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ストッピングパワーとは、武器(典型的には銃器などの遠距離武器)が標的(人間または動物)を無力化または行動不能にする能力と想定される[1] 。ストッピングパワーは、最終的に死に至るかどうかに関わらず、標的の行動を停止させる武器の能力のみを指す点で致死性とは対照的である。どの弾薬が最も高いストッピングパワーを持つかは、しばしば議論されるテーマである。
ストッピングパワーは、発射体(弾丸、散弾、スラッグ)の物理的特性と終末挙動、標的の生物学的特徴、そして弾痕の位置と関連していますが、この問題は複雑で、容易に研究できるものではありません。通常、口径の大きい弾薬は銃口エネルギーと運動量が大きいため、従来はストッピングパワーが高いと広く考えられてきましたが、関連する物理学的要因は多岐にわたり、口径、銃口速度、弾丸の質量、弾丸の形状、弾丸の材質など、すべてが弾道に影響を与えます。
多くの異論があるにもかかわらず、ストッピングパワーに関する最も一般的な理論は、通常、弾丸の力ではなく、弾丸の傷害効果によって引き起こされるというものです。これは通常、急速な失血による循環不全を引き起こし、運動機能障害や意識喪失につながります。[要出典] 「ビッグホール学派」と貫通および永続的な組織損傷 の原理は、この考え方と一致しています。他の一般的な理論は、弾丸のエネルギーと、静水圧ショックやエネルギー伝達(運動エネルギーの蓄積に類似)など、神経系への影響に重点を置いています。
歴史
ストッピングパワーの概念は、19世紀後半に植民地軍(モロ反乱時のフィリピンのアメリカ軍やニュージーランド戦争時のイギリス軍を含む)が近距離で拳銃では先住民の部族民の突撃を阻止できないことに気づいたときに生まれました。これが、一発の弾丸で敵を阻止できる、 より大口径の武器(旧式の.45コルトや新開発の.45ACPなど)の導入または再導入につながりました
シーモア遠征隊の中国遠征中、廊坊の戦いの一つにおいて、剣と槍で武装した中国義和団は、ライフル銃を装備した八カ国連合軍に対し、大規模な歩兵突撃を行った。至近距離から、イギリス兵は義和団の突撃を止めるまでに、 .303リー・メトフォード弾を4発撃たなければならなかった。アメリカ陸軍将校ボーマン・マッカラは、義和団を止めるにはライフル銃1発の射撃では不十分で、複数回の射撃が必要だったと報告している。義和団を即座に止めるには、機関銃のみが効果的であった。[2]
モロの反乱では、自爆攻撃を行ったモロ・ムスリムのジュラメンタドスは、銃撃された後もアメリカ兵に突撃を続けました。ハッサン蜂起のパングリマ・ハッサンは、死ぬまでに何十発も撃たれました。[3] [4] [5] [6] [7]このため、アメリカ軍は.38ロングコルト・リボルバーを段階的に廃止し、モロ人に対して.45コルトの使用を開始せざるを得なくなりました。[8] [9] [10] [11]
イギリス軍は、インドの北西国境紛争やスーダンのマフディー戦争など、様々な紛争で拡張弾を使用しました。イギリス政府は1899年のハーグ条約でその使用禁止に反対票を投じましたが、この禁止は国際戦争にのみ適用されました。
制止力の問題に対処するため、モザンビーク訓練は、標的を迅速に無力化する可能性を最大化するために開発されました
「マンストッパー」とは、人間の標的を確実に無力化、つまり「停止」させることができる銃器と弾薬の組み合わせを指す非公式な用語です。例えば、.45 ACP弾と.357マグナム弾はどちらも「マンストッパー」として確固たる評判を得ています。歴史的に、ある種の弾薬は「マンストッパー」という特定の商標名を持っていました。正式にはMk III弾薬と呼ばれ、 20世紀初頭にイギリスのウェブリー.455サービスリボルバーに合うように作られました。この弾薬は、両端に半球状の窪みを持つ220グレイン(14g)の円筒形の弾頭を使用していました。先端は衝撃で変形する中空点弾として機能し、底部は開いて弾丸を銃身内に封じ込めます。 1898年に「凶暴な敵」に対する使用のために導入されましたが[12] 、ハーグ条約の軍用弾薬に関する国際法に違反する懸念からすぐに人気がなくなり、1900年には再発行されたMk II尖頭弾に置き換えられました。
