Articulo de referencia

Intercontinental ballistic missile

An SM-65 Atlas , the first US ICBM, first launched in 1957 Minuteman III launch from Vandenberg Space Force Base , California , on 9 February 2023. An intercontinental ballistic...

An SM-65 Atlas, the first US ICBM, first launched in 1957
Minuteman III launch from Vandenberg Space Force Base, California, on 9 February 2023.

An intercontinental ballistic missile (ICBM) is a ballistic missile with a range greater than 5,500 kilometres (3,400 mi),[1] primarily designed for nuclear weapons delivery (delivering one or more thermonuclear warheads). Conventional, chemical, and biological weapons can also be delivered with varying effectiveness but have never been deployed on ICBMs. Some modern designs support multiple independently targetable reentry vehicles (MIRVs), allowing a single missile to carry several warheads, each of which can strike a different target. The United States, Russia, China, France, India, the United Kingdom, Israel, and North Korea are the only countries known to have operational ICBMs. Pakistan is the only nuclear-armed country that does not possess ICBMs.

ICBM development was a central part of the nuclear arms race of the Cold War, with early development led by the Soviet Union and the US. The world's first ICBM was the R-7 Semyorka, tested in 1957. Early designs used liquid propellant, often cryogenic, which require fuelling before launch, meaning high response time and low availability. Solid-propellant ICBMs do not require fuelling, having a much lower response time. ICBMs also shifted from early missile silo fields to later truck-based transporter erector launchers. Many have been adapted into space launch vehicles. The permanent members of the United Nations Security Council all possess submarine-launched ballistic missiles with intercontinental range.

Los primeros misiles balísticos intercontinentales (ICBM) tenían una precisión limitada , lo que los hacía adecuados solo para objetivos de área , como ciudades. Se consideraban una opción de emplazamiento "segura", que mantendría la fuerza disuasoria cerca de casa, donde sería difícil atacarla. Los ataques contra objetivos militares (especialmente los reforzados) exigían el uso de un bombardero tripulado más preciso . Los diseños de segunda y tercera generación (como el LGM-118 Peacekeeper ) mejoraron drásticamente la precisión, hasta el punto de que incluso los objetivos puntuales más pequeños pueden ser atacados con éxito.

Los ICBM se diferencian por tener mayor alcance y velocidad que otros misiles balísticos: misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM), misiles balísticos de alcance medio (MRBM), misiles balísticos de corto alcance (SRBM) y misiles balísticos tácticos .

Historia

Segunda Guerra Mundial

Vistas principales de un R-7 Semyorka , el primer vehículo de lanzamiento de satélites y misiles balísticos intercontinentales del mundo.

El primer diseño práctico de un misil balístico intercontinental (ICBM) surgió del programa de cohetes V-2 de la Alemania nazi . El V-2, propulsado por combustible líquido y diseñado por Wernher von Braun y su equipo, fue ampliamente utilizado por la Alemania nazi desde mediados de 1944 hasta marzo de 1945 para bombardear ciudades británicas y belgas, en particular Amberes y Londres.

En el marco del Proyecto América, el equipo de von Braun desarrolló el misil balístico intercontinental A9/10 , diseñado para bombardear Nueva York y otras ciudades estadounidenses. Inicialmente, se concibió para ser guiado por radio, pero tras el fracaso de la Operación Elster , se modificó para convertirlo en un misil tripulado . La segunda etapa del cohete A9/10 se probó varias veces en enero y febrero de 1945.

Tras la guerra, Estados Unidos llevó a cabo la Operación Paperclip , que trasladó a von Braun y a cientos de otros destacados científicos nazis a Estados Unidos para desarrollar misiles balísticos de alcance intermedio (IRBM) , misiles balísticos intercontinentales (ICBM) y lanzadores para el ejército estadounidense.

