메인 과학

세차 물리학

세차 물리학
세차 물리학

비디오: 물리학 14주차 04 수성의 세차운동 2024, 할 수있다

비디오: 물리학 14주차 04 수성의 세차운동 2024, 할 수있다
Anonim

세차 운동, 자이로 스코프 또는 스피닝 탑의 작용과 관련이 있으며 회전축과 교차하는 선에 대해 회 전체의 회전축의 비교적 느린 회전으로 구성되는 현상. 회전하는 톱의 부드럽고 느린 순환은 세차 운동이며, 고르지 못한 흔들림은 너트입니다.

도면에서, 웨이트 디스크 (W)와 부착 된 샤프트는 회전축 (AB)을 중심으로 고속으로 회전하고있다. A로부터 시계 방향으로 본 각속도 (ω)는 디스크의 평면에서 곡선 화살표 (ω) 또는 디스크에 수직이고 오른쪽을 가리키는 벡터 (ω ')에 의해 표시 될 수있다. 곡선 화살표 (ω) 및 벡터 (ω ')는 각각 너트의 우측 스크류의 회전 및 전진과 유사하다; 이것을 오른쪽 규칙이라고합니다. 일반적으로 곡선 화살표가 아닌 벡터로 회전 및 회전 모멘트 (회전을 발생시키는 경향)를 나타내는 것이 더 편리합니다.

샤프트와 고정 컬럼 AC는 A의 볼-앤-소켓 조인트에 의해 연결되어 샤프트가 A를 통해 임의의 라인을 중심으로 회전 할 수있게합니다. 이는 A에서 작용하고 AB에 수직 인 WL 크기의 벡터 M으로 표현 될 수있다. 순간으로 인해 샤프트는 C에서 볼 때 시계 방향으로 기둥 축을 중심으로 세차합니다 (천천히 회전합니다). 세차 운동의 각속도는 벡터 Ω으로 표시됩니다. ω ', M, 및 Ω은 서로 직각이고, 스핀 벡터 ω'는 항상 모멘트 벡터 M을 향해 회전한다는 점에 유의해야한다. 세차의 각속도 인 Ω은 의존하지 않음을 알 수있다. 회전하는 상단의 경우 180도에 가까운 각도 α에서.

탑의 세차 운동은 종종 각도 (α)의 변화에 ​​의해 야기되는 스핀 축의 끝의 파도 같은 움직임에 의해 입증되는 뉴트 닝으로 알려진 현상을 동반한다.