一部のスポーツ用武器は「ストッパー」または「ストッピングライフル」とも呼ばれます。これらの強力な武器は、バッファローやゾウなどの突然突進してくる動物を止めるために、狩猟 者(またはそのガイド)によってよく使用されます。
弾丸の力学
弾丸は貫通した組織を破壊または損傷し、創傷経路を形成します。また、組織を通過する際に、近くの組織を伸張させ、拡張させます。これらの2つの効果は、通常、永久空洞(弾丸が肉を貫通する際に残る軌跡)と一時空洞と呼ばれます。一時空洞とは、その名の通り、弾丸が肉を通過する際に生じる一時的な(瞬間的な)変位であり、弾丸の実際の直径よりも何倍も大きくなります。[13]これらの現象は、液体中の 低圧キャビテーションとは無関係です
永久的および一時的なキャビテーションの発生程度は、弾丸の質量、直径、材質、設計、速度によって異なります。これは、弾丸が組織を切断するのではなく、押し潰すためです。直径の半分のオジブ設計のメプラットと硬質の固体銅合金材料で作られた弾丸は、弾丸の真前の組織のみを押し潰します。このタイプの弾丸(モノリシックソリッドライフル弾)は、組織が弾丸の周りを流れる際に一時的なキャビテーションが発生しやすく、深く狭い創傷経路を形成します。2つの直径を持つ中空ポイントのオジブ設計メプラットと低アンチモン 鉛合金コアに薄い金メッキの金属ジャケット材を使用した弾丸は、弾丸が膨張するにつれて前方および側方の組織を押し潰します。弾丸の膨張に費やされるエネルギーにより、速度はより急速に低下します。このタイプの弾丸(ホローポイントハンドガン弾)は、組織が弾丸によって押し潰されて他の組織へと加速されるため、より永久的なキャビテーションが発生しやすく、創傷経路はより短く広くなります。この一般的な規則の例外は、直径に比べて長い非膨張弾です。これらは衝突後すぐに不安定になり、ヨーイング(回転)する傾向があり、一時的および永続的なキャビテーションを増加させます。

弾丸は、標的に応じて異なる挙動をするように作られています。弾丸によって、衝突時に膨張しない、高速で衝突時に膨張する、衝突時に膨張する、広範囲の速度で膨張する、低速で衝突時に膨張する、衝突時に回転する、衝突時に破片化する、または衝突時に崩壊するなど、様々な構造になっています
弾丸の膨張を制御するために、弾頭の設計と材料が設計されています。弾頭の設計は、平らなもの、オジーブに応じて丸型から尖ったもの、直径が大きく浅いもの、または直径が狭く深く、一体型の弾丸の端に細長い打ち抜き穴が開いた中空尖頭型などがあります。弾丸の製造に使用される材料は、純鉛、硬度を高めるための合金鉛、速度を上げるためのニッケルと亜鉛の銅合金である金メッキの金属ジャケット、純銅、重量を増やすためにタングステン鋼合金インサートを入れた 青銅の銅合金です。
一部の弾丸は、鉛の芯をジャケットに接着することで、衝撃時の重量保持を高め、より大きく深い傷のチャネルを作り出します。一部の弾丸は、弾丸の中央にウェブがあり、弾丸の膨張を制限しながら貫通を促進します。一部の弾丸は、貫通を促進するために二重の芯を持っています
危険な大型狩猟動物に対して制止力を持つと考えられる弾丸は、通常11.63mm(.458口径)以上で、12ゲージの散弾銃用スラグ弾も含まれます。これらの弾丸は一体型の固体で、フルメタルジャケットとタングステン鋼のインサートを備えています。近距離での高速衝撃にも耐えられるよう作られています。これらの弾丸は、狩猟動物の体全体に着弾し、貫通し、必要に応じて周囲の組織や重要な臓器にエネルギーを伝達することが期待されています。
人間に対して使用される場合の銃器の制止力は、より複雑な問題です。その理由の1つは、多くの人が銃撃されると自発的に敵対行動をやめるためです。彼らは逃げるか、降伏するか、すぐに倒れます。これは「心理的無力化」と呼ばれることもあります
