Wednesday, November 16, 2016

Flashpoint

Flashpoint can change your Timeline

     Halo teman-teman!! pernah ga sih kalian menyesal sama hal yang telah kalian lakukan? lalu pernah juga ga kepikiran buat kambali ke waktu yang lalu kemudian mengubah sesuatu yang seharusnya terjadi? pasti pernah kan yaa, tapi itu hanya ada di imajinasi kita saja bukan. Kali ini kita akan membahas masalah yang terjadi bila hal tersebut benar terjadi, yang pasti ada sisi fisikanya kok tenang saja hehe.:D.
     Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa arti dari Timeline, menurut google timeline adalah durasi waktu dari sebuah scene atau kejadian di dalam sebuah fase yang dapat digambarkan pada sebuah garis lurus, yang didalamnya terdapat berbagai memori tentang apapun yang dialami orang tersebut. Biasanya istilah timeline digunakan untuk mengatur sistem waktu pada sebuah aplikasi editor video, dan didalamnya terdapat frame. 
     Frame disini jika dimunculkan dikehidupan nyata merupakan fase-fase yang kita jalani setiap harinya hingga sekarang dan tercetak didalam memori otak. 

Applied Physics on Harddisk

Kinerja Harddisk terkait Konsep Fisika

       Siang-siang gini paling enak nonton anime sambil nyemil nih, tapi stock anime lagi tipis gara-gara harddisk sudah mulai penuh hehe (maklumlah kolektor film sama anime) :P. Ngomong-ngomong soal harddisk nih, masih bingung banget sama cara kerjanya terkait konsep fisika apa yang digunakan, tahu sendiri dengan benda kotak berukuran ga lebih dari 15 x 15 cm tersebut sudah bisa menyimpan berbagai jenis file kan guys.:D
      Sedikit tentang harddisk, menurut beberapa artikel yang pernah terbaca sih, harddisk perangkat keras komputer/laptop yang bekerja secara sistematis dimana menjadi media penyimpanan data. Data-data yang telah disimpan di dalam perangkat harddisk tidak akan hilang. Bahkan apabila pengguna mematikan perangkat komputer/laptop.
       Spindle memiliki sebuah penggerak yang disebut spindle motor, yang berfungsi untuk memutar pelat hard disk (cluster) dalam kecepatan tinggi. Perputaran ini diukur dalam satuan rotation per minute (RPM). Makin cepat putaran tiap menitnya, makin bagus kualitas hard disk tersebut.  Disini diterapkan konsep gerak melingkar beraturan dimana putaran cluster terhadap porosnya menerapkan kecepatan anguler untuk mengukur kualitas harddisk yang dimiliki.
       Sebuah peranti baca-tulis elektromagnetik yang disebut dengan heads ditempatkan pada kedua permukaan pelat. Heads berukuran kecil ini ditempatkan pada sebuah slider, sehingga heads bisa membaca data/informasi yang tersimpan pada pelat dan merekam informasi ke dalam pelat tersebut.

Gambar struktur di dalam sebuah harddisk
     Slider ini dihubungkan dengan sebuah lengan yang disebut actuator arms. Actuator arms ini sendiri dipasang mati pada poros actuator, di mana seluruh mekanisme gerakan dari actuator ini dikendalikan oleh sebuah papan pengendali (logic board) yang mengomunikasikan setiap pertukaran informasi dengan komponen komputer yang lainnya. 

    Jumlah pelat masing-masing hard disk berbeda-beda, tergantung dari ukuran/daya tampung masing-masing pelat dan ukuran hard disk secara keseluruhan. Masing-masing pelat memiliki dua buah head, satu berada di atas permukaan pelat, satunya lagi ada di bawah head.

 Dari sini ketahuan bahwa hard disk yang memiliki tiga buah pelat misalnya (rata-rata sebuah hard disk memang terdiri atas tiga pelat) memiliki total enam permukaan dan enam head. Masing-masing pelat memiliki kemampuan merekam dan menyimpan informasi dalam suatu lingkaran konsentris yang disebut track (bayangkan track ini seperti lintasan dalam suatu arena perlombaan atletik).

    Masing-masing track terbagi lagi dalam bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut sektor (sector). Nah, setiap sektor dalam tracktrack hard disk ini mampu menampung informasi sebesar 512 bytes. Sektor-sektor dalam sebuah hard disk ini tidak dikelompokkan secara mandiri tetapi dikelompokkan lagi dalam sebuah gugusan yang lebih besar yang disebut cluster.

   Apa fungsi peng-cluster-an ini? Tak lain adalah untuk membuat mekanisme penulisan dan penyimpanan data menjadi lebih sederhana, lebih efisien, tidak berisiko salah, dan dengan demikian memperpanjang umur hard disk.

Tuesday, November 15, 2016

Bloodhound SSC

Mobil Tercepat di Dunia Dengan Kecepatan Melebihi Kecepatan Suara 

  Bloodhound SSC begitu kira-kira nama mobil tercepat di dunia ini.Mobil yang di ambil dari nama rudal supersonik milik Inggris yang digunakan semasa perang dingin ini digadang-gadang mampu menjadi mobil tercepat dengan kecepatan 1.600 km/jam mengungguli kecepatan suara yang hanya mencapai 1.238km/jam.

   Kecepatan ini diharapkan akan memecahkan rekor baru mobil tercepat pada tahun 2016 yang sebelumnya pernah dipecahkan pada tahun 1997 dengan kecepatan 1.228 km/jam.

