхзвукового планирования дальность действия ракеты удастся увеличить до 750 км, что позволило бы атаковать цели на территории Великобритании непосредственно с территории Германии. Два экспериментальных запуска были проведены: первый (неудачный) 27 декабря 1944, и второй — 24 января 1945. Во время второго пуска ракета достигла скорости, соответствующей М=4 (то есть в четыре раза превышающей скорость звука), прежде чем крылья отвалились от фюзеляжа и ракета разрушилась.

A4 подводного запуска

В 1943 году была выдвинута идея использовать подводные лодки для доставки ракет А4 к побережью США и обстрела ими прибрежных городов[10]. Так как ракета перед запуском должна была быть установлена вертикально, расположить её внутри существующих германских лодок было невозможно, поэтому для доставки ракеты в подводном положении предполагалось использовать буксируемый пусковой контейнер, внутри которого располагалась ракета, топливо и окислитель. Перед запуском, после всплытия, контейнер выравнивался вертикально за счёт заполнения кормовых балластных цистерн, ракета заправлялась и осуществлялся пуск.

Проект получил развитие, и три подобных контейнера были заказаны в 1944 году, но только один собран к концу войны; вся система ни разу не была испытана[10]. Однако разведка союзников сумела получить некоторые данные о проекте в 1944 году и ВМФ США разработал специальные меры по противодействию развёртыванию ракетоносных субмарин, если бы таковые вышли в океан. В январе 1945 года во время попытки крупной «волчьей стаи» прорваться из Норвегии в Северную Атлантику эти действия были ошибочно приняты за намерение развернуть ракеты для удара по Нью-Йорку, ошибка выяснилась только после разгрома немецкого соединения.

После войны

После войны американскими оккупационными властями из Германии в США в разобранном виде было вывезено около 100 готовых ракет. В США исследования трофейных ракет проводились в рамках программы разработки баллистических ракет Hermes. В 1946—1952 годах армия США осуществила 63 пуска ракет с исследовательскими целями; один запуск произведён с палубы авианосца.

Первая фотография Земли из космоса, сделанные 24 октября 1946 года на суборбитальной ракете V-2

Первые фотографии планеты Земля, непосредственно из космоса, были сделаны 24 октября 1946 года на суборбитальной ракете V-2, запущенной в США (полёт № 13) с ракетного полигона White Sands. Самая большая высота (65 миль, 105 км) была в 5 раз выше, чем на любой фотографии, сделанной до этого полёта; фотографии делались каждые полторы секунды.

Советские оккупационные власти в Германии как минимум до 1952 года вели программу испытательных запусков скопированных с «Фау-2» образцов ракет и её модификаций на полигоне Пенемюнде, который теперь обслуживал советскую ракетную программу[11].

Значение в освоении космоса

Именно ракета «Фау-2» стала первым в истории искусственным объектом, совершившим суборбитальный космический полёт. В первой половине 1944 года с целью отладки конструкции был произведён ряд вертикальных пусков ракет с несколько увеличенным (до 67 сек) временем работы двигателя (подачи топлива). Высота подъёма при этом достигала 188 километров[12].

С запуска трофейных, а позже модифицированных ракет «Фау-2» начинались как некоторые американские (программа Hermes), так и советские ракетные программы. Первые китайские баллистические ракеты Дунфэн-1 также начинались с освоения советских ракет Р-2, созданных на основе конструкции «Фау-2». Однако серьёзного влияния на последующую китайскую ракетную программу выпуск Р-2 не оказал. Действительное её развитие началось с освоения Р-5М и гептиловых ЖРД конструкции Исаева, имеющих иную генеалогию.

По мнению историка освоения космоса и куратора лондонского музея космических технологий Дуга Милларда (Doug Millard), все достижения в освоении космоса, включая высадку на Луну, были сделаны на основе технологий Фау-2[8].