Esta tecnología fue predicha por el general del ejército estadounidense Hap Arnold , quien escribió en 1943:

Algún día, no muy lejano, puede aparecer de la nada —no podremos oírlo, vendrá tan rápido— algún tipo de artefacto con un explosivo tan potente que un solo proyectil podrá aniquilar por completo la ciudad de Washington. [ 2 ]

Guerra fría

El transportador-erector-lanzador MZKT-79221 que transporta un contenedor de misiles durante los ensayos para el Desfile del Día de la Victoria de Moscú de 2012 .

Tras la Segunda Guerra Mundial, estadounidenses y soviéticos iniciaron programas de investigación de cohetes basados ​​en el V-2 y otros diseños alemanes de la época de la guerra. Cada rama del ejército estadounidense puso en marcha sus propios programas, lo que provocó una considerable duplicación de esfuerzos. En la Unión Soviética, la investigación de cohetes se organizó de forma centralizada, aunque varios equipos trabajaron en diferentes diseños.

Estados Unidos inició la investigación de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) en 1946 con el proyecto RTV-A-2 Hiroc . Este fue un esfuerzo de tres etapas, y el desarrollo del ICBM no comenzó hasta la tercera etapa. Sin embargo, la financiación se recortó en 1948 después de solo tres lanzamientos parcialmente exitosos del diseño de la segunda etapa, que se utilizó para probar variaciones del diseño V-2. [ 3 ] Con una superioridad aérea abrumadora y bombarderos verdaderamente intercontinentales, la recién formada Fuerza Aérea de los Estados Unidos no tomó en serio el problema del desarrollo de ICBM. Las cosas cambiaron en 1953 con la prueba soviética de su primera arma termonuclear , pero no fue hasta 1954 que el programa de misiles Atlas recibió la máxima prioridad nacional. El Atlas A voló por primera vez el 11 de junio de 1957; el vuelo duró solo unos 24 segundos antes de que el cohete explotara. El primer vuelo exitoso de un misil Atlas a su alcance máximo ocurrió el 28 de noviembre de 1958. [ 4 ] La primera versión armada del Atlas, el Atlas D, fue declarada operativa en enero de 1959 en Vandenberg, aunque aún no había volado. El primer vuelo de prueba se llevó a cabo el 9 de julio de 1959, [ 5 ] y el misil fue aceptado para el servicio el 1 de septiembre. El Titan I fue otro misil balístico intercontinental (ICBM) multietapa estadounidense, con un lanzamiento exitoso el 5 de febrero de 1959, con el Titan I A3. A diferencia del Atlas, el Titan I era un misil de dos etapas, a diferencia del diseño único de etapa y media del Atlas. El Titan era más grande, pero más ligero, que el Atlas. Debido a las mejoras en la tecnología del motor y los sistemas de guía, el Titan I superó al Atlas. [ 6 ]

"The Martin Company: Diez años para recordar" (1964). Película promocional oficial de la USAF para el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales (ICBM).

En la Unión Soviética, el desarrollo inicial se centró en misiles capaces de atacar objetivos europeos. Esto cambió en 1953, cuando Sergei Korolev recibió la orden de comenzar el desarrollo de un verdadero misil balístico intercontinental (ICBM) capaz de lanzar las bombas de hidrógeno de reciente desarrollo. Gracias a una financiación constante, el R-7 se desarrolló con cierta rapidez. El primer lanzamiento tuvo lugar el 15 de mayo de 1957 y provocó un accidente a 400 km (250 millas) del lugar. La primera prueba exitosa se realizó el 21 de agosto de 1957; el R-7 voló más de 6000 km (3700 millas) y se convirtió en el primer ICBM del mundo. [ 7 ] La primera unidad de misiles estratégicos entró en funcionamiento el 9 de febrero de 1959 en Plesetsk , en el noroeste de Rusia. [ 8 ]    

Fue el mismo cohete R-7 el que puso en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik , el 4 de octubre de 1957. El primer vuelo espacial tripulado de la historia se realizó a bordo de una variante del R-7, el Vostok , el 12 de abril de 1961 , por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin . Una versión modernizada del R-7 todavía se utiliza como cohete de lanzamiento para la nave espacial Soyuz soviética/rusa , lo que marca más de 60 años de historia operativa del diseño original del cohete de Korolyov.

