Abstracto

Teoría de los efectos giroscópicos

Ryspek Usubamatov

Desde la Revolución Industrial, los efectos giroscópicos no se han presentado analíticamente. Se trata de un fenómeno poco común en la mecánica clásica que permite resolver problemas más complejos que el cálculo de las fuerzas que actúan sobre un disco giratorio simple y los movimientos del giroscopio. El matemático L. Euler describió sólo un componente de los efectos giroscópicos, que es el cambio en el momento angular. Otros científicos destacados presentaron sólo algunos modelos simplificados de las propiedades giroscópicas e interpretaciones físicas de los efectos giroscópicos. El origen de los efectos giroscópicos es simple en física y más complejo en los modelos matemáticos que lo representado en las teorías conocidas. Hoy en día, este problema se resuelve mediante nuevos principios basados ​​en la acción del sistema de fuerzas inerciales que actúan sobre el giroscopio y que se producen por la rotación de la masa de los objetos que giran. El sistema de ocho pares inerciales interrelacionados actúa sobre un giroscopio y manifiesta sus propiedades de resistencia y precesión y todos los efectos giroscópicos. Los pares inerciales son generados por las fuerzas centrífugas, inerciales comunes y de Coriolis de la masa rotatoria, así como por el cambio en el momento angular. Los efectos giroscópicos se describen mediante modelos matemáticos de los pares inerciales y se explica su física. Estos pares presentan los principios fundamentales de la teoría del giroscopio. Sin embargo, un nuevo enfoque analítico demostró los fenómenos de desactivación de las fuerzas inerciales que actúan sobre el giroscopio, lo que requiere un estudio profundo de la física de esta propiedad. Este es un nuevo desafío para la física de la mecánica, es decir, probablemente exista una mecánica no inercial. La mayoría de los modelos matemáticos para los efectos giroscópicos se validan mediante pruebas prácticas.

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