ГИРОСКОП


(от греч. gyros — круг, gyreuo — кружусь, вращаюсь и skopeo — смотрю, наблюдаю), быстро вращающееся симметричное тв. тело, ось вращения к-рого (ось симметрии) может изменять своё направление в пр-ве. Г. обладает рядом интересных св-в, наблюдаемых у вращающихся небесных тел, артиллерийских снарядов, детского волчка, роторов турбин, установленных на судах, и др. На св-вах Г. основаны разнообразные устройства или приборы, широко применяемые в совр. технике.
ГИРОСКОП фото №1.
Рис. 1. Волчок: АО — его ось; Р — сила тяжести.
Св-ва Г. проявляются при выполнении двух условий:
1) ось вращения Г. должна иметь возможность изменять своё направление в пр-ве;
2) угл. скорость вращения Г. вокруг своей оси должна быть очень велика по сравнению с той угл. скоростью, к-рую будет иметь сама ось при изменении своего направления.
Простейшим Г. явл. детский волчок, быстро вращающийся вокруг своей оси ОА (рис. 1), к-рая может изменять своё положение в пр-ве, поскольку её конец А не закреплён. У Г., применяемых в технике, свободный поворот оси Г. обеспечивают, закрепляя Г. в рамках (кольцах) 1, 2 карданова подвеса (рис. 2), позволяющего оси А В занять любое положение в пр-ве. Такой Г. имеет три степени свободы: он может совершать три независимых поворота вокруг осей АВ, DE и GK,
ГИРОСКОП фото №2.
Рис. 2. Гироскоп в кардановом подвесе. Ротор С, кроме вращения вокруг своей оси АВ, может вместе с рамкой 1 поворачиваться вокруг оси DE u вместе с рамкой 2 — вокруг оси GK; О — центр подвеса, совпадающий с центром тяжести гироскопа.
пересекающихся в центре подвеса О, к-рый остаётся по отношению к основанию неподвижным. Если центр тяжести С Г. совпадает с центром О, то Г. наз. астатическим (уравновешенным), в противном случае — т я ж ё л ы м.
Первое свойство уравновешенного Г. с тремя степенями свободы состоит в том, что его ось стремится устойчиво сохранять в мировом пр-ве приданное ей первоначальное направление. Если эта ось вначале направлена на к.-н. звезду, то при любых перемещениях прибора и случайных толчках она будет продолжать указывать на эту звезду, меняя свою ориентировку относительно осей, связанных с Землёй.
ГИРОСКОП фото №3.
Рис. 3. Действие силы Р на гироскоп с вращающимся ротором; ось АВ движется перпендикулярно направлению силы Р.
Второе свойство Г. обнаруживается, когда на его ось (или рамку) начинает действовать сила (или пара сил), стремящаяся привести ось в движение (т. е. создающая вращающий момент относительно центра подвеса). Под действием силы Р, приложенной к концу А оси АВ (рис. 3), Г. будет отклоняться не в сторону действия силы, как это было бы при невращающемся роторе, а в направлении, перпендикулярном к этой силе; в результате Г. вместе с рамкой начнёт вращаться вокруг оси DE, притом не ускоренно, а с пост. угл. скоростью. Это вращение наз. прецессией; оно происходит тем медленнее, чем быстрее вращается вокруг своей оси АВ сам Г. Если в какой-то момент времени действие силы прекратится, то одновременно прекратится прецессия, и ось АВ остановится.
Величина угл. скорости прецессии определяется по ф-ле:
ГИРОСКОП фото №4.
где М — момент силы Р относительно центра О, a=LАОЕ, W — угл. скорость собств. вращения Г. вокруг оси
ГИРОСКОП фото №5.

