点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:野外生存训练如何设置捕猎陷阱?
首页> 科技频道> 国防军事 > 正文

野外生存训练如何设置捕猎陷阱?

来源:光明网2025-08-12 13:36

  士兵在野外生存训练中,通常都是不允许携带任何食物的,需要自己从野外获得。只靠吃野菜野果,远远不能满足每天身体能量需求。为了补充蛋白质,士兵需要学会设置陷阱捕猎。陷阱捕猎就地取材,结构简单,无需看守,但是要巡查陷阱,及时收获猎物,或者重置陷阱。为有效设置捕猎陷阱,士兵需要熟悉想要捕捉动物的活动规律,能够科学构设合适的陷阱并掩盖气味,不能留下人存在的痕迹以免吓跑猎物。

  套索陷阱可以捕捉中小型动物

  套索是一种野外常用捕猎工具。可以把套索设在猎物兽道或洞穴上方,并系在牢固的桩子上。一旦套索套在动物的头上或腿上,动物越挣扎,套索就收得越紧。如果绳子不牢固,套索可能会松脱,或从动物的身上滑落。因此金属丝是简易套索的最佳选择。通常套索有以下几种设置方法。

  首先是简易套索。这种套索结构简单,非常实用。尾端固定在树桩上,顶端套索设成活扣,可以套住小型猎物的头部,使其难以逃脱。如图-1所示。

野外生存训练如何设置捕猎陷阱?

图-1 简易套索示意图

  第二种是陷坑式脚套索,用于捕捉中小型食草动物,例如鹿。这种陷阱设置在猎物经常走过的小路上,先设置障碍物(例如原木)阻挡,当动物跳过障碍物时,蹄子如果踩入陷坑,周围尖刺会扎伤蹄子,猎物一挣扎就会被套索套住,越挣拴得就越牢固。如图-2所示。

野外生存训练如何设置捕猎陷阱?

图-2 陷坑式脚套索示意图

  第三种是拖拽式套索。这种套索在动物兽道两侧插入叉状木棍,并在这些木棍上横放一根结实的横杆。将套索系在横杆上,离地高度要接近动物头部的高度。当套索勒住动物的脖子时,动物会将横杆从叉状木棍上拉下来,并拖着走。周围的植被很快就会钩住横杆,动物就会被缠住,很难跑远。如图-3所示。

野外生存训练如何设置捕猎陷阱?

图-3 拖拽式套索示意图

  第四种是吊弓式套索。找一棵能够弯曲的小树当作套索的吊弓。再找两个叉状木棍用来设置机关,一个插入地面,一个连接在套索尾端,拴在小树顶端,拉弯小树,形成吊弓,并用机关固定,将套索设置在兽道上面。当动物将头套入套索挣扎时,会触发机关,小树弹起并将猎物悬吊起来。如图-4所示。

野外生存训练如何设置捕猎陷阱?

图-4 吊弓式套索示意图

  还有一种踏板式吊弓套索。在兽道上挖一个长方形浅坑,然后沿一侧坑边插入两根叉状木棍(叉子朝下),木叉间距与浅坑长度相近。选择两根直木棍卡到木叉下面。在浅坑上面横向铺上一些木棍,一端放入两根纵向直木棍之间,另一端搭在浅坑另一侧边沿。要有足够多的木棍差不多能够盖住浅坑,确保猎物从上面经过时踩到木棍触发扳机。扳机是一根长约6厘米的短木棍。绳索一端连接到小树顶端,中间拴在扳机一端。把小树拉成弓形,将扳机卡在两个纵向木棍之间。扳机上的绳索绕过上面木棍,借助拉力将其拉起卡在两个木叉上,扳机另一端卡在下面木棍上。绳子最末端做成套索,铺在横向木棍上。猎物经过时,只要地上任一木棍都会触发机关,小树弹起,从而套住猎物。如图-5所示。

野外生存训练如何设置捕猎陷阱?

图-5 踏板式吊弓套索示意图

  踏板式吊弓套索相对复杂,需要材料比较多,设置时间相对较长。

  落锤陷阱可以捕捉一些小型动物

  落锤陷阱的原理是用重物压到小动物身上来实现捕杀。使用的重物包括木桩、石块等,但重物必须足够重,能够立即杀死或压住猎物。落锤陷阱需要做好触发机关,可以使用三根带凹槽的木棍,将木棍以“4”字形连接在一起成为机关。如图-6所示。

野外生存训练如何设置捕猎陷阱?

图-6 “4”字形机关触发的树桩落锤

  制作“4”字形触发机关时需要严格把握木棍尺寸和角度,才能保证机关的灵敏度。在横向棍顶端,还需要插上诱饵,猎物一旦咬食诱饵则会触发机关,树桩落下压住猎物。

  另外一种类似“4”字形的陷阱机关是利用绳子。将绳子的一端系在斜向棍的下端,另一端系在一个长约6厘米的扳机上。将扳机绕过垂直棍,绳子绕过垂直棍半圈,使扳机和绳子成90度。将横向棒的一端抵住坠落重物,另一端抵住扳机。当猎物咬食横向棍上的诱饵时,会触发扳机,斜向棍掉落,重物会砸落,压住猎物。如图-7所示。

野外生存训练如何设置捕猎陷阱?

