Showing posts with label Fisika. Show all posts
Showing posts with label Fisika. Show all posts

Thursday, August 8, 2013

komputer yang memodelkan otak manusia

8 Agustus 2013
MIT Technology Review: Para peneliti di IBM telah mengembangkan sebuah arsitektur komputer baru yang radikal yang meniru fungsi neuron dalam otak manusia. Sistem TrueNorth terdiri 100 trilyun sinapsis virtual dan 2 miliar core neurosynaptic, masing-masing berisi 256 jaringan "neuron." Ini berbeda dari arsitektur Von Neumann yang digunakan dalam komputer modern dengan menyimpan dan memproses informasi dalam terdistribusinya, cara paralel lebih digunakan untuk unit terpisah yang didedikasikan untuk tugas-tugas tertentu, seperti penyimpanan data dan pengolahan data. Sistem baru berjalan melalui program khusus yang disebut corelets, yang masing-masing melakukan fungsi tertentu, seperti mendeteksi gerakan atau menyortir gambar dengan warna. Individu corelets dapat dihubungkan bersama-sama dalam struktur semakin kompleks. Diharapkan TrueNorth mungkin dapat menghindari kemacetan yang terjadi dalam komputasi tradisional ketika sejumlah besar data yang terlibat. Meskipun sistem tidak akan menggantikan perangkat yang ada, itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang Von Neumann mesin tradisional tidak bias lakukan.

http://blogs.physicstoday.org/newspicks/author/ccumming/

Sunday, June 9, 2013

Trobosan Baru 2013! Teleportasi Informasi jarak jauh dengan Quantum, cek

6 Juni 2013. Peneliti telah mampu melakukan telepor informasi dari cahaya menuju cahaya lain pada tingkat kuantum selama beberapa tahun. Pada tahun 2006, para peneliti di Institut Niels Bohr berhasil melakukanya, pada cahaya dan gas atomik. Sekarang kelompok penelitian telah berhasil melakukan teleport informasi antara dua awan atom, bukan hanya satu atau beberapa kali, tapi berhasil melakukannya setiap saat.
Hasilnya diterbitkan dalam jurnal ilmiah, Nature Physics.
"Ini adalah langkah yang sangat penting pada bidang penelitian informasi kuantum, dan telah mencapai hasil yang stabil sehingga setiap usaha akan berhasil," kata Eugene Polzik, profesor dan kepala pusat penelitian Quantop di Niels Bohr Institute di University of Copenhagen.
Percobaan ini dilakukan di laboratorium kelompok riset,tepat pada ruang bawah tanah di bawah Niels Bohr Institute. Ada dua wadah kaca, masing-masing berisi awan yang terdiri dari miliaran gas atom cesium.
Kedua wadah kaca tidak terhubung satu sama lain, tetapi informasi terkirim secara teleport dari satu kaca awan menuju wadah lain dengan menggunakan sinar laser. Cahaya dikirim ke dalam wadah gelas pertama dan kemudian fenomena kuantum terjadi, cahaya dan gas terjerat. Bukti kalau keduanya terjerat, mereka telah membentuk hubungan kuantum – mengalami singkronisasi.
Kedua wadah kaca dalam keadaan tertutup dalam ruang, bersama medan magnet dan ketika sinar laser (dengan panjang gelombang tertentu) menghantam gas atomik, elektron terluar dalam atom bereaksi seperti jarum magnet - dengan menunjuk ke arah yang sama. Arahnya bisa naik atau turun, dan arah ini yang membentuk informasi kuantum, dengan kondisi yang sama pada informasi komputer biasa terdiri dari angka 0 dan 1(binary).
Gas sekarang memancarkan foton (partikel cahaya) yang berisi informasi kuantum. Cahaya dikirim ke tabung gas lain dan informasi kuantum sekarang dibaca dari cahaya dan diterima oleh detektor. Sinyal dari detektor dikirim kembali ke wadah pertama dan untuk menyesuaikan arah atom elektron tentunya mengenai sinyal yang dikirimkan. untuk menguji teleportasi dari wadah kedua terhadap wadah pertama.
Metode baru
Percobaan dilakukan pada suhu kamar dan karenanya atom gas bergerak pada kecepatan 200 meter per detik dalam wadah kaca, sehingga mereka terus-menerus menabrak dinding kaca dan dengan demikian memungkinkan kehilangan informasi yang mereka baru saja dikodekan. Namun kelompok peneliti telah mengembangkan solusi untuk ini.
"Kami menggunakan lapisan semacam parafin pada interior kaca agar gas atomic untuk tidak kehilangan coding mereka, waupun menabrak dinding kaca," jelas Profesor Eugene Polzik. Kedengarannya seperti solusi yang mudah, namun pada kenyataannya begitu rumit dalam pengembangkan metode. Unsur lain dari penelitian ini pengembangkan detektor yang meregister foton. Di sini para peneliti mengembangkan detektor yang sangat sensitif dan sangat efektif dalam mendeteksi foton. Agar Percobaan ini bekerja setiap saat.
Ini dilakukan dalam kondisi tes di laboratorium dan cukup untuk penerapan lainnya dalam masyarakat yang lebih luas! Dalam percobaan, kisaran teleportasi adalah ½ meteran - hampir tidak mengesankan di dunia, di mana informasi harus diangkut di seluruh dunia dalam waktu singkat.
"Kisaran ½ meter ini sepenuhnya disebabkan ukuran laboratorium," jelas Eugene Polzik dengan senyum lebar- "kita bisa meningkatkan jangkauan jika kita memiliki ruang dan, pada prinsipnya, kita bisa melakukan teleport informasi, Misalnya, untuk satelit. " Hasil yang stabil merupakan langkah penting menuju jaringan komunikasi kuantum masa depan.

Thursday, June 6, 2013

Hujan Terjadi di Matahari! Cek


Lidah api matahari meletus pada Selasa (7/6) pagi. Uniknya, letusan tidak menyebabkan lidah api ke angkasa, melainkan kembali ke matahari, menciptakan hujan berbentuk mahkota. Seperti yang dilansir astronesia.
Peneliti surya asal NASA Jack Ireland mengaku belum pernah melihat kejadian seperti ini. Letusan terbilang berukuran sedang, tetapi plasma yang mengandung magnet yang dilontarkan lidah api–disebut filamen–bisa berukuran 10 kali Bumi. Kejadian letusan itu terjadi dalam jangka waktu beberapa jam.
Filamen yang besar biasanya terlepas dari medan magnet matahari dan melewat ke luar angkasa. Demikian penjelasan dari ilmuwan NASA Alex Young. Hanya saja pada kejadian kali ini, filamen kembali ke matahari. "Kemungkinan tidak punya energi yang cukup," katanya.
Hujan plasma tidak jatuh tegak lurus ke matahari, tetapi mengikuti garis medan magnet yang tidak tampak. Beberapa material tertarik ke titik terang aktivitas magnetik, yang disebut area aktif. "Medan manget dari area aktif itu menarik plasma. Sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya," kata Young.
Kejadian itu terekam oleh Solar Dynamics Observatory milik NASA. Kejadian tersebut sendiri tidak akan berefek pada Bumi. "Tak perlu khawatir. Nikmati saja keindahannya," kata Young.
Unic29.com
Lihat videonya Disini, http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4xESw6G8JdM

Wednesday, June 5, 2013

Memecahkan Misteri air dengan Model Quantum

4 juni 2013 sebuah tim peneliti dari National Physical Laboratory (NPL), Universitas dari Edinburgh dan IBM TJ Watson Researcs center mengungkapkan tentang robosan besar dalam permodelan air (H20) yang bisa menjelaskan sifat-sifat misteriusnya.

Air merupakan salah satu bahan yang dipelajari secara ekstensif dan substansial di bumi. Begitu pentingnya karena menyangkut dasar kehidupan di bumi, sehingga penting pula mengetahui ciri dan karakteristik prilakunya. Hingga pada sifat molekul yang lebih rinci.

Air sebagai kombinasi sifat pada tingkat molekuler seperti kekuatan polarisasi yang tinggi, arah ikatan hydrogen dan gaya van der waals, gaya tarik menarik atau tolak menolak antar molekul tidak berhubungan dengan ikatan kovalen atau ionic.

Bayak model yang dihasilkan untuk melihat masing-masing aspek sifat air. Namun tidak ada suatu model utama yang mampu menampilkan semuanya. Ilmuwan NPL telah melakukan kolaborasi dengan pendekatan yang baru, yang bisa membantu membentuk model yang lebih lengkap.

