Tampilkan postingan dengan label pelajaran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pelajaran. Tampilkan semua postingan

Jumat, 06 September 2013

Tipe Penyebaran Flora dan Fauna di Indonesia

"Dibatasi oelh gari Weber dan Wallace"
Pembagian flora dan fauna dimulai setelah gletser mencair, sebab sebelum gletser mencari, bumi masih satu bulatan utuh, setelah gletser mencair, lekukan-lekukan di bumi mulai diisi dengan air
Ada 3 tipe penyebaran flora dan fauna di Indonesia, yaitu:

1. Barat
Wilayah : Sumatra, Jawa, Kalimantan
Fauna  : Gajah, Banteng, Badak bercula satu, Burung Elang, Buaya, Kijang
  • Ciri-ciri:
    -Kebanyakan mamalia
    -Kebanyakan berkaki empat
    -Hewannya besar-besar dan gemuk
Flora  : Jati, Meranti, Kruwing, Mahoni, Pepaya, dll
  • Ciri-ciri:
    -Tumbuhannya tinggi-tinggi
    -Daunnya lebar-lebar
    -Berdaun lebat dan tebal

2. Tengah
Wilayah : Sulawesi, Maluku, NTT
Fauna  : Kukus, Biawak, Komodo, Kura-kura, Burung Maleo, Kera, Anoa
  • Ciri-ciri:
    -Hewannya endemik
    -Kebanyakan terdiri dari hewan langka
    -Rupa hewannya indah dan unik
Flora : Eboni, Anggrek Serat, Lontar, Ajan, Cempaka hutan kasar, Longusei
  • Ciri-ciri:
    -Akarnya kuat
    -Kebanyakan tanamannya tumbuh melilit
    -Pohonnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek

3. Timur
Wilayah : Pulau Papua dan sekitarnya
Fauna  : Kangguru, Biawak, Kura-kura, Walaby, Burung Cendrawasih
  • Ciri-ciri:
    -Hewannya kecil
    -Kebanyakan berkaki dua
Flora  : Eucalyptus, Matoa, Hutan Bakau, Agatis Alba, Sagu, Nipah

Senin, 25 Februari 2013

Jenis-jenis Tanah di Indonesia



Beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia:
1. Tanah Organik
Disebut juga tanah gambut atau tanah organosol atau juga histosol, terbentuk tatkala bagian-bagian tumbuhan yang luruh terhambat pembusukannya, biasanya di lahan-lahan berawa, karena kadar keasaman yang tinggi atau kondisi anaerob di perairan setempat.; oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi, volume gambut di seluruh dunia diperkirakan sejumlah 4 trilyun m³, yang menutupi wilayah sebesar kurang-lebih 3 juta km² atau sekitar 2% luas daratan di dunia, dan mengandung potensi energi kira-kira 8 miliar terajoule banyak ditemukan di Sumatera, Kaliamantan dan Papua. Cocok untuk perkebunan

2. Tanah Grumusol
tanah yang terbentuk dari material halus berlempung. Jenis tanah ini berwarna kelabu hitam dan bersifat subur. Ada di daerah Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara dan Maluku

3. Tanah Latosol
Tanah yang banyak mengandung zat besi dan aluminium.Tanah ini sudah sangat tua sehingga kesuburannya rendah. Warna tanahnya merah hingga kuning sehingga sering disebut tanah merah. Pembentukannya berasal dari batuan beku, sedimen dan metamorf(yang sudah lama lapuk) cocok untuk palawijaya, tetapi penggunaannya dapat menjadi sawah apabila tersedia banyak air.

4. Tanah Andosol
Tanah yang berasal dari abu gunung api. Tanah andosol terdapat di lereng-lereng gunung api, contohnya di lereng gunung merapi, lereng gunung semeru, lereng gunung Krakatau, dll, selain abu vulkanik, rupanya tanah ini dipengaruhi oleh tuff. Penggunaan lahan biasanya dijadikan pertanian sayuran dan perkebunan.

5. Tanah Aluvial
Tanah yang berasal dari endapan lumpur halus atau material halus hasil dari pengendapan sungai, biasanya ditemukan di daerah dataran rendah dan di daerah sepanjang sungai, misalnya dekat sungai Bengawan Solo, sungai Mahakam, Sungai Musi, dll.

6. Tanah Podsol
Tanah yang teksturnya berupa pasir, kandungan bahan organiknya tidak banyak dan tidak sedikit(tetapi tetap cukup subur) Tanah ini terbentuk dari lapuknya batuan induk akibat pengaruh panas. Dapat ditemukan di sepanjang sungai-sungai besar Sumatera, Kalimantan dan Irian



Silahkan baca Juga:
White Hole, lubang pemberi material dari antahberantah
Galaksi Antannae, galaksi mirip serangga Antannae
Galaksi Komet, galaksi yang menelantarkan bintang-bintangnya
Materi Gelap, materi penyusun alam semesta
5 Pulau Unik Alami di Indonesia
5 Kerusakan Bumi Akibat Benda Langit

Dari Blog Lain :
Dewi Venus, penguasa Jumat
Merkurius, dewa pencipta lira
Isi Surat Perintah 11 Maret
Kota Smirna, kota yang fanatik pada Roma
5 Penyakit Ganas yang Hampir Tanpa Tanda
5 Mahkluk Mitos/Mitologi
Burung Dendang Air
Semua Dipanggil Sedikit yang Dipilih

Sabtu, 23 Februari 2013

3 Faktor Penyebab Gempa (alami)


3 Faktor Penyebab Gempa (alami)
1. Gempa Tektonik
Gempa yang terjadiakibat pergerakan tektonik (retakan dan patahan) secara mendadak. Hal ini terjadi apabila terjadi pergeseran di dalam lempeng-lempeng tektonik, sebagian besar gempa di muka bumi terjadi akibat aktivitas tektonik. Apabila terjadi di bawah laut, maka akan menimbulkan gelombang berkecepatan kira-kira 800 km/jam.