Рис. 4. Правило определения направления прецессии: глядя на ротор из точки приложения силы Р, устанавливаем по ходу или против хода часовой стрелки вращается ротор; повернув силу Р вокруг оси АВ на 90° в ту же сторону, получим направление прецессии.
АВ, I — момент инерции Г. относительно той же оси, h=AO — расстояние от точки приложения силы до центра подвеса Г.; второе равенство имеет место, когда сила Р параллельна оси DE (в частности, для тяжёлого Г.). Из ф-лы (*) непосредственно видно, что прецессия происходит тем медленнее, чем больше W, точнее, чем больше величина H=IW, наз. собственным кинетич. моментом Г. Как определяется направление прецессии Г., показано на рис. 4.
Наряду с прецессией ось Г. при действии на неё силы может ещё совершать т. н. нутацию — небольшие, но быстрые (обычно незаметные на глаз) колебания оси около её ср. направления. Размахи этих колебаний у быстро вращающегося Г. очень малы и из-за неизбежного наличия сопротивлений быстро затухают. Это позволяет при решении большинства техн. задач пренебречь нутацией и построить т. н. элем. теорию Г., учитывающую только прецессию, скорость к-рой определяется ф-лой (*). Прецессионное движение можно наблюдать у детского волчка (рис. 5, а), для к-рого роль центра подвеса играет точка опоры О. Если ось такого волчка поставить под углом АОЕ к вертикали и отпустить, то она под действием силы тяжести Р будет отклоняться. не в сторону действия этой силы, т. е. не вниз, а в перпендикулярном к ней направлении и прецессировать вокруг вертикали. Прецессия волчка также сопровождается незаметными на глаз нутац. колебаниями, быстро затухающими из-за сопротивления воздуха.
ГИРОСКОП фото №6.
Рис. 5. а — прецессия волчка под действием силы тяжести; б — движение оси волчка при медленном собств. вращении.
Под действием трения о воздух собственное вращение волчка постепенно замедляется, а скорость прецессии со соотв. возрастает. Когда угл. скорость вращения волчка становится меньше определ. величины, он теряет устойчивость и падает. У медленно вращающегося волчка нутац. колебания могут быть довольно заметными и, слагаясь с прецессией, существенно изменить картину движения оси волчка: конец А оси будет описывать ясно видимую волнообразную или петлеобразную кривую, то отклоняясь от вертикали, то приближаясь к ней (рис. 5, б).
Другой пример прецессионного движения даёт артиллерийский снаряд (или пуля). На снаряд при его движении, кроме силы тяжести, действует сила сопротивления (R) воздуха, направленная примерно противоположно скорости центра тяжести снаряда и приложенная выше центра тяжести (рис. 6, а). Невращающийся снаряд под действием этой силы будет кувыркаться, и его полёт станет беспорядочным (рис. 6, б); при этом значительно возрастёт сопротивление движению, уменьшится дальность полёта. Вращающийся же снаряд обладает всеми св-вами Г., и сила сопротивления воздуха вызывает его прецессию вокруг прямой, по к-рой направлена скорость vc (рис. 6, а), т. е. вокруг касательной к траектории центра тяжести снаряда (рис. 6, в); это делает полёт правильным и обеспечивает на нисходящей ветви траектории попадание снаряда в цель головной частью.
ГИРОСКОП фото №7.
Рис. 6. а — прецессия артиллерийского снаряда; б и в — схемы движения снарядов и их траектории: для невращающегося снаряда (б) и для вращающегося (в).
Наша планета также явл. гигантским Г., совершающим как прецессию, так и нутацию.
Если ось АВ ротора Г. закрепить в одной рамке, к-рая может вращаться по отношению к основанию прибора вокруг оси DE (рис. 7), то Г. будет иметь возможность участвовать только в двух вращениях — вокруг осей А В и DE, т. е. будет иметь две степени свободы. Такой Г. не обладает ни одним из св-в Г. с тремя степенями свободы, однако у него есть другое
ГИРОСКОП фото №8.
Рис. 7. Гироскоп с двумя степенями свободы.
св-во: если основанию Г. сообщить вынужденное вращение с угл. скоростью со вокруг оси KL, образующей угол а с осью АВ, то со стороны ротора на подшипники А и В начнёт действовать пара сил с моментом Mгир = /IWwsina. Эта пара сил стремится кратчайшим путём установить ось ротора Г. параллельно оси KL, причём так, чтобы и вращение ротора, и вынужденное вращение были видны происходящими в одну и ту же сторону.
Если ось АВ ротора закреплена в основании D (рис. 8) и это основание неподвижно, то ось не может изменять своё направление в пр-ве, и, следовательно, ротор никакими св-вами Г. не обладает. Однако если вращать основание вокруг нек-рой оси KL с угл. скоростью w, то по предыду щему правилу ось ротора будет давить на подшипники А и В с силами F1 и F2, наз. гироскопическими силами.
ГИРОСКОП фото №9.
Рис. 8. Действие гироскопич. сил на подшипники, закрепляющие ось, при повороте основания прибора вокруг оси KL.
На морских судах и винтовых самолётах имеется много вращающихся частей: вал двигателя, ротор турбины или динамомашины, гребные или возд. винты и т. п. При разворотах самолёта или судна, а также при качке на подшипники, в которых укреплены эти вращающиеся части, действуют указанные гироскопические силы, и их необходимо учитывать при соответствующих инженерных расчётах.