Penelitian yang diterbitkan pada Physical Review Letter, menjelaskan bagaimana partikel bermuatan, yang dikenal sebagai "quantum Drude Osilator "(QDO), bisa meniru cara electron dari molekul air berfluktuasi dan merespon lingkungannya.

Tampilan penyederhanaan yang ektrim untuk mempertahankan interaksi biasanya tidak dapat diakukan dalam deskripsi klasik dan muncul dengan cukup kuat pada sifat cair air alamiah dibawah suhu kamar. Cairan yang sesungguhnya dibagun dengan jaringan ikatan hydrogen dan sifat-sifat lain molekulnya seperti tegangan permukaan dan panas pada saat air menguap dan menjadi uap.

Pendekatan baru ini berpotensi dapat digunakan untuk material laian dan menawarkan kerangka kerja baru untuk simulasi pada skala atom dan molekul

Friday, May 31, 2013

Pohon Bisa Bicara? cek

Ada teori bahwa tanaman juga memiliki perasaan seperti layaknya manusia dan tampaknya itu dibuktikan oleh ilmuwan ini. Philippe Marmottant dari Perancis mengklaim telah merekam jeritan pohon yang kehausan.

Dilansir wowkeren, Philippe mengaku berhasil merekam suara ultrasonik dari pohon yang meminta air dan ini merupakan rekaman pertama di dunia. Suara tersebut sebenarnya seratus kali lebih cepat daripada yang dapat didengar oleh telinga manusia namun tim peneliti mampu memperlambatnya. Setelah diperlambat di dalam laboratorium akhirnya suara ultasonik itu dapat didengar manusia.

Ilmuwan fisika dari Universitas Grenoble itu menggunakan irisan kayu pohon pinus mati yang dibasahi hidrogel. Potongan kayu tersebut dikondisikan seperti saat masih hidup untuk kemudian dipapar udara agar kering. Saat proses kering berlangsung ilmuwan mendengar kayu itu mengeluarkan bunyi meletup-letup.

Suara tersebut dihasilkan oleh gelembung udara yang naik kemudian menghilang sehingga pori-pori terbuka. Kehilangan kelembaban membuat pohon menghisap air tanah melalui akar yang menimbulkan suara-suara. Kini Philippe sedang berusaha membuat sensor khusus untuk mendengarkan suara tanaman lebih jelas dengan ahli biologi.

"Kita bisa melacak artikulasi gelembung. Apa yang kita temukan, suara yang kita dengar sebagian besar adalah ada hubungan dengan gelembung," tutur Philippe. "Jadi kami berharap bahwa penelitian kami akan membawa beberapa informasi baru tentang suara yang bisa didengar dari pohon.

Sunday, May 26, 2013

Dukung UPI di konters Robot Internasional

Tim Robotika Univeritas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung mengincar sejumlah kontes robot tingkat internasional dan bersaing dengan kampus-kampus lainnya yang telah lama berkiprah di ajang itu.

"Setiap tahun prestasi tim robotika UPI terus meningkat dan kami akan turun di sejumlah kontes robot nasional maupun internasional dimana lima regional akan bertanding di sana," kata Ketua Komunitas Mahasiswa UPI Penggemar Robotika (Kompor) Faisal di Bandung, Selasa (21/5).

Dalam kontes terakhir yang digelar di Universitas Indonesia (UI), 9--11 Mei 2013 tim robot UPI meraih enam penghargaan yang berhasil menyabet juara pada Kontes Robot Indonesia, Kontes Robot Pemadam Api dan Kontes Robot Sepak Bola.

Robot Isola A UPI menyabet Juara I Kontes Robot Seni. Robot itu bertema Hanoman Duta dimana bentuknya dibuat menyerupai tokoh Hanoman yang berkostum khas dan berbulu putih sehingga kotum itu menjadi salah satu penilaian juri.

Sedangkan robot Isola 2 UPI menempati peringkat kedua untuk kategori inovasi robot sepak bola.

Sedangkan Tim Guruminda UPI berhasil memboyong desain terbaik KRPAI Berkaki, dan Tim robot Isola 229 UPI menyabet juara III KRI.

"Robot guruminta bia berdiri di tanjakan dan melewati lorong, robot ini cukup rumit dan butuh waktu empat bulan untuk menyelesaikannya," kata Yuski dari Pendidikan Teknik Elektro UPI.
Redaktur : Yudha Manggala P Putra
Sumber : Antara

Saturday, May 25, 2013

Kenapa bintang berkedip di malam hari...?

Pernahkah anda menjatuhkan koin dalam dasar kolam yang iarnya jernih?. Jika pernah pastinya anda akan melihat bahwasanya koin tidak terlihat datar dan malah bergelombang. Dan fenomena ini setidaknya terjadi bapa gejala berkedipnya bintang di langit saat malam hari. Harus diingat bahwa bintang yang bercahaya itu memiliki jarak yang bermil-mil jauhnya. Tentunya, melalui atmosfer bumi. Dan beolah langit itu berada di dasar kolam saat anda melihat koin tadi.
Atmosfer mengalami dinamika karena gas –gas di atmosfer terus bergerak, dan pergolakan itu akan terus bergolak tiap waktunya. Aktivitas ini bertindak seperti lensa dari prisma yang membelokkan cahaya bintang dari suatu sisi ke sisi lainnya dalam hitungan per detik. Untuk benda-benda yang terlihat besar seperti bulan, rata-rata pembelokan cahayanya keluar dan menyebar sehingga selalu terlihat bercahaya tak berkedip. Berbeda dengan bintang yang letaknya jauh, sumber cahayanya berupa titik sehingga saat masuk dalam atmosfer langsung dibelokkan dengan intensitas yang cepat menyebabkan bintang tampak berkedip.
Planet seperti Mars, Venus, dan Jupiter dari bumi tampak seperti bintang terang sebab letaknya lebih dekat dengan bumi sehingga cahayanya tidak terbelokkan, namun terkadang terjadi kerlap-kerlip yang bervariasi dalam jumlah cahaya yang berasal dari planet ini.
Tapi jagan coba membuat kolam di langit kamar anda karena ingin melihat bintang berkelip. Karena airnya bakal tumpah ya….

Friday, May 24, 2013

Kok di Gunung Lebih Dingin dibanding kota ?

Ayo siapa yang suka naik gunung?.... udara yang makin dingin di dataran yang tinggi sebenarnya dipengaruhi oleh tekanan udara di tempat tersebut. Nah, apa itu tekanan udara?
Coba bayangkan jika kamu ditimpa oleh dua temanmu yang berbadan sama besar. Pikirkan, siapa yang merasa paling sakit dan menanggung berat paling besar? Pasti orang yang ada di dasar tumpukan bukan? Dan yang paling ringan bebannya adalah orang yang berada di paling atas.
Sama halnya dengan udara. Udara juga memiliki berat dan punya kecenderungan untuk menekan udara di bawahnya. Akibatnya lokasi yang lebih rendah memiliki kerapatan molekul udara yang lebih tinggi. Intinya, molekul udara di dataran rendah menjadi lebih padat, sedangkan di dataran tinggi jadi lebih renggang.
Makin tinggi dari permukaan laut, suhu udara akan berubah-ubah.
Lalu apa hubungannya molekul udara dengan suhu yang dingin? Semua itu berkaitan dengan teori Gerak Brown (Browning Motion). Jadi ternyata molekul gas itu bergerak terus sepanjang waktu, menghasilkan energi kinetis (energi yang diperoleh karena gerakan). Dan seperti yang dijelaskan di atas, di dataran rendah molekulnya lebih padat daripada dataran tinggi.
Perumpamaannya, bayangkan sebuah ruangan dengan 10 orang yang terus bergerak. Pasti suatu saat menimbulkan tabrakan dan gesekan antar orang bukan? Nah di hukum fisika, gesekan dan tabrakan akan menimbulkan panas. Sekarang apa yang terjadi bila dengan ruangan yang sama kita tambah menjadi 100 orang, lalu 1000 orang. Pasti semakin padat orang yang ada di ruangan tersebut semakin banyak gesekan yang terjadi bukan? Begitu pula dengan molekul gas yang ada di sekitar kita.
Jadi Semakin tinggi sebuah wilayah, tekanan udara makin kecil, energi kinetis makin kecil, gesekan antar molekul udara makin berkurang dan suhu juga makin kecil.
Kalau es batu kenapa lebih dingin? Pasti bisa jawabkan
Jagan Lupa Tanggapanya …ya

Kok bisa Lampu Neon Lebih Hemat?