身体的無力化は主に射撃場所の問題です。頭部を撃たれた人のほとんどは即座に無力化されますが、四肢を撃たれた人のほとんどは、銃器や弾薬の種類に関わらず、無力化されません。ショットガンは通常、胴体への一発の射撃で無力化しますが、ライフル、特に拳銃は信頼性が低く、特に.25ACP、.32 S&W、リムファイアモデルなど、FBIの貫通基準を満たしていないものは信頼性が低くなります。より強力な拳銃は、使用される弾薬によっては基準を満たす場合もあれば、満たさない場合もあります。あるいは、貫通しすぎる場合もあります
完全被覆弾は、あまり膨張することなく深く貫通しますが、ソフトポイント弾やホローポイント弾は、より広く浅い創傷経路を作ります。グレイザー・セーフティ・スラッグやマグセーフ弾などの事前に破片化された弾丸は、標的に着弾すると散弾に分裂するように設計されています。この破片化は、標的にさらなる外傷を与えること、そして標的や壁などの周囲の環境への跳弾や過貫通による付随的な損傷を軽減することを目的としています。破片化弾は、敵対的な人間の背中にある重要な臓器を破壊するのに必要な深い貫通を達成する可能性は低いことが示されています。[要出典]
傷害効果
物理的
永続的な空洞化と一時的な空洞化は、生物学的影響が大きく異なります。心臓に穴が開くと、ポンプ機能の低下、失血、そして最終的には心停止を引き起こします。肝臓や肺に穴が開くと、同様の症状が現れますが、肺への銃撃は血液の酸素化を低下させるという追加の効果があります。しかし、これらの影響は心臓への損傷よりも一般的にゆっくりと現れます。脳に穴が開くと、即座に意識を失い、命を落とす可能性があります。脊髄に穴が開くと、四肢の一部または全部への神経信号が瞬時に遮断され、標的は機能不全に陥り、多くの場合、死に至ります(心臓と肺への神経信号が、胸部上部や首への銃撃によって遮断されるため)。対照的に、腕や脚に穴が開き、それが筋肉のみに命中した場合、激しい痛みを引き起こしますが、大血管(例えば、 大腿動脈や上腕動脈)が同時に切断されない限り、致命的となる可能性は低いです。
生体組織と同一の試験材料がないため、一時的なキャビテーションの影響は十分に理解されていません。弾丸の影響に関する研究は、通常、弾道ゼラチンを用いた実験に基づいています。この実験では、一時的なキャビテーションによってゼラチンが引き伸ばされた部分に放射状の裂け目が生じます。このような裂け目は視覚的に魅力的ですが、一部の動物組織(骨や肝臓を除く)はゼラチンよりも弾力性があります。[要出典]ほとんどの場合、一時的なキャビテーションは打撲以上のものを引き起こす可能性は低いです。 [要出典]一時的なキャビテーションによって神経束が損傷し、スタン効果が生じる可能性があるという推測もありますが、これは確認されていません
唯一の例外は、非常に強力な一時的な空洞が脊椎と交差する場合です。この場合、結果として生じる鈍的外傷により、脊椎が強くぶつかり、脊髄が切断されるか、または標的を意識不明、気絶、または麻痺させるほど損傷する可能性があります。たとえば、1986年のFBIマイアミ銃撃戦で、8人のFBI捜査官と2人の銀行強盗との間で起こった銃撃戦では、ゴードン・マクニール特別捜査官は、マイケル・プラットが発射した高速度の.223弾が首を撃ちました。弾丸は脊椎に直接当たらず、負傷は致命傷ではありませんでしたが、一時的な空洞形成はマクニール特別捜査官を数時間麻痺させるのに十分でした。同様に、一時的な空洞形成は、弾丸が間一髪で大腿骨を外れた場合に大腿骨を骨折させる可能性があります。 [14]
一時的なキャビテーションは、非常に大きな力が加わると組織の断裂を引き起こす可能性があります。筋肉の引張強度はおおよそ1~4MPa(145~580lbf/in 2)の範囲で、一時的なキャビテーションによって生じる圧力がこれ以下であれば、損傷は最小限に抑えられます。ゼラチンなどの弾性の低い媒体は引張強度がはるかに低いため、同じ力で打撃を受けた場合、より大きな損傷を示します。一般的な拳銃の速度では、弾丸は1MPaをはるかに下回る圧力で一時的な空洞を形成するため、直接接触していない弾性組織に損傷を与えることはできません。
大腿骨などの主要な骨に命中したライフルの弾丸は、そのエネルギー全体を周囲の組織に費やす可能性があります。命中した骨は通常、着弾点で粉砕されます