   Menurut para ilmuan yang terlibat dalam pembuatannya, kecepatan mobil yang telah menelan dana 12 juta Pounsterling ini bisa ditingkatkan menjadi 1690 km/jam atau setara dengan kecepatan sebutir peluru yang ditembakan Revolver 357 Magnum.

   Sebagai kendaraan kecepatan super-tinggi Bloodhound SSC dirancang melalui riset aerodinamika mendalam, penggunaan material berteknologi tinggi, serta teknologi permesinan mutakhir.

   Untuk dapur pacu sendiri, Bloodhound SSC menyandingkan mesin jet Eurofighter Typhoon dengan roket yang dapat  menghasilkan dorongan 20 ribu kgf. Selain itu, Logam terkuat dari bahan titanium kualitas tinggi juga sengaja digunakan untuk bagian roda Bloodhound SSC yang masing-masing bergaris tengah 900 milimeter ditambah dua buah parasut serta rem angin atau airkabel untuk menghentikan laju kendaraan yang berbobot 6,4 ton ini.


Desain

Aerodinamika

The College of Engineering di Swansea University telah banyak terlibat dalam bentuk aerodinamis kendaraan dari awal. Profesor Oubay Hassan, Profesor Ken Morgan dan tim mereka telah menggunakan Computational Fluid Dynamics (CFD) untuk memberikan pemahaman tentang karakteristik aerodinamis dari bentuk yang diusulkan, pada semua kecepatan, termasuk memprediksi kemungkinan vertikal, lateral dan gaya untuk drag dari kendaraan serta stabilitas keolengan. Teknologi ini, awalnya dikembangkan untuk industri kedirgantaraan, divalidasi untuk kendaraan darat selama masa desain ThrustSSC. Ini terkait dengan rekor kecepatan darat sebelumnya yang mendorong Richard Noble mendekati Swansea pada bulan April 2007 untuk meminta bantuan mereka dengan tantangan baru ini. Swansea University's School of Environment and Society juga meminta untuk membantu menentukan situs tes baru untuk rekor sebagai situs uji untuk upaya mencetak rekor ThrustSSC menjadi tidak cocok.

Mesin
Sebuah prototipe mesin jet EJ200 Eurojet dikembangkan untuk Eurofighter yang ada di museum, dan disumbangkan ke proyek ini. Ini akan membuat sebuah mobil ke 300 mph (480 km / jam), setelah sebuah roket hibrida dipesan lebih dahulu dirancang oleh Nammo akan meningkatkan laju mobil hingga 1.000 mil per jam (1.609 km / jam). Sebuah mesin ketiga, Jaguar supercharged V-8, akan digunakan sebagai unit daya tambahan dan untuk menggerakkan pompa oxidizer untuk roket.

Pengujian pengembangan Bloodhound SSC motor roket hibrida awal dilakukan oleh Daniel Jubb. The Falcon Project dengan tes yang dilakukan pada 2008-2013. Tes publik yang diungkapkan dilakukan pada tahun 2009 dan 2012 termasuk melaju di Bandara Newquay di GB. Selain dirancang, diproduksi dan uji menembakkan diameter penuh, monopropellant HTP thruster untuk tes tanah subsonik untuk Bloodhound SSC." Tim Bloodhound telah mengembangkan unit daya hybrid sendiri yang bekerjasama dengan Manchester berdasarkan Falcon Project Ltd, dan memberi roket ini untuk uji tembak pertama pada Oktober 2012. 

Dan meskipun demonstrasi ini dianggap sukses pada saat itu, namun jelas bahwa jumlah uang yang besar dan waktu akan diperlukan akan sebanding untuk menyempurnakan desainnya. The Nammo roket hibrida akan menggunakan cairan-test tinggi peroksida dan padat hidroksil-diakhiri polibutadiena.

Roda
Empat roda dengan diameter 36-inch (910 mm) akan berputar sampai dengan 10.200 rpm dan terbuat dari aluminium padat untuk menahan 50.000 g dari kekuatan sentrifugal.



Microlattice

Logam yang 100x lebih ringan dibanding Styrofoam!

    Hai guys, percaya ga sih kalau ada logam yang beratnya lebih ringan dari sebuah styrofoam? Logam mungkin salah satu material yang sangat sering kita pakai dalam kehidupan kita. Sifatnya yang kuat dan kokoh sering dipakai untuk kebutuhan yang memerlukan kekuatan lebih, tetapi kita biasanya dihadapkan dengan bobot logam yang relatif berat dibanding material lainnya. 

    Nah, hal ini sepertinya tidak berlaku lagi sekarang, dikarenakan tim peneliti dari Boeing telah menemukan material logam baru dengan komposisi 99,9% udara dan 100 kali lebih ringan dibanding Styrofoam. Nama logam baru ini adalah Microlattice.



     Microlattice merupakan sebuah logam paling ringan yang pernah tercatat dalam sejarah, tetapi memiliki tingkat kekokohan yang luar biasa. Microlattice lebih ringan 100 kali lipat dibandingkan sebuah Styrofoam, hal ini tidak lain dikarenakan komposisinya yang berisi 99.99% udara dan hanya 0,01% unsur padat dengan konstruksi khusus. 

    Komponen material padatnya terdiri atas 90% Nikel, serta dengan susunannya yang khusus membuat massa jenis material ini bahkan kurang dari seperseribu massa jenis air. Struktur polimer 3D yang terlihat seperti tulang memberi kekokohan di bagian luar tetapi tidak padat di dalam. 

     Hal ini membuat microlattice sangat ringan seperti susunan tabung berongga (skala nanometer) dengan ketebalan 1.000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Disebutkan juga, microlattice mampu menyerap benturan dengan baik dan melindungi apapun yang dilapisinya. Hal ini tentunya baik untuk digunakan sebagai bahan baku pesawat, kendaraan, satelit, dan lain sebagainya.