Pasti lampu neon(tube lamp) sudh familiah di telinga pembaca kan, nah bagaimana cara kerjanya? Dan kok bisa lampu ini menjadi begitu terkenal dengan hemat energinya? Dan harganya agak sedikit mahal lah dibanding lampu bohlam.
Sesuai namanya, lampu neon/TL tersusun dari tabung yang berisi sedikit gas mulia seperti argon atau neon, dan juga sedikit air raksa. Pada bagian dalam tabung tersebut juga diberi lapisan putih yang terbentuk dari bahan kimia, umumnya kalsium. Pada kedua ujung tabung terdapat filamen yang jika dipanaskan akan memancarkan elektron. Elektron ini mengalir lewat tabung ke ujung satunya. Selama melewati tabung, elektron akan bertumbukan dengan atom air raksa yang sudah menguap karena panas. Tumbukan ini akan menghasilkan energi yang kemudian diserap oleh atom air raksa. Energi tersebut kemudian dipancarkan kembali dalam bentuk ultraviolet. Lapisan putih pada tabung kemudian menyerap energi ultraviolet ini dan memancarkannya sebagian, sehingga terjadilah perpendaran. Inilah yang kita lihat sebagai cahaya lampu.
Lalu mengapa lampu ini bisa lebih hemat dari lampu pijar? Ini karena panas yang diperlukan untuk memanaskan filamen agar memancarkan elektron tidak terlalu besar. Selain itu proses perpendarannya juga tidak memerlukan energi panas. Bandingkan dengan lampu pijar yang membutuhkan panas cukup besar karena harus membuat filamen benar-benar memancarkan cahaya. Akibatnya, lampu pijar juga menghasilkan panas yang sebenarnya tidak diperlukan
Artinya lampu ini memnfaatkan gas mulia untuk meningkatkan efisiensi energi cahaya, sehingga maksimal dan minim untuk perubahan energy panasnya,
Kira kapan ya bisa buat lampu yang maksimal cahayanya dan minim perubahan menjadi energy panasnya?
Jangan lupa komennya !!!

Wednesday, May 22, 2013

Apa saja fungsi Radiasi ya…?

Begitu ada isu tentang pembangunan PLTN(pembangkit tenaga nuklir). Banyak sekali masyarakat yang takut dan menolak dengan tegas keberadaan PLTN. Padahal PLTN merupakan sumber energy paling efektif dibanding sumber energy lainnya.

Adapun yang ditakuti adalah radiasi dari keradioaktifaannya.
Nah, coba kita ungkap apa saja manfaat dari radiasi yang selama ini masyarakat takuti


 1. Keamanan
Jika kalian pernah pergi ke airport akhir akhir ini, mungkin agan familiar dengan namanya bagian pemerikasaan bagasi dengan sinar-x. Dengan memanfaatkan spektrometer mobilitas ion, mesin ini mampu "mencium" unsur bahan peledak, dan memastikan penerbangan agan sampai selamat ke tujuan tanpa pesawat meledak. Agan mungkin tidak sadar bahwa radiasi juga berperan dalam mendeteksi sisa-sisa bahan peledak dan narkotika
2. Eksplorasi Ruang Angkasa

Ruang antarbintang adalah sebuah tempat yang gelap dan dingin, begitu dingin (mendekati nol mutlak). Sehingga kendaraan angkasa harus menjaga bagian kritisnya tetap hangat sehingga mereka tidak membeku dan terkunci. NASA memecahkan masalah ini dengan menempatkan elemen pemanas yang mengandung bahan radioaktif di daerah kritis. Sebagai materi meluruh, radiokatif memberikan sejumlah kecil panas yang menjaga bagian-bagian penting seperti kamera dan pintu sensor bergerak di suhu mendekati nol mutlak.

3. Pengukuran 

Perangkat khusus dan pengukur yang memanfaatkan radiasi digunakan di seluruh manufaktur dan industri untuk membuat pengukuran yang super akurat untuk mengukur barang yang umumnya tidak terdeteksi dengan cara konvensional lainnya. Apakah Agan ingin untuk memeriksa cacat pada pengelasan, kadar cairan dalam sistem tertutup, atau ingin membuat pengukuran yg akurat, pengukuran fisik kecil, radiasi adalah yang agan perlukan sebagai alat untuk mengukur.
4. Sterilisasi / Iradiasi

Pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang membutuhkan transfusi darah dapat menghasilkan masalah berat jika mereka terkena antibodi asing dan bakteri dari darah donor. Solusi masalah ini, mengekspos darah yang disumbangkan dengan radiasi, untuk membunuh antibodi yang tidak diinginkan sambil menjaga sel-sel darah merah tetap utuh. Proses yang sama juga memperpanjang umur beberapa makanan favorit agan. Biasanya makanan disterilkan dengan panas (pasteurisasi) untuk membunuh bakteri atau didinginkan untuk memperlambat pembusukan.
5. Umur Carbon

Karbon 14 memutuskan radioaktif dari waktu ke waktu pada laju yang konstan. Karena kenyataan ini, para ilmuwan menggunakan rasio karbon 14 isotop dalam suatu objek untuk mengetahui perkiraan usia objek. Dengan alat ini kita telah mampu secara akurat umur benda seperti tulang dinosaurus dan manusia purba, memperluas pemahaman kita tentang sejarah alam dan memecahkan teka-teki umur tua seperti, "apakah orang-orang berjalan dengan dinosaurus?"

6. Mutasi Genetik
Kemampuan radiasi untuk mengacaukan DNA Agan dan penyebab segala sesuatu dari kanker menjadi lebih parah didokumentasikan dengan baik dalam pengetahuan budaya dari buku komik ke film, tapi bisakah kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan? Dengan mengekspos bibit dengan dosis radiasi, petani menyebabkan mutasi genetik dalam biji mereka dengan sengaja. Tidak seperti apa yang agan mungkin pernah baca di komik, mutasi dari radiasi benar-benar dapat membantu petani mengembangkan sifat-sifat tanaman bermanfaat seperti kekebalan terhadap serangga dan pestisida.
7. Membersikan Udara

Membersihkan Batubara merupakan salah satu kata-kata desas-desus dilemparkan sekitar oleh politisi, namun hanya sedikit yang menyadari bahwa salah satu cara menghilangkan emisi dari cerobong asap adalah dengan kejutan listrik cerobong dengan radiasi berkas elektron. Momok lingkungan di mana-mana, merupakan sebuah ironis bahwa radiasi adalah salah satu cara terbaik kita dalam memerangi hujan asam dan menghilangkan bahan kimia seperti belerang dioksida dari asap sebelum mereka pergi ke udara dan mencemarinya

Monday, May 20, 2013

Penyebab Miringnya Menara Pisa Italia

Masih ingat pelajaran SD anda tentang tujuh keajaiban dunia ?Kamu pasti tahu Menara Pisa kan? Ya, menara ini merupakan salah satu keajaiban dunia yang terletak di kota Pisa, Italia. Menara Pisa merupakan bangunan ketiga dari Campo dei Miracoli (Lapangan Pelangi) di Kota Pisa yang merupakan lonceng bagi kathedral. Keunikan dari menara ini adalah bangunannya yang berdiri miring ke arah tenggara, tidak seperti menara yang berdiri tegak pada umumnya. Nah, mengapa Menara Pisa berdiri miring seperti itu?
Menara Pisa dibangun selama hampir 200 Tahun, dimulai pada 9 Agustus 1173 dan berakhir pada 1350. Kemiringan Menara Pisa mulai tampak saat pembangunan lantai ketiga pada tahun 1178. Hal ini dikarenakan pondasi dari Menara Pisa amblas hingga 3 meter diantaranya karena bahan dasar pembuat menara yang memiliki bobot yang berat dan struktur lapisan tanah lokasi pembangunan yang lunak.
Sejak kemiringan itu, tinggi Menara Pisa menjadi berbeda yaitu 55,86 m dari permukaan tanah terendah dan 56,70 m dari permukaan tanah tertinggi. Nah, posisi kemiringan Menara Pisa ini akan terus menerus bertambah sepanjang tahunnya dan diduga akan bertahan hingga 300 tahun lagi. Hmmm 300 tahun lagi kira-kira masih ada Menara Pisa yang miring gak ya?
Dan saya merekomendasikan agar bagunan ini tidak layak dikatakan keajaiban dunia. Lebih tepatnya 7 kegagalan pembagunan gedung dunia. Etss…tapi kalau sudah mampu bagun menara sendiri baru boleh bilang begitu. Colek Indonesia!!!!!