Тактико-технические характеристики

Жидкостный ракетный двигатель работал на 75 % этиловом спирте (около 4 тонн) и жидком кислороде (около 5 тонн) и развивал тягу до 270 кН, обеспечивая среднюю скорость полёта в 1700 м/с (6120 км/ч). Дальность полёта достигала 320 км, высота траектории до 100 км. Боевая часть, содержащая до 830 кг аммотола, размещалась в головном отсеке. Основные параметры ракеты приведены в таблице ниже:

Копия первой ракеты «Фау-2» в музее Пенемюнде
Картинка из фильма «Девушка на Луне», нанесённая на основание ракеты (копия первой ракеты «Фау-2» в музее Пенемюнде)
Общая длина ракеты, мм 14 030[13]
Диаметр корпуса, мм 1650[13]
Диаметр по стабилизаторам, мм 3558[13]
Масса незаправленной ракеты с боевой частью, кг 4000
Масса стартовая, кг 12 500[13]
Количество расходуемых
веществ
масса спирта (75 %), кг 3900[13]
масса жидкого кислорода, кг 5000[13]
масса перекиси водорода, кг 175[13]
масса перманганата натрия, кг 14[13]
масса сжатого воздуха, кг 17[13]
Расход топлива, кг/с 127
Пропорция смеси (спирт/кислород) 0,81
Тяга двигателя на старте, кг 25 000[13]
Ускорение на старте, g 0,9
Температура в камере сгорания, °C ~2700
Давление в камере сгорания, атм. 15,45
Давление зажигания (сверх давления в камере сгорания), атм. 2,4
Скорость истечения топлива, м/с 2050
Время набора скорости звука, с 25
Время работы двигателя, с 65—80[13]
Тяга перед отсечкой топлива, кг 4200
Ускорение перед отсечкой топлива, g 5
Скорость ракеты в конце работы двигателя, м/с 1450[13]
Координаты ракеты к моменту
отсечки подачи топлива
по высоте, км 25[13]
по горизонтали, км 20[13]
Дальность стрельбы практическая, км 274
Дальность стрельбы максимальная, км 380
Высшая точка траектории, км 80—90
Скорость падения (у земли), м/с 450[13]
Масса головной части, кг 1000[13]
Масса взрывчатого вещества, кг 730—830[13]
Действие у цели
при тротиловом снаряжении
диаметр воронки, м 25—30[13]
глубина воронки, м 15[13]
Отклонение от цели по проекту (КВО), км 0,5—1 (0,002—0,003 от дальности[14])
реализовано, км 4,5 система управления «LEV-3» (полигонные испытания)[15];
2,0 система радиокомандного управления «Leitstrahlstellung» (полигонные испытания)[15];

±10—20[16]; 4,5—6[15] по данным Редстоунского арсенала (США)

по результатам отстрела в 1947 году
11 ракет собранных в СССР, км
±5[сн 1][17]