     Sebagai contoh, Sophia Yang, seorang peneliti di HRL Laboratories, mengatakan “dalam uji coba menggunakan telur yang dijatuhkan dari ketinggian 25 lantai, Anda harus membungkus telur setebal 1 meter menggunakan bubble wrap untuk menyerap benturan. Tapi dengan struktur ini, telur itu akan aman dengan lapisan pelindung yang jauh lebih tipis.”

   Sementara Boeing akan menggunakan microlattice untuk di beberapa bagian seperti dinding dalam, pelapis kabin atas, dan area berjalan untuk penumpang di dalam kabin pesawat. Mungkin ke depannya microlattice akan menggantikan peran baja dan alumunium untuk bahan baku pesawat agar lebih ringan dan kuat.


The Brightest Star in the Universe

Ratusan bintang di langit malam, hanya Sirius yang paling terang 

   Malam-malam begini enaknya memandangi langit yang banyak bintangnya. Sayangnya lagi musim hujan dan habis hujan sejak siang hari jadi ga bisa lihat bintang deh hehe. Anyway ada jutaan bintang di langit malam yang dapat kita amati secara langsung dan salah satunya yaitu Sirius.

Gambaran penampakan Sirius dari jarak yang cukup dekat


    Sirius (α Canis Majoris) adalah bintang paling terang di langit malam, dengan magnitudo tampak -1.47. Bintang ini terletak di rasi bintang Canis Major dan merupakan sistem bintang ganda dengan komponen primer bintang deret utama kelas A dan komponen sekunder sebuah katai putih.

    Sirius dapat dilihat hampir di semua tempat di permukaan Bumi kecuali oleh orang-orang yang tinggal pada lintang di atas 73,284° Utara. Saat terbaik untuk dapat melihat bintang ini adalah sekitar tanggal 1 Januari hingga pertengahan tahun, di mana ia mencapai meridian pada tengah malam.

    Pada kondisi yang sesuai, Sirius dapat dilihat dengan mata telanjang saat Matahari masih berada di atas horison. Ketika berada di atas kepala, bintang ini dapat dilihat pada kondisi cuaca sangat bersih, asalkan pengamat berada di tempat yang tinggi, dan posisi Matahari cukup rendah.

    Sirius adalah salah satu sistem bintang terdekat dengan Bumi pada jarak 2,6 parsek atau 8,6 tahun cahaya. Tetangga terdekatnya adalah sistem bintang Procyon, pada jarak 1,61 parsek atau 5,24 tahun cahaya. 1 tahun cahaya setara dengan 9,4 triliun kilometer.

    Sirius A adalah sebuah bintang deret utama dengan kelas spektrum A0 atau A1 dan memiliki massa sekitar 2,1 Matahari. Pasangannya, Sirius B, adalah bintang yang sudah berevolusi dari deret utama menjadi katai putih. Kedua bintang ini mengorbit satu sama lain pada jarak sekitar 20 SA (hampir sama dengan jarak Matahari ke Uranus) dengan periode orbit mendekati 50 tahun.

    Orbit tersebut dapat membuat Sirius B kadang berada di depan Sirius A sehingga luminositas total keduanya menurun sebentar. Karena alasan ini, sistem Sirius diperhitungkan sebagai bintang ganda gerhana.

    Katai putih tipikal memiliki massa 0.5–0.6 massa Matahari. Dengan massa hampir sama dengan Matahari, Sirus B adalah salah satu katai putih termasif yang diketahui. Massa tersebut terkandung hanya dalam volume yang sebanding dengan Bumi.

     Katai putih hanya terbentuk setelah bintang melewati tahap deret utama dan raksasa merah. Dua tahap tersebut telah dilalui Sirius B kurang dari setengah usianya sekarang, sekitar 120 juta tahun yang lalu. Bintang awalnya diperkirakan memiliki massa 5 massa Matahari dengan kelas spektrum B7V ketika berada di deret utama.

     Ketika berada pada tahap raksasa merah, Sirius B boleh jadi memperkaya metalisitas Sirius A. Inilah yang menjadi sebab kelimpahan logam Sirius A lebih tinggi dari harga normal (metalisitas dikatakan normal jika sama dengan harga yang dimiliki Matahari). Sirius A diperkirakan akan kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya dalam satu miliar tahun lagi. Setelah itu ia akan menempuh tahap raksasa merah sebelum akhirnya akan menjadi katai putih juga

Selain Sirius ada bintang lain yang memiliki cahaya yang cukup terang. Berikut adalah daftar 10 bintang paling terang yang terlihat dari bumi:

1. Sirius 
Sirius yang juga dikenal dengan nama Bintang Anjing adalah bintang paling terang di langit. Namanya berasal dari kata Yunani yang berarti “terik atau membakar”.
Jarak : 8,6 tahun cahaya
Tipe Spektral : A1Vm

2. Canopus
Dinamakan sesuai dengan sebuah kota kuno di utara Mesir, Canopus adalah bintang paling terang kedua di langit.
Jarak : 74 tahun cahaya
Tipe Spektral : F0II

3. Rigil Kentaurus
Rigil Kentaurus, juga dikenal sebagai Alpha Centauri, adalah bintang paling terang ketiga di langit. Namanya secara harfiah berarti kaki centaur.
Jarak : 4,3 tahun cahaya
Tipe Spektral : G2V