Los misiles R-7 y Atlas requerían una gran plataforma de lanzamiento, lo que los hacía vulnerables a los ataques, y no podían mantenerse en estado de alerta. Las tasas de fallo fueron muy elevadas durante los primeros años de la tecnología de misiles balísticos intercontinentales (ICBM). Los programas de vuelos espaciales tripulados ( Vostok , Mercury , Voskhod , Gemini , etc.) sirvieron como una forma muy visible de demostrar confianza en la fiabilidad, y sus éxitos se tradujeron directamente en implicaciones para la defensa nacional. Estados Unidos estaba muy por detrás de la Unión Soviética en la carrera espacial , por lo que el presidente estadounidense John F. Kennedy elevó la apuesta con el programa Apolo , que utilizaba la tecnología de cohetes Saturno financiada por el presidente Dwight D. Eisenhower .

Gráfico de 1965 de los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales Atlas y Titan de la USAF, acumulados por mes con los fallos resaltados (rosa), que muestra cómo el uso por parte de la NASA de propulsores de misiles balísticos intercontinentales para los proyectos Mercury y Gemini (azul) sirvió como una demostración visible de fiabilidad en un momento en que las tasas de fallos habían sido sustanciales.

These early ICBMs also formed the basis of many space launch systems. Examples include R-7, Atlas, Redstone, Titan, and Proton, which was derived from the earlier ICBMs but never deployed as an ICBM. The Eisenhower administration supported the development of solid-fueled missiles such as the LGM-30 Minuteman, Polaris and Skybolt. Modern ICBMs tend to be smaller than their ancestors, due to increased accuracy and smaller and lighter warheads, and use solid fuels, making them less useful as orbital launch vehicles.

The Western view of the deployment of these systems was governed by the strategic theory of mutual assured destruction. In the 1950s and 1960s, development began on anti-ballistic missile systems by both the Americans and Soviets. Such systems were restricted by the 1972 Anti-Ballistic Missile Treaty. The first successful ABM test was conducted by the Soviets in 1961, which later deployed a fully operational system defending Moscow in the 1970s (see Moscow ABM system).

"Minutemen Missile And Mission" (1962) Official de-classified information film reel.

The 1972 SALT treaty froze the number of ICBM launchers of both the Americans and the Soviets at existing levels and allowed new submarine-based SLBM launchers only if an equal number of land-based ICBM launchers were dismantled. Subsequent talks, called SALT II, were held from 1972 to 1979 and actually reduced the number of nuclear warheads held by the US and Soviets. SALT II was never ratified by the US Senate[9], but its terms were honored by both sides until 1986, when the Reagan administration "withdrew" after it had accused the Soviets of violating the pact.

In the 1980s, President Ronald Reagan launched the Strategic Defense Initiative which funded large amounts of research into space-based ABM systems, such as Brilliant Pebbles. as well as launching the MX and Midgetman ICBM programs.

China developed a minimal independent nuclear deterrent entering its own cold war after an ideological split with the Soviet Union beginning in the early 1960s. After first testing a domestic built nuclear weapon in 1964, it went on to develop various warheads and missiles. Beginning in the early 1970s, the 3-stage liquid fueled DF-5 ICBM was developed and used as a satellite launch vehicle in 1975. with a range of 10,000 to 12,000 km (6,200 to 7,500 mi)—long enough to strike the Western United States and the Soviet Union—was silo deployed, with the first pair in service by 1981 and possibly twenty missiles in service by the late 1990s.[10] China also deployed the JL-1Medium-range ballistic missile with a reach of 1,700 kilometres (1,100 mi) aboard the ultimately unsuccessful Type 092 submarine.[11]