高速破片化は一時的なキャビテーションの影響を増大させる可能性があります。弾丸から切り離された破片は、主要な侵入点の周囲に多数の小さな永久的な空洞を引き起こします。弾丸の主塊は、穿孔された組織が引き伸ばされるにつれて、非常に大きな量の裂傷を引き起こす可能性があります。
銃撃されたときに人や動物が無力化される(つまり「停止する」)かどうかは、身体的、生理学的、心理的影響など、多くの要因に依存します。
神経学的
人や動物を即座に無力化する唯一の方法は、中枢神経系(CNS)を麻痺、意識喪失、あるいは死に至るまで損傷または混乱させることです。銃弾はこれを直接的にも間接的にも達成できます。銃弾が脳や脊髄に十分な損傷を与えれば、それぞれ即座に意識喪失または麻痺に至る可能性があります。しかし、これらの標的は比較的小さく、動きやすいため、最適な状況下でも命中させるのは非常に困難です。
弾丸は心血管系を損傷することで間接的に中枢神経系を混乱させ、意識を維持するのに十分な酸素を脳に供給できなくなる可能性があります。これは、大血管や血液を運ぶ臓器の穿孔による出血、または肺や気道の損傷が原因である可能性があります。脳への血流が完全に遮断された場合でも、人間の脳には10~15秒間の意図的な行動を行うのに十分な酸素化された血液が残っていますが、 [15]被害者が意識を失い始めると、その効果は急速に低下します。
弾丸が中枢神経系を直接損傷または混乱させない限り、人や動物は生理学的損傷によって即座に完全に無力化されることはありません。しかし、弾丸は特定の行動を妨げる他の障害を引き起こす可能性があり(大腿骨を撃たれた人は走れません)、重傷による生理学的疼痛反応はほとんどの人を一時的に無力化します
いくつかの科学論文は、弾道圧力波が、胸部や四肢への被弾による中枢神経系の損傷を含む、創傷や無力化に及ぼす影響を明らかにしています。[16] [17] [18] [19] これらの論文は、ライフルとピストルの両方のレベルのエネルギー伝達における遠隔創傷影響を記録しています。
コートニーとコートニーによる最近の研究は、弾道圧力波が遠隔神経影響を引き起こし、無力化や損傷につながるという説得力のある裏付けを提供しています。[20] [21]この研究は、スネソンらによる以前の研究に基づいています。研究者たちは豚の脳に高速圧力トランスデューサーを埋め込み、大腿部を撃たれた豚の脳に大きな圧力波が到達することを実証しました。[17]これらの科学者たちは、大腿部から発生した弾道圧力波の遠隔影響によって引き起こされる脳の神経損傷を観察しました。スネソンらの研究結果は、弾道圧力波が脳に及ぼす影響を裏付けるものですこれらの結果は、後に行われたイヌの実験[18]によって確認され、さらに拡張されました。この実験では、「高エネルギーミサイルが四肢に衝突した後、中枢神経系に遠隔影響が存在することが確認されました。高エネルギーミサイルが四肢に衝突した後、脳内に大きな振幅と短い持続時間の高周波振動圧力波が見られました…」とされています。Wangらは、弾道圧力波の遠隔影響により、脳の視床下部と海馬の両方の領域に重大な損傷を観察しました。
心理的
感情的なショック、恐怖、または驚きは、銃撃を受けたり、銃撃されたりした際に、失神したり、降参したり、逃げ出したりすることを引き起こす可能性があります。弾丸が四肢に命中しただけ、あるいは完全に外れただけで、人が即座に意識を失ったという多くの記録された事例があります[要出典]。さらに、多くの銃器からの銃口の爆風と閃光は大きく、方向感覚の喪失、眩惑、および気絶効果を引き起こす可能性があります。閃光弾(スタングレネード)やその他の非致死性の「注意散漫装置」は、これらの効果のみに依存しています。
痛みは別の心理的要因であり、人が行動を続けることを思いとどまらせるのに十分な場合があります。
一時的な空洞化は、結果として生じる組織の圧迫が単純な鈍的外傷と同一であるため、弾丸の衝撃を強調する可能性があります。かなりの一時的な空洞化がある場合、人は撃たれたことを感じやすく、これはどちらかの心理的要因である無力化の一因となる可能性があります