4. Arcturus
Arcturus adalah bintang paling terang di rasi Bootes, yang merupakan salah satu rasi bintang tertua di langit malam.
Jarak : 34 tahun cahaya
Tipe Spektral : 5IIIFe-0.5

5. Vega
Vega adalah bintang paling terang kelima di langit. Namanya berasal dari bahasa Arab untuk ‘elang yang menukik’.
Jarak : 25 tahun cahaya
Tipe Spektral : A0Va

6. Capella
Capella merupakan bintang paling terang keenam di langit. Nama Capella berasal dari bahasa Latin yang berarti ‘kambing betina kecil’.
Capella adalah bintang raksasa kuning seperti matahari, namun berukuran jauh lebih besar.
Jarak : 41 tahun cahaya
Tipe Spektral : G5IIIe + G0III

7. Rigel
Nama Rigel berasal dari bahasa Arab untuk kaki, menunjukkan letaknya dalam rasi Orion. Rigel merupakan bintang super raksasa biru dan merupakan bagian dari sistem 4 bintang.
Jarak : 1400 tahun cahaya
Tipe Spektral : B8Ia

8. Procyon
Procyon merupakan bintang kuning-putih dan merupakan salah satu bintang yang cukup dekat dari bumi.
Jarak : 11,4 tahun cahaya
Tipe Spektral : F5IV-V

9. Achernar
Achernar merupakan bintang super raksasa putih kebiruan yang berjarak sekitar 69 tahun cahaya dari bumi.
Jarak : 69 tahun cahaya
Tipe Spektral : B3Vpe

10. Betelgeuse
Betelgeuse merupakan bintang super raksasa merah dengan sekitar 13.000 kali lebih terang dari matahari dan berukuran 1000 kali lebih besar.
Jika Betelgeuse menggantikan tempat matahari maka diameternya akan mencapai orbit Jupiter.
Jarak : ~ 1400 tahun cahaya
Tipe Spektral : M1-2Ia-lab

Radioactivity

Peluruhan sebagai penghitung umur fosil purba

     Selamat pagi kawan-kawan!! pasti tetap semangat kan di awal minggu penuh berkah ini. Yang masih sekolah semangat belajarnya, yang masih kuliah jangan sampai bangunnya telat hehe.:D, yang sudah kerja semangat menjemput rezeki yang halal yaa. Oh iya kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan sejarah lho. Ngomong-ngomong, pernah ga sih kalian berpikir bagaimana para ilmuwan dapat menentukan umur suatu benda yang eksis di masa lalu. Misal nih seperti batu peninggalan, fosil dinosaurus, dll.

      Sebenarnya kita juga bisa tahu kok caranya, asal kita mau belajar tentunya hehe.:D. Para ilmuwan menggunakan unsur yang ada di alam untuk menentukan berapa umur suatu benda ataupun fosil. Nah unsur tersebut masih tidak stabil sehingga mengalami peluruhan, makanya unsur tersebut dinamakan unsur radioaktif.

     Sedikit tentang radioaktif sendiri, radioaktifitas adalah kemampuan inti atom yang tak-stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Proses perubahan ini disebut peluruhan dan inti atom yang takstabil disebut radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut zat radioaktif.

    Untuk mengukur usia fosil bisa ditentukan dengan metode peluruhan radioaktif. Unsur yang sering digunakan untuk kegiatan ini adalah atom karbon-14 (C-14). Setiap mahluk hidup (manusia, binatang dan tumbuhan) dan benda mati di Bumi ini mengandung karbon-14.

    C-14 mempunyai waktu paruh 5.730 tahun, maksudnya jika dalam tubuh mahluk hidup terdapat 1000 atom C-14, 5.730 tahun setelah mahluk hidup itu mati, jumlah atom C-14 akan berkurang setengahnya menjadi 500. 5.730 tahun berikutnya atau 11.460 tahun kemudian jumlahnya tersisa 250 dan seterusnya.

    
    Dengan mengukur jumlah C-14 yang terkandung pada fosil, umur fosil bisa ditentukan. Untuk rekaman sepanjang sejarah, metode ini cukup baik dengan penyimpangan akurasi sekitar beberapa ratus tahun. Untuk penentuan usia fosil jaman prasejarah, digunakan unsur lain seperti rubidium-87 yang waktu paruhnya 50 juta tahun atau samaryum-147 yang mempunyai waktu paruh selama 100 juta tahun

Sudah jelas kan?? kalau belum yuk tonton penjelasan singkatnya.



Atmosphers Protect Our Earth

Lapisan Atmosfer Bumi Juga Punya Peran Penting Lho!!

    Lapisan Atmosfer merupakan lapisan gas yang berada di luar bumi sejak jarak 0 sampai dengan lebih dari 800 kilo meter diatasnya. Lapisan ini juga banyak mengalami transisi di antara pembatas lapisan satu dengan lapisan lainnya. Bukan berupa batas yang kaku, namun pembatas itu mulai pelan-pelan menipis dan lambat laun dengan ketinggian yang lebih terjadi proses kimia yang lain. Sudah banyak sekali studi yang meneliti adanya lapisan atmosfer ini.

    Mulai dari adanya proses ionisasi, terjadinya banyak muatan listik, adanya aurora, dan fenomena alam lainnya menggambarkan bahwa adanya kejadian alam bukan hanya di bumi. Atmosfer yang hanya kumpulan gas gas dan lapisan ini juga mampu menghasilkan fenomena yang menggiurkan. Begitu pula yang ada di luar bumi, ada lapisan yang menyelimuti. Lapisan tersebut di namakan atmosfer. Lapisan ini yang basanya di sebut dengan lapisan pelindung planet. Anda pernah mendengar kasus ‘bolongnya lapisan ozon’? nah itu juga merupakan salah satu bentuk masalah penyebab pemanasan global yang sekarang ini di khawatirkan. Adanya lubang pada lapisan ozon ini akan sangat berbahaya bagi makhluk yang tinggal di dalamnya.