Post–Cold War

Deployment history of land-based ICBM, 1959–2014
Topol-M launch from silo

In 1991, the United States and the Soviet Union agreed in the START I treaty to reduce their deployed ICBMs and attributed warheads. This treaty expired in 2009 and was replaced in 2010 by the New START treaty, signed by US President Barack Obama and Russian Federation President Dmitry Medvedev. In February 2023 the Russian Federation suspended its participation in the treaty. The New START treaty expired in February of 2026, leaving no major Nuclear proliferation treaties between the United States and any other nation.[12]

As of 2016, all five of the nations with permanent seats on the United Nations Security Council have fully operational long-range ballistic missile systems; Russia, the United States, and China also have land-based ICBMs (the US missiles are silo-based, while China and Russia have both silo and road-mobile (DF-31, RT-2PM2 Topol-M missiles).

Israel is believed to have deployed a road mobile nuclear ICBM, the Jericho III, which entered service in 2008; an upgraded version is in development.[13][14]

A partir de 2026, China posee misiles balísticos intercontinentales (ICBM) lanzados desde silos, submarinos y móviles por carretera, con el tercer arsenal de ICBM más grande del mundo, con más de 300 misiles, incluyendo MIRV y ojivas de más de 1 megatón. [ 15 ] China modernizó rápidamente su arsenal nuclear, junto con el resto de sus fuerzas militares, entre principios de la década de 2000 y principios de la década de 2020, con un número de ojivas estimado en más de 600; sin embargo, se cree que casi todas las ojivas chinas se almacenan separadas de sus lanzadores.

India probó con éxito el misil Agni V , con un alcance de más de 5000 km (3100 mi) , el 19 de abril de 2012, uniéndose así a las filas de las naciones armadas con misiles balísticos intercontinentales (ICBM). [ 16 ] Investigadores extranjeros especularon que el alcance real del misil era de hasta 8000 km (5000 mi), y India minimizó sus capacidades para evitar causar preocupación a otros países. [ 17 ] El 15 de diciembre de 2022, el Comando de Fuerzas Estratégicas de la India llevó a cabo con éxito la primera prueba nocturna del Agni-V desde la isla Abdul Kalam , en Odisha . Se afirmó que el misil lanzado durante esta prueba era un 20 % más ligero, con un alcance declarado de 7000 km. [ 18 ] El 12 de marzo de 2024, India anunció que había probado con éxito un "vehículo de reentrada de objetivos múltiples e independientes" (MIRV). [ 19 ] [ 20 ]     

Para 2012, algunas agencias de inteligencia especulaban que Corea del Norte había estado desarrollando secretamente un ICBM. [ 21 ] Corea del Norte puso con éxito un satélite en el espacio el 12 de diciembre de 2012 utilizando el cohete Unha-3 de 32 metros de altura (105 pies) . Estados Unidos afirmó que el lanzamiento fue en realidad una forma de probar un ICBM. [ 22 ] (Véase Cronología de los primeros lanzamientos orbitales por país ). A principios de julio de 2017, Corea del Norte afirmó por primera vez haber probado con éxito un ICBM capaz de transportar una gran ojiva termonuclear. 