Сравнительная характеристика


См. также

Примечания

Комментарии
  1. Пять ракет из одиннадцати, ещё три ракеты разрушились в полёте и упали вблизи старта из-за отказа системы управления и недостаточной прочности корпуса и три ракеты достигли цели с большими отклонениями (десятки километров), также из-за проблем с системой управления.
Источники
  1. 1 2 Ненахов Ю. Ю. «Чудо-оружие» Третьего рейха. Архивировано 13 января 2010 года.
  2. Дорнбергер Вальтер. Фау-2. Сверхоружие Третьего Рейха. 1930—1945 = V-2. The Nazi Rocket Weapon / Пер. с англ. И. Е. Полоцка. — М.: Центрполиграф, 2004. — 350 с. — ISBN 5-9524-1444-3. Архивировано 28 октября 2012 года.
  3. 1 2 Шпеер А. [www.lib.ru/MEMUARY/GERM/shpeer.txt Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности]. — М., 2005. — С. 463—464.
  4. Лей, 1961, с. 185.
  5. ФАУ-2 // «Ташкент» — Ячейка стрелковая / [под общ. ред. А. А. Гречко]. — М. : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1976. — С. 252—253. — (Советская военная энциклопедия : [в 8 т.] ; 1976—1980, т. 8).
  6. 1 2 3 Константинов И. Ракетная бомбардировка Англии // Военно-исторический журнал. — 1960. — № 6. — С. 55—64.
  7. Лей, 1961, с. 187.
  8. 1 2 «The nazis space-age rocket» Архивная копия от 16 апреля 2016 на Wayback Machine, BBC, 8 September 2014
  9. A4b Архивировано 14 мая 2011 года.
  10. 1 2 Михаил Козырев, Вячеслав Козырев. A4b // Реактивная авиация второй мировой войны. — М.: Центрполиграф, 2012. — 512 с. — 3000 экз. — ISBN 978-5-227-03858-6.
  11. Warner, C. F. ; Bohl, W. G. Jet Propulsion News. // Journal of Jet Propulsion. — May-June 1952. — Vol. 22 — No. 3 — P. 163.
  12. Walter Dornberger. Peenemünde. Moewig Dokumentation (Том 4341). — Berlin: Pabel-Moewig Verlag Kg, 1984. — С. 297. — ISBN 3-8118-4341-9.
  13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ивкин, Сухина, 2010, Из отчёта о работе института "Нордхаузен" начальника института гвардии генерал-майора артиллерии Л. Гайдукова и главного инженера С. Королёва.
  14. Орлов А. С. [epizodsspace.no-ip.org/bibl/orlov/sekret-orujie/01.html Секретное оружие третьего рейха]. — М.: «Наука», 1975. — P. 17—18. — 200 000 экз.
  15. 1 2 3 V-2 in: Encyclopedia Astronautica Архивировано 6 сентября 2008 года.
  16. Ивкин, Сухина, 2010, Докладная записка Д. Ф. Устинова и других И. В. Сталину об ознакомлении с работами по реактивному вооружению в Германии от 24 июня 1946 г..
  17. Ивкин, Сухина, 2010, Докладная записка Н. Д. Яковлева и других И. В. Сталину о результатах пусков ракет Фау-2 от 28 ноября 1947 г..

Литература

  • Вилли Лей. Ракеты и полёты в космос = Rockets, missiles and space travel / под ред. полковника Бузинова В. М.. — М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1961. — 423 с.
  • Tracy Dungan. V-2: A Combat History of the First Ballistic Missile (англ.). Westholme Publishing, 2005, ISBN 1-59416-012-0.
  • Вальтер Дорнбергер. ФАУ-2. Сверхоружие Третьего рейха 19301945, Москва, Центрполиграф, 2004, ISBN 5-9524-1444-3.
  • Альберт Шпеер. Ошибки. Секретное оружие и СС // Третий рейх изнутри. Воспоминания рейхсминистра военной промышленности. — М., 2005.
  • Хвощин В., Каневский А. Тайны ракеты Фау-2. «Чудо-оружие» нацистской Германии // Крылья Родины. — М., 1998. — № 05. — С. 16—20. — ISSN 0130-2701.
  • Задача особой государственной важности : Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения (1945—1959 гг.) : сб. док. / сост.: В. И. Ивкин, Г. А. Сухина. — М. : РОССПЭН, 2010. — 1207 с. — ISBN 978-5-8243-1430-4.
  • Космонавтика : маленькая энциклопедия / [ред.: Д. М. Беркович, З. П. Преображенская, М. Д. Бочарова и др.]. ─ М.: Советская энциклопедия, 1968. ─ 528 с. : ил. + прил. ─ (Маленькие энциклопедии: история — наука — техника — культура — жизнь).
  • The Robot Blitz: ADA Against V-Weapons. // Air Defense Artillery. — Winter 1983. — No. 1 — P. 4—6 — ISSN 0740-803X.