Fungsi Atmosfer
     Atmosfer memiliki tujuan khusus, yakni sebagai pelindung bumi sekaligus menjaga kestabilan suhu, cuaca dan kelembaban udara yang ada di dalam bumi. Atmosfer juga mampu menyeimbangkan dan menstabilkan keadaan yang di bumi dengan luar. Jadi ketika matahari yang penyinarannya berada di atas bumi, dengan bantuan atmosfer bisa membantu mengurangi cuaca panasnya matahari yang ekstrem.Selain itu atmosfer juga melindungi bumi dari benturan atau jatuhan reruntuhan benda-benda dari sistem tata surya yang bebas tanpa gravitasi di luar angkasa seperti meteor, batuan angkasa yang bebas berjalan-jalan. Akan sangat berbahaya jika lapisan ini rusak, bahkan sampai berlubang hingga hancur. Manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi tidak akan bisa bertahan lama.

Berikut ini adalah bentuk lapisan lapisan yang menyelimuti bumi :

Lapisan Troposfer

Lapisan yang berada pada jarak 0 sampai dengan 12 kilo meter dari muka bumi ini merupakan lapisan yang paling dasar dan dekat dengan bumi. Maka lapisan inilah yang paling menjaga dan menstabilkan keadaan bumi. Beberapa kegunaan dari lapisan ini adalah :

a. Terjadi fenomena alam
Pada bagian lapisan yang paling dekat dengan bumi ini sangat memungkinkan terjadinya peristiwa dan fenomena alam paling dekat. Misalnya terjadi angin yang kencang yang mengakibatkan kerusakan hutan, hujan, halilintar, berawan. Banyak interaksi manusia terjadi pada lapisan ini. Seperti aktivitas pesawat udara.

b. Batas dengan tropopause
Setelah lapisan troposfer, terdapat lapisan penyeimbang yang menghubungkan dengan lapisan atmosfer dalam tingkat lebih tinggi. Lapisan pembatas atau tropopause ini termasuk lapisan atmosfer yang di nilai konstan. Namun pada lapisan ini, segala bentuk aktivitas udara seperti oksigen dan karbondioksida sudah tidak ada. Otomatis mahluk hidup tak akan mampu untuk tinggal lama di lapisan ini

c. Suhu lapisan yang berbeda-beda
Bentuk bumi yang bulat, namun letaknya yang mirip dengan orang ruku’ juga menyebabkan tingkat tingginya lapisan juga berbeda beda. Misalnya seperti jarak permukaan bumi dengan daerah kutub, yakni hanya setinggi kurang lebih 8 kilo meter dengan suhu kelembaban udara kurang lebih -46⁰ celcius. Lain lagi didaerah yang beriklim sedang memiliki jarak dengan troposfer sebesar 11 kilo meter dengan suhu -50⁰ celcius. Lain lagi dengan daerah yang berada di kawasan garis khayal ekuator atau khatulistiwa memiliki ketinggian sekitar 16 kilo meter dengan suhu kurang lebih -50⁰ celcius.

d. Keadaan temperature lapisan troposfer
Meski salah satu manfaat dari lapisan troposfer adalah menyeimbangkan suhu udara yang ada di luar dengan di dalam bumi, ternyata temperature di lapisan ini tidak konstan. Inilah yang menyebabkan perbedaan temperature di satu tempat dengan tempat lain berbeda beda. Jika tempat tersebut memiliki posisi yang tinggi, maka temperaturnya rendah. Begitu pula sebaliknya.

Sub lapisan troposfer :
1. Lapisan planet air yang berada di jarak 0 sampai 1 kilo meter dengan permukaan bumi
2. Lapisan konveksi yang berada di jarak 1 sampai 8 kilo meter dengan permukaan bumi
3. Lapisan tropopause yang berada pada ketinggian 8 sampai 12 kilo meter dari permukaan bumi.

Lapisan Stratosfer

Lapisan yang berada di atas sub lapisan tropopause, troposfer. Jaraknya dengan lapisan permukaan bumi sekitar di atas 12 kilo meter sampai dengan 60 kilo meter. Pada bagian inilah yang terkenal dengan lapisan ozon, yang mana sedang di bicarakan di mana-mana. Kasus bolongnya ozon akibat ulah global warming memang meresahkan seluruh makhluk hidup. 

Beberapa karakteristik lapisan ini adalah :

a. Terletak lapisan O3 (Ozon)
Lapisan ozon yang sering di beritakan akhir-akhir ini terletak pada bagian stratosfer. Yakni berada pada jarak 35 kilo meter dari permukaan bumi. Dari lapisan inilah di mulai terjadinya perbedaan temperature dan tekanan. Lapisan ini di nilai sangat penting, sebab mampu menjaga dan melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet.

b. Terdapat stratopause
Sama seperti lapisan sebelumnya, antara lapisan stratosfer dengan mesosfer juga terdapat lapisan pembatas. Lapisan tersebut memiliki temperature yang relative konstan dari lapisan sebelumnya. Di sebut dengan lapisan stratopause. Suhu dan ketinggian pada lapisan atmosfer ini berkisar kurang lebih 50 kilo meter di atas permukaan bumi dan 5⁰ celcius.

