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-Flujo de tráfico de armas hacia México
México tiene una de las legislaciones más estrictas en materia de posesión de armas; sin embargo hay más de 15 millones de ellas circulando.
-Balística 
Partes internas del tubo caño de un arma de fuego.
El cañón de un arma de fuego es usualmente un tubo metálico, en el interior del cual tiene lugar una explosión controlada o rápida expansión de gases a fin de propulsar un proyectil a alta velocidad por su extremo abierto.
Las estrías se confeccionan con troqueles o taladros automáticos que sirven para perforar un máximo que se ubica entre las ocho y diez unidades. El desgaste natural que causa a través de cada operación, hacer que la mecha presente variaciones que se traducen en diferente profundidad (inapreciable a simple vista) y en distintas características que se imprimen en el interior o ánima del cañón.
Esos bajos relieves constituidos por las estrías reciben el nombre de campos, y los altos relieves, que las separan entre sí, conformados por las zonas del ánima no afectadas por la perforación, reciben el nombre de macizos.
Características de la combustión de la pólvora
Cuando se inicia el movimiento del proyectil se dan dos fenómenos antagónicos, uno es el aumento progresivo del volumen disponible para la expansión de los gases de la combustión, lo que hace decrecer la presión; y por otro lado, la pólvora en combustión continúa emitiendo gases, los que en teoría harían que la presión se eleve. Pero como el movimiento del proyectil es muy acelerado, el volumen disponible aumenta más rápidamente de lo que la generación de gases puede compensar, por lo que la curva de presiones pasará por un máximo e irá decreciendo paulatinamente a medida que éste vaya avanzando. Por ejemplo para el calibre 5,56x45 mm. Las presiones máximas de diseño rondan los 3700 kgf/cm2 aproximadamente. Un fenómeno interesante de mencionar es el "Viento Balístico" producido por la filtración de los gases entre la superficie del proyectil y el ánima del cañón. Este efecto precede al proyectil en su desplazamiento generando una zona de turbulencias en la ojiva, pero como sus efectos son casi despreciables para la balística interior no ameritan mayor análisis. La generación de gases se interrumpe cuando la pólvora ha terminado con el proceso de quemado, mientras el proyectil continúa desplazándose impulsado por la presión acumulada en el ánima, la que mantiene su empuje hasta que éste abandona la boca de fuego. De lo expuesto se desprende que hay dos períodos bien definidos, el de la combustión por un lado y el de la expansión por otro. Lo ideal es que la pólvora haya terminado su combustión en un punto del ánima antes de ser abandonada por el proyectil, a este momento se lo denomina "punto de estricta combustión" (PEC). Si el proyectil la abandona antes, la pólvora que resta por quemar, no aportará su energía produciendo una "combustión incompleta". Un PEC demasiado próximo a la recámara generará una menor presión en la boca, disminuirá el estampido, la generación de llamas y asegurará que el propelente se queme totalmente dentro del ánima, pero en contraposición también puede provocar picos de presión peligrosos en la recámara al requerir pólvoras más rápidas; por el contrario si el PEC es muy próximo a la boca pude generar elevadas presiones en una zona no diseñada para ello, además de aumentar la dispersión en el tiro. Los proyectistas deben combinar estos parámetros antagónicos para asegurar el desempeño del arma y optimizar el comportamiento balístico del proyectil. La presión máxima es el límite al que debe ceñirse la balística interior, cualquier otra variable que se aparte del diseño original del tubo puede llegar a tolerarse, pero si se sobrepasa el límite de presión máxima el resultado puede ser una deformación permanente o inclusive una rotura explosiva del caño con los consiguientes riesgos que ello implica. En lo que respecta a las pólvoras estas se dividen en dos grandes grupos, las denominadas Pólvoras Mecánicas o comúnmente llamadas "Negras", las que ya prácticamente no tienen aplicación en la cartuchería metálica actual, y las Pólvoras Químicas o Sin Humo. Estas a su vez se diferencian esencialmente en tres tipos (5): Las monobásicas (nitrocelulosa disuelta en éter), las de doble base (nitrocelulosa disuelta en nitroglicerina) y las de triple base (nitrocelulosa disuelta en nitroglicerina con agregado de nitroguanidina). Las de base doble son más enérgicas que las monobásicas pero tienen una temperatura de combustión más elevada, lo que a la larga acelera el desgaste de los caños. Las de triple base son igualmente enérgicas pero el agregado de la nitroguanidina reduce su temperatura de deflagración a valores similares a las monobásicas, por este motivo también se las conoce como "pólvoras frías". La forma de los granos es otra característica de suma importancia. Como la generación de gases es directamente proporcional a la superficie de quemado, cuanto mayor sea ésta, mayor será el volumen de gases y por ende más rápido será el aumento de la presión. Los tipos más comunes en uso actualmente son las laminares, las esféricas y las cilíndricas. Se calcula que aproximadamente solo el 35% de la energía producida por la deflagración de la pólvora se aprovecha para impulsar al proyectil, el 65% restante se pierde en distintos tipos de trabajos mecánicos tales como el movimiento de rotación, rozamientos y las pérdidas de calor por transferencia al tubo, la munición y la atmósfera. Por último, otra variante que influye directamente en la velocidad de quemado es la composición química de los proponentes. Se desprende entonces la importancia que tiene la Balística Interior a la hora de diseñar un arma de fuego. Pero los parámetros a tener en cuenta para su estudio son tantos y tan dispares que requieren del trabajo interdisciplinario de una amplia gama de especialistas para concretar correctamente un diseño pormenorizado. Referencias: 1: Si bien existen otras formas de iniciar la deflagración, como la eléctrica y piezoeléctrica, su empleo no se ha generalizado aun para las armas portátiles. 2: La deflagración es una reacción de óxido-reducción que emplea el oxígeno contenido en el seno de la molécula para llevarse a cabo. 3: El principio es el mismo para los cañones con ánima poligonal. El fenómeno mencionado, también conocido como "Freeboard", no se da en todos los casos dependiendo del tipo de arma, recámara y estriado. 4: Las pólvoras están sujetas a desarrollos constantes por lo que esta diferenciación debe tomarse sólo como genérica.