2. Gempa Vulkanik
Gempa yang terjadi akibat aktivitas vulkanisme yang biasanya juga diiringi meletusnya gunung berapi, getarannya cenderung tidak lebih kuat daripada gempa tektonik dan area yang terkena gempa hanya di sekitar gunung berai tersebut.

3. Gempa Runtuhan
Gempa yang terjadi akibat runtuhnya tanah yang di bawahnya terdapat banyak rongga-tongga, misalnya di daerah kapur yang banyak terdapat gua-gua dan sungai bawah tanah, dan daerah pertambangan atau penggalian bahan tambang

Minggu, 20 Januari 2013

5 Kerusakan Bumi akibat Tabrakan Benda Langit

5 Kerusakan bumi yang dashyat oleh tabrakan benda-benda langit ini akan sangat mencengangkan kalian! Ukuran kerusakannya sangat parah dan dahsyat padahal di luar angkasa ukuran-ukuran benda langit yang bisa saja menghantam bumi banyak yang jauh lebih besar dari yang telah menghantam bumi, btw ini dia hasil pencarian yang kutemukan tentang kerusakan bumi oleh tabrakan benda langit

1.  Ledakan Tunguska
Tidak meninggalkan jejak kawah atau lubang besar semacamnya, ledakan ini terjadi di Tunguska River, Rusia tanggal 30 Juni 1908 yang mengakibatkan rusaknya jutaan pepohonan, ledakannya seribu kali lebih kuat dari bom atom Hirosima dan Nagasaki, tetapi tidak ada sisa-sisa yang bisa diteliti di TKP selain pohon yang terbakar, pernyataan beberapa saksi dan orang-orang yang pingsan mendadak di sekitarnya bahkan sampi beberapa kilometer dari TKP.
Btw, katanya sih ini alien(selalu aja jadi dugaan pertama!) trus ada yang bilang ini black hole yang melintasi tata surya kita, ada juga yang bilang tabrakan dari antimateri dan semacam materi gelap, ada yang bilang ini white hole.

2. Meteor Creater
Sekitar 49.000 tahun lalu, sebuah benda langit berukuran 150 kaki dan berat kurang lebih 300.000 ton (berarti ledakannya setara dengan 20 juta TNT) dan partikel utama benda ini adalah nikel dan besi, mungkinkah ini sebuah planet?? Tabrakan meteor ini dapat dilihat 55 km sebelah timur Flasgaff, Arizona USA dinamakan kawah Barringer.

3. Bosumtwi Ghana
Sekitar 30 km di sebelah tenggara kota Kumasi, Ghana. Tabrakan ini terjadi sekitar 1,3 juta tahun lalu dan lubang ini diisi oleh air hujan sehingga membentuk sebuah danau yang indah dan dipercaya menjadi tempat bagi jiwa yang mati untuk menghadap Tuhannya

4. Chicxulub Mexico
Berdiameter 107km, sebuah benda langit menabrak bumi 65 juta tahun yang lalu dan berkekuatan 100 teraton TNT, tentunya mengakibatkan tsunami super besar dan gempa super dahsyat, nggak tahu asteroid atau komet, tetapi beberapa partikel yang ditemukan adalah nikel, jadi nggak mungkin kalau komet, soalnya kan komet itu partikel utamanya gas dan jarang ada nikel. Trus apaan ya? Planetkah? atau satelit alami bumi yang lain?

5. Danau Mistastin
Lokas : Labrador, Kanada danau indah ini ternyata hasil dari tabrakan meteor sekitar 4 milyar tahun lalu dan perlahan-lahan diisi air dan kehidupan mulai tumbuh di sekitarnya. Ukurannya kurleb 28 km


by  : Kristina Andita P.Kaaro


Silahkan baca Juga:
White Hole, lubang pemberi material dari antah berantah
Galaksi Komet, galaksi yang menelantarkan bintang-bintangnya
Materi Gelap, materi penyusun alam semesta
5 Pulau Unik Alami di Indonesia
Katai Coklat, bintang yang lebih dingin dari suhu ruangan
Komet, Lintang Kemukus yang Menghiasi Langit
Galaksi Omega Centauri, penuh dengan bintang tua redup

Dari Blog Lain :
Isi Surat Perintah 11 Maret
Kota Smirna, kota yang fanatik pada Roma
5 Penyakit Ganas yang Hampir Tanpa Tanda
5 Mahkluk Mitos/Mitologi
Burung Dendang Air
Semua Dipanggil Sedikit yang Dipilih
Mengenal Kalender Masehi(tahun kelahiran Tuhan kita) dari Zaman Romawi Kuno

Minggu, 13 Januari 2013

Galaksi Magellan, galaksi muda dari abad ke 4

Pengertian Nebula(Galaksi) Magellan
Lebih sering dikenal dengan nama awan Magellan yang dibagi menjadi 2, yaitu awan Magellan besar dan awan Magellan kecil, sesungguhnya awan Magellan juga merupakan sebuah dwarf galaksi yang mengorbit pada galaksi kita, Bimasakti, ukuran mereka adalah 14,000 tahun cahaya dan 7,000 tahun cahaya
Jarak antara awan Magellan besar dan awan Magellan kecil dari Bimasakti adalah 160.000 tahun cahaya, bahkan para ilmuwan pun saling bertukar pendapat tentang hal ini dan menganggap awan Magellan tidak mengorbit ke galaksi Bimasakti dan kecepatan mereka berdua terlalu cepat untuk mengorbit ke galaksi Bimasakti, tetapi gravitasi mereka mempengaruhi beberapa bagian Bimasakti.