Comen ya....!

yang Mempengaruhi Cuaca di Bumi

Deas Achmad Rivai (BMKG, Stasiun Meteorologi Pangkalpinang Bangka) Keadaan udara atau atmosfer di suatu tempat pada suatu saat atau waktu (jam, hari, minggu, bulan, ... dan seterusnya). Dengan definisi tersebut kita dapat mengatakan, misalnya cuaca saat ini, cuaca jam 12, cuaca hari Minggu, cuaca tanggal 17 Agustus, cuaca minggu ini, cuaca bulan September, dst.) (Wirjohamidjojo:2009). Beberapa unsur cuaca ini akan berinteraksi satu dengan yang lainnya yang pada hasil akhirnya menghasilkan hujan. Unsur-unsur tersebut dijelaskan di bawah ini. Radiasi Matahari Radiasi yang dipancarkan matahari walaupun hanya sebagian kecil yang diterima permukaan bumi merupakan sumber energi utama untuk proses-proses fisika atmosfer. Proses-proses fisika atmosfer tersebut menentukan keadaan cuaca dan iklim. Udara timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima bumi. Tingkat penerimaan panas oleh bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (Sarjani: 2004)
  1. Sudut datang sinar matahari, yaitu sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut datang sinar matahari, semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi dibandingkan sudut yang datangnya tegak lurus.
  2. Lama waktu penyinaran matahari, makin lama matahari bersinar, semakin banyak panas yang diterima bumi.
  3. Keadaan muka bumi (daratan dan lautan), daratan cepat menerima panas dan cepat pula melepaskannya, sedangkan sifat lautan kebalikan dari sifat daratan.
  4. Banyak sedikitnya awan, ketebalan awan mempengaruhi panas yang diterima bumi. Makin banyak atau makin tebal awan, semakin sedikit panas yang diterima bumi.
Penerimaan radiasi di bumi sangat bervariasi menurut tempat dan waktu. Menurut tempat disebabkan perbedaan lintang dan dalam skala mikro arah lereng sangat menentukan jumlah radiasi yang diterima. Menurut waktu perbedaan radiasi terjadi dalam sehari, maupun secara musiman. Suhu Udara Suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul dalam atmosfer. Secara fisis suhu didefinisikan sebagai tingkat gerakan yang berasal dari molekul benda, makin cepat gerakan molekulnya, makin tinggi suhunya. Suhu dapat pula didefinisikan sebagai tingkat panas suatu benda. Panas bergerak dari sebuah benda yang mempunyai suhu tinggi ke benda dengan suhu rendah (Tjasjono:1999). Benda dingin berarti suhu rendah, sementara berbagai tingkat suhu yang lebih tinggi disebut sebagai hangat atau panas. Alat untuk mengukur suhu udara atau derajat panas adalah termometer. Pengukuran biasa dinyatakan dalam skala Celsius (C), Reamur (R), dan Fahrenheit (F).. Selain itu, dalam meteorologi dikenal adanya pengukuran suhu maksimum (termometer maksimum), suhu rata-rata (termometer bola basah dan bola kering), dan suhu minimum (termometer minimum). Suhu di permukaan bumi makin rendah dengan bertambahnya lintang dan juga makin rendah dengan bertambahnya ketinggian. Rata-rata penurunan suhu udara menurut ketinggian di Indonesia sekitar 5 – 60o C/1000 m. Selain itu variasi menurut tempat juga dipengaruhi oleh posisi daerah terhadap daratan dan lautan serta keadaan unsur iklim. Di daerah tropika fluktuasi rata-rata suhu harian relatif kecil sepanjang tahun. Tekanan Udara Udara di atmosfer terdari dari sejumlah gas. Gas-gas ini menekan ke bawah di permukaan bumi, memberikan kekuatan yang kita sebut tekanan atmosfer atau tekanan udara. Tekanan udara bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Makin tinggi suatu tempat, makin rendah tekanan udaranya. Tekanan udara pun bervariasi dari waktu kewaktu. Variasi ini umumnya disebabkan oleh suhu udara.Udara dingin lebih berat dari pada udara hangat. Pada saat tekanan udara tinggi cuaca biasanya kering dan cerah. Sebaliknya, saat udara naik menyebabkan terjadi daerah tekanan rendah, cuaca biasanya basah dan berawan. Perubahan tekanan udara diukur dengan alat yang disebut barometer. Satuannya adalah milibar(mb). Tempat-tempat yang sama tekanannya dihubungkan dengan garis yang disebut isobar. Perubahan tekanan udara membuat angin bertiup membawa massa udara. Udara biasanya bergerak dari daerah bertekanan tinggi kedaerah bertekanan rendah, dan ini menghasilkan angin. Angin Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara disekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Angin diberi nama dari mana ia bertiup, misalnya angin timur artinya angin yang bertiup dari timur, angin selatan adalah angin yang bertiup dari selatan. Angin mempunyai arah dan kecepatan. Arah angin dinyatakan dengan satuan derajat atau 0dalam arah mata angin, misalnya angin timuran adalah 90 dan kecepatannya dinyatakan dalam m/detik, km/jam, atau knot. Kelembaban Udara Kelembaban udara adalah kandungan uap air di udara yang terdiri dari kelembaban mutlak, kelembaban nisbi (relatif), maupun defisit tekanan uap air. Kelembaban mutlak adalah kandungan uap air persatuan volume, kelembaban relatif adalah membandungkan kandungan tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya. Kelembaban udara umumnya lebih tinggi pada malam hari. Kelembaban rata-rata harian atau bulanan di daerah tropika basah seperti Indonesia relatif tetap umumnya RH > 60 persen. Kelembaban udara diukur menggunakan higrometer. yang menggunakan rambut sebagai sensornya. Awan Secara umum, awan terbentuk ketika udara naik mencapai titik embun, suhu dimana udara menjadi jenuh. Dengan adanya inti kondensasi seperti debu, es, dan garam, uap air biasanya mulai mengembun untuk membentuk awan. Ada beberapa mekanisme untuk pendinginan udara, yaitu pendinginan adiabatik dan pendinginan karena dipaksa naik melalui penghalang fisik seperti gunung (pengangkatan orografis). Di daerah tropis umumnya proses kondensasi dan pembentukan awan dapat terjadi 0pada suhu tinggi (>0o C) melalui pengangkatan udara atau konveksi yang diakibatkan oleh pemanasan yang kuat. Secara singkat proses kondensasi dalam pembentukan awan adalah sebagai berikut :
  1. Udara yang bergerak ke atas akan mengalami pendinginan secara adiabatik sehingga kelembaban nisbinya (RH) akan bertambah.
  2. Tetes air kemudian mulai tumbuh menjadi awan pada saat RH mendekati 100 persen.
  3. Tetes air yang terbentuk umumnya mempunyai jari-jari 5 – 10 mm.
Tetes awan yang terbentuk umumnya mempunyai jari-jari 5 – 20 mm. Tetes dengan ukuran ini akan jatuh dengan kecepatan 0,01 – 5 cm/s sedang kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih besar sehingga tetes awan tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Bahkan jika kelembaban udara kurang dari 90 persen maka tetes tersebut akan menguap. Untuk dapat jatuh ke bumi tanpa menguap maka diperlukan suatu tetes yang lebih besar yaitu sekitar 1 mm (1000 mm), karena hanya dengan ukuran demikian tetes tersebut dapat mengalahkan gerakan udara ke atas (Neiburger, et. al., 1995) Hujan Hasil akhir dari perpaduan unsur-unsur cuaca adalah hujan. Suatu kejadian hujan biasanya disebabkan bukan hanya karena satu tipe gerakan udara, melainkan oleh gabungan dari beberapa tipe gerakan udara. Ada dua tipe utama dan tipe penting sumber curah hujan di Indonesia. Tipe utama terdiri dari curah hujan konveksional dan curah hujan orografik. Sedangkan tipe penting berkaitan dengan curah hujansiklonik di sekitar perairan Indonesia dan curah hujan konvergensi oleh zona konvergensi intertropis yang bergerak ke selatan dan ke utara ekuator mengikuti migrasi tahunan matahari. Untuk area ekuator seperti Pontianak, distribusi untuk curah hujan bulanan menunjukkan maksimal ganda, penyebabnya adalah area ekuator mengalami dua kali ekinoks yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September (Bayong Tjasyono dan Musa, 2000). Ketika terjadi ekinoks, area ekuator mendapat insolasi maksimum dan semakin berkurang ke arah lintang tinggi. Penyebab curah hujan konveksional adalah gaya apung konveksi akibat pemanasan permukaan bumi oleh radiasi matahari. Hujan konveksional berasal dari awan konvektif yang mempunyai radius antara 2 dan 10 km atau mempunyai skala luas antara 10 dan 2300 km , sehingga hujan konveksional mempunyai variabilitas yang besar (Oshawa et al, 2001). Awan konvektif merupakan penyebab dari hujan lebat, batu es, dan petir. Penyebab curah hujan orografik adalah kondensasi dan pembentukan awan dari udara lembap yang dipaksa naik oleh barisan pegunungan. Di Indonesia, pembentukan curah hujan sering didorong oleh proses konvektif (Mc.Gregor and Nieuwoli, 1998; Bayong Tjasyono, 1982). Untuk pegunungan didaerah monsun, maka distribusi geografik curah hujan orografik dapat berubah dengan tegas karena lerengnya berada di atas angin (windward slopes) pada musim yang stu, menjadi lereng di baawah angin (leeward sides) pada musim yang lain. Penyebab curah hujan siklonik adalah sirkulasi dengan pusat tekanan rendah yang 0mempunyai vortisitas maksimum. Siklon tropis menguat pada lintang 10 dimana gaya Coriolis minimal telah dilewati. Di daerah ekuatorial, hujan siklonik dapat terjadi karena vorteks siklonik. Baik siklon maupun vorteks mempunyai vortisitas dan menurut dinamika atmosfer, vortisitas siklonik berkaitan dengan divergensi negatif atau konvergensi massa udara lembap yang berarti terjadi akumulasi uap air. Berdasarkan jenisnya, di Indonesia dikenal hujan monsun, hujan ekuatorial dan hujan sepanjang tahun. Hujan monsun terjadi pada daerah–daerah yang dipengaruhi angin muson. Hujan ini mempunyai satu puncak, umumnya terjadi pada bulan Januari dan Februari. Hujan ekuatorial terjadi pada daerah-daerah yang dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Hujan ini mempunyai dua puncak. Curah hujan rata-rata tahunan sangat bervariasi menurut tempat. Di gurun penerimaan hujan tahunan berkisar dari 70 mm sementara di beberapa daerah tropika basah curah hujan dapat melebihi 4000 mm pertahun. Daftar Pustaka
  • Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. 2011. Modul sosialisasi meteorology klimatologi dan geofisika sekolah lanjutan tingkat atas. Ciputat. Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah II
  • Bayong Tjasyono HK. 1982. "Orographic Effect on the Rainfall over Java in the Southest Monsoon Period". Proc. of the International Converence on the Scientific Result of the Monsoon Experiment, WMO, BMG, Denpasar, Bali
  • ............................ 1999. Klimatologi Umum. Bandung : Penerbit ITB.
  • Bayong Tjasyono HK, Ina Juaeni, dan Sri Woro B. Harijono. 2006. Proses Meteorologis bencana banjir di Indonesia, (online). (http.file.upi.edu, diakses tanggal 21 April 2013)
  • Bayong Tjasyono HK, and Musa A. M. 2000. "Seasonal rainfall variation over monsoonal areas". JTM, 7, 215-221
  • Hamdani, A Faruq. 2010. Tingkat kenyamanan pemukiman berdasarkan kajian iklim mikro. (online). (sman2mojokerto.com. diakses tanggal 25 April 2013)
  • Neiburger, M, James G.E dan William D.B 1995. Memahami Lingkungan Atmosfer kita. ITB. 409
  • Oshawa T., H. Ueda, T. Hayasi, A. Watanabe, J. Matsumoto. 2001. "Diurnal Variation of Convective Active and Rainfall in Tropical Asia". J. Meteor. Soc. Japan, 79, 333-352
  • Sarjani. 2004. Cuaca dan Iklim. (Online), (http//google./cuaca dan iklim.html, diakses 25 April 2013).
  • Wilks, Daniel S. 1995. Statistical Methods in the Atmospheric Sciences, An Introduction. Academic Press Inc.
  • Wirjohamidjojo, Soerjadi. 2009. Cuaca, kamus istilah meteorologi (online), (http.pustakacuaca.blogspot.com, diakses tanggal 25 April 2013)
  • ................................ 2013. Cuaca, kamus istilah meteorologi (online), (http.pustakacuaca.blogspot.com, diakses tanggal 21 April 2013)