La mayoría de los países en las primeras etapas del desarrollo de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) han utilizado propulsores líquidos, con las excepciones conocidas del Agni-V indio, el ICBM sudafricano RSA-4 planeado pero cancelado [ 23 ] y el Jericho III israelí, actualmente en servicio . [ 24 ]

El RS-28 Sarmat [ 25 ] (en ruso: РС-28 Сармат; nombre de informe de la OTAN : SATAN 2), es un misil balístico intercontinental superpesado ruso, de combustible líquido , equipado con ojivas múltiples (MIRV) , armado con ojivas termonucleares, en desarrollo por la Oficina de Diseño de Cohetes Makeyev [ 25 ] desde 2009, [ 26 ] destinado a reemplazar al misil R-36 anterior . Su gran carga útil permitiría hasta 10 ojivas pesadas o 15 más ligeras o hasta 24 vehículos hipersónicos de planeo Yu-74 , [ 27 ] o una combinación de ojivas y grandes cantidades de contramedidas diseñadas para derrotar los sistemas antimisiles ; [ 28 ] fue anunciado por el ejército ruso como respuesta al Ataque Global Rápido de EE . UU. [ 29 ]

En julio de 2023, Corea del Norte disparó un presunto misil balístico intercontinental que cayó fuera de aguas japonesas. El lanzamiento se produjo tras la amenaza de Corea del Norte de tomar represalias contra Estados Unidos por supuestas incursiones de aviones espía. [ 30 ]

Operación

Objetivo

Estados Unidos: Los objetivos estratégicos para un misil balístico intercontinental (ICBM) se determinan mediante espionaje , reconocimiento aéreo y satélites de reconocimiento , entre otros métodos. Una vez identificados los objetivos válidos, se almacenan en una bóveda y se asignan a las tripulaciones encargadas del arma. En la mayoría de los casos, las tripulaciones desconocen cuál será su objetivo hasta que se autoriza el lanzamiento. Solo el Presidente de los Estados Unidos o su sucesor puede autorizar un lanzamiento.

Lanzamiento

Los primeros misiles balísticos intercontinentales (ICBM) se lanzaban desde plataformas de lanzamiento en superficie, de forma similar a los cohetes orbitales modernos. En algunos casos, el cohete se almacenaba en posición vertical, y en otros, en posición horizontal, para luego ser elevado a su posición antes del lanzamiento. [ 31 ]

Los misiles balísticos intercontinentales posteriores utilizaron diversas plataformas de lanzamiento, tales como:

Los últimos cuatro tipos son móviles y, por lo tanto, difíciles de detectar antes del lanzamiento de un misil. Durante el almacenamiento, una de las características más importantes del misil es su operatividad. Una de las características clave del primer misil balístico intercontinental controlado por computadora , el misil Minuteman , era que podía usar su computadora de forma rápida y sencilla para autodiagnosticarse.

Los ICBM suelen utilizar la trayectoria que optimiza el alcance para una cantidad determinada de carga útil (la trayectoria de energía mínima ); una alternativa es una trayectoria deprimida , que permite una menor carga útil, un tiempo de vuelo más corto y tiene un apogeo mucho menor. [ 32 ]

Después del lanzamiento, se pueden distinguir las siguientes fases de vuelo: [ 33 ] [ 34 ]

Aumentar

Fase de impulso : tras el lanzamiento, un propulsor impulsa el misil a través de la fase de impulso a lo largo de una trayectoria balística, y se separa cuando se agota el combustible. Esta fase es más corta para un cohete de combustible sólido que para uno de propulsor líquido . Dependiendo de la trayectoria elegida, la velocidad típica de combustión es de 4 km/s (2,5 mi/s) , hasta 7,8 km/s (4,8 mi/s) . La altitud del misil al final de esta fase suele ser de 150 a 400 km (90 a 250 mi) . La mayoría de los propulsores modernos son motores de cohete de propulsor sólido , que se pueden almacenar fácilmente durante largos períodos de tiempo. Los primeros misiles utilizaban motores de cohete de combustible líquido , que requieren mucho más mantenimiento de los sistemas criogénicos, además de tener motores de cohete más caros y complejos.      

