article sur le Gyroscope, Explication sur le Gyroscope

Gyroscope Article, Signification, Explication

      

Un gyroscope est un appareil qui démontre le principe de la conservation du moment angulaire en physique.

L'essentiel du dispositif est une roue tournant sur un axe qui, une fois lancée tend à résister aux changements de son orientation. Le gyroscope fut inventé et nommé en 1852 par Léon Foucault pour une expérimentation impliquant la rotation de la terre.

Un gyroscope prĂ©sente un nombre de comportements incluant la prĂ©cession. Les gyroscopes peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour construire des boussoles gyroscopiques qui complĂ©mentent ou remplacent les boussoles magnĂ©tiques (dans les navires, aĂ©ronefs et vĂ©hicules en gĂ©nĂ©ral ainsi que pour aider Ă  la stabilitĂ© des bicyclettes, du tĂ©lescope spatial Hubble) comme un dĂ©pĂŽt pour le moment angulaire pour les roues inertielles. Les effets gyroscopiques sont aussi la base de jouets comme les yo-yos, dynabees et toupies.

Lois physiques

L'équation fondamentale décrivant le comportement du gyroscope est:

oĂč les vecteurs τ et L sont le moment sur le gyroscope et son moment angulaire, le scalaire I est son moment d'inertie, le vecteur ω est sa vitesse angulaire, et le vecteur α est son accĂ©lĂ©ration angulaire.

Il dĂ©coule de cela qu'un moment τ appliquĂ© perpendiculairement Ă  l'axe de rotation, et donc perpendiculaire Ă  L, provoque un dĂ©placement perpendiculaire Ă  la fois Ă  τ et L. Ce mouvement est appelĂ© prĂ©cession. La vitesse angulaire de la prĂ©cession ΩP est donnĂ©e par

La prĂ©cession peut ĂȘtre dĂ©montrĂ©e en plaçant un gyroscope tournant sur son axe horizontal et supportĂ© lachement Ă  une extrĂ©mitĂ©. Au lieu de tomber comme on peut s'y attendre, le gyroscope apparaĂźt comme dĂ©fiant la gravitĂ© en restant sur son axe horizontal, mĂȘme si un bout de l'axe n'est pas supportĂ©. L'extrĂ©mitĂ© libre de l'axe dĂ©crit lentement un cercle dans un plan horizontal. Cet effet est expliquĂ© par les Ă©quations prĂ©cĂ©dentes. Le moment du gyroscope est fourni par un couple de forces : la gravitĂ© pousse vers le bas le centre de la masse du dispositif, et une force Ă©gale la pousse vers le haut pour supporter le cĂŽtĂ© libre. Le dĂ©placement rĂ©sultant de ce moment n'est pas vers le bas, comme l'intuition nous le fait supposer, mais perpendiculaire Ă  la fois au mouvement gravitationnel (le bas) et l'axe de rotation (vers l'extĂ©rieur du point d'appui), c'est-Ă -dire dans une direction horizontale vers l'avant, faisant faire Ă  l'appareil une rotation lente autour du point de support.

Comme dĂ©montre la deuxiĂšme Ă©quation, sous un moment constant dĂ» Ă  la gravitĂ©, la vitesse de prĂ©cession du gyroscope est inversement proportionnelle Ă  son moment angulaire. Cela signifie que, comme la friction fait ralentir le mouvement tournant du gyroscope, le taux de prĂ©cession augmente. Cela continue jusqu'Ă  ce que le dispositif ne puisse plus tourner suffisamment rapidement pour supporter son propre poids, alors il arrĂȘte la prĂ©cession et tombe hors de son support.

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