Теория Г. явл. важнейшим разделом динамики тв. тела, имеющего неподвижную точку. Перечисленные св-ва Г. представляют собой следствия законов, к-рым подчиняется движение такого тела. Первое из св-в Г. с тремя степенями свободы — проявление закона сохранения кинетич. момента, а второе св-во — проявление одной из теорем динамики, согласно к-рой происходящее с течением времени изменение кинетического момента тела равно моменту действующей на него силы.
Гироскопы в технике. Применяемые в технике Г. выполняют обычно в виде маховичка с утолщённым ободом, имеющего массу от неск. г до десятков кг и закреплённого в кардановом подвесе. Чтобы сообщить Г. быстрое вращение, его часто делают ротором быстроходного электромотора пост. или перем. тока. В авиации применяются Г. с ротором в виде возд. турбинки, приводимой в движение струёй воздуха. Иногда Г. выполняют в форме шара (шар-Г.) с подвесом на возд. плёнке, образуемой потоком сжатого воздуха; воздушные (газовые) опоры могут также применяться в осях подвеса ротора и кардановых колец. В ряде устройств используют поплавковый Г., ротор к-рого заключён в кожух, плавающий в жидкости; этим разгружаются подшипники кожуха и значительно уменьшается момент сил трения в них. Кроме того, Г. с жидкостными или поплавковыми подвесами мало подвержены случайным вибрационным, ударным и др. воздействиям, что повышает их точность. Используются также Г. с магнитными и электростатическими подвесами.
В технике применяется много различных гироскопических устройств, или приборов, основанных на использовании тех или иных св-в Г. с тремя или двумя степенями свободы. В них в кач-ве осн. элементов входят один или неск. Г., а также нек-рые вспомогат. приспособления для корректирования направления оси Г. или измерения углов её отклонения и т. д. Эти устройства применяют в авиации, морском флоте, ракетной и косм. технике и народном хозяйстве для решения разнообразных навигац. задач, для управления подвижными объектами, их стабилизации, а также при проведении нек-рых спец. работ (маркшейдерских, топографич., геодезич. и др.).
Важнейшими навигац. устройствами явл. гирокомпас и гировертикаль (гирогоризонт). Гирокомпас, указывающий направление истинного (геогр.) меридиана, предназначается для определения курса движущегося объекта, а также азимута ориентируемого направления; его важные преимущества перед магн. компасом состоят в том, что он указывает истинный, а не магнитный меридиан, и что на его показания не влияют перемещающиеся металлич. массы и эл.-магн. поля. Гировертикаль определяет направление истинной вертикали или плоскости горизонта, а также отклонения движущегося объекта от этой плоскости (углы бортовой и килевой качки корабля, углы тангажа и крена летат. аппарата). К навигац. устройствам также относятся: Г. направления, определяющие углы отклонения в горизонт. плоскости объекта от заданного направления (углы рыскания летат. аппарата или корабля), в частности авиац. указатель поворота; гиромагн. компасы, определяющие магн. курс объекта; гирошироты, к-рые служат для определения широты места; инерциальные навигац. системы, предназначенные для определения целого ряда параметров, необходимых для навигации данного объекта без использования внеш. сигналов; гироорбитанты, определяющие углы рыскания ИСЗ; автопилоты и гирорулевые, обеспечивающие автоматическое управление соотв. полётом летательного аппарата или курсом корабля, и др.
Большое число устройств, наз. гиростабилизаторами, служит для стабилизации объекта или отд. приборов и устройств, а также для определения угл. отклонений объекта. Они применяются для автоматич. управления движением самолётов, судов, торпед, ракет, для уменьшения качки судов и для др. целей. Различают системы индикаторной и силовой стабилизации. Индикаторная система содержит в кач-ве индикатора Г., регистрирующий отклонение объекта от заданного курса, и следящую силовую систему, к-рая улавливает сигнал об отклонении, усиливает его и передаёт силовому устройству (мотору), возвращающему объект на заданный курс, обычно с помощью рулей. В силовой системе стабилизация непосредственно осуществляется массивным Г.
Ряд гироскопич. устройств, в к-рых используются т. н. дифференцирующие и интегрирующие Г., служит для определения угл. скоростей объекта (гиротахометры) или его угл. ускорений (гироакселерометры) и углов поворота, а также линейных скоростей объекта. К последним относится гироскопич. интегратор ускорений, позволяющий определить в любой момент времени скорость ракеты при её ускоренном движении на нач. участке траектории.
Совр. техника требует от мн. гироскопич. устройств очень высокой точности, что вызывает большие технол. трудности при их изготовлении. Напр., у нек-рых приборов при массе ротора порядка 1 кг для обеспечения нужной точности смещения центра тяжести от центра подвеса не должны превышать долей микрона, иначе момент силы тяжести вызовет нежелат. прецессию (уход) оси Г. Кроме того, на точность показаний приборов с Г. в кардановом подвесе влияет трение в осях. Всё это привело к разработке Г., основанных на др. физ. принципах. Напр., для определения угл. скорости объекта может применяться вибрац. Г., содержащий в кач-ве чувствит. элемента не вращающийся ротор, а вибрирующие детали, или лазерный, Г., в к-ром используется квант. генератор.

Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия..1983.


Синонимы:
виброгироскоп, волчок, жироскоп


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

ГИРОТРОПНАЯ СРЕДА →← ГИРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Синонимы слова "ГИРОСКОП":

Смотреть что такое ГИРОСКОП в других словарях:

ГИРОСКОП

(Gyroskope). Под гироскопом подразумевается прибор, в состав которого входит так называемый tore, или, по-русски, волчок, состоящий из оси (обыкновенно... смотреть

ГИРОСКОП

(от Гиро... и ...скоп)        быстро вращающееся твёрдое тело, ось вращения которого может изменять своё направление в пространстве. Г. обладает рядом ... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП, -а, м. Используемый для автоматического регулированияустойчивости прибор с диском и свободной осью, всегда сохраняющей неизменноеположение. II прил. гироскопический, -ая, -ое и га-роскопный, -ая, -ое.... смотреть

ГИРОСКОП

гироскоп м. Свободно подвешенное, быстро вращающееся тело (волчок), ось вращения которого может изменять свое положение в пространстве, но благодаря быстрому вращению сохраняет неизменное направление при любых изменениях положения подвеса.<br><br><br>... смотреть

ГИРОСКОП

гироскоп м. тех.gyroscope

ГИРОСКОП

гироскоп сущ., кол-во синонимов: 4 • виброгироскоп (1) • волчок (4) • жироскоп (1) • свч-гироскоп (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП (от гиро... и ...скоп), быстро вращающееся твёрдое тело, ось вращения к-рого может изменять своё направление в пространстве. Г. обладает ряд... смотреть

ГИРОСКОП

Гироскоп (Gyroskope). — Под гироскопом подразумевается прибор, в состав которого входит так называемый tore, или, по-русски, волчок, состоящий из оси (... смотреть