A mitad de curso

La fase intermedia , que dura aproximadamente 25 minutos, es un vuelo espacial suborbital cuya trayectoria forma parte de una elipse con un eje mayor vertical. El apogeo (punto más alto del vuelo, aproximadamente a la mitad de la fase intermedia) se encuentra a una altitud de aproximadamente 1200 km (750 millas) . El semieje mayor está entre 3186 y 6372 km (1980 y 3959 millas) y la proyección de la trayectoria sobre la superficie terrestre se aproxima a un círculo máximo , aunque ligeramente desplazada debido a la rotación de la Tierra durante el vuelo. Tras la separación del propulsor, el resto del módulo transporta la carga útil, que puede consistir en una o varias ojivas independientes y dispositivos de penetración , como globos recubiertos de metal, señuelos de aluminio o señuelos de ojivas a escala real . Cada uno de estos dispositivos continúa su propia trayectoria balística , de forma similar a un proyectil de artillería o una bala de cañón. Es posible que el "autobús" tenga una capacidad limitada para realizar maniobras orbitales que modifiquen el punto de impacto previsto de la(s) carga(s) útil(es).    

Terminal

La fase de reentrada /terminal dura aproximadamente dos minutos y comienza a una altitud de 100 km (62 millas) . La ojiva está encapsulada en un vehículo de reentrada cónico y es difícil de detectar en esta fase de vuelo, ya que no hay gases de escape ni otras emisiones que indiquen su posición a los defensores. Las altas velocidades de las ojivas (superiores a 15 000 millas por hora) durante esta fase dificultan su interceptación con cualquier medio que no sean misiles antibalísticos equipados con ojivas nucleares. Las ojivas están diseñadas para detonar en el aire a cierta altitud sobre el suelo para maximizar la destrucción con una potencia determinada.  

Misiles balísticos intercontinentales modernos

Vista esquemática de un sistema de misiles nucleares Trident II D5 lanzado desde submarino , capaz de transportar múltiples ojivas nucleares a una distancia de hasta 8.000 km (5.000 millas).  

Los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) modernos suelen llevar múltiples ojivas de reentrada con capacidad de ataque independiente ( MIRV ), cada una con una ojiva nuclear separada , lo que permite que un solo misil alcance múltiples objetivos. Las MIRV surgieron como consecuencia de la rápida reducción del tamaño y el peso de las ojivas modernas y de los Tratados de Limitación de Armas Estratégicas ( SALT I y SALT II ), que impusieron limitaciones al número de vehículos de lanzamiento. También han demostrado ser una solución sencilla a las propuestas de despliegue de sistemas antimisiles balísticos (ABM): es mucho menos costoso añadir más ojivas a un sistema de misiles existente que construir un sistema ABM capaz de interceptarlas; por lo tanto, la mayoría de las propuestas de sistemas ABM se han considerado poco prácticas.

Lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) SS-24 basados ​​en rieles

La minimización del error circular probable es crucial, porque reducirlo a la mitad disminuye la energía de la ojiva necesaria en un factor de cuatro ; lo que permite que los misiles de alta precisión utilicen eficazmente ojivas de menor rendimiento (y por lo tanto menos costosas) para lograr los mismos efectos. La precisión está limitada por la precisión del sistema de navegación. Los sistemas que se han utilizado históricamente incluyen, pero no se limitan a: guía inercial (o "a estima") [ 35 ] , navegación celeste [ 36 ] [ 37 ] y radionavegación . Además, la precisión está limitada por la información geodésica disponible , como la gravedad local.

Se cree que los sistemas de misiles estratégicos utilizan circuitos integrados personalizados diseñados para calcular ecuaciones diferenciales de navegación con miles o millones de operaciones de punto flotante (FLOPS), con el fin de reducir los errores de navegación derivados únicamente del cálculo. Estos circuitos suelen consistir en una red de circuitos de suma binaria que recalculan continuamente la posición del misil. Las entradas al circuito de navegación son configuradas por una computadora de propósito general según un programa de entrada de navegación cargado en el misil antes del lanzamiento.