Sub lapisan stratosfer 
1.     Lapisan isotherm
2.     Lapisan panas
3.     Lapisan campuran teratas

Lapisan Mesosfer

Lapisan atmosfer yang berada tepat di atas lapisan stratosfer. Di sebut sebagai lapisan mesosfer yang berada pada ketinggian 60 sampai dengan 80 kilo meter di atas permukaan bumi. Berikut ini adalah karakteristiknya :

a. Pelindung bumi
Manfaat utama dari lapisan ini adalah pelindung dan penyelamat bumi dari jatuhnya benda benda langit seperti meteor. Caranya lapisan ini melindungi bumi adalah dengan membakar benda langit tersebut saat masuk ke lapisan mesosfer. Kemudian benda langit tersebut hangus dan menjadi abu sebelum sampai di permukaan bumi.

b. Cuaca dan temperature
Di nilai cukup ekstrim keadaan suhu dan cuacanya, yakni berkisar antara -50⁰ celcius sampai dengan 70⁰ celcius.

c. Terdapat lapisan mesopause
Bagian mesosfer yang berbatasan langsung dengan termosfer adalah lapisan mesopause.

Lapisan Termosfer

Setelah adanya lapisan mesosfer, terdapat lapisan yang lebih jauh dari mesosfer. Lapisan tersebut di kenal dengan nama termosfer. Letaknya sekitar 80 kilo meter sampai dengan 100 kilo meter dari permukaan bumi.

Anda pernah melihat aurora? Nah dari sinilah aurora yang indah tersebut terbentuk. Dari lapisan atmosfer bagian termosfer. Berikut adalah karakteristiknya :

a. Kemunculan aurora
Pada lapisan ini terkenal dengan adanya proses ionisasi pada atom atom serta molekulnya. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai reaksi yang menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah electron yang menghasilkan cahaya berwarna warni di angkasa seperti proses terjadinya pelangi yang memberikan warna-warna yang indah. Cahaya tersebut akan sangat nampak di daerah kutub utara dan selatan, yang di kenal dengan nama aurora.

b. Keadaan suhu dan temperature
Kondisi suhu dan temperature pada lapisan ini berkisar antara 40⁰ celcius sampai dengan 1.232⁰ celcius

Lapisan Ionosfer

Kemudian setelah keberadaan ionosfer, terdapat lapisan yang berjarak dari permukaan bumi sekitar 100 kilo meter sampai dengan 800 kilo meter. Pada lapisan inilah semua atom dan molrkul udara yang ada mengalami proses ionissasi. Itulah mengapa lapisan ini di sebut dengan lapisan ionosfer. Berikut adalah karakteristiknya :

a. Bermuatan listrik
Lapisan ionosfer terjadi banyak sekali proses ionisasi. Hal ini menyebabkan lapisan ini bermuatan listrik akibat adanya proses dan kegiatan ionisasi.

b. Adanya pemantulan Gelombang radio
Pada lapisan ionosfer terjadi proses pemantulan gelombang radio yang berasal dari bumi. Gelombang tersebut berisi antara lain gelombang panjang dan gelombang pendek yang berada di sub lapisan Kennelly dan Appleton. Berkisar dari permukaan bumi sekitar 100 kilo meter sampai dengan 400 kilo meter.

Sub bagian lapisan ionosfer :
1. Lapisan Kennelly Heavyside atau di kenal dengan lapisan E yang berada pada ketinggian 100 kilo meter sampai dengan 200 kilo meter dari permukaan bumi
2. Lapisan Appleton atau biasa di kenal dengan lapisan F yang berada pada jarak 200 kilo meter sampai dengan 400 kilo meter dari permukaan bumi
3.  Lapisan Atom yang berada pada jarak 400 kilo meter sampai dengan 800 kilo meter.

Lapisan Eksosfer

Inilah pelindung atau lapisan atmosfer terakhir yang menyelimuti bumi.  Lapisan eksosfer, menjadi lapisan atmosfer paling jauh dari bumi yang memiliki rentang jarak antara lain 800 kilo meter sampai dengan 3.260 kilo meter. Di lapisan inilah mulai terjadi banyak interaksi dan hubungan antara gas-gas yang ada di dunia luar bumi, serta gas-gas yang membentuk atmosfer bumi. Karena jaraknya yang teramat jauh dari permukaan bumi, maka kekuatan gaya gravitasi bumi juga rendah.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai lapisan-lapisan atmosfer. Dan selain lapisan-lapisan atmosfer, terdapat beberapa kandungan gas di lapisan atmosfer.
Berikut adalah penjelasannya :

Kandungan Gas Atmosfer
Pada lapisan atmosfer bumi, bumi memiliki gas dengan kandungan gas yang terkandung di lapisan atmosfer. Kandungan gas di bumi ini yang akan membantu melindungi lapisan atmosfer.
Berikut adalah penjelasan mengenai kandungan gas di bumi :

1. Kandungan Gas
Bumi yang sekarang ini di tempati memiliki kandungan gas, antara lain :
- Gas nitrogen dengan kadar 78,17 %
- Gas oksigen (O2) sebesar 20,97 %
- Gas argon sebesar 0,9 %
- Gas karbon dioksida (CO2) sebanyak 0.0357 %
- Uap air dan beberapa gas pendukung lainnya yang memiliki kadar lebih rendah.