yang Terjadi Pendinginan Global( Global Cooling ), bukan Pemanasan Globa( Global Warming )l! Cek this

Isu gelobal warming telah begitu mendunia sampai-sampai negera-negara di dunia mulai bersatu padu untuk membahas hal ini.
Ternyata ada pandangan berbeda tentang hal masalh ini, saya sebut saja global cooling. Nah lebih lengkap baca saja ya….
Pendinginan Global ada lah menurunnya tingkat suhu udara yang sangat drastis, secara alami , suhu bumi lebih rendah dari rata – rata suhu biasanya. Hal ini juga dikaitkan dengan adanya planet X nibiru yang akan datang.
Ingatkah pelajaran di Sekolah Menengah tentang Zaman es? Kisah ini merupakan petunjuk bahwa Planet Bumi senantiasa mengalami perubahan periodic. Dan yang dimaksud bukan hanya perubahan kutub saja. Ingat fosil gajah mammoth beku yang ditemukan di Kutub? Saat diteliti, dalam lambungnya masih ada tanaman tropis yang baru saja dimakan. Ini membuktikan, mammoth tersebut membeku dalam sekejap! Istilah zaman es bukan berarti perubahan yang bertahap, tapi instant.
Ingat film "The Day After Tommorow"? Kira-kira secepat itulah pergerakan esnya! Dan ini terjadi setiap kali Planet X mendekat.
Aku akan perdalam sedikit soal Zaman Es sebelum kita lanjut ke Planet X, karena…inilah yang akan terjadi nanti.
Zaman Es Akan Terulang Lagi
Teman-teman, baca tulisanku ini dengan seksama. Ambil segelas minuman, dan baca dengan teliti…Ini SERIUS. Ini bukan bacaan sambil lewat. Kita sedang menjelang zaman es, bukan pemanasan global. Sebab :
  1. Kita bukanlah penyebab terjadinya Pemanasan Global. Dalam kadar maksimal, hanya 3 % gas karbondioksida (CO2) yang dihasilkan umat manusia. Jumlah CO2 dalam udara saat ini menyerap hampir semua radiasi yang ada. Jadi, tak ada hubungan antara kaitan jumlah kadar CO2 dan radiasi.
  2. 17.000 orang imuwan menandatangani petisi yang menyatakan bahwa CO2 yang dihasilkan manusia bukanlah penyebab pemanasan global. Peningkatan kadar CO2 sebanyak 30 % persen di atmosfir kita dalam 100 tahun terakhir adalah akibat kenaikan suhu laut. Dan naiknya temperature laut disebabkan meningkatnya gempa dan aktivitas vulkanik.
  3. Selama ini kita belajar di sekolah bahwa Zaman Es hanya terjadi sekali dalam sejarah. Tapi, nyatanya, Zaman es terjadi beberapa ratus kali.
  4. Matahari bersifat elektromagnetis. Inilah yang mengakibatkan timbulnya bintik matahari, yang terus bertambah. Bumi juga bersifat elektromagnetik. Pada waktu-waktu tertentu, kutub magnetic akan berubah. Dan perubahan ini diakibatkan perubahan pada tata surya kita.
  5. Di masa lalu, saat perubahan kutub terjadi, dibarengi juga dengan aktivitas vulkanik, gempa, zaman es dan kepunahan. Terjadi secara serentak. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bayangkan, dalam satu malam, suhu bisa turun 20 derajat!
  6. Zaman es berulang secara periodik setiap 11.500 tahun.
  7. Satu inci hujan menghasilkan 10 inci salju. Di tahun 2007 ini, Colorado tertutup salju setinggi 30 kaki dalam satu kali badai saja. Baca kisahnya di www.iceagenow.com/Record_Lows_2007.htm
  8. Saat ini, Kutub Artik memiliki suhu yang cukup dingin untuk mengakibatkan Zaman Es. Yang dibutuhkan Cuma tambahan kelembaban sedikit saja, untuk menghasilkan lebih banyak salju. Saat ini dengan meningkatnya temperatur air laut akibat pergerakan vulkanik, kelembaban semakin meningkat di Kutub Artik.
  9. Untuk melihat daftar Glasir (glacier) yang mulai terbentuk saat ini, lihat situs http://www.iceagenow.com/ Data ini tidak dimuat oleh media massa. Besar kemungkinan, kita semua akan mengalami Zaman es.
  10. Film "An Inconvenient Truth"-nya Al Gore menyesatkan banyak orang. Informasi yang benar dalam film tersebut hanya soal semakin meningkatkan temperature air laut akan memicu kemunculan Zaman Es dalam waktu sekejap
…sedikit catatan, banyak informasi tentang hal ini tidak terpublikasi dengan baik
…..segalanya adalah kehendak Tuhan tapi manusia harus bersiap dan berusaha…. 