Velocidad de emisión de gases
VELOCIDAD DE LOS GASES: Debe ser: Progresiva o cuando menos lenta y constante. Actúa sobre el proyectil como un resorte y no por percusión violenta, de acuerdo al tamaño, la forma, la densidad y la constitución de los granos. Se llama velocidad de emisión a la rapidez de la formación de gases. •La flama se propaga por toda la superficie del grano o granos que compone la carga Inflamación o propagación •Determina la mayor o menor violencia de la explosión y sirve para diferentes clases de La combustión propiamente dicha o propagación del fuego del exterior al interior del grano en tiempo susceptible a variación
VELOCIDAD Y EMISIÓN DE GASES: La velocidad de un proyectil de arma de fuego, viene determinada por la a la que es sometido dentro del cañón, esta presión la genera el incremento de volumen causado por la reacción química que experimenta la pólvora, al pasar del estado sólido al estado gaseoso y la resistencia que opone el, al pasar de la situación de reposo a la de movimiento.
FASES DE LA DESCOMPOSICION DE LOS GASES
Influencia del tamaño del grano de la pólvora
PÓLVORA LENTA Y PÓLVORA RAPIDA
 Las pólvoras, por su velocidad de quemado, pueden dividirse en dos grandes grupos: *LENTAS: LAS DE CARTUCHOS DE ARMA LARGA –RIFLES Y FUSILES= usadas para cartuchos de gran volumen de vaina y pequeño diámetro de proyectil *RÁPIDAS: LAS DE CARTUCHOS DE ESCOPETA Y ARMA CORTA= ya que la relación DIAMETRO-LONGITUDes relativamente parecida, y tengan en cuenta que ayuda el hecho de que las escopetas no tienen estrías, lo que hace mucho más fácil el deslizamiento de los proyectiles y pueden tomar velocidad con más rapidez 1) A mayor capacidad de vaina, y la pólvora más lenta, resulta una mayor velocidad del proyectil. 2) A menor capacidad de vaina, y la pólvora más rápida, resulta una mayor precisión en el disparo.
Fabricada a base de nitrocelulosa. Presentación: Los hay en forma de granos en diversas formas y tamaños. Color: Su color es Amarillo verdoso en diversas tonalidades, generalmente pavonada y de color negro. La forma en que las pólvoras reaccionan, es decir, como se transforman en gases, está determinada por la forma y el tamaño de los granos, y también por la densidad de esta.
Formas de los granos: tubular o perforada, que se quema al mismo tiempo en toda su superficie. Aplastada o laminar, teniendo esta última espesores muy pequeños. La forma de los granos, determina la forma en que se realiza la combustión y como se generan las presiones. Por la modificación de esta forma, se ha buscado que la producción de gases, durante la combustión, sea progresiva o por lo menos constante.
Bibliografía
Tráfico de armas 
https://www.google.com.mx/search?q=rutas+de+trafico+de+armas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiopInn47rYAhXljlQKHbEEBPcQ_AUICigB&biw=1366&bih=662
Balística
https://wilmerenriquepena.blogspot.mx/2016/04/balistica-balistica-interna-externa-y.html
https://es.slideshare.net/alyavalos/fenomeno-balistico
Partes internas del tubo cañón de un arma de fuego
https://es.slideshare.net/alyavalos/fenomeno-balistico
Características de la combustión de la pólvora
https://es.slideshare.net/alyavalos/fenomeno-balistico 
Velocidad de emisión de gases
https://image.slidesharecdn.com/fenomenobalistico-160917033507/95/fenomeno-balistico-15-638.jpg?cb=1474083319
inflamacion o propagacion
La flama se propaga por toda la superficie del grano o granos que compone la carga
la combustion propiamente dicha o propagacion del exterior al interior del grano en tiempo susceptible a variacion
determina la mayor o menor violencia de la explosion y sirve para caracterizar las diferentes clases de polvora
balistica
interior
exterior
terminal
se ocupa del estudio de la totalidad de los  fenómenos que se producen en el arma a partir del momento que el percutor  golpea el fulminante del cartucho y alcanza hasta el momento mismo en que el  proyectil abandona la boca de fuego del cañón.
La balística exterior se ocupa del estudio de la trayectoria  de un proyectil desde el momento en que abandona el cañón hasta que alcanza el blanco. Para ello se debe tener en cuenta el peso, la forma y el calibre  del proyectil, la velocidad inicial  del proyectil, la rotación del proyectil, factores externos (temperatura, humedad, viento, la lluvia, etc.), la resistencia del aire y la gravedad.
La balística terminal o de efecto se ocupa del estudio  del  proyectil  al  momento en que alcanza  el blanco. Para ello se debe tener en cuenta, el peso, la forma y el calibre  del proyectil, la detención o contención (relación directa entre la energía, velocidad y choque de la munición). A ella le concierne la penetración y deformación del proyectil.

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