Sejarah Magellan
Kenapa disebut sebagai awan Magellan? Karena awan Magellan kaya akan gas tetapi miskin akan bahan logam dan unsure-unsur pembentuk planet serta bintang, awan Magellan bisa dikatakan galaksi yang masih dalam proses, tetapi setidak-tidaknya mereka memiliki helium dan hydrogen yang sebesar Bimasakti sebagai salah satu bahan bakar bintang, bahkan mulai dari awal pengamatan, galaksi Magellan memiliki formasi bintang yang lebih aktif daripada di Bimasakti.
Al Sufi merupakan astronom dari Persia yang pertama kali menemukan galaksi Magellan di tahun 964 yang dia tulis dalam buku yang berjudul “Book of Fixed Stars”
Awan Magellan besar terbentuk dari salah satu bintang yang meledak (mengalami supernova) pada abad ke 4 yaitu SN 1987 A dan merupakan cahaya yang sangat terang pada abad itu.
Awan Magellan kecil merupakan sebuah pendapat dari astrophysicists D. S. Mathewson, V. L. Ford dan N. Visvanathan yang menyatakan bahwa kemungkinan dari supernova SN 1987 A di abad ke 4 itu telah pecah menjadi 2 bagian dengan salah satu bagiannya lebih kecil dari yang lain, hal ini didasari dari adanya keterkaitan dan konektivitas antara awan Magellan besar dan awan Magellan kecil, simplenya kedua galaksin/nebula ini saling berinteraksi dengan aktif bahkan bergerak bersamaan.
Pada tanggal 4 Agustus 2010, para ilmuwan berhasil mengambil gambar tiga dimensi dari ledakan sebuah bintang di galaksi Magellan besar
Tanggal 18 April 2012, para astronom dan ilmuwan mengatakan bahwa di sekitar matahari tidak ditemukan adanya materi gelap, atau lebih tepatnya sebuah bukti adanya materi gelap, tetapi mereka menduga bahwa dari bentuk dan kandungan unsure-unsur di galaksi Magellan, di galaksi inilah banyak didapati materi gelap.
Baru-baru ini tanggal 10 Januari 2013, sebuah uji coba pengambilan gambar beresolusi tinggi dari galaksi Magellan besar diadakan oleh ESO dan hasilnya luar biasa bagus sehingga gambar ini dapat digunakan untuk mempelajari lebih detail tentang Magellan.

oleh : Kristina Andita P.Kaaro


Silahkan baca Juga:
White Hole, lubang pemberi material dari antah berantah
Galaksi Komet, galaksi yang menelantarkan bintang-bintangnya
Materi Gelap, materi penyusun alam semesta
5 Pulau Unik Alami di Indonesia
5 Kerusakan Bumi Akibat Benda Langit
Katai Coklat, bintang yang lebih dingin dari suhu ruangan
Komet, Lintang Kemukus yang Menghiasi Langit
Galaksi Omega Centauri, penuh dengan bintang tua redup

Dari Blog Lain :
Isi Surat Perintah 11 Maret
Kota Smirna, kota yang fanatik pada Roma
5 Penyakit Ganas yang Hampir Tanpa Tanda
5 Mahkluk Mitos/Mitologi
Burung Dendang Air
Semua Dipanggil Sedikit yang Dipilih
Mengenal Kalender Masehi(tahun kelahiran Tuhan kita) dari Zaman Romawi Kuno

Senin, 07 Januari 2013

3 Cara Mendapatkan Status Sosial

Status social itu apa sih? Status social adalah kedudukan seseorang di hadapan masyarakat, menurut Ralph Linton, ada tiga cara memperoleh status social

Ascribed Status
Kalau yang ini, mudah sekali, karena status social telah didapatkan sejak lahir, hanya perlu mempertahankannya, tetapi pada intinya dan penerapannya dalam kehidupan, status social yang merupakan bawaan dari orang tua, akan tetap melekat, misalnya anak dari seorang raja akan mendapat status sebagai pangeran.

Achieved Status
Cara yang kedua untuk memperoleh status social adalah dengan berusaha dan kerja keras, serta berdoa tentunya, untuk memperoleh status social melalui cara ini maka dibutuhkan kemauan yang keras dan berdoa, contohnya untuk menjadi sarjana, makan diperlukan perjuangan keras melewati bangku kuliah.

Assigned Status
Cara yang ketiga ini tergantung pada keberuntungan dan jasa yang telah kamu lakukan

posted from Bloggeroid

Kamis, 27 Desember 2012

Pengertian Protista Mirip Tumbuhan

Pengertian Protista Mirip Tumbuhan
Protista mirip tumbuhan juga sering dikenal dan disebut sebagai Alga yang memiliki berbagai macam warna. Alga adalah tumbuhan yang biasa hidup di air, (tawar maupun asin, tetapi kebanyakan ditemukan di laut) mengapa bisa beraneka macam warna? Hal ini disebabkan oleh berbagai pigmen yang dimiliki oleh Alga, pigmen ini menghasilkan berbagai macam warna yang tampak di permukaan tubuh Alga, sesuai dengan kebutuhannya, misalnya warna hijau dari pigmen klorofil untuk berfotosintesis dengan sinar matahari.