ГИРОСКОП

gyroscope* * *гироско́п м.gyro(scope)аррети́ровать гироско́п — cage a gyroвводи́ть гироско́п в меридиа́н — settle a gyro on the meridian, align a gyr... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП(греч., от gyros - круг, и skopein - смотреть). Прибор, придуманный Фуко для доказательства вращения земли, основанный на отклонении плоскости ... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОПнавигационный прибор, основным элементом которого является быстро вращающийся ротор, закрепленный так, что ось его вращения может поворачиваться. Три степени свободы (оси возможного вращения) ротора гироскопа обеспечиваются двумя рамками карданова подвеса. Если на такое устройство не действуют внешние возмущения, то ось собственного вращения ротора сохраняет постоянное направление в пространстве. Если же на него действует момент внешней силы, стремящийся повернуть ось собственного вращения, то она начинает вращаться не вокруг направления момента, а вокруг оси, перпендикулярной ему (прецессия).В хорошо сбалансированном (астатическом) и достаточно быстро вращающемся гироскопе, установленном на высокосовершенных подшипниках с незначительным трением, момент внешних сил практически отсутствует, так что гироскоп долго сохраняет почти неизменной свою ориентацию в пространстве. Поэтому он может указывать угол поворота основания, на котором закреплен. Именно так французский физик Ж.Фуко (1819-1868) впервые наглядно продемонстрировал вращение Земли. Если же поворот оси гироскопа ограничить пружиной, то при соответствующей установке его, скажем, на летательном аппарате, выполняющем разворот, гироскоп будет деформировать пружину, пока не уравновесится момент внешней силы. В этом случае сила сжатия или растяжения пружины пропорциональна угловой скорости движения летательного аппарата. Таков принцип действия авиационного указателя поворота и многих других гироскопических приборов. Поскольку трение в подшипниках очень мало, для поддержания вращения ротора гироскопа не требуется много энергии. Для приведения его во вращение и для поддержания вращения обычно бывает достаточно маломощного электродвигателя или струи сжатого воздуха.Применение. Гироскоп чаще всего применяется как чувствительный элемент указывающих гироскопических приборов и как датчик угла поворота или угловой скорости для устройств автоматического управления. В некоторых случаях, например в гиростабилизаторах, гироскопы используются как генераторы момента силы или энергии. См. также МАХОВИК.Основные области применения гироскопов - судоходство, авиация и космонавтика (см. ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ). Почти каждое морское судно дальнего плавания снабжено гирокомпасом для ручного или автоматического управления судном, некоторые оборудованы гиростабилизаторами. В системах управления огнем корабельной артиллерии много дополнительных гироскопов, обеспечивающих стабильную систему отсчета или измеряющих угловые скорости. Без гироскопов невозможно автоматическое управление торпедами. Самолеты и вертолеты оборудуются гироскопическими приборами, которые дают надежную информацию для систем стабилизации и навигации. К таким приборам относятся авиагоризонт, гировертикаль, гироскопический указатель крена и поворота. Гироскопы могут быть как указывающими приборами, так и датчиками автопилота. На многих самолетах предусматриваются гиростабилизированные магнитные компасы и другое оборудование - навигационные визиры, фотоаппараты с гироскопом, гиросекстанты. В военной авиации гироскопы применяются также в прицелах воздушной стрельбы и бомбометания.Гироскопы разного назначения (навигационные, силовые) выпускаются разных типоразмеров в зависимости от условий работы и требуемой точности. В гироскопических приборах диаметр ротора составляет 4-20 см, причем меньшее значение относится к авиационно-космическим приборам. Диаметры же роторов судовых гиростабилизаторов измеряются метрами.См. также:ГИРОСКОП: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯГИРОСКОП: ГИРОСКОП С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫГИРОСКОП: ДВУХСТЕПЕННЫЙ ГИРОСКОП... смотреть

ГИРОСКОП

Рис. 1. Трёхстепенной гироскоп в кардановом подвесе.гироско́п (от греч. gyréuō — кружусь, вращаю, и scopeo — смотрю, наблюдаю) — устройство для измерен... смотреть

ГИРОСКОП

гироско́п быстровращающееся симметричное твёрдое тело (ротор), ось вращения (ось симметрии) которого может изменять своё направление в пространстве.... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП, симметричный вращающийся диск, который может подстроиться под любое направление; прикреплен к кардановому шарниру (паре колец, свободно движу... смотреть

