2010年01月12日

第一次世界大戦の人海戦術

ごくわずかな機関銃陣地が、多数の歩兵の正面からの突撃を撃退できることは、第一次世界大戦で明らかになった。以後、上記の「一般的な人海戦術の理解」で描かれた戦術が成功した例はなく、撃破された例は多数ある。かわって、この大戦で編み出された歩兵浸透戦術が、以後の歩兵攻撃の常道になった。

以下にあげるソ連・中国いずれの場合も、上記の「端的」な発想で押し切れるほどの兵力差はなかった。同時に複数から攻撃を受けた将兵のパニックが、敵の人海戦術という認識を生み、その認識が、自軍の敗北の言い訳に用いられたのである。ただし、戦術的には圧倒的な兵力差を持って目標を達成した例はいくつかある。

ソ連軍の縦深攻撃
第二次世界大戦におけるソ連軍は、ミハイル・トゥハチェフスキーが理論化した縦深攻撃のドクトリン(=基本原則)を持っていた。このドクトリンでは、攻撃正面を広くとり、数波に分け間断なく攻撃することで、防衛軍を全域にわたって拘束する。阻止される箇所がいくつあっても、戦力の優位によってどこかで弱点を突破できる。その後は追撃局面となり、なおも抗戦を続ける防衛軍がいれば、包囲して殲滅する。

このような攻撃にさらされたとき、防衛側の司令部は、予備軍を突破に備えて待機させなければならず、前線は援軍なしで戦わなければならなかった。さらに、前線の部隊は、自分の担当正面からの圧力が弱いときにも安心できず、他の部隊の崩壊を恐れなければならなかった。枢軸国軍は、ソ連軍の数的優位を何倍にも増幅して感じた。

このドクトリンは、大量の砲弾と多数の戦車(および理論上はさらに多数の航空機)を組み合わせ、火力と機動力と物量で敵を圧倒することを中心にしており、人の数だけで押し切ろうとするものではない。攻撃正面を絞り込まないため、不利な戦場をいくつか抱え込むことになったが、ソ連軍の考えでは、それも全体での決定的勝利のために必要な犠牲であった。

『ウィキペディア(Wikipedia)』引用

人海戦術について調べてみました。

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2008年04月11日

こんな世界があります!

電界!

電場(でんば)または電界(でんかい)は、空間上に電荷が存在することによって引き起こされる電位の勾配のこと。Eの文字を使って表されることが多い。おもに理学系では「電場」、工学系では「電界」ということが多い。また、電束密度と明確に区別するために「電場の強さ」ともいう。

電場の大きさは、単位正電荷(+1)が受ける静電気力の大きさで表される。

定義
電場は電荷に作用する力によって定義される。

空間上に試験電荷即ち+1の電荷量をもつ電荷を置いたとき、その電荷に生じる電磁気的な力をその点に於ける電場と定義する。

力は電荷量に比例することが実験により知られている。位置 x に於いて電荷量 q の点電荷に時刻 t の瞬間に作用する力を F(t) とすると定義により以下の式が成り立つ。


(x:位置、t:時刻、F:点電荷が受ける力)

なお、電磁ポテンシャルを用いれば以下のように表す事ができる。


(φ:スカラーポテンシャル、A:ベクトルポテンシャル)

電場の定義に用いる電荷は周囲の誘電体を排除しないとする。巨視的な大きさをもち周囲の誘電体を押しのけるような荷電物体が受ける力は、誘電体内の電場ではなく電束密度によって決まる。

クーロンの法則
空間上の位置 x0 に電荷 Q を置く。さらに位置 x1 に 電荷 q を 置いた時、そこに働くクーロン力はクーロンの法則より


で表される。ここで、は電荷間に満ちている物質の誘電率である. この値が、クーロン力の大きさを示す.

電場の定義より、上式を以下の二つの式に分離する。

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第一の式は電場によって位置 x1 にある電荷 q が受ける力の満たす式である。 第二の式は位置 x0 にある電荷 Q が周囲に作る電場の満たす式である。第二の式には力の作用を受ける電荷 q の情報が全く入っていない。電場は電荷 Q によってのみ特徴付けられている。
(以上、ウィキペディアより引用)

すごいです!