Ciri-ciri Alga
·         Tidak memiliki akar
·         Tidak memiliki batang
·         Tidak memiliki daun sejati
·         Di dalam selnya terdapat plastid (organel sel yang mengandung pigmen)

Jenis-jenis Alga
·         Alga Hijau (Chlorophyta)
Sesuai namanya, alga ini berwarna hijau karena memiliki pigmen klorofil, maka tempat hidupnya tentu harus ada sinar matahari, alga hijau hidup berkoloni, beberapa jenis alga hijau bersel banyak, tetapi tidak sedikit pula ditemukan alga hijau bersel tunggal
Contoh alga hijau : Volvox, Spygora Sp, Chorella Sp, Chlamydomonas Sp
·         Alga Biru  dan  Alga Merah
Well, penjelasannya digabung aja ya? Hehehe, soalnya kedua alga ini benar-benar mirip, yang membedakan Cuma warna pigmennya saja, tetapi fungsi kedua pigmen tersebut adalah sama, yaitu untuk membantu proses fotosintesis dengan menyerap gelembung cahaya, hal ini dikarenakan cahaya matahari yang masuk sangat sedikit.
 pigmen biruàfikosianin  pigmen merahàfokoeritin
·         Alga keemasan
Warna keemasan di alga ini dihasilkan dari karoten dan jenis alga ini dibagi menjadi 3, yaitu:
Ø  Alga hijau-kuning
Alga ini merupakan perpaduan dari 2 pigmen yaitu  pigmen hijauàklorofil  dan pigmen kuningàxantofil
Contoh : Vaucheria Sp
Ø  Alga coklat keemasan
Perpaduan dari 2 pigmen yaitu pigmen hijauàklorofil  dan  pigmen keemasanàkaroten
Contoh : Ochromonas Sp

Peranan Alga
·         Sumber bahan makanan tambahan
Contoh : Chorella Sp, Gellidium
·         Agar-agar
Contoh : Euchema spinosum
·         Menghasilkan zat kersik
Contoh : Navicula
·         Menghasilkan asam alginate
Contoh : Sargasum
·         Sebagai fitoplankton
Contoh : segala Alga bersel satu

Senin, 24 Desember 2012

Galaksi, Kumpulan Matahari yang Tersusun Indah oleh Tuhan

Pengertian dan sejarah penemuan galaksi

Galaksi berasal dari kata awal berbahasa Yunani yaitu galaxias, karena terbentuk bersamaan setelah Big Bang, maka umur galaksi rata-rata adalah 15 milyar tahun. Di luar angkasa, sebuah bintang tidaklah sendirian menyebrangi ‘lautan’ di langit, bagaimanapun juga, mereka selalu pergi berkelompok, bergerak bersama, dan saling terikat satu sama lain, besar atau tidaknya suatu galaksi, ditentukan oleh terjadinya Supernova di galaksi tersebut, sebab supernova juga berperan dalam hal perkembangan medium antar bintang.
Sebelum tahun 1924, kita para manusia belum mengenal adanya galaksi lain, meski sudah mengenal luar angkasa dengan baik, misalnya bintang, bulan, planet-planet terdekat dan tentang perputaran bumi terhadap matahari à dibuktikan dengan beberapa catatan cerita dan sejarah. Well, tetapi tampaknya ada beberapa orang yang telah berspekulasi mengenai adanya galaksi terlebih dahulu, sebut saja di tahun 1755, Immanuel Kant mengemukakan kemungkinan adanya galaksi lain seperti galaksi Bimasakti, tahun 1845 William Parsons membangun sebuah teleskop dan tara… menemukan galaksi dalam bentuk spiral dan mengkokohkan teori Immanuel Kant.
Nah, setelah tahun ditemukannya teleskop dengan lensa terkuat pada zaman itu, para peneliti mulai mengenali galaksi-galaksi dan mengerti bahwa satu galaksi bisa mengandung ratusan bahkan miliaran bintang, yah atau lebih simplenya, satu galaksi bisa mengandung miliaran matahari termasuk planet-planet yang mengelilinginya seperti bumi kita tercinta ini dan segala lubang hitam serta komet, dan materi gelap.
Berkat teleskop di Mount Wilson, para ilmuwan di zaman itu juga sanggup mengetahui beberapa bentuk galaksi dan beberapa waktu kemudian manusia dapat meneliti dan mengetahui bintang-bintang lain yang jauh, sinar gamma yang berasal dari galaksi lain, dan galaksi terdekat dari galaksi Bima Sakti yang kira-kira sejauh 2 miliar tahun cahaya jauhnya dengan lensa yang jauh lebih kuat.
Bahkan kita para manusia bisa mengetahui bahwa galaksi kita ini diselubungi oleh corona, sebuah lapisan atmosphere yang berisi gas panas yang memiliki temperatur sekitar 100.000 derajat celcius, tapi nggak tahu lagi dengan galaksi lain, yah karena ini adalah gas, maka kalau bukan bantuan dari sinar ultraviolet dan sinar yang membantu lainnya, kita nggak  bakalan bisa tahu adanya corona

Tipe dan pembagian galaksi
Galaksi dibagi menjadi  secara garis besar dibagi menjadi 2 tipe, yaitu galaksi kerdil yang terdiri dari kira-kira sepuluh juta bintang dan galaksi raksasa yang terdiri dari kira-kira miliaran bintang.
Well, ini dia beberapa tipe galaksi secara agak lebih detail berdasarkan Sistem Klasifikasi Hubble secara visual:
·         Galaksi dibedakan secara eliptik
Sistem Klasifikasi Hubble membagi tipe-tipe galaksi berdasarkan tingkat ke elipsannya, mulai dari galaksi yang sepertu gugus bola hingga galaksi dengan tingkat ke elipsan tinggi
·         Galaksi dibedakan secara tidak berbentuk
Selain spiral dan eliptik, ada juga galaksi dalam wujud tidak jelas bentuknya sehingga tidak bisa digolongkan.
·         Galaksi dibedakan secara ‘spiral’
Spiral dibedakan menjadi 2, yaitu spiral dan spiral berbatang.
Galaksi spiral terdiri dari piringan berupa bintang dan materi antar bintang yang berotasi, serta gembung pusat yang terdiri dari bintang-bintang tua. Terdapat lengan spiral yang menjulur dari gembung pusat. Dalam sistem klasifikasi Hubble, galaksi spiral ditandai sebagai tipe S, diikuti huruf (a, b, atau c) yang menunjukkan tingkat kerapatan dari lengan spiral dan ukuran dari gembung pusat. Galaksi Sa memiliki lengan spiral yang kurang jelas dan membelit secara rapat, serta gembung pusat yang relatif besar. Sedangkan galaksi Spiral Berbatang memiliki lengan spiral yang terbuka dan gembung pusat yang relatif kecil.
Beda kan??