Ссылки

Read other articles:

Marcus Grönholm Marcus Grönholm nel 2014 Nazionalità  Finlandia Automobilismo Specialità Rally Carriera Carriera nel mondiale Rally Esordio Rally di Finlandia 1989 Stagioni 1989 - 2010 Scuderie Lancia, Toyota, SEAT, Mitsubishi, Peugeot, Ford, Subaru Mondiali vinti 2 (2000 e 2002) Rally disputati 153 Rally vinti 30 Podi 61 Punti ottenuti 615 Statistiche aggiornate al Rally di Svezia 2019 Modifica dati su Wikidata · Manuale Marcus Grönholm (Kauniainen, 5 febbraio 1968) è un ex…

Italian painter Andrea Previtali's The Annunciation, c. 1508. Note the display of an Oriental carpet. Andrea Previtali (c. 1480 –1528) was an Italian painter of the Renaissance period, active mainly in Bergamo. He was also called Andrea Cordelliaghi. Biography The Transfigured Christ (1513) Previtali was a pupil of the painter Giovanni Bellini. In Bergamo, he painted a John the Baptist preaching with other saints (1515) for the church of Santo Spirito,[1] a San Benedet…

Akurasi menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya, presisi menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran. Dalam bidang ilmu pengetahuan, industri rekayasa, dan statistik, akurasi[1] dari suatu sistem pengukuran adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya. Kepresisian dari suatu sistem pengukuran, disebut juga reproduktifitas (bahasa Inggris: reproducibility) atau pengulangan (bahasa Inggri…

Questa voce sull'argomento calciatori messicani è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Luis Alfonso Rodríguez Nazionalità  Messico Altezza 175 cm Peso 71 kg Calcio Ruolo Centrocampista Squadra  Pachuca CarrieraSquadre di club1 2007-2011 Monterrey30 (1)2011-2013→  San Luis20 (2)2013-2016 Chiapas95 (7)2016-2023 Tigres UANL157 (7)2023-2024 Juárez32 (0)2024-…

土库曼斯坦总统土库曼斯坦国徽土库曼斯坦总统旗現任谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫自2022年3月19日官邸阿什哈巴德总统府(Oguzkhan Presidential Palace)機關所在地阿什哈巴德任命者直接选举任期7年,可连选连任首任萨帕尔穆拉特·尼亚佐夫设立1991年10月27日 土库曼斯坦土库曼斯坦政府与政治 国家政府 土库曼斯坦宪法 国旗 国徽 国歌 立法機關(英语:National Council of Turkmenistan) 土…

Luperosaurus Luperosaurus cf. kubli Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Chordata Subfilum: Vertebrata Kelas: Reptilia Ordo: Squamata Subordo: Sauria Famili: Gekkonidae Genus: LuperosaurusGray, 1845[1] Luperosaurus adalah marga tokek pohon dari suku Gekkonidae yang tersebar luas di kepulauan Nusantara meliputi Semenanjung Malaya, Indonesia, hingga Filipina.[2] Spesies Berikut adalah spesies-spesies menurut situs Reptile Database.[2] Luperosaurus angliit Brown, Die…

العلاقات الإسواتينية الزامبية إسواتيني زامبيا   إسواتيني   زامبيا تعديل مصدري - تعديل   العلاقات الإسواتينية الزامبية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين إسواتيني وزامبيا.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية للدولتين: وجه ال…

Азартні ігриАзартні ігриза країнами та територіямиІнтер'єр казино Marina Bay Sands  Сінгапур Австралія та Океанія Нова Зеландія Європа Австрія Албанія Бельгія Болгарія Велика Британія ( Гібралтар, Північна Ірландія, Уельс, Шотландія) Вірменія Естонія Данія Ірландія Іспанія І…

Artikel ini perlu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Artikel ini ditulis atau diterjemahkan secara buruk dari Wikipedia bahasa selain Indonesia. Jika halaman ini ditujukan untuk komunitas berbahasa tersebut, halaman itu harus dikontribusikan ke Wikipedia bahasa tersebut. Lihat daftar bahasa Wikipedia. Artikel yang tidak diterjemahkan dapat dihapus secara cepat sesuai kriteria A2. Jika Anda ingin memeriksa artikel ini, Anda boleh menggunakan mesin penerjemah. Namun ingat, mohon tidak menyalin has…

本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。 此條目需要补充更多来源。 (2019年5月2日)请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除。致使用者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:千里達及托巴哥 — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源(判定指引)。 此…