Jangan Lupa Komentar Ya…!

Himawan: Fisika itu Teman Bermain


Irwan Syairwan

Kebanyakan orang membayangkan pelajaran fisika itu membosankan. Tapi tidak bagi Himawan Wicaksono Winarto (17). Bagi siswa kelas XII SMAK Saint Albertus (Dempo) Malang, fisika itu adalah teman bermainnya.
Semua faktor kehidupan manusia, lanjutnya, tidak bisa lepas dari fisika. "Tanpa fisika tidak akan ada kehidupan," kata Himawan saat ditemui di sekolahnya, Kamis (16/5/2013).
Himawan yang menyukai fisika sejak SMP ini, bahkan selalu merasa tertantang jika mendapatkan soal atau fenomena fisika yang sulit dijelaskan. "Semakin sulit sebuah soal fisika, malah membuat saya semakin menggebu untuk memecahkannya," sambungnya.
Kecintaan ABG berkacamata ini terhadap ilmu yang dalam bahasa China berarti pola-pola energi hidup (Wu Li), akhirnya membuahkan hasil. Diajang Asian Physics Olimpiade (APhO) di Bogor 5-13 Mei lalu, Himawan berhasil menyabet tiga medali sekaligus. Yaitu medali emas, best experiment, dan absolute winner (juara umum).
Namun begitu, prestasi Himawan ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi buah kerja keras selama delapan bulan, yaitu persiapan termasuk karantina. "Kerja keras delapan bulan akhirnya terbayar dengan medali-medali ini," ucapnya sambil menunjukkan medali yang diraihnya.
Diceritakannya, APhO diikuti 145 peserta dari 20 negara Asia. Delegasi Indonesia diwakili delapan siswa, berasal dari Makassar, Pontianak, Jakarta, Jatim dan Magelang. "Dari Jatim ada dua perwakilan, saya dan Fidya Maulida dari SMA 1 Pamekasan," ujarnya.
Himawan yang mengidolakan tokoh fisika Enrico Fermi asal Italia ini, menuturkan ada dua termin ujian pada APhO ini, teori dan praktik. Namun ada satu soal ujian teori, yang paling sulit, yaitu pengaplikasian teori relativitas pada alat GPS.
"Soalnya satu, tapi dipecah perbagian menjadi 15 item. Bahasa matematikanya rumit. Tapi saya selalu suka soal yang sulit dan bisa mengatasinya," tutur Himawan yang mengatakan soal itu sejatinya untuk mahasiswa S3 jurusan Fisika.
Saat ujian praktik, Himawan memperoleh nilai tertinggi setelah berusaha keras memecahkan perhitungan kekuatan tekanan air untuk menggerakan turbin yang nantinya dikonversi menjadi tenaga listrik.
Himawan mengaku mampu menyabet tiga medali sekaligus juara umum karena kekuatan doa. Sebelum memulai mengejakan soal-soal, Himawan selalu menyempatkan beberapa detik untuk berserah diri pada Tuhan. "Disamping persiapan sudah matang, berdoa dan hening sejenak, itu yang membuat saya jadi tidak panik saat mengerjakan soal," ungkapnya yang mengaku pernah melewatkan satu data penting saat ujian praktik.
Prestasi moncer siswa kelahiran asli Malang 16 Agustus 1995 di APhO ini membuat Hongkong University of Science and Technology tertarik merekrutnya. Namun begitu, Himawan yang tahun ini lulus SMA malah mengaku akan menganggur setahun.
"Saya ingin persiapkan diri masuk universitas di Amerika. Setahun ini, saya akan belajar bahasa Inggris supaya lancar," jelas Himawan yang menarget kampus Michigan Institute and Technology (MIT) atau Harvard University sebagai tempatnya kuliah kelak.
Obsesi Himawan adalah, ingin menjadi fisikawan pertama di Indonesia yang meraih nobel. Menurutnya, kemampuan fisikawan di Indonesia ada potensi untuk meraih nobel, jika penelitian-penelitiian fisika semakin sering dilakukan.
Sang ibu, Maria Margareta Liliana membeberkan kebiasaan sehari-hari anak semata wayangnya ini selalu keranjingan bermain game online. Meski begitu, Maria menuturkan Himawan tahu batas ketika sudah bermain game. "Saya biarkan, karena nanti dia pasti berhenti sendiri," imbuhnya.
Furu fisika SMAK Dempo, Kosmas Isdarmadi mengatakan soal fisika Himawan selalu selangkah lebih maju dari anak-anak lain di sekolahnya. Ketika teman-temannya di kelas sedang membahas bab gaya, misalnya, Himawan sudah menuntaskan pelajaran itu sehari sebelumnya. "Dia jadi murid yang paling santai pada pelajaran saya. Kadang, saya minta dia untuk mengajari teman-temannya, yang masih belum paham," tandas Kosmas.
Sumber : Surya, 16 Mei 2013

Saturday, May 18, 2013

Kok bisa radiasi electromagnet berbeda dengan nuklir

Radiasi elektromagnetik berkaitan dengan pergerakan foton ( individu, paket diskrit dari energi cahaya.) Frekuensi radiasi elektromagnetik berbanding lurus dengan energi dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang itu. Dengan demikian, memiliki frekuensi yang lebih tinggiberarti foton memiliki panjang gelombang lebih pendek dan memiliki lebih banyak energi. Memiliki Frekuensi yang berbeda, dan begitu juga energinya, maka radiasi elektromagnetik akan memberikan sifat yang berbeda. Karena itu, frekuensi radiasi elektromagnetik dibagi menjadi spektrum berdasarkan sifat yang berbeda dari radiasi elektromagnetik pada frekuensi yang berbeda. Spektrum cahyanya mulai dari gelombang radio hingga sinar gamma. Radiasi nuklir biasanya berkaitan dengan bentuk radiasi yang dipancarkan sebagai hasil dari peluruhan radioaktif, pada skala besar atom yang tidak stabil atau cenderung stabil menuju proses stabil. Ada tiga jenis radiasi nuklir: alpha, beta, dan gamma. Peluruhan alfa adalah ketika sebuah inti tidak stabil memancarkan partikel alpha yang terdiri dari dua proton dan dua neutron, yakni secara efektif inti helium. Peluruhan beta adalah ketika sebuah inti tidak stabil memancarkan partikel beta (elektron), dan emisi gamma adalah ketika sebuah inti tidak stabil memancarkan radiasi elektromagnetik energi tinggi disebut sinar gamma.

Jangan Lupa Komentarnya ? ya

Friday, May 17, 2013

Bagaimana materi dapat mentranfer panas ?

Materi yang panas dan dingin tentu berbeda dengan energi kinetik atom / molekul. Suhu (yang diukur pada skala temperatur absolut) sebanding dengan energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu material.

Biasanya kita mengklasifikasikan gerakan panas sesuai dengan tiga proses, konduksi panas, transfer radiasi dan konveksi.

