线。这段平飞航线,就是防空炮火进行数学概率覆盖的最佳窗口。
然而,大西北的轰炸机并没有按照美国人的常识飞行。
在距离舰队十五公里的空域。这个距离,刚好在美国一百二十七毫米高炮的有效射程边缘,炮弹的存速极低,命中率微乎其微。
十二架暴风轰炸机并没有继续靠近,而是开始了一个大角度的水平转弯,将机身侧面对着美国舰队,建立了一个平行于美国舰队航向的飞行轨迹。
“他们不打算进攻吗?”美国舰队司令放下望远镜,感到一阵疑惑。
就在这时,在轰炸机编队的下方。
十二个黑色的物体脱离了机腹的挂架,开始向下坠落。
在坠落了几十米后,这些物体并没有像普通的铁炸弹那样以抛物线直接砸向海面。
它们短粗的机翼在空气中产生了升力。内置的机械陀螺仪瞬间达到了两万转,定轴性将这些炸弹的姿态死死地稳定在水平状态。
“猎杀者-1”型滑翔炸弹,进入了滑翔弹道。
同时,炸弹尾部的曳光管被引燃。
十二道刺眼的、如同红宝石般明亮的火光,在六千米的高空中亮起。
在三号轰炸机的投弹手舱内。
王磊将眼睛紧紧贴在光学望远镜的目镜上。望远镜的十字分划线套住了下方海面上那艘最大的巡洋舰轮廓。
而那个代表着自己投下炸弹的红色曳光点,正处于望远镜视野的中心位置上方。
由于滑翔炸弹在失去动力后,速度会逐渐降低,并且受到侧风的影响,曳光点开始缓慢地偏离十字中心。
王磊的手指微微用力,将金属摇杆向右前方推动。
机舱内的无线电发射机瞬间将摇杆的电位器电压变化,转化为一组特定频率的高频无线电脉冲信号,以光速发送向正在滑翔的炸弹。
炸弹尾部的接收机捕捉到信号,继电器吸合,微型电磁阀开启。
高压空气冲入气缸,推动连杆。炸弹的垂直尾翼向右偏转了一个微小的角度。
在空气动力学的作用下,滑翔炸弹的飞行轨迹发生改变,在空中画出了一条平滑的弧线,红色的曳光点重新回到了王磊望远镜的十字中心。
海面上。
美国水兵们看着天空中那些拖着红色尾迹的物体,陷入了彻底的物理学迷茫。
“那些是什么东西?火箭吗?”一名防空炮手瞪大了眼睛。
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