One particular weapon developed by the Soviet Union the Fractional Orbital Bombardment System had a partial orbital trajectory, and unlike most ICBMs its target could not be deduced from its orbital flight path. It was decommissioned in compliance with arms control agreements, which address the maximum range of ICBMs and prohibit orbital or fractional-orbital weapons. However, according analysts, Russia is working on the capability of their Sarmat ICBM to leverage fractional orbital concepts to fly a reversed southern polar approach instead of flying over the northern polar regions.[38][39][40] It is theorized that, by using that approach, it could potentially avoid the American missile defense batteries in California and Alaska.[39]

New development of ICBM technology are ICBMs able to carry hypersonic glide vehicles or 'HGVs' as a payload.

As the nuclear warhead reenters the Earth's atmosphere, its high speed causes compression of the air, leading to a dramatic rise in temperature which would destroy it, if it were not shielded in some way. In one design, warhead components are contained within an aluminium honeycomb substructure, sheathed in a pyrolytic carbon-epoxysynthetic resincomposite material heat shield. Warheads are also often radiation-hardened (to protect against nuclear armed ABMs or the nearby detonation of friendly warheads), one neutron-resistant material developed for this purpose in the UK is three-dimensional quartz phenolic.

Specific ICBMs

Land-based ICBMs

A US Peacekeeper missile launched from a silo
Testing of the Peacekeeperre-entry vehicles at the Kwajalein Atoll. All eight fired from only one missile. Each line, if its warhead were live, represents the potential explosive power of about 300 kilotons of TNT, about 20 times that of the detonation of the atomic bomb in Hiroshima.
  Operational
  Under development
  Decommissioned or cancelled

Rusia, Estados Unidos, China, Corea del Norte, India e Israel son los únicos países que actualmente se sabe que poseen misiles balísticos intercontinentales terrestres. [ 44 ] [ 45 ]

Lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman III desde la base aérea de Vandenberg , Estados Unidos.

Actualmente, Estados Unidos opera 405 misiles balísticos intercontinentales (ICBM) en tres bases de la USAF . [ 46 ] El único modelo desplegado es el LGM-30G Minuteman-III . Todos los misiles Minuteman II anteriores de la USAF fueron destruidos de acuerdo con el START II , ​​y sus silos de lanzamiento han sido sellados o vendidos al público. Los potentes misiles Peacekeeper con capacidad MIRV fueron retirados del servicio en 2005. [ 47 ]

Un misil soviético R-36M (SS-18 Satán), el misil balístico intercontinental más grande de la historia, con un peso de lanzamiento de 8.800  kg.

Las Fuerzas de Misiles Estratégicos Rusas cuentan con 286 misiles balísticos intercontinentales (ICBM) capaces de transportar 958 ojivas nucleares: 46 R-36M2 (SS-18) basados ​​en silos , 30 UR-100N (SS-19) basados ​​en silos, 36 RT-2PM "Topol" (SS-25) móviles , 60 RT-2UTTH "Topol M" (SS-27) basados ​​en silos , 18 RT-2UTTH "Topol M" (SS-27) móviles, 84 RS-24 "Yars" (SS-29) móviles y 12 RS-24 "Yars" (SS-29) basados ​​en silos. [ 48 ]

China ha desarrollado varios ICBM de largo alcance, con el tercer arsenal de ICBM más grande del mundo con más de 300 misiles. [ 15 ] El Dong Feng 31 (también conocido como CSS-10) es un misil balístico intercontinental de propulsión sólida, de tres etapas y alcance medio, y es una variante terrestre del JL-2 lanzado desde submarino. El DF-41 o CSS-X-10 puede transportar hasta 10 MIRV y tiene un alcance de aproximadamente 12 000–14 000 km (7500–8700 mi) . [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] Supuestamente, el DF-41 está desplegado bajo tierra en Xinjiang, Qinghai, Gansu y Mongolia Interior. Los misteriosos sistemas subterráneos de transporte de ICBM se denominan " Proyecto Gran Muralla Subterránea ". [ 52 ]  