しかし、人が十分に激怒したり、決意したり、酔ったりしている場合は、撃たれたことによる心理的影響を簡単に無視することができます。植民地時代、先住民の部族民が初めて銃器に触れたとき、撃たれることが致命的であるという心理的条件付けはなく、ほとんどの植民地勢力は最終的により効果的なマンストッパーの開発を目指しました。
したがって、そのような効果は、人を止める上で生理学的効果ほど信頼できるものではありません。動物は負傷しても気を失ったり降伏したりすることはありませんが、撃たれたときの大きな音や痛みに怯えることがあるため、心理的メカニズムは一般的に人間以外のものに対してはあまり効果的ではありません。
貫通
マーティン・ファクラー博士と国際創傷弾道学協会(IWBA)によると、較正された組織模擬体における貫通力が12.5~14インチ(320~360mm)であれば、人間の敵に対する防御用弾丸の最適な性能となります。彼らはまた、貫通力は弾丸を選ぶ際に最も重要な要素の1つであると考えています(そして、一番の要素は射撃位置です)。弾丸の貫通力が彼らのガイドラインより少ない場合は不十分であり、より多い場合は最適ではないものの、それでも満足できるものです。FBIの貫通力要件も非常に似ており、12~18インチ(300~460mm)です
12.5~14インチ(320~360 mm)という貫通深度は過剰に思えるかもしれませんが、弾丸は深く貫通するにつれて速度を落とし、より狭い穴を押しつぶします。そのため、弾丸は最後の2~3インチ(約5~7.6cm)の貫通過程でごく少量の組織を押しつぶす(「アイスピック」による損傷を模倣する)可能性があり、有効な貫通面積はわずか9.5~12インチ(約240~300 mm)に過ぎません。また、皮膚は弾力性と強度に優れているため、たとえ弾丸が皮膚に着弾した際に比較的高い速度で弾丸が体内に留まる可能性があります。拡張型ホローポイント弾が皮膚を50%の確率で貫通するには、約250フィート/秒(約76 m/s)の速度が必要です。
IWBAとFBIの貫通ガイドラインは、弾丸が組織に大きな直径の穴を開けるのに十分な速度を維持しながら、ほとんどの角度から重要な構造に到達できるようにすることです。貫通が重要となる極端な例は、弾丸がまず伸ばした腕に入り、それから胴体に衝突する前に出なければならない場合です。貫通力の低い弾丸は腕にめり込む可能性がありますが、貫通力の高い弾丸は腕を貫通してから胸郭に入り、重要な臓器に命中する可能性があります。
過貫通
過剰な貫通または過貫通は、弾丸が意図した標的を通過して反対側から出た場合に発生します。残留運動エネルギーが十分にあり、迷走弾として飛行を続け、その先の物体や人に意図しない付随的損害を引き起こすリスクがあります。これは、エネルギー伝達仮説によれば、弾丸が標的内ですべてのエネルギーを放出していないために発生します。
その他の仮説
これらの仮説は、この分野の科学者の間で議論の的となっています。
エネルギー伝達
エネルギー伝達仮説は、一般的に小火器において、標的に伝達されるエネルギーが大きければ大きいほど、制止力が大きくなるというものです。弾丸の一時的な空洞によって軟組織に及ぼされる圧力波が、衝撃と痛みの衝撃で神経系を襲い、それによって無力化を強いると仮定しています
この理論の支持者は、この無力化効果は、脳震盪を伴わない鈍的外傷、例えば、身体への強烈なパンチによるノックアウト、激しいタックルで「動揺」したフットボール選手、速球を受けた打者などによる無力化効果に類似していると主張している。一般的に、痛みは身体に抑制作用と衰弱作用を及ぼし、身体的ストレスを受けた人は座り込んだり、倒れたりしてしまう。一時的な空洞によって身体に与えられる力は、鞭の打撃のような超音速圧縮である。鞭は被害者の背中を横切る短い組織線にしか作用しないのに対し、一時的な空洞はフットボールとほぼ同じ大きさと形状の組織体積に作用する。[要説明] [要出典]この理論をさらに裏付けるのは、前述の薬物による無力化効果である。鎮痛剤、アルコール、PCPはすべて、痛覚の影響を減少させ、無力化に対する抵抗力を高めることが知られていますが[22] 、出血には影響を与えません。
