<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd">
    <channel>
        <itunes:owner>
            <itunes:name>Københavns Universitets Videoportal</itunes:name>
            <itunes:email>web@adm.ku.dk</itunes:email>
        </itunes:owner>
        <title>Københavns Universitets Videoportal</title>
        <link>https://ku.23video.com</link>
        <description></description>
        <language>da-dk</language>
        <generator>Visualplatform</generator>
        <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
        <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
        <itunes:type>episodic</itunes:type>
        <itunes:explicit>no</itunes:explicit>
        <itunes:image href="https://ku.23video.com/files/rv1.9/sitelogo.gif"/>
        <image>
            <url>https://ku.23video.com/files/rv1.9/sitelogo.gif</url>
            <title>Københavns Universitets Videoportal</title>
            <link>https://ku.23video.com</link>
        </image>
        <atom:link rel="self" href="https://ku.23video.com/rss/tag/magnetfelt"/>
        <atom:link rel="next" href="https://ku.23video.com/rss/tag/magnetfelt?tag=magnetfelt&amp;p=2&amp;podcast%5fp=f&amp;https="/>
        <item>
            <enclosure url="http://video.ku.dk/64968568/72422947/b791a293ef59f44348bccba892d7fa74/video_medium/legestuen-superleder-video.mp4?source=podcast" type="video/mp4" length="10296697"/>
            <title>Legestuen - Superleder</title>
            <link>http://video.ku.dk/photo/72422947/legestuen-superleder</link>
            <description>&lt;p&gt;&lt;p&gt;Linea fra den Naturvidenskabelige Legestue demonstrerer og forklarer her, hvordan en superleder fungerer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En af de mest anvendte superledere til undervisningsbrug er den såkaldte YBCO superleder. Når den nedkøles i flydende kvælstof, og dermed bliver superledende, kan man med en stærk magnet presse magneten tæt på superlederen, og herefter løfte superlederen op i luften.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fænomenet skyldes "flux pinning", et fænomen hvor de magnetisk kanaler låses fast til urenheder og defekter inde i superlederen. Det er også flux pinning, der forklarer, hvorfor magneten ikke falder ned fra superlederen, når man demonstrerer Meissner Effekten.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Det skal du bruge:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a&gt;Flydende kvælstof&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a&gt;Superleder&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a&gt;Stærk magnet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a&gt;------------&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a&gt;Niels Bohr Institutet har spillet en stor rolle i en international forskningsindsats, der har søgt at løse et af den moderne fysiks store gåder. Gåden om de kobber- og jernbaserede superledere.&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hvis du vil vide mere om Superleder, så se Niels Bohr Institutets tema om Superleder her:&amp;nbsp;&lt;a href="https://nbi.ku.dk/Nyheder/temaer/superledning/"&gt;https://nbi.ku.dk/Nyheder/temaer/superledning/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/72422947/legestuen-superleder"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968568/72422947/b791a293ef59f44348bccba892d7fa74/standard/download-156-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
            <guid>http://video.ku.dk/photo/72422947</guid>
            <pubDate>Wed, 01 Dec 2021 14:06:05 GMT</pubDate>
            <media:title>Legestuen - Superleder</media:title>
            <itunes:summary>Linea fra den Naturvidenskabelige Legestue demonstrerer og forklarer her, hvordan en superleder fungererEn af de mest anvendte superledere til undervisningsbrug er den såkaldte YBCO superleder. Når den nedkøles i flydende kvælstof, og dermed bliver superledende, kan man med en stærk magnet presse magneten tæt på superlederen, og herefter løfte superlederen op i luften.Fænomenet skyldes "flux pinning", et fænomen hvor de magnetisk kanaler låses fast til urenheder og defekter inde i superlederen. Det er også flux pinning, der forklarer, hvorfor magneten ikke falder ned fra superlederen, når man demonstrerer Meissner Effekten.Det skal du bruge:Flydende kvælstofSuperlederStærk magnet------------Niels Bohr Institutet har spillet en stor rolle i en international forskningsindsats, der har søgt at løse et af den moderne fysiks store gåder. Gåden om de kobber- og jernbaserede superledere.Hvis du vil vide mere om Superleder, så se Niels Bohr Institutets tema om Superleder her:https://nbi.ku.dk/Nyheder/temaer/superledning/</itunes:summary>
            <itunes:subtitle>Linea fra den Naturvidenskabelige Legestue demonstrerer og forklarer her, hvordan en superleder fungererEn af de mest anvendte superledere til undervisningsbrug er den såkaldte YBCO superleder. Når den nedkøles i flydende kvælstof, og dermed...</itunes:subtitle>
            <itunes:author>Københavns Universitets Videoportal</itunes:author>
            <itunes:duration>02:19</itunes:duration>
            <media:description type="html">&lt;p&gt;&lt;p&gt;Linea fra den Naturvidenskabelige Legestue demonstrerer og forklarer her, hvordan en superleder fungerer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En af de mest anvendte superledere til undervisningsbrug er den såkaldte YBCO superleder. Når den nedkøles i flydende kvælstof, og dermed bliver superledende, kan man med en stærk magnet presse magneten tæt på superlederen, og herefter løfte superlederen op i luften.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fænomenet skyldes "flux pinning", et fænomen hvor de magnetisk kanaler låses fast til urenheder og defekter inde i superlederen. Det er også flux pinning, der forklarer, hvorfor magneten ikke falder ned fra superlederen, når man demonstrerer Meissner Effekten.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Det skal du bruge:&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a&gt;Flydende kvælstof&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a&gt;Superleder&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;a&gt;Stærk magnet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a&gt;------------&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a&gt;Niels Bohr Institutet har spillet en stor rolle i en international forskningsindsats, der har søgt at løse et af den moderne fysiks store gåder. Gåden om de kobber- og jernbaserede superledere.&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hvis du vil vide mere om Superleder, så se Niels Bohr Institutets tema om Superleder her:&amp;nbsp;&lt;a href="https://nbi.ku.dk/Nyheder/temaer/superledning/"&gt;https://nbi.ku.dk/Nyheder/temaer/superledning/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://video.ku.dk/photo/72422947/legestuen-superleder"&gt;&lt;img src="http://video.ku.dk/64968568/72422947/b791a293ef59f44348bccba892d7fa74/standard/download-156-thumbnail.jpg" width="75" height=""/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</media:description>
            <media:content url="https://video.ku.dk/v.ihtml/player.html?token=b791a293ef59f44348bccba892d7fa74&amp;source=podcast&amp;photo%5fid=72422947" width="625" height="352" type="text/html" medium="video" duration="139" isDefault="true" expression="full"/>
            <media:thumbnail url="http://video.ku.dk/64968568/72422947/b791a293ef59f44348bccba892d7fa74/standard/download-156-thumbnail.jpg" width="75" height=""/>
            <itunes:image href="http://video.ku.dk/64968568/72422947/b791a293ef59f44348bccba892d7fa74/standard/download-156-thumbnail.jpg/thumbnail.jpg"/>
            <category>magnetfelt</category>
            <category>superledere</category>
        </item>
    </channel>
</rss>