Se cree que Israel desplegó un misil balístico intercontinental nuclear móvil terrestre, el Jericho III , que entró en servicio en 2008. Es posible que el misil esté equipado con una ojiva nuclear de 750 kg (1650 lb) o hasta tres ojivas MIRV . Se cree que está basado en el vehículo de lanzamiento espacial Shavit y se estima que tiene un alcance de entre 4800 y 11 500 km (3000 y 7100 mi) . [ 13 ] En noviembre de 2011, Israel probó un misil balístico intercontinental que se cree que es una versión mejorada del Jericho III. [ 14 ]    

India opera la serie de misiles balísticos Agni . El 19 de abril de 2012, India probó con éxito su primer Agni-V , un misil de tres etapas de combustible sólido, con un alcance de más de 7500 km (4700 mi) . El misil fue probado por segunda vez el 15 de septiembre de 2013. [ 16 ] El 31 de enero de 2015, India realizó un tercer vuelo de prueba exitoso del Agni-V desde las instalaciones de la isla Abdul Kalam . La prueba utilizó una versión móvil por carretera, en contenedor, del misil, montada en un camión Tata de servicio pesado. [ 53 ] El 15 de diciembre de 2022, el Comando de Fuerzas Estratégicas de la India llevó a cabo con éxito la primera prueba nocturna del Agni-V desde Odisha. [ 18 ]  

Misiles balísticos intercontinentales lanzados desde submarinos

  Operacional
  En desarrollo
  Desmantelado o cancelado

Missile defense

An anti-ballistic missile is a missile which can be deployed to counter an incoming nuclear or non-nuclear ICBM. ICBMs can be intercepted in three regions of their trajectory: boost phase, mid-course phase or terminal phase. The United States, Russia, India, France, Israel, and China[56] have now developed anti-ballistic missile systems. Early examples of anti-ICBM defenses were nuclear tipped systems such as the Soviet A-35 anti-ballistic missile system, and the American Safeguard Program, which were limited by the 1972 Anti-Ballistic Missile Treaty to only cover a limited geographical area. Modern systems (which are almost entirely conventional) include the American Ground-Based Midcourse Defense, RIM-161 Standard Missile 3, the Russian A-135 anti-ballistic missile system and the Israeli Arrow 3.

See also

References

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  2. Dolman, Everett C.; Cooper, Henry F. (2011). "Toward a Theory of Spacepower, Chapter 19: Increasing the Military Uses of Space". National Defense University Press. Archived from the original on 15 February 2012. Retrieved 15 January 2026.
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  7. Siddiqi, Asif (2000). El desafío a Apolo: la Unión Soviética y la carrera espacial, 1945–1974 (PDF) . Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, División de Historia de la NASA, págs. 160–161 . Consultado el 17 de agosto de 2023 . 
  8. "Esta semana en la historia de EUCOM: del 6 al 12 de febrero de 1959" . EUCOM . 6 de febrero de 2012. Archivado del original el 21 de septiembre de 2012. Consultado el 8 de febrero de 2012 .
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Lecturas adicionales

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  • «Cohetes y personas» – BE Chertok , M: «Ingeniería mecánica», 1999. ISBN 5-217-02942-0(en ruso) .
  • «Pruebas de tecnología espacial y de cohetes: el negocio de mi vida». Acontecimientos y hechos – AI Ostashev , Korolyov , 2001. Bibliografía 1996–2004.
  • Serie «Nesterenko»: Vidas de grandes personajes – Autores: Gregory Sukhina A., Ivkin, Vladimir Ivanovich, editorial «Young Guard», 2015, ISBN 978-5-235-03801-1.
  • Comité de Análisis de Misiles Balísticos de Inteligencia de Defensa – "Amenaza de Misiles Balísticos y de Crucero de 2017" – Departamento de Defensa de EE. UU., 2017.