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Cours de base de balistique extérieure

Balles en vol: la balistique extérieure pratique

Buts du cours

Connaître: Expliquer simplement les notions fondamentales (coefficient balistique,
mécanique de la dérive au vent, l'atmosphère, etc. etc.). Présenter l'influence des facteurs
différents sur la trajectoire.
Savoir: Apprendre au tireur à prédire le point d'impact de ses balles à longue distance,
calculer ses propres tables balistiques / abaques, et pouvoir trouver les réponses à des

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Montage d'une lunette: comment trouver la pente d'inclinaison nécessaire

Quand on tourne les tambours d'une lunette de tir, à l'intérieur bouge la lentille qui a le réticule gravé dessus. Ce déplacement se traduit en ajustement d'angle de la ligne de visée.

Pour expliquer la suite, prenons comme exemple la lunette S&B PM2 3-12x50 DT avec les clicks de 0.1 mrad, montée sur une carabine K31 en 7.5/GP11. Pour toute autre arme, calibre et lunette le raisonnement est le même.

La lentille/réticule à l'intérieur de la lunette a une certaine plage de débattement. Pour une S&B PM2 3-12x la plage d'ajustement est de 220 clicks = 22 mrad d'angle.

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Clicks: mrad vs. MOA – comment ça fonctionne

Autant le degré que le radian sont des mesures d'angle.

Dans un cercle complet, il y a 360 degrés, ou 2 * Pi ~= 6.2831 radians (Pi = 3.14159...)

Une minute d'angle – 1 MOA – est 1/60 d'un degré.
Un milliradian – 1 mrad – est 1/1000 d'un radian.

La conversion:
1 mrad ~= 3.44 MOA
1 MOA ~= 0.291 mrad

Les degrés ne correspondent à rien.
Les radians correspondent à la longueur d'arc. Par exemple, prenons un cas qui nous intéresse – celui d'une pizza:

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Inclined Fire, part #1: Definitions

Before jumping into formulas it makes sense to get an intuitive understanding of forces at work. School-level knowledge of Newton's laws of motion and basic trigonometry will suffice.

Bullet Trajectory

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