Kalau menurut pembagian lain sih begini:
·         Nature
Artinya pergerakan galaksi (inti dan semua yang bergerak mengikutinya) menjadi cukup teratur dan tenang salah satu contohnya adalah galaksi Bimasakti, beberapa galaksi yang memiliki ‘sifat’ nature, formasi bintangnya melaju lebih lambat untuk pasokan gas di masa yang akan datang
·         Nurture
Kebalikan dari Nature, galaksi dengan ‘sifat’ ini formasi bintangnya tidak teratur, pasokan gasnya cepat habis sehingga tidak akan bisa berkembang atau menghasilkan bintang baru, bahkan sering ada tabrakan di dalam galaksinya

Inti Galaksi
Nah, bumi kan mengelilingi matahari, kalau matahari kan mengelilingi inti galaksi, pertanyaannya adalah darimana galaksi mempunyai kekuatan? Nah, galaksi tentunya tidak memiliki inti yang kosong begitu saja, karena inti galaksi harus cukup kuat untuk menarik ratusan bintang-bintang menjadi satu, maka ditelitilah inti galaksi kita dan hasilnya mencengangkan!
Inti galaksi terdiri dari black hole, atau banyak supernova yang besar dan menggabung sehingga membentuk supermassive black hole, daya tarik dari black hole ini mempengaruhi bentuk galaksi lho! Makanya nggak semua galaksi berbentuk spiral, ada yang berbentuk seperti topi sombrero, mata kucing, dan lain-lain.
Well, menurutku(kurang terpercaya) tampaknya kalau inti galaksi adalah black hole, maka kita sebenarnya sedang dihisap seperti waktu mengeringkan air di bak mandi dengan membuka tutupnya, maka akan tercipta bentuk spiral seperti galaksi(bedanya cuma nggak bercahaya dan jauh lebih kecil) hehehe, cuma opini.

Cara Terbentuknya Galaksi
Galaksi yang kita ketahui sekarang adalah hasil pembentukan dari protogalaxy, atau galaksi purba yang berupa gas-gas kaya akan materi-materi pembentuk galaksi dan materi gelap.


Berdasarkan sumber-sumber terpercaya serta beberapa file memoryku dan opini(ditandai jelas yang mana opini yang mana bukan), ditulis oleh : Kristina Andita P. Kaaro
:)

Minggu, 23 Desember 2012

Supernova, Ledakan yang Menguntungkan

Pengertian Supernova
Supernova adalah sebuah ledakan bintang di galaksi sehingga menimbulkan buuaanyaak nova(reaksi katai putih saat menghisap energy dari bintang pasangannya), jadi namanya supernova, gitu simplenya. Nah, peristiwa ini menandai berakhirnya masa sebuah bintang, bintang yang kumaksud di sini adalah matahari, (segala benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri disebut bintang) bingung?
Setiap bintang yang kita lihat di malam hari adalah matahari, jadi sebanyak bintang yang kita lihat, maka kira-kira sebanyak itulah galaksi yang ada di luar sana, buanyak kan? Super banyak!
Bahkan tiap menit, ada supernova yang sedang terjadi di luar sana, mengamatinya memang sulit, dan bukankah ada ratusan bahkan milyaran bintang? Reaksi Supernova memang terjadi dalam waktu yang cukup lama, sebab usia bintang mencapai milyaran tahun, tetapi kan ada milyaran bintang juga di luar sana, di bimasakti (galaksi kita) saja supernova terjadi setiap 50 tahun sekali
Supernova terjadi pada saat sebuah bintang telah menjadi tua dan tidak mampu melanjutkan riwayat hidupnya, maka bintang tersebut akan mengalami gejolak atau ledakan di dalam intinya yang super panas sehingga materi-materi penyusunnya akan terpicu untuk semakin membesar akibat pengiriman helium ke permukaan bintang dan menyisakan materi besi di dalam inti bintang, nah, karena yang tersisa hanya besi, maka inti bintang tidak bisa melakukan fusi nuklir untuk menjadi atom yang lebih besar, sampai titik terakhir atau batas maksimal si bintang dan kemudian, perlahan-lahan gravitasi dalam bintang tersebut mulai rapuh, rusak dan akhirnya runtuh sehingga bintang tersebut tidak bisa mempertahankan gravitasinya lagi dan akhirnya meledak sehingga ratusan materi-materi penyusunnya tersebar dengan kecepatan luar biasa dan merusak medium antar bintang dan memicu terjadinya lubang hitam
Nah, sebenarnya reaksi seperti ini juga bisa dipicu oleh fusi nuklir   à saat dimana inti dari dua atom bergabung dan membentuk inti atom yang lebih besar

Ciri-ciri Supernova
Bintang menjadi sangat sangat sangat terang, berjuta-juta kali lebih terang daripada biasanya, berukuran lebih besar (membesar) dan tentunya lebih panas, hal ini adalah ciri-ciri beberapa minggu sebelum terjadinya ledakan bintang.