ГИРОСКОП

Гироско́п - быстровращающееся симметричное твёрдое тело (ротор), ось вращения (ось симметрии) которого может изменять своё направление в пространстве. Ротор устанавливают в рамках (кольцах) карданова подвеса (см. рис.), позволяющего оси ротора занимать любое положение в пространстве. Такой гироскоп имеет три степени свободы: он может совершать независимые повороты вокруг осей АВ, DЕ и GK, пересекающихся в центре подвеса О. Если центр тяжести гироскопа совпадает с центром О, то гироскоп называется уравновешенным. Такой гироскоп обладает двумя основными свойствами. Первое свойство гироскопа состоит в том, что его ось стремится устойчиво сохранять в пространстве приданное ей первоначальное направление. Если, напр., эта ось вначале направлена на какую-либо звезду, то при любых перемещениях основания прибора и случайных толчках она будет продолжать указывать на эту звезду, меняя свою ориентацию относительно земных осей. Впервые это свойство гироскопа использовал французский физик Ж. Фуко для экспериментального доказательства вращения Земли вокруг её оси (1852). <p class="tab"><img style="max-width:650px;" src="https://words-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/production/article_images/1607/66156c09-1a74-496a-87e2-8001fc0992a7" title="ГИРОСКОП фото" alt="ГИРОСКОП фото" border="0" class="responsive-img img-responsive"> </p><p class="tab">Гироскоп в кардановом подвесе </p><p class="tab"> </p><p class="tab">Второе свойство гироскопа: если на ось (или рамку) гироскопа начинает действовать сила, стремящаяся привести ось во вращение, то возникает прецессия (движение) гироскопа с постоянной угловой скоростью в направлении, перпендикулярном этой силе. В момент прекращения действия силы мгновенно прекращается прецессия гироскопа. </p><p class="tab">На основе гироскопа создаются приборы для автоматического управления движением самолётов, ракет, морских судов и т. д., прибор, определяющий направление географического меридиана (гирокомпас), прибор для определения направления истинной вертикали (гировертикаль) и др.</p>... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП (Gyroscope) — быстро вращающийся вокруг оси симметрии диск или маховик с большой массой, сосредоточенной преимущественно на периферии, облада... смотреть

ГИРОСКОП

1) gyro2) gyroscope– арретировать гироскоп– астатический гироскоп– восстанавливать гироскоп– гироскоп вакуумный– гироскоп вибрационный– гироскоп вращае... смотреть

ГИРОСКОП

(от гиро... и ... скоп) - быстро вращающееся твёрдое тело, ось вращения к-рого может изменять своё направление в пространстве (см. рис.). Простейший Г.... смотреть

ГИРОСКОП

(от греч. gyros - круг и skopeo -смотрю), быстро вращающийся ротор в подвесе, ось вращения (гл. ось Г.) к-рого может сохранять или определённым образом... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП а, м. gyroscope m. Г. или жироскоп - волчок, прибор со свободной осью, вращающийся с большой скоростью; обладает устойчивостью при разных по... смотреть

ГИРОСКОП

м.gyro, gyroscope- астатический гироскоп- вибрационный гироскоп- волновой твердотельный гироскоп- волоконно-оптический гироскоп- гироскоп в кардановом ... смотреть

ГИРОСКОП

(от гиро... и скоп), быстровращающееся симметричное твёрдое тело, ось вращения (ось симметрии) к-рого может изменять своё направление в пространстве, д... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП (от греческого gyros - круг, gyreuo - кружусь, вращаюсь и ...скоп), твердое тело, быстро вращающееся вокруг одной из своих осей симметрии (так называемой оси гироскопа), которая не закреплена и может изменять свое направление в пространстве лишь под действием внешних сил. Примерами гироскопа являются большинство планет, роторы электрических машин и турбин, артиллерийские снаряды, детские волчки и др. Основное свойство гироскопа - способность сохранять устойчивость направления оси гироскопа - широко используется для целей авиа- и морской навигации (гирокомпас, гирогоризонт), а также для стабилизации движения (например, уменьшение качки корабля гиростабилизаторами) и автоматического управления движением (автопилот). Гироскопическая устойчивость оси вращения Земли играет большую роль в геофизических, климатологических и метеорологических процессах. <br>... смотреть

ГИРОСКОП

giroscopio m гироскоп с электростатическим подвесом — giroscopio elettrostatico - гироскоп автопилота- астатический гироскоп- вибрационный гироскоп- д... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП (от гиро ... и скоп), твердое тело, быстро вращающееся вокруг имеющейся у него оси вращения. При этом ось вращения гироскопа должна иметь возможность свободно поворачиваться в пространстве, для чего гироскоп обычно закрепляют в т. н. кардановом подвесе (рис.). Основное свойство гироскопа с 3 степенями свободы состоит в том, что его ось устойчиво сохраняет приданное ей первоначальное направление (напр., на какую-нибудь звезду). Если же на такой гироскоп начинает действовать сила, то его ось отклоняется не в сторону действия силы, а в направлении, перпендикулярном к ней; в результате гироскоп начинает прецессировать (см. Прецессия). Свойство гироскопа широко используется в различных навигационных приборах - гирокомпасе, гировертикали и др., а также для стабилизации движения самолетов (автопилот), ракет, морских судов, торпед и др.<br><br><br>... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП (от гиро... и скоп) - твердое тело, быстро вращающееся вокруг имеющейся у него оси вращения. При этом ось вращения гироскопа должна иметь возможность свободно поворачиваться в пространстве, для чего гироскоп обычно закрепляют в т. н. кардановом подвесе (рис.). Основное Свойство гироскопа с 3 степенями свободы состоит в том, что его ось устойчиво сохраняет приданное ей первоначальное направление (напр., на какую-нибудь звезду). Если же на такой гироскоп начинает действовать сила, то его ось отклоняется не в сторону действия силы, а в направлении, перпендикулярном к ней; в результате гироскоп начинает прецессировать (см. Прецессия). Свойство гироскопа широко используется в различных навигационных приборах - гирокомпасе, гировертикали и др., а также для стабилизации движения самолетов (автопилот), ракет, морских судов, торпед и др.<br>... смотреть

ГИРОСКОП

- (от гиро... и скоп) - твердое тело, быстро вращающееся вокругимеющейся у него оси вращения. При этом ось вращения гироскопа должнаиметь возможность свободно поворачиваться в пространстве, для чегогироскоп обычно закрепляют в т. н. кардановом подвесе (рис.). Основноесвойство гироскопа с 3 степенями свободы состоит в том, что его осьустойчиво сохраняет приданное ей первоначальное направление (напр., накакую-нибудь звезду). Если же на такой гироскоп начинает действовать сила,то его ось отклоняется не в сторону действия силы, а в направлении,перпендикулярном к ней; в результате гироскоп начинает прецессировать (см.Прецессия). Свойство гироскопа широко используется в различныхнавигационных приборах - гирокомпасе, гировертикали и др., а также длястабилизации движения самолетов (автопилот), ракет, морских судов, торпеди др.... смотреть

ГИРОСКОП

1) Орфографическая запись слова: гироскоп2) Ударение в слове: гироск`оп3) Деление слова на слоги (перенос слова): гироскоп4) Фонетическая транскрипция ... смотреть

ГИРОСКОП

гироскоп жироскоп [гр. gyros круг + ...скоп] - твердое тело, ось вращения которого свободна - может менять свое направление в пространстве, но при быстром вращении тела сохраняет свое направление неизменным, что позволяет применять г. на судах для придания им устойчивости, а также для автоматического управления движением самолетов, ракет, торпед и т. п., а также в ряде других систем; второе свойство гироскопа - прецессировать (см. прецессия) под действием приложенной силы - положено в основу навигационных приборов - гирокомпаса и др. <br><br><br>... смотреть

ГИРОСКОП

быстро вращающийся ротор (волчок, диск, маховик), ось вращения которого может изменять своё направление в пространстве. Наиболее распространены Г. в ка... смотреть