運動エネルギーは、弾丸の質量と速度の2乗の関数です。一般的に、射手は発射体を介して標的に十分な量のエネルギーを与えることを意図しています。他の条件が同じであれば、軽くて速い弾丸は、重くて遅い弾丸よりも多くのエネルギーを持つ傾向があります。
過剰貫通は、エネルギーに関してストッピングパワーに悪影響を及ぼします。これは、標的を通過した弾丸がそのエネルギーのすべてを標的に伝達しないためです。軽い弾丸は軟組織への貫通力が少ない傾向があるため、過剰貫通する可能性が低くなります。拡張弾丸やその他の先端形状のバリエーションは、軟組織を通る弾丸の摩擦を増加させたり、骨からの跳弾を可能にしたりすることで、過剰貫通を防ぐのに役立ちます
非貫通弾もストッピングパワーを持ち、エネルギー伝達仮説を裏付ける可能性があります。標的を貫通せずにストッピングパワーを発揮するように設計された弾丸の注目すべき例としては、フレキシブルバトン弾(一般に「ビーンバッグ弾」として知られる)とゴム弾があり、これらは殺傷力を低減した弾薬の一種です
弾丸が組織に及ぼす力は、弾丸の局所的な運動エネルギー損失率(位置に対する弾丸の運動エネルギーの一次微分)に等しくなります。弾道圧力波はこの減速力に比例し、この減速力は一時的なキャビテーションと即時損傷の両方の原因でもあります。
静水圧衝撃
静水圧ショックとは、貫通弾(弾丸など)が音圧波を発生させ、生きた標的に「遠隔神経損傷」、「神経組織への微細な損傷」、および/または「急速な無力化効果」を引き起こす可能性があるとする、終末弾道学における議論の多い理論です。この理論の支持者は、胸部への射撃による静水圧ショックによる脳損傷は、ほとんどのライフル弾と一部の高速拳銃弾で発生すると主張しています。[19]静水圧ショックとは、一時的な空洞自体からの衝撃ではなく、静的な軟組織を通してその端から放射される音圧波です。
ノックバック
「ノックバック」という考え方は、弾丸が攻撃者の前進を止め、物理的に後方または下方に押し倒すのに十分な力を持つことを意味します。運動量保存の法則から、いかなる「ノックバック」も射撃者が感じる反動を超えることはなく、したがって武器としての用途はありません。「ノックバック」の神話は、「ストッピングパワー」というフレーズとの混同や、撃たれた後に体が後方に飛んでいく様子を描いた多くの映画によって広まりました。
ノックバックの考えは、アメリカがフィリピンの反乱に関与していたとき、そして同時にイギリスの植民地帝国における紛争において、弾道学の議論の中で初めて広く説明されました。当時、アメリカとイギリスの兵士が携行していた.38ロングコルト口径のリボルバーは、突撃してくる戦士を倒すことができないという前線の報告がありましたこうして1900年代初頭、アメリカはシングルアクションリボルバーに.45コルト弾を再び使用し、後にM1911A1ピストルとなる.45ACP弾を採用しました。一方、イギリスは1887年にウェブリーリボルバーに.455ウェブリー口径弾を採用し、1868年製の.450インチ弾に取って代わっていました。大型弾が採用されたのは、主にビッグホール理論(穴が大きいほどダメージが大きい)によるものでしたが、一般的には、軽くて深く貫通する弾丸から、より大きく重い「マンストッパー」弾への変更と解釈されていました。
テレビや映画で広く知られ、「真のストッピングパワー」として一般的に言及されているものの、拳銃、そして実際ほとんどの個人用武器によるノックバック効果は、ほとんどが神話に過ぎません。[要出典]いわゆる「マンストッパー」と呼ばれる.45ACP弾の運動量は、11.4フィート(3.5メートル)の高さから落下した1ポンド(0.45キログラム)の質量とほぼ同等です。[23] [注 1]あるいは時速57マイル(92キロメートル)で飛ぶ野球ボールの運動量に匹敵します。このような力では、走っている標的の前進運動を止めることは到底不可能です。さらに、弾丸は鈍的打撃を与えるのではなく、貫通するように設計されています。貫通すると、より深刻な組織損傷が生じるためです。高速ライフル弾のように、攻撃者をノックダウンさせるのに十分なエネルギーを持つ弾丸は、弾丸の全エネルギー(実際には全エネルギーのごくわずかな割合)を犠牲者に伝達することなく、まっすぐに貫通する可能性が高くなります。[要出典]完全に停止したライフル弾からのエネルギーの大部分は、一時的な空洞の形成と、弾丸、創傷経路、および周囲の組織の一部の破壊に費やされます。超高速弾が飛散損傷を引き起こすことを防ぐ物理的原理はありません。飛散損傷では、噴出物がロケットのような衝撃を生み出してノックバックを引き起こします。
