RyspekUsubamatov
A física dos efeitos giroscópicos é mais complexa do que a representada nas teorias conhecidas com modelos matemáticos simplificados. Investigações recentes demonstraram que o torque externo aplicado a um giroscópio gera o sistema de nove torques inerciais atuando de forma interdependente em torno de três eixos. Estes binários são produzidos pela rotação dos elementos de massa do disco rotativo e manifestam todos os efeitos giroscópicos. Os binários de inércia giroscópicos são gerados pelas forças centrífugas, de inércia comuns, de Coriolis, bem como pela alteração do momento angular do rotor rotativo. Estes torques representam os princípios fundamentais da teoria do giroscópio. Novos modelos matemáticos para os efeitos giroscópicos descrevem a sua física e são validados por testes práticos. A ação inter-relacionada de diversas forças de inércia sobre o giroscópio manifesta o fenómeno da sua desativação que é o resultado da perda de energia cinética dos binários de inércia de resistência. O giroscópio não possui propriedades que contrariem os princípios físicos. O método para calcular os binários inerciais pode ser aplicado a todos os objetos rotativos de diferentes designs, tais como cone, esfera, parabolóide, elipsóide, hélice, etc., que manifestam efeitos giroscópicos. A ciência da mecânica clássica recebe uma nova direção para calcular movimentos de objetos em rotação no espaço .