图-7 “4”字形机关触发的石块落锤

  无论是落锤陷阱还是套索陷阱,都是士兵在野外生存训练中才不得已使用的,平时可不要使用这些陷阱来擅自捕猎动物。(张焕明)

[ 责编:焦子原 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 南海影像日志丨驰骋蔚蓝 破浪护疆

  • 荷风十里东湖夏 碧水长天入画来

独家策划

推荐阅读
这就是“管中窥豹”的困境,也是当前AI辅助荧光成像面临的核心难题。团队的解决思路颇具巧思:提出了一种全新的通用型荧光成像复原网络LargePNet。
2026-06-22 09:45
6月20日,中技船舶首批9艘新能源船舶集中试航仪式在广西南宁港举行。9艘船舶包含无人驾驶智慧船、商用作业船、民用休闲船,适配执法巡逻、景区观光等各类场景,助力内河航运绿色转型。新华社发
2026-06-22 09:44
法国“科技万岁”科技创新展6月20日在巴黎闭幕。法国“科技万岁”科技创新展创立于2016年,是科技创新和初创企业的重要展示平台。图为一名男子在“科技万岁”科技创新展上体验VR设备。新华社发
2026-06-22 09:44
英国《新科学家》周刊网站在近日的报道中指出,科学家正奋力探索多条有望恢复听力的道路,新一代治疗技术正在集中爆发。对于重度或极重度听力损失者,人工耳蜗植入也能极大改善他们的生活质量。
2026-06-22 09:44
在全球产业链、供应链面临复杂性和不确定性的背景下,第四届中国国际供应链促进博览会(以下简称“链博会”)如期而至。本届链博会首次设立人工智能专区以及升级的“数智科技链”,让联合国贸易和发展会议资深经济学家梁国勇高度期待。
2026-06-22 09:44
历时8年、由全球多个机构38位科学家共同完成的一项国际研究发现,线粒体并非通过简单扩散为细胞核提供能量,而是铺设“专线”供能,即通过一种此前未知的直接物理连接将能量分子定向输送至细胞核。
2026-06-18 10:33
近日,2026年上海国际养老、辅具及康复医疗博览会落幕。本次展会直观印证,人工智能既是夯实基础养老保障的务实抓手,更是释放银发经济增长潜力的核心引擎。
2026-06-18 10:32
奇索姆不会中文,叶子不会英文,但这并没有妨碍两人在短短几分钟内就交上了朋友,她们的“秘密武器”正是人工智能(AI)。
2026-06-18 10:29
高精度感知技术如何打破实验室的“围墙”,深度融入我们的日常生活?答案,就藏在量子科技与芯片工程的交汇点——让量子“住”进芯片。
2026-06-18 10:28
如各大顶尖研究型高校一样,数学学科的全球竞争力需要长期稳定的支持,时间会证明数学研究和人才培养的后劲十足。
2026-06-18 10:24
与依赖相对固定会话管理结构的传统5G核心网络不同,新技术引入AI驱动的预测与控制能力,可根据不同业务需求实时优化会话管理、数据传输路径和服务质量,实现网络资源的动态调度。未来,团队还计划开发支持低轨卫星通信的核心网与传输网融合技术,构建融合业务、计算和网络的新一代6G核心架构。
2026-06-17 09:32
荷兰阿姆斯特丹大学医疗中心研究人员宣布,他们开展的全球首例针对遗传性疾病的体内CRISPR疗法三期临床试验取得成功。这把“剪刀”,为许多遗传性疾病患者剪开了新天地,预示着遗传病治疗或将从“延缓病情”迈向“治愈疾病”的新时代。
2026-06-17 09:28
交通运输是维系国民经济运行的重要基础,在碳排放总量中,交通运输领域占比高、减排难度大。针对水路运输降碳难题,我国正聚焦核心技术攻坚、示范船舶落地、配套体系完善,多措并举突破行业绿色转型壁垒。
2026-06-17 09:23
未来产业培育周期长、市场风险大,单一政策工具难以奏效,必须构建覆盖全生命周期、多元主体协同发力的政策矩阵。未来产业发展涉及面广、风险点多、迭代速度快,必须突破条块分割,构建集中统一、协同高效、安全可控的现代化治理体系。
2026-06-17 09:18
深海水虱是一种生活在深海的巨型甲壳动物,在缺乏稳定食物供给的情况下可存活五年之久。深海环境黑暗、寒冷、食物极度匮乏,如何克服寡营养环境对生存的威胁是深海生物面临的最大挑战。
2026-06-17 09:15
韩国首尔国立大学工程学院科学家研制出一款高性能有机发光二极管,集成了高导电性透明金属电极,透光率超过93%,有望在先进显示器等众多领域大显身手。所得器件兼具优异的透明度与电致发光性能,底层的有机层也安然无恙,充分彰显出该技术在下一代透明显示应用中的巨大潜力。
2026-06-16 09:27
《自然·医学》杂志15日报道了一种皮质内脑机接口(BCI)突破。该参与者累计使用该系统超过3800小时,共发出183060个句子(近200万词),平均每分钟56词,其中92%的句子被评定为“基本正确”或更佳。
2026-06-16 09:26
未来产业是科技创新和产业创新深度融合的产物,是技术突破催生的全新赛道,对于发展新质生产力具有先导性、引领性作用。未来产业的根基在于创新,没有源头创新,就没有未来产业的萌芽;没有持续创新,就没有未来产业的壮大。统筹科技自立自强与全球创新合作是夯实未来产业发展根基的关键。
2026-06-16 09:25
随着高密度发射成为常态,力箭一号火箭控制系统逐步实现软、硬件产品全链路自主可控。“目前,箭上配套设备缩减50%,地面设备削减80%,火箭电测周期由原来的1个月压缩到1周以内。
2026-06-16 09:23
作者:尚俊杰、王淑文(分别系北京大学教育学院副院长兼学习科学实验室执行主任、中国高等教育学会学习科学研究分会常务副理事长兼秘书长;将学习科学的研究成果深度融入AI教育系统的设计、开发与应用全过程,是提升教育质量、避免技术滥用的关键。
2026-06-16 09:22
加载更多