「ノックダウン力」は「ノックバック」と互換的に使用される場合もあれば、「ストッピングパワー」と互換的に使用される場合もあります。
一撃停止
この仮説は、様々な報告源(通常は警察機関)からの実際の銃撃事件に関する統計分析に基づいています。特定の工場出荷時の弾薬に対する銃撃事件の履歴を考慮し、それぞれの特定の弾薬で達成された「ワンショットストップ」の割合をまとめています。この割合は、他の情報と組み合わせて、その弾薬が「ワンショットストップ」を達成する効果を予測するのに役立つことを目的としています。
大穴学派
この学派によれば、標的の穴が大きいほど、出血率が高くなり、前述の「ワンショットストップ」率も高くなるとされています。この理論によれば、弾丸は体を完全に貫通しないため、エネルギー伝達と過貫通の理論が組み込まれています
この理論は、拳銃による傷の「永久キャビテーション」要素を中心に据えています。大きな穴はより多くの組織を損傷します。極端な場合、重い弾丸(同じ口径の軽い弾丸よりも大きな運動量を維持する)は「過貫通」し、運動エネルギーをすべて消費することなく標的を完全に貫通する可能性があります。
その他の要因
前述のように、体内の薬物やアルコールのレベル、BMI、精神疾患、モチベーションのレベル、銃撃された場所など、特定の状況においてどの弾丸が標的を殺傷するか、あるいは少なくとも壊滅的な影響を与えるかを決定する要因は数多くあります。
参照
参考文献
- ^ 「FBI拳銃弾道リファレンス」blackbasin.com 。 2025年3月10日閲覧。
- ^ Robert B. Edgerton (1997). Warriors of the rising sun: a history of the Japanese army. WW Norton & Company. p. 72. ISBN 0-393-04085-2。
- ^ 「5.The Moros c1900」Morolandhistory.com。2017年2月12日時点のオリジナルからのアーカイブ。2018年1月8日閲覧
- ^ 「モロ族の抵抗の停滞」。フィリピン・アメリカ戦争、1899–1902 。 2018年1月8日閲覧。
- ^ 「スルタン国の歴史 1904:パンリマ・ハッサン」。Claimsabah.wordpress.com 。 2011年8月30日。2018年1月8日閲覧。
- ^ 「世界の出来事(1900–1920)スールー諸島パンリマ・ハッサンの反乱」。アニメーションの歴史。2018年1月8日閲覧。
- ^ 「過去は別の土地」。Pinterest.com 。2018年1月8日閲覧。
- ^ DK (2006). 武器:武器と防具のビジュアル歴史。DK Publishing。290~。ISBN 978-0-7566-4219-8。
- ^ グリーン・ミューズ・ライターズ・コレクティブ(2008年)。『Keep Calm Carry on: A Survival Guide』。iUniverse。138~139ページ。ISBN 978-1-4401-0249-3。
- ^ 「ジュラメンタドスとコルト.45口径モデル1911の開発 – マニラ・タイムズ・オンライン」。Manilatimes.net 。 2014年6月29日。 2018年1月8日閲覧。
- ^ ロレンツ・ラスコ。「フィリピンの「カリブレ45」はどこにあるか」(PDF)。Bagongkasaysayan.org 。 2016年10月9日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2018年1月8日閲覧
- ^ スカルラタ、ポール. 「南アフリカの警察拳銃弾」.ショットガン・ニュース. ISSN 0049-0415.