Guna Supernova
Supernova mampu memperkaya medium antar bintang akibat ledakan yang dihasilkannya dan materi-materi penyusun bintang yang ‘dikirim’ oleh ledakan tersebut, misalnya saja menghasilkan logam yang memberatkan awan-awan di sekitarnya, membuat planet baru dari sisa-sisanya, bumi saja kan terbentuk dari ledakan supernova.

Jenis Supernova
1.Berdasarkan spectrum:
-         Supernova Tipe Ia
Pada supernova ini, tidak ditemukan adanya garis spektrum Hidrogen saat pengamatan.
-         Supernova Tipe Ib/c
Pada supernova ini, tidak ditemukan adanya garis spektrum Hidrogen ataupun Helium saat pengamatan.
-         Supernova Tipe II
Pada supernova ini, ditemukan adanya garis spektrum Hidrogen saat pengamatan.
-         Hipernova
Supernova tipe ini melepaskan energi yang amat besar saat meledak. Energi ini jauh lebih besar dibandingkan energi saat supernova tipe yang lain terjadi.

2.Berdasarkan energinya :
-         Supernova Termonuklir (Thermonuclear Supernovae)
v Berasal dari bintang yang memiliki massa yang kecil
v Berasal dari bintang yang telah berevolusi lanjut
v Bintang yang meledak merupakan anggota dari sistem bintang ganda.
v Ledakan menghancurkan bintang tanpa sisa
v Energi ledakan berasal dari pembakaran Karbon (C) dan Oksigen (O)
-         Supernova Runtuh-inti (Core-collapse Supernovae)
v Berasal dari bintang yang memiliki massa besar
v Berasal dari bintang yang memiliki selubung bintang yang besar dan masih membakar Hidrogen di dalamnya.
v Bintang yang meledak merupakan bintang tunggal (seperti Supernova Tipe II), dan bintang ganda (seperti supernova Tipe Ib/c)
v Ledakan bintang menghasilkan objek mampat berupa bintang neutron ataupun lubang hitam (black hole).
v Energi ledakan berasal dari tekanan


Dikumpulkan dari berbagai sumber dan ditulis ulang oleh : Kristina Andita P. Kaaro

Sabtu, 22 Desember 2012

Energi Gelap

Energi gelap bukanlah energi jahat dari para penyihir di dalam beberapa cerita folklore, melainkan energy gelap yang akan kubahas ini berkaitan dengan terbentuknya dan pengisian alam semesta. Energi gelap menyusun sekitar 70 persen alam semesta dan beberapa teori mengusulkan kepadatan energi gelap dapat berubah seiring waktu.
Salah satu cara untuk menguji hipotesis dengan mengukur tingkat ekspansi dari waktu ke waktu yang harus meninggalkan rongga kosmik. Fluktuasi kuantum alam semesta awal menyebabkan variasi kepadatan materi primordial.
Berbeda dengan Materi Gelap, energy gelap adalah sebuah hipotesis ilmuwan tentang energi yang mengisi seluruh alam semesta dan memiliki tekanan negative yang super kuat…
Efek dari adanya tekanan negatif secara kualitatif serupa dengan memiliki gaya pada skala besar yang bekerja secara berlawanan terhadap gravitasi. Menggunakan efek seperti itu sekarang merupakan cara yang sering dilakukan untuk menjelaskan pengamatan mengenai pengembangan alam semesta yang dipercepat dan juga adanya bagian besar dari massa yang hilang di alam semesta.
Maka dimulailah penelitian di tahun 1998 yang dilakukan oleh High-Z SN Search Team pimpinan Dr. Brian Schmidt dan Supernova Cosmology Project (SCP) pimpinan Dr. Saul Perlmutter, Dua bentuk energi gelap yang diusulkan adalah konstanta kosmologi, suatu energi yang kerapatannya tetap dan secara homogen mengisi ruang, danquintessence, suatu medan dinamis yang kepadatan energinya dapat berubah dalam ruang dan waktu. Membedakan antara keduanya memerlukan pengukuran berketelitian tinggi dari pengembangan alam semesta untuk dapat mengerti bagaimana kecepatan pengembangan berubah terhadap waktu. Laju pengembangan ini bergantung pada parameter persamaan keadaan kosmologi.  radiasi kosmik gelombang mikro latar belakang, pelensaan gravitasi, usia alam semesta,nukleosintesis dentuman dahsyat, struktur kosmos berskala besar dan pengukuran dari parameter Hubble, dan juga pengukuran Supernova yang lebih baik. Semua elemen ini konsisten dengan model Lamda-CDM.
Supernova tipe Ia memberikan bukti paling langsung dari adanya energi gelap. Dengan mengukur kecepatan dari objek yang menjauh menggunakan pengukuran pergeseran merah, yang merupakan efek Doppler radiasi dari objek yang menjauh.
Jarak ke supernova dapat digambar terhadap kecepatan, dan inilah yang digunakan untuk mengukur sejarah pengembangan alam semesta. Pengamatan ini menunjukkan bahwa alam semesta tidak mengalami perlambatan, yang seharusnya akan terjadi pada alam semesta yang didominasi oleh materi, tetapi justru secara misterius mengalami percepatan. Pengamatan ini dapat dijelaskan dengan membuat postulat tentang adanya sejenis energi yang memiliki persamaan keadaan yang negatif, yaitu energi gelap.
Keberadaan energi gelap, dalam bentuk apapun, juga memecahkan masalah yang disebut "massa yang hilang". Teori nukleosintesis dentuman dahsyatmengatur pembentukan unsur-unsur ringan pada awal alam semesta, seperti helium, deuterium, dan litium. Teori struktur kosmos berskala besar mengatur pembentukan struktur alam semesta, bintang, kuasar, galaksi dan gugus galaksi.