Perpindahan kalor secara konveksi terjadi dalam fluida, karena bergerak materi bergerak jadi kalornya pun ikut bergerak. Dan tentunya hal ini menjadi pertimabngan misalnya dalam menata rumah dan biasanya orang mengisolasi dinding dengan serat untuk menghambat gerakan udara. Transfer radiasi panas terjadi ketika objek panas memancarkan radiasi elektromagnetik (cahaya) dan radiasi elektromagnetik membawa energi ke tempat yang berbeda. Kita bisa melihat energi cahaya yang datang dari matahari atau bahkan bola lampu, tetapi ada lebih banyak energi pada panjang gelombang yang lebih panjang di bagian inframerah atau spektrum yang tidak dapat kita lihat. Energi radiasi perjalanan melalui meterial (seperti udara) yang transparan, atau semacanya lah, untuk bagian tertentu spektrum yang membawa kaalor. (Distribusi energi yang dipancarkan sebagai perubahan cahaya dengan suhu obyek yang memancarkan. Kita sebut saja "putih panas" yang berarti itu adalah pada suhu tinggi.)

Sedangkan perpindahan panas melalui konduksi yang kita amati ketika penjalaran kalor melalui benda padat. Jika salah satu bagian dari sebuah objek itu lebih panas dari yang lain, yaitu molekul-molekul pada bagian yang memiliki lebih banyak energi kinetik. Jika tidak terganggu, energi panas di titik panas tersebut secara bertahap menyebar ke seluruh objek melalui konduksi termal panas. Konduksi termal bisa dikatakan sebagi partikel energik yang tabrakan dengan tetangganya sehingga energinya berkurang akibatnya energy tersebut tersalurkan pada molekul tetangga. Proses ini terjadi dalam jutaan kali setiap detik antara molekul tetangga. Anggap saja sedekah yang tak sebarapa hingga begitu efektif untuk proses diman kondisi akan stabil dan merata tiap bagianya.
Mungkin bisa dikatakan molekul saling bersedekah sehingga tiada yang kaya dan miskin terhadap energy kalor masing-masing. Semoga kita juga bisa begitu ya….

Jangan Lupa Komentarnya ? ya

Thursday, May 16, 2013

Konveksi dalam kehidupan sehari-hari

Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan benda.
Nah agar lebih jelasnya konveksi biasa di jeaskan pada fenomena merebus air. Ketika air di dalam sebuah wadah dipanaskan dengan api, kalor berpindah dari api (suhu tinggi) ke wadah (suhu rendah) secara konduksi dan radiasi. Selanjutnya kalor berpindah dari wadah (suhu lebih tinggi) ke air yang berada di dekat wadah (suhu lebih rendah) secara konduksi. Adanya tambahan kalor menyebabkan suhu air yang berada di dekat wadah meningkat. Meningkatnya suhu air mengakibatkan air memuai atau volume air bertambah. Karena volume air bertambah maka massa jenis air berkurang. Air yang berada di dekat alas wadah mempunyai suhu lebih tinggi dibandingkan dengan air yang berada di sebelah atasnya. Dengan kata lain, air yang berada di dekat alas wadah mempunyai volume lebih besar dan massa jenisnya lebih kecil, sedangkan air yang berada di sebelah atasnya mempunyai volume lebih kecil dan massa jenisnya lebih besar. Adanya perbedaan massa jenis menyebabkan air yang berada di permukaan wadah, yang mempunyai massa jenis lebih besar, bergerak ke bawah dan air yang berada di dekat alas wadah, yang mempunyai massa jenis lebih kecil, bergerak ke atas. Proses ini terjadi secara terus menerus hingga semua air yang berada di dalam mempunyai suhu yang sama (Jika tekanan udara 1 atmosfer maka air di dalam wadah mengalami penguapan alias mendidih pada suhu 100 oC).
Nah konveksi hanya terjadi pada wujud cair dan gas dalam hal ini misalnya udara dan air.
Konveksi yang terjadi di air bisa dijelaskan pada kasus diatas, lalu bagaimana dengan udara? Contoh sederhanya adalah saat suhu udara ruangan kamar kita panas maka udara dalam kamar berada dalam kondisi tekanan tinggi, sehingga udara keluar melalui ventilasi kamar. Ini merupakan fenomena konveksi.
Nah aga lebih dipahami lagi coba kita tinjau studi kasus angin darat dan angin laut
ANGIN LAUT
Angin laut adalah udara yang bergerak dari lautan ke daratan. Angin laut terjadi pada siang hari, saat matahari mulai memancarkan panasnya. daratan yang merupakan benda padat dapat menyerap panas matahari jauh lebih cepat daripada lautan yang merupakan benda cair. Karena suhu di atas daratan lebih tinggi daripada suhu diatas lautan, udara di atas daratan pun lebih cepat menjadi panas dan naik. Tempat yang ditinggalkannya akan segera diisi udara dari lautan yang berpindah ke tempat ke atas daratan sehingga terjadilah angin laut. Tentunya ini berkaitan dengan massa jenis udara sama dengan kasus merebus air. Karena masa jenis udara diatas laut lebih tinggi(pengaruh suhu lebih rendah) maka meuju darat yang massa jenisnya lebih rendah.
ANGIN DARAT
Angin darat adalah udara yang bergerak dari daratan ke lautan. Angin darat umumnya terjadi pada malam hari, saat matahari sudah tidak memancarkan panasnya. daratan ang lebih cepat menyerap panas matahari akan melepaskan panas itu dengan lebih cepat pula. Maka, suhu diatas daratan segera menjadi lebih dingin bila dibandingkan dengan suhu diatas lautan. Karena suhu di atas lautan lebih panas, udara yang terdorong ke atas akibat panaspun lebih banyak terjadi diatas lautan. Karena tekanan udara diatas lautan lebih rendah (banyak tempat kosong yang ditinggalkan oleh udara yang naik), maka udara dingin dari atas daratan pun mengalir ke lautan untuk mengisi tempat yang kosong tersebut sehingga terjadilah angin darat. Dan kasusunya adalah kebalikan angina laut.
Kalau intensitas terhadap waktunya, maka Terjadinya Angin Darat dan Angin Laut Pada malam hari, suhu di daratan cepat turun dari pada di laut. Oleh karena itu, tekanan udara di atas permukaan laut lebih rendah daripada di daratan. Akibatnya, terjadilah hembusan angin dari darat ke laut yang disebut angin darat. Angin darat mulai terjadi pada malam hari sekitar pukul 21.00 (pukul 9 malam). Embusan angin darat paling kuat terjadi pada waktu matahari mulai terbit. Pada siang hari, suhu di daratan lebih cepat naik dari pada suhu di laut. Tekanan udara di atas daratan lebih rendah daripada tekanan udara di atas lautan. Akibatnya, terjadilah angin yang berembus dari laut ke daratan yang disebut angin laut. Angin laut mulai terjadi pada siang hari sekitar pukul 09.00. Makin siang, embusan angin makin kuat. Embusan angin laut paling kuat terjadi kira-kira pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Angin darat dan angin laut dimanfaatkan para nelayan untuk berlayar mencari ikan di laut. Pada malam hari, para nelayan berlayar menggunakan perahu-perahunya ke tengah laut. Mereka memanfaatkan angin darat untuk mendorong perahu layar mereka ke tengah laut. Pada siang hari nelayan kembali ke daratan atau ke pelabuhan dengan memanfaatkan angin laut.

Jangan Lupa Komentarnya ? ya

Kenapa kita tidak bisa berbicara di dalam air ?

Kita tidak diciptakan secara baik dalam ekosistem air. Dan kita tidak bisa berbicara di dalam air dikarenakan pita suara kita memanfaatkan udara untuk menghasilkan suara, udara dari paru-paru merupakan medium perambatan suara yang dalam bentuk energy sangat baik merambat melalui udara sekitar dan tidak begitu efektif bila terjadi dalam air. Sehingga kita sangat sulit berbicara dan mendengar ketika berada dalam air. Secara teori kecepatan rambatan di air kira2 4 kali lipat di udara. Lalu kenapa suara menjadi tidak terdengar. Itu semua mungkin akan terwujud kalau kita bernafas dengan air dan gendang telinga peka terhadap getar dari air. Nyatanya telinga efektif dalam medium udara. Kalau menggunakan speker underwater bagaimana ya?

Jangan Lupa Komentarnya ? ya

Monday, May 13, 2013

Atom Pir! Menjawab asal usul Alam Semesta

Atom yang eksotic sebagai petunjuk awal terbentuknya alam semesta
Sebuah tim internasional telah menemukan bukti langsung yang pertama dari inti atom berbentuk buah pir.
Ini adalah langkah maju untuk menemukan gaya fundamental yang mampu menjelaskan mengapa big bang menghasilkan materi lebih banyak dibanding antimateri. Pentingnya keseimbangan dari segala yang ada.
Jika jumlah materi dan anti materi ketika bigbang terjadi sama, maka segalanya akan hancur dan tidak akan ada galaksi, bintang, planet, bumi bahkan manusia.(Tim Chupp, Univ. Michigan )
Partikel antimateri memiliki massa yang sama tetapi muatanya berlawanan bagian materinya. Keberadaan Antimateri langka di alam semesta. Melayang dalam waktu yang singkat dan keluar dari keberadaan sinar kosmik. Lidah api matahari dan akselator seperti CERN Large hardon Collider misalnya. Ketika bertemu satu sama lain. Materi dan anti materi akan saling merusak dan menghancurkan.
Penyebab ketidaksetimbangan materi/antimateri masih menjadi salah satu misteri besar fisika. Tidak bisa diprediksi dengan model standar. Sebuah teory menyeluruh yang menjelaskan hukum-hukum alam dan sifat materi.
Model standar menggambarakan empat gaya fundamental atau interaksi yang mengatur bagaimana materi berprilaku: grivitasi menarik badan yang besar dengan yang lain. Interaksi electromagnet meningkatkan gaya muatan listrik . Dan gaya yang kuat dan lemah beroperasi pada inti dari atom, mengakibatkan ikatan bersama neutron dan proton atau menyebabkan terjadinya peluruhan.
Fisikawan telah mencari gaya yang baru atau interksi yang mungkin menjelaskan perbedaan materi dan anti materi. Bukti keberadaan bisa diungkap dengan mengukur, bagaimana sumbu dari inti dari elemen radioaktif radon dan radium sebaris dengan spinnya.
Peneliti telah mengkonfirmasi bahwa inti dari atom tersebut berbentuk seperti buah pir. Berbeda dengan bentuk spherical seperti melon dan semangka, bentuknya lebih cocok dengan buah pir. Bentuk pir membuat efek dari interaksi yang baru lebih kuat dan mudah di deteksi.
Bentuk pir sangat special dan khusus. Memperlihatkan neutron dan proton, yang merupakan penyusun inti berdekatan pada tempat berbeda sepanjang sumbu internal.
Bentuk pir inti yang miring dikarenakan proton positif menjauh dari pusat inti dengankekuatan nuklir. Dimana secara mendasar berbeda dari gaya pada bentuk bola yang simetris misalnya gravitasi.
Interaksi yang baru, memunculkan dua asumsi. Menghasilkan materi/antimateri asimetri di awal kejadiam alam semesta dan meluruskan arah spin serta sumbu muatan dalam inti bentuk buah pir.
Untuk mendapatkan bentuk dari inti . peneliti membentuk berkas sinar eksotik-berumur pendek- atom radium dan radon pada separator isotope CERN fasilitas ISOLDE. Berkas atom diberi percepatan dan menghantam target dari nikel, cadmium dan timah. Karena gaya tolak antara inti bermuatan positif , reaksi nuklir tidak mungkn terjadi. Sebaliknya, inti menuju pada energy yang lebih tinggi., menghasilkan sinar gamma yang mengahsilkan pola tertentu dan itulah bentuk buah pir inti.
Dalam gambaran yang lebih besar, peneliti sedang mencoba memahami segala sesuatu yang bisa diamati secara langsung maupun secara tidak langsung
Peneilitian yang dipimpin oleh peter Butler seorang professor fisika dari Universitas Liverpool.
Katanya, apa yang kami temukan bertentangan dengan beberapa teori nuklir dan akan mencoba memberbaiki.
Pengukuran lebih lanjutkan juga dapat membantu dalam pencarian moment dipol listrik yang saat ini sedang dilakukan amerika utara dan eropa. Dimana teknik-teknik baru sedang dikembangkan untuk lebih dalam memahami sifat khusus isotope radon dan radium .
Harapan para peniliti adalah dapat mengkombinasi sehingga menghasilkan ekperimen jebakan atom EDM untuk membuat test terkuat dari satandart model , sebagai teori terbaik dalam memahami sifat dasar bangunan alam semesta.
Coba baca peper dengan judul "Studies of nuclear pear-shapes using accelerated radioactive beams"

Jangan Lupa Komentarnya ? ya

Saturday, May 11, 2013

10 Fakta Unik Tentang Fisika? cek this...

Orang yang beranggapan sains membosankan, mereka salah. Berikut 10 fakta yang menjadi alasan mengapa sains tak membosankan bahkan cukup unik. Menurut penulis We Need to Talk About Kevin, Marcus Crown, berikut 10 fakta unik tentang ilmu fisika:

1. Jika matahari terbuat dari pisang.

Matahari panas karena beratnya yang luar biasa, sekitar bermiliar-miliar ton dan membuatnya menjadi inti tekanan kolosal. Tekanan besar menimbulkan temperatur besar. Jika matahari terbuat dari pisang, maka beratnya akan bermiliar-miliar ton dan memiliki efek yang sama dengan matahari.

2. Semua materi pembuat ras manusia dapat masuk dalam kotak gula.

Atom merupakan 99,9999999999999999% ruang kosong. Jika semua atom dipaksa bersatu dan menghilangkan ruang di antaranya seperti kotak gula, maka massanya sekitar 10 kali massa manusia hidup. Hal ini serupa yang terjadi pada bintang netron, massa super padat peninggalan supernova.

3. Peristiwa di masa depan dapat mempengaruhi peristiwa di masa lalu.

Keanehan dunia kuantum didokumentasikan. Tetapi keanehan itu semakin aneh. Menurut eksperimen fisikawan John Wheeler dan peneliti lain pada 2007, perubahan partikel masa kini dapat mengubah partikel pada masa lalu.

4. Hampir sebagian besar semesta menghilang

Kemungkinan terdapat lebih dari 100 miliar galaksi di kosmos. Setiap galaksi memiliki 10 juta bintang. Matahari kita memiliki berat bermiliar-miliar ton. Materi ini merupakan materi terlihat di semesta.

Materi lain disebut 'materi gelap'. Materi ini masih butuh penjelasan dan tampaknya materi ini merupakan perluasan semesta.

5. Benda dapat bergerak lebih cepat dari cahaya.

Kecepatan cahaya konstan pada ruang hampa adalah 300 ribu km/detik, dan cahaya tak selalu melewati ruang hampa. Dalam air, foton bergerak sepertiga kecepatan awal. Dalam reaktor nuklir, beberapa partikel dipaksa bergerak dalam kecepatan tinggi bahkan lebih cepat dari cahaya.

6. Ada jumlah tak terbatas saat menulis dan membaca

Menurut standar model kosmologi saat ini, jumlah semesta yang dapat dihitung pun tak ada batasnya seperti buih. Namun, jumlah kemungkinan sejarah terbatas karena jumlah peristiwa terjadi juga terbatas.

7. Lubang Hitam tidak hitam

Lubang hitam memang sangat gelap, tapi tak hitam. Mereka bersinar dan memberi sedikit spektrum cahaya, temasuk cahaya yang dapat dilihat.

8. Penjelasan mendasar dari semesta tak termasuk masa lalu, kini atau masa depan

Menurut teori relativitas, tak ada hal seperti masa kini atau masa depan atau masa lalu. Bingkai waktu sangat relatif. Waktu kita sama karena kita bergerak pada kecepatan yang sama. Jika kita bergerak pada kecepatan berbeda, kita akan menemukan bahwa kita menua lebih cepat.

9. Partikel dapat mempengaruhi sisi lain semesta dalam sekejab

Ketika elektron bertemu kembaran antimateri, keduanya akan hancur dalam kilatan energi dan dua foton akan terbang dari ledakan itu.

Kembaran itu akan mulai berputar pada arah sebaliknya, dan secara instan kembaran di sisi lain semesta juga ikut berputar.

10. Semakin cepat bergerak, semakin berat

Jika Anda berlari dengan cepat, berat Anda akan bertambah. Tak permanen, tapi secara sesaat akan menambah sedikit berat. Menurut teori relativitas, massa dan energi adalah sama. Semakin banyak energi yang dikeluarkan, semakin berat massanya.

 

Repost….

http://www.nomorcantiks.com/teknologi/10-fakta-unik-tentang-fisika