- ^ クリス・マクナブ&ハンター・キーラー (2008). 『暴力の道具:銃、戦車、そして汚い爆弾』. オスプレイ出版. ISBN 978-1-84603-225-7。
- ^ Kieser, David; Carr, Debra; Leclair, Sandra; Horsfall, Ian; Theis, Jean-Claude; Swain, Michael; Kieser, Jules. (2013). 「衣服は間接的な弾道骨折のリスクを高める」. J Orthop Surg Res . 8 : 42. doi : 10.1186/1749-799X-8-42 . PMC 4222043. PMID 24267379.
- ^ Wound Ballistic Workshop: "9mm vs. .45 Auto", FBI Academy, Quantico, VA, September 1987. Conclusion of the Workshop.
- ^ Göransson AM, Ingvar DH, Kutyna F (January 1988). "Remote Cerebral Effects on EEG in High-Energy Missile Trauma". The Journal of Trauma. 28 (1 Supplement): S204 – S205. doi:10.1097/00005373-198801001-00042. PMID 3339687.
- ^ a b Suneson A, Hansson HA, Seeman T (1990). "Pressure Wave Injuries to the Nervous System Caused by High Energy Missile extremity Impact: Part II. Distant Effects on the Central Nervous System. A Light and Electron Microscopic Study on Pigs". The Journal of Trauma. 30 (3): 295–306. doi:10.1097/00005373-199003000-00007. PMID 2313748.
- ^ a b Wang Q, Wang Z, Zhu P, Jiang J (2004). "Alterations of the Myelin Basic Protein and Ultrastructure in the Limbic System and the Early Stage of Trauma-Related Stress Disorder in Dogs". The Journal of Trauma. 56 (3): 604–610. doi:10.1097/01.TA.0000058122.57737.0E. PMID 15128132.
- ^ a b Krajsa, J. (2009). "Příčiny vzniku perikapilárních hemoragií v mozku při střelných poraněních" [Causes of pericapillar brain haemorrhages accompanying gunshot wounds]. Institute of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Masaryk University. Brno Czech Republic. Retrieved 2010-07-13.
- ^ Courtney M, Courtney A (2007). "A method for testing handgun bullets in deer". arXiv:physics/0702107.
- ^ Courtney A, Courtney M (2007). "Links between traumatic brain injury and ballistic pressure waves originating in the thoracic cavity and extremities" (PDF). Brain Injury. 21 (7): 657–662. arXiv:0808.1443. doi:10.1080/02699050701481571. PMID 17653939. S2CID 37322276. Archived from the original on 2008-02-16.
- ^ Bruske, Ed (1984年12月2日). 「警察のパズル:PCP使用者の制圧」. ワシントン・ポスト. 2018年11月18日閲覧.
- ^ Patrick, Special Agent Urey W. (1989年7月14日). 「拳銃の負傷要因と有効性」(PDF) . クアンティコ:FBIアカデミー銃器訓練ユニット.
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- 注記
外部リンク
- 私たちが知らなかったことが私たちを傷つけた (PDF)
- ワンショットドロップ ― 神話を乗り越える