2. Komposisi penyusunan atmosfer
Sebenarnya apa sajakah gas gas yang menyusun atmosfer? Bagaimana bisa ia bekerja dengan baik dalam menjaga bumi kita ini? Berikut adalah komposisi yang di butuhkan untuk menyusun sebuah atmosfer bumi :
- Nitrogen (gas yang paling banyak berada di bumi)
- Oksigen (gas yang paling di butuhkan oleh manusia)
- Argon (gas yang banyak di gunakan sebagai pengisi lampu)
- Air (komponen yang paling banyak di bumi)
- Ozon (lapisan yang melindungi makhluk hidup dari bahaya radiasi sinar ultraviolet)
- Karbon doksida (gas yang paling di butuhkan oleh tumbuhan)

Temperature of Inner Core

Suhu Inti Bumi Ternyata Menyaingi Permukaan Matahari

      Halo Sobat dimanapun kalian berada, kali ini kita akan bicara soal bumi yang kita huni selama ini. Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki kesamaan dengan matahari lho. Sedikit tentang bumi kita, kita tahu bahwa bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet dari matahari, yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari susunan tata surya kita. Istilah lain dari planet kita yaitu dunia atau planet biru, ada juga yang menyebutnya gaia.

     Bumi memiliki lapisan-lapisan yang menyusun bagian-bagian dari bumi itu sendiri. Bagian bumi terdiri dari kerak bumi, selimut bumi (bagian atas dan bawah), inti luar dan yang terakhir inti dalam. Inti bumi adalah sebuah bola besi padat sebesar ukuran bulan yang dikelilingi oleh lapisan luar inti bumi yang dinamis yang terdiri dari paduan besi-nikel cair. Di masing-masing lapisan memiliki suhu yang berbeda. Pada permukaan suhu yang ada berasal dari cahaya matahari. Untuk selimut suhunya mencapai 2000-3000 derajat celcius.

     Semakin kedalam menuju inti suhunya semakin meningkat. Pada bagian inti terdapat dua bagian yaitu inti luar berupa cairan dan bagian dalam berupa padatan. Pada bagian luar suhunya mencapai 3800 derajat celcius atau lebih. Sedangkan pada Inti, menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 1990-an dilakukan dengan cara mengukur ‘kurva leleh’ besi, dan menyarankan bahwa inti bumi memiliki suhu 5.000 °C.

     Para peneliti telah menetapkan bahwa suhu inti bumi ternyata hampir 1.000 °C lebih panas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dengan suhu ini, menjadikan inti bumi sama panasnya dengan permukaan matahari yang berapi-api. Penelitian terbaru mengatakan bahwa suhu inti bumi adalah 6.000 °C, jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 5.000 °C. 

     Percobaan itu menggunakan sinar-X untuk meneliti perilaku kristal besi dan menempatkan sampel besi di bawah tekanan yang ekstrim, dari situ peneliti mampu meneliti bagaimana kristal besi meleleh. Tes penelitian terbaru, menggunakan salah satu sumber intens di dunia X-ray yang terletak di Fasilitas Radiasi Synchrotron Eropa, disana tim peneliti mampu menciptakan tekanan yang sama skalanya dengan tekanan inti bumi.

Gambar lapisan-lapisan Bumi

     Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa bumi kita dikatakan sama dengan matahari. Sama disini hanya pada segi suhu kok ga semuanya, jadi jangan salah paham dulu yaa hehe.:D.

Sunday, November 13, 2016

Geomagnetic Fields

Pengaruh Medan Magnet Bumi

     Halo kawan-kawan, kalian pasti tidak asing lagi kan dengan namanya magnet. Sebuah magnet pasti memiliki medan disekitarnya, yang biasa kita sebut medan magnet. Suatu medan yang dibentuk dengan menggerakan muatan listrik (arus listrik) yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. (Putaran mekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik; inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet "permanen"). 

     Seorang fisikawan Inggris bernama Sir William Gilbert menganalogikan bumi sebagai dipole magnetik raksasa dalam bukunya yang berjudul “de magnete”. Pernyataan ini menjadi cikal bakal dipelajarinya suatu teori bernama geomagnet atau kemagnetan bumi. Selanjutnya Gilbert mengatakan bahwa bumi adalah sebuah magnet raksasa dengan sebuah kutub magnet utara dan sebuah kutub magnet selatan.

     Penjelasan kemagnetan bumi (geomagnetism) terjadi karena adanya arus listrik di dalam inti bumi yang berbentuk cair dan mudah bergerak. Pergerakan bumi menimbulkan pergerakan relatif dari ion-ion di dalam materi. Ion-ion yang bergerak itu menimbulkan arus listrik dalam inti bumi dan arus yang berputar menimbulkan medan magnet disekitarnya.

     Bumi terbagi atas lapisan inti-dalam yang padat dan diatasnya adalah lapisan inti-luar yang cair. Dari segi kandungan kimia, kandungan bagian inti bumi adalah paduan besi-nikel. Struktur bumi dapat dijelaskan dari faktor suhu dan tekanan. Pada inti bumi, panas yang ditimbulkan oleh peluruhan radioaktif akan melelehkan batuan. Tekanan tinggi, sebaliknya akan cenderung memadatkan batuan. Dengan demikian, walaupun pada inti-dalam suhunya paling tinggi, mencapai 3.000 derajat Celcius, tekanan dari lapisan batuan diatasnya lebih kuat pengaruhnya sehingga inti-dalam berwujud padat. Di lapisan inti-luar, tekanan lapisan batuan diatasnya tidak cukup tinggi untuk mengimbangi kekuatan faktor suhu sehingga dihasilkan wujud cair.


     Menurut Gillbert, sifat magnet bumi ditimbulkan karena adanya arus listrik di lapisan inti luar. Seperti pernyataan di atas, lapisan inti-luar berwujud cair. Suhu permukaan cairan inti-luar yang bersentuhan dengan inti-dalam jauh lebih tinggi daripada lapisan cairan inti-luar yang bersentuhan dengan mantel. Akibatya, seperti memanaskan air, akan terjadi arus konveksi cairan pada inti-luar dan arus konveksi ini menimbulkan arus listrik. Arus listrik inilah yang menimbulkan sifat magnet bumi (Irwan Suhanda, 2013). 


