Ryspek Usubamatov
La física de los efectos giroscópicos es más compleja que la representada en las teorías conocidas con modelos matemáticos simplificados. Investigaciones recientes han demostrado que el par externo aplicado sobre un giroscopio genera el sistema de nueve pares inerciales que actúan de forma interdependiente alrededor de tres ejes. Estos pares se producen al girar los elementos de masa del disco giratorio y manifiestan todos los efectos giroscópicos. Los pares inerciales giroscópicos son generados por las fuerzas centrífugas, inerciales comunes, de Coriolis, así como por el cambio en el momento angular del rotor giratorio. Estos pares representan los principios fundamentales de la teoría del giroscopio. Nuevos modelos matemáticos para los efectos giroscópicos describen su física y se validan mediante pruebas prácticas. La acción interrelacionada de varias fuerzas inerciales sobre el giroscopio manifiesta el fenómeno de su desactivación que es el resultado de la pérdida de energía cinética de los pares inerciales de resistencia. El giroscopio no posee propiedades que contradigan los principios físicos. El método para calcular los pares de inercia se puede aplicar a todos los objetos giratorios de diferentes diseños, como un cono, una esfera, un paraboloide, un elipsoide, una hélice, etc., que manifiestan efectos giroscópicos. La ciencia de la mecánica clásica recibe una nueva dirección para calcular los movimientos de los objetos giratorios en el espacio .