British politician (1915–2005) The Rt Hon Sir Frederick Corfield Sir Frederick Vernon Corfield PC QC (1 June 1915 – 25 August 2005) was a British Conservative politician and minister. Early life Corfield was the son of Brigadier Frederick Alleyne Corfield of the British Indian Army and Mary Graham Vernon, daughter of Thomas Bowater Vernon of Hanbury, Walllington (then in Surrey).[1] His father also owned the Chatwall estate at Cardington, Shropshire, which Frederick inherited on …

Luksong tinik in Manila, 1910. Photographic image from the Smithsonian Libraries National Anthropological Archives Luksong tinik (English: jumping over thorns) is a popular game in the Philippines. It is originated in Cabanatuan, Nueva Ecija, played by two teams with equal numbers of players. Each team designates a leader, the nanay (mother), while the rest of the players are called anak (children). The players chosen to be nanay are usually the ones who can jump the highest. The game involves p…

Regional economic community including eastern and southwestern African states Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (Arabic)Marché commun de l'Afrique orientale et australe (French)Mercado Comum da África Oriental e Austral (Portuguese) Coat of arms Anthem: People of Africa[1] Map of Africa indicating COMESA membership.  Current members  Former members  Secretariat Lusaka, Zam…

Докладніше: Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну У статті наведено список втрат силових структур України у російсько-українській війні з 24 по 31 серпня 2014 року (включно). Згідно Книги пам'яті полеглих за Україну 29 серпня 2014 року дотепер вваж…

العلاقات السلوفينية الموريتانية سلوفينيا موريتانيا   سلوفينيا   موريتانيا تعديل مصدري - تعديل   العلاقات السلوفينية الموريتانية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين سلوفينيا وموريتانيا.[1][2][3][4][5] مقارنة بين البلدين هذه مقارنة عامة ومرجعية ل…

Air branch of the U.S. Marine Corps United States Marine Corps AviationUnited States Marine Corps Aviation emblemActive22 May 1912 - PresentCountryUnited StatesBranchUnited States Marine CorpsTypeNaval aviationPart ofHeadquarters Marine CorpsMilitary unit A Marine Corps CH-53E Super Stallion flies above the USS San Diego (LPD-22) over the Persian Gulf in 2021 The United States Marine Corps Aviation (USMCA) is the aircraft arm of the United States Marine Corps. Aviation units withi…

2002 United States House of Representatives elections in South Carolina ← 2000 November 5, 2002 (2002-11-05) 2004 → All 6 South Carolina seats to the United States House of Representatives   Majority party Minority party   Party Republican Democratic Last election 4 2 Seats won 4 2 Seat change Popular vote 569,267 344,972 Percentage 57.83% 35.04% Swing 2.60% 4.55% WinnersVote share Republican   60–70%   80…

Questa voce o sezione sull'argomento porti non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Porto di GenovaStato Italia Regione Liguria Provincia Genova Comune Genova MareMar Ligure Tipocontainer, officine navali, traghetti, crociere Passeggericirca 2 094 701 (2021) Traffico mercicirca 48831000 t (2021) Coordinate4…

American television and radio broadcast company (1924–2019) Tribune Broadcasting Company, LLCFormerlyWGN Incorporated(1924–1966)WGN Continental Broadcasting Company(1966–1981)Company typeSubsidiaryIndustryBroadcast televisionradioFounded1924; 100 years ago (1924)DefunctSeptember 19, 2019; 4 years ago (2019-09-19)FateAcquired by NexstarSuccessorNexstar Media GroupHeadquarters515 North State Street, Chicago, Illinois, United StatesArea servedUnited StatesK…

This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (April 2024) Natividad RuizAlma materUniversity of KansasWashington University in St. LouisScientific careerFieldsMicrobiologyInstitutionsOhio State UniversityDoctoral advisorMichael G. CaparonOther academic advisorsJohn C. BrownThomas J. Silhavy Natividad Ruiz is an American microbiologist who is a professor at the Ohio State Un…