Materi Gelap, Materi untuk Menyusun Alam Semesta

Sebelumnya izin minta gambar ya ke http://astronomi.us

Mungkin kamu belum pernah mendengar tentang materi gelap, materi gelap itu bukan rumus kimia atau catatan sejarah yang diblok pakai warna hitam. Bukan juga rangkain seri dari buku His Dark Material(agak-agak nyambung sih ceritanya), melainkan materi gelap yang akan dibahas ini berhubungan dengan terbentuknya alam semesta.
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, berbagai pengamatan menunjukkan bahwa adanya ketidakcukupan materi terpantau dalam alam semesta yang dapat digunakan untuk menjelaskan kekuatan gaya gravitasi antar dan intra galaksi. Hal ini kemudian memunculkan gagasan bahwa 90% materi alam semesta berupa materi gelap yang tidak memancarkan cahaya maupun berinteraksi dengan materi barion. Selain itu, asumsi bahwa alam semesta terdiri dari materi normal akan menghasilkan prediksi yang inkonsisten dengan hasil pengamatan.
Well, awalnya mungkin kamu akan mengira materi gelap adalah hal yang belum diketahui, memang sih materi gelap belum berhasil dipetakan, tetapi bukan sebuah hal yang belum diketahui, bingung?? Simplenya nih, materi gelap adalah materi yang tidak terdeteksi oleh radiasi(sinar matahari) tetapi dapat dibuktikan kehadirannya oleh adanya gravitasi.
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 prakteknya, sekarang banyak anggapan bahwa gerakan-gerakan alam semesta didominasi oleh komponen lainnya, energi gelap.
Tapi… meteri gelap akhir-akhir ini berhasil dipetakan lho! Well, beberapa ilmuwan pada tahun 2008 yang lalu menyatakan telah melihat reaksi yang terdeteksi oleh data statistic sehingga mereka berhasil memetakan materi gelap.
Dimana sih materi gelap ditemukan? Nggak jauh-jauh, para ilmuwan menemukan materi gelap di sekitar matahari(padahal jauh banget) dan dengan ditemukannya materi gelap ini, para ilmuwan mulai mengetahui bahwa materi gelap saling memusnahkan satu sama lain.

Minggu, 16 Desember 2012

Alat Lab (1)

1. Kalorimeter

Kalorimeter makanan adalah alat untuk menentukan nilai kalor zat makanan karbohidrat,protein, atau lemak.
Alat ini terdiri dari sebuah tabung kaca yang tingginya kurang lebih 19 cm dan garis menengahnya kurang lebih 7,5 cm. Bagian dasarnya melengkung ke atas membentuk sebuah penyungkup. Penyungkup ini disumbat dengan sebuah sumbat karet yang yang berlubang di bagian tengah. Bagian atas tabung kaca ini ditutup dengan lempeng ebonit yang bundar. Di dalam tabung kaca itu terdapat sebuah pengaduk, yang tangkainya menembus tutup ebonit, juga terdapat sebuah pipa spiral dari tembaga. Ujung bawah pipa spiral itu menembus lubang sumbat karet pada penyungkup dan ujung atasnya menembus tutup ebonit bagian tengah. Pada tutup ebonit itu masih terdapat lagi sebuah lubang, tempat untuk memasukkan sebuah termometer ke dalam tabung kaca. Tabung kaca itu diletakkan di atas sebuah keping asbes dan ditahan oleh 3 buah keping. Keping itu berbentuk bujur sangkar yang sisinya kurang lebih 9,5 cm. Di bawah keping asbes itu terdapat kabel listrik yang akan dihubungkan dengan sumber listrik bila digunakan. Di atas keping asbes itu terdapat sebuah cawan aluminium. Di atas cawan itu tergantung sebuah kawat nikelin yang berhubungan dengan kabel listrik di bawah keping asbes. Kawat nikelin itulah yang akan menyalakan makanan dalam cawan bila berpijar oleh arus listrik. Dekat cawan terdapat pipa logam untuk mengalirkan oksigen.

2. Neraca O’haus
Timbangan/neraca adalah alat yang dipakai melakukan pengukuran massa suatu benda. Timbangan/neraca dikategorikan kedalam sistemmekanik dan juga elektronik. Timbangan adalah suatu alat yang sangat penting keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari kita, dan hal ini diperhatikan oleh pemerintah dengan mendirikan Dinas Metrologi untuk mengelolanya. By “Timbangan Avery”
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membeli sebuah timbangan adalah linearitas timbangan, pelayanan purna jual, dukungan tenagateknisi yang banyak dan berpengalaman, suku cadang (spare part) selalu tersedia, karena ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kelanjutannya nanti.
Salah satu contoh timbangan adalah neraca pegas (dinamometer). Neraca pegas adalah timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat untuk menentukan massa benda yang diukurnya. Neraca pegas (seperti timbangan badan) mengukur berat, defleksi pegasnya ditampilkan dalam skala massa (label angkanya sudah dibagi gravitasi).
Persamaan matematis suatu neraca pegas dinyatakan dalam:
k * X = m * g
dengan
k = konstanta pegas
X = defleksi
m = massa
g = gravitasi
Neraca/timbangan dengan bandul pemberat (seperti yang terdapat di pasar ikan/sayur) menimbang massa. Biasanya menggunakan massa pembanding yang lebih kecil dengan lever (tuas) yg panjang. Mengikuti hukum tuas (persamaan momen).
m1 * g * L1 = m2 * g * L2
dengan
m1,m2 = massa benda pertama, massa benda kedua
L1,L2 = panjang tuas pertama, panjang tuas kedua
g = gravitasi
Neraca pegas menunjukkan angka yang berbeda di bumi dan bulan, atau di daerah yg gravitasinya berbeda. Timbangan bandul menunjukkan angka yg sama di mana pun, asal masih ada gravitasi untuk menggerakkan timbangan.