Source : geomagnetic field
Tahukah kalian apa sih pengaruh dari medan magnet bumi ini. Ada banyak sekali hal yang berkaitan dengan medan magnet ini. Beberapa pengaruh medan magnet bumi :

a. Sebagai pelidung dari sinar kosmis
     Magnetosfera merupakan perisai Bumi terhadap partikel-partikel dari Matahariyang dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup di Bumi. Partikel-partikel yangdatang ke arah Bumi dihadang oleh magnetosfera sehingga terkungkung di dalam medanini. Daerah tempat terkungkungnya partikel-partikel tersebut dinamakan Sabuk VanAllen (Van Allen Belts).

b. Sebagai penunjuk arah bagi migrasi hewan

          Kehidupan makhluk hidup di bumi dipengaruhi oleh medan magnet bumi. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa, atau menghindari musuh.

c. Mempengaruhi arah jarum kompas 
          Dari hari ini timbul pertanyaan, apakah jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara-selatan? Jawabannya ternyata “tidak selalu”. Kutub magnet bumi tidak sama dengan kutub geografis bumi.
Medan magnet bumi yang digambarkan dengan gari putus-putus itu ternyata arahnya berbeda-beda di tiap tempat di muka bumi ini. 

d. Sebagai sarana pendeteksi terjadinya gempa bumi bagi hewan 
       Penelitian yang dilakukan di Cina telah mengindikasikan bahwa pengakuan dari perilaku binatang yang tidak biasa dengan cara yang sistematis dapat memimpin dan digunakan, bersama dengan metode lain, sebagai sarana untuk memprediksi besar dan gempa bumi yang berpotensi merusak. Perubahan Electromechanic yang terjadi sebelum terjadinya gempa bumi yang besar dapat dirasakan oleh hewan tertentu dan disaring, lalu secara naluriah ditafsirkan. Jadi binatang mungkin memiliki sarana dan kepekaan untuk memilah dan membedakan yg menandakan sinyal mengancam datangnya dari sebuah gempa bumi, sehingga mengaktifkan sebuah pola perilaku untuk bertahan hidup.

Saturday, November 12, 2016

What is Dark Matter?

Dark Matter (Materi Gelap)

        Halo teman-teman!! Lama tidak jumpa yaa. Sudah 2 tahun yang lalu terakhir posting di blog, berhubung keingetan tentang blog jadinya buka lagi deh hehe :). Kali ini kita akan membahas sesautu yang masih menjadi hal yang dicari kejelasannya oleh para ilmuwan dunia. Aku akan memberikan sedikit penjelasan apa sih dark matter (materi gelap) itu?. Menurut NASA dengan memikirkan pada model secara teoritis tentang komposisi alam semesta yang merupakan gabungan dari pengamatan secara kosmologis, para ilmuwan telah menjabarkan komposisi dari alam semesta yang terdiri dari ~68% energi gelap, 27% materi gelap, dan sisanya yaitu ~5% materi normal (bintang, planet, asteroid, dll).
        Penelitian lebih lanjut bahwa materi gelap bukan berasal dari kita. Pertama, gelap yang berarti bahwa tidak dalam bentuk bintang dan planet yang kita pelajari. Pengamatan menunjukkan bahwa ada terlalu sedikit materi yang terlihat di alam semesta untuk membentuk 27% yang dibutuhkan untuk pengamatan. Kedua, tidak dalam bentuk awan gelap dari materi normal, materi terbentuk dari partikel yang disebut baryon.
     Kita tahu ini karena kita akan mampu mendeteksi awan baryonik oleh penyerapan radiasi melewati awan tersebut. Ketiga, materi gelap tidak memiliki antimateri, karena kita tidak melihat sinar gamma yang unik yang dihasilkan ketika antimateri melenyapkan materi. Akhirnya, kita bisa mengesampingkan besar galaksi berukuran lubang hitam atas dasar berapa banyak lensa gravitasi yang kita lihat. 
        Konsentrasi tinggi belokan materi cahaya yang melintas dekat mereka dari benda jauh, tapi kami tidak melihat cukup bukti  untuk menunjukkan bahwa benda-benda tersebut untuk membuat 25% kontribusi materi gelap yang diperlukan.

source : https://www.insidescience.org/sites/default/files/dark-matter-top_0.jpg
source : https://www.insidescience.org/sites/default/files/dark-matter-top_0.jpg
      Pertanyaan tentang adanya materi gelap mungkin tampak tidak relevan dengan keberadaan kita di bumi. Akan tetapi, ada atau tidaknya materi gelap ini dapat menentukan takdir terakhir dari alam semesta. Kita mengetahui bahwa sekarang alam semesta mengalami pengembangan karena cahaya dari benda langit yang jauh menunjukkan adanya pergeseran merah. Banyaknya materi biasa yang terlihat di alam semesta tidaklah cukup untuk membuat gravitasi menghentikan pengembangan, dan dengan demikian pengembangan akan berlanjut selamanya tanpa adanya materi gelap. Pada prinsipnya, jumlah materi gelap yang cukup di alam semesta dapat menyebabkan pengembangan alam semesta berhenti, atau kebalikannya (yang akhirnya membawa kita pada Big Crunch). Pada praktiknya, sekarang banyak anggapan bahwa gerakan-gerakan alam semesta didominasi oleh komponen lainnya, energi gelap.