ГИРОСКОП

-а, м. Свободно подвешенное, быстро вращающееся тело (волчок), ось вращения которого может изменять свое положение в пространстве, но благодаря быстро... смотреть

ГИРОСКОП

корень - ГИРО; корень - СКОП; нулевое окончание;Основа слова: ГИРОСКОПВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - ГИРО; ∩ - СКО... смотреть

ГИРОСКОП

Рико Рик Просо Прокос Прок Пос Порск Порог Покос Поиск Писк Пирс Пирог Пир Пико Пик Осок Осип Орск Орс Орок Орк Орикс Орг Опрос Опор Окоп Око Кси Крис Крип Крио Косо Кос Корп Копир Рио Кооп Коир Кипр Ископ Иск Ипс Иксор Рис Риск Рог Рок Икс Икос Роп Игрок Сиг Сип Иго Сироп Гос Горк Скоп Сопр Гори Гко Гироскоп Гипс Гипро Гик Срок Гор Спорок Споро Спик Сорго Сор Сопор Сок Согр Скоро Скип... смотреть

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП гироскопа, м. (от греч. gyros - круглый и skopeo - смотрю) (спец.). Прибор в виде вращающегося на вертикально стоящей оси тела, служащий для поддерживания в состоянии равновесия каких-н. предметов. Волчок устроен по принципу гироскопа. Вагоны однорельсовой дороги сохраняют равновесие благодаря установленному в них гироскопу.<br><br><br>... смотреть

ГИРОСКОП

гироскопגִירוֹסקוֹפּ ז'* * *גירוסקופСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

Rzeczownik гироскоп m Techniczny żyroskop m

ГИРОСКОП

(2 м); мн. гироско/пы, Р. гироско/повСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

м тех giroscópio mСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП, -а, м. Используемый для автоматического регулирования устойчивости прибор с диском и свободной осью, всегда сохраняющей неизменное положение. || прилагательное гироскопический, -ая, -ое и га-роскопный, -ая, -ое.... смотреть

ГИРОСКОП

гироскоп, гироск′оп, -а, м. Используемый для автоматического регулирования устойчивости прибор с диском и свободной осью, всегда сохраняющей неизменное положение.<br>прил. ~ический, -ая, -ое и ~ный, -ая, -ое.<br><br><br>... смотреть

ГИРОСКОП

Ударение в слове: гироск`опУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: гироск`оп

ГИРОСКОП

m.gyroscope, gyroСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

техн. гіроско́п - вибрационный гироскоп - дифференцирующий гироскоп - симметричный гироскоп - уравновешенный гироскоп Синонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп... смотреть

ГИРОСКОП

сущ. муж. родатехн.гіроскоп

ГИРОСКОП

гироско́пСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

м. gyroscope m

ГИРОСКОП

мjiroskopСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

гироск'оп, -аСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

м.gyroscope mСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

м.giróscopo m

ГИРОСКОП

回转仪 huízhuǎnyí, 陀螺 仪 tuóluóyíСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

gyroskopСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

гироскопСинонимы: виброгироскоп, волчок, жироскоп

ГИРОСКОП

Начальная форма - Гироскоп, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

ГИРОСКОП

Gyroskop, Kreisel, Kreiselapparat, Kreiselgerät

ГИРОСКОП

1. güroskoop2. vurr

ГИРОСКОП

гироскоп = м. gyroscope; гироскопический gyroscopic.

ГИРОСКОП

• gyroskop• setrvačník

ГИРОСКОП

гироскоп гироск`оп, -а

ГИРОСКОП

тех. гіраскоп, муж.

ГИРОСКОП

гироскопм тех. τό γυροσκόπιο{ν}.

ГИРОСКОП

тех. гироскоп: см. жироскоп.

ГИРОСКОП

м. гироскоп; см. жироскоп.

ГИРОСКОП

гироскоп ғирғирак

ГИРОСКОП

Bax жироскоп.

ГИРОСКОП

{N} հոլակ

ГИРОСКОП

Гіраскоп

ГИРОСКОП

гироскоп

ГИРОСКОП

гироскоп

ГИРОСКОП

гироскоп

T: 579