Senin, 10 Desember 2012

Sumber Pencemaran Tanah

Tanah merupakan lapisan terluar kerak bumi, pencemaran tanah adalah keadaan tanah yang telah tercemar oleh benda asing yang masuk ke dalam tanah seperti limbah ataupun bahan kimia yang berasal dari manusia ataupun mesin-mesin pabrik yang mengubah kondisi tanah, baik kesuburan, kekuatan tanah dan massa tanah
Selain itu menurut PP no 150 tahun 2000 disebutkan bahwa pencemaran tanah adalah  “Kerusakan tanah untuk produksi biomassa, adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah”
Ketika suatu zat yang berbahaya terjatuh/tertumpah ke atas tanah, maka akan ada 2 kemungkinan, yaitu: meresap masuk ke dalam tanah dan menguap ke udara yang dapat menimbulkan hujan asam yang juga berpengaruh pada tanah.
Dampak/akibat negatif dari zat-zat kimia ini akan dirasakan oleh manusia dan hewan secara:
1.     Langsung
Bau yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut dapat menimbulkan kerusakan serius di paru-paru dan bahkan juga bisa menimbulkan kerusakan di jaringan otak dalam yang parah
2.     Tidak langsung
Secara tidak langsung adalah saat ada tanaman yang bertahan hidup di atas tanah yang tercemar, tumbuhan ini tampak sehat jika dilihat sekilas, tetapi tumbuhan ini ternyata mengandung zat-zat kimia di dalam tubuhnya, yang jika dikonsumsi manusia, maka zat-zat yang ada di dalam tubuh tanaman tadi akan masuk ke dalam tubuh manusia dan menimbulkan beberapa penyakit seperti :  Kerusakan pada hati, gagal ginjal, radang pada usus, kerusakan lapisan mukus di lambung, dll
Penyebab pencemaran tanah adalah :
1.     Tumpahan minyak
Tumpahan minyak ini dapat berasal dari kendaraan tangki yang terguling atau bocor. Juga bisa dari jerigen minyak yang menetes, karena sedikit demi sedikit pun dapat menjadi bukit
2.     Penggunaan pestisida
Penggunaan pestisida memang bermanfaat, tetapi jika terlalu banyak, maka akan mencemari tanah dan pestisida tersebut akan terserap akar dan masuk ke dalam tumbuhan, sehingga tumbuhan tersebut menjadi racun saat dimakan manusia, selain itu, serangga yang terkena pestisida saat sedang bertelur, maka keturunannya akan kebal dengan pestisida tersebut, sehingga perlu pestisida yang lebih ampuh dan semakin meracuni tanah
3.     Limbah pabrik
Limbah pabrik dapat berupa bahan kimia yang berbentuk gas yang mengakibatkan hujan asam dan merusak kesuburan tanah, dapat juga berupa limbah cair sehingga dapat meracuni tanah
4.     Limbah domestik
Limbah domestik adalah limbah dari sampah rumah tangga/makanan-makanan yang dibuang sembarangan
5.     Bahan yang susah diuraikan
Plastik membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk dapat terurai dengan sempurna oleh mikroorganisme
6.     Limbah cair
Limbah cair yang dimaksudkan adalah limbah seperti tinja dan susu yang sudah basi.
7.     Ladang berpindah
Ladang berpindah dapat mencemari tanah, karena tiap kali membuka ladang, maka akan ada pembakaran hutan, dan setelah kesuburan tanah yang dipakai berkurang, maka akan ditinggalkan begitu saja, padahal butuh waktu ratusan tahun untuk menumbuhkan pohon-pohon dan mengembalikan kesuburan tanah
8.     Percobaan Nuklir
Nuklir merupakan bom yang sangat besar dan tentu saja memiliki ratusan bahan kimia yang berbahaya dan memberi dampak radiasi yang efeknya hampir tidak terlihat pada tumbuhan dengan mata telanjang.
Pencemaran tanah yang paling memberi kerugian besar bagi manusia adalah hilangnya kesuburan tanah atau menutupi tanah yang subur, sehingga akar tanaman tidak dapat menembus ke tanah yang subur. Juga jika ada bahan kimia berbahaya dalam tanah yang masuk ke tumbuhan.
Tetapi ada juga cara untuk menangani pencemaran-pencemaran tanah tersebut :
1.     Berhati-hati dan menjaga agar minyak/zat kimia apapun yang berbahaya tidak sampai tertumpah ke tanah
2.     Mengurangi penggunaan pestisida
3.     Penyaringan limbah pabrik agar zat-zat kimia yang berbahaya hilang
4.     Mengolah sampah dapur menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman
5.     Mengurangi penggunaak plastik dan memperbanyak daur ulang plastik, kaleng, besi, kaca dan bahan-bahan yang susah diuraikan oleh mikroorganisme
6.     Mengolah tinja, tinja dapat diolah menjadi gas yang setara dengan gas elpiji
7.     Menghapuskan kebiasaan ladang berpindah
8.     Mengurangi percobaan bahan kimia yang berbahaya/membuat tempat khusus untuk percobaan Nuklir atau zat semacamnya
Jadi, masih ada harapan bagi kita untuk menyelamatkan bumi dari pencemaran tanah.
Karena dengan tercemarnya tanah, berarti juga merusak bumi tempat kita tinggal, jika tanah di seluruh bumi telah rusak, maka sama saja dengan meracuni tubuh kita sendiri dan tanah memiliki peran penting untuk pertumbuhan.
Tanah juga berperan untuk menjaga dan memelihara siklus air, terutama siklus panjang yