<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Projekt Fizyczny - Lewitacja Magnetyczna by Arek Kobylański</title>
      <link>https://padlet.com/areq/areqqq</link>
      <description>-Magdalena Sadowska ; Arkadiusz Kobylański
</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2015-05-22 19:36:22 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-01-26 19:18:51 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://padlet-assets.storage.googleapis.com/portrait/earth.jpg</url>
      </image>
      <item>
         <title>DOSWIADCZENIE</title>
         <author>areq</author>
         <link>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61430571</link>
         <description><![CDATA[<p>Film z niejakiej "wystawy" tlumaczący przez "ekspertów" na czym polega zjawisko "lewitacji".</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/66571830/021ba3498fd6109cc8ef3442aad30f3d4da56597/lookup/0b1ece8cc00870e9837995c7a6032224.mp4" />
         <pubDate>2015-05-22 19:43:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61430571</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&amp;nbsp;MAGNETYZMY NEODYMOWE</title>
         <author>areq</author>
         <link>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61430892</link>
         <description><![CDATA[<p>Tematem dzisiejszego projektu są Magnesy Neodymowe. Zapraszamy =) </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2015-05-22 19:49:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61430892</guid>
      </item>
      <item>
         <title>DLACZEGO TAK SIE DZIEJE?</title>
         <author>areq</author>
         <link>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61546225</link>
         <description><![CDATA[<p>W omawianym doświadczeniu istotną rolę odgrywa zjawisko 
nadprzewodnictwa, występujące w niskich temperaturach. Nadprzewodnictwo 
polega na zaniku oporności przewodnika oraz indukcji magnetycznej 
wewnątrz przewodnika. Gdy w przewodniku zanika opór elektryczny to prąd w
 nim płynący może krążyć nieskończenie długo, i to bez podłączonego 
źródła zasilania. Zanik indukcji magnetycznej wewnątrz przewodnika 
prowadzi do wypychania pola magnetycznego z jego wnętrza. Efekt ten jest obserwowany po obniżeniu temperatury do tzw. 
temperatury krytycznej– charakterystycznej dla danego 
przewodnika. Na rysunku (poniżej) przedstawiony został nadprzewodnik w 
polu magnetycznym dla sytuacji typowej i po obniżeniu temp. do wartości 
krytycznej.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2015-05-25 18:20:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61546225</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NADPRZEWODNIK W POLU MAGNETYCZNYM</title>
         <author>areq</author>
         <link>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61546608</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/files/rys1.JPG" />
         <pubDate>2015-05-25 18:25:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61546608</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Zjawisko unoszenia sie nadprzewodników</title>
         <author>areq</author>
         <link>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61547219</link>
         <description><![CDATA[<p>Film przedstawia zjawisko "lewitacji". Strzowona makieta "mostu" - górna warstwa wyłożona jest magnesamy neodymowymi. Nadprzewodniki (takie jak na filmie - "Ico") wykazują właściwości, że gdy ochłodzimy je do temperatury ciekłego azotu (około - 177 stopni Celcjusza) zacznie zanikać w nich pole magnetyczne, co spowoduje, że zaczną się one unośić. Zanik tzw. indukcji magnetycznej wewnątrz przewodnika wypycha spowoduje wypychanie pola magnetycznego z jego wnętrza, dzięki czemu otrzymamy efekt "lewitacji" czyli unoszenia się nadprzewodników nad magnesami neodymowymi.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2015-05-25 18:38:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61547219</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ZASTOSOWANIE</title>
         <author>areq</author>
         <link>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61547503</link>
         <description><![CDATA[<p>Lewitacja magnetyczna znajduje zastosowanie do zawieszenia bezkontaktowego elementów ruchomych urządzeń i systemów w zakresie <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemieszczenie_%28fizyka%29">przemieszczeń</a> liniowych (np. zawieszenie <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Pojazd_trakcyjny">pojazdów trakcyjnych</a>) oraz obrotowym (np. <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81o%C5%BCysko_magnetyczne">łożyska magnetyczne</a>). Stosowana jest również w fizyce wysokich energii.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2015-05-25 18:43:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61547503</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Indukcja Magnetyczna </title>
         <author>areq</author>
         <link>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61548150</link>
         <description><![CDATA[<b>Indukcja magnetyczna</b> (zwaną również: "indukcją pola magnetycznego") – podstawowa wielkość wektorowa opisująca pole magnetyczne. Opisuje natężenie pola magnetycznego wewnątrz danego ciala.]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2015-05-25 18:57:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61548150</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lewitacja Magnetyczna,</title>
         <author>areq</author>
         <link>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61548274</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Lewitacja_meissner.jpg" />
         <pubDate>2015-05-25 18:59:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/areq/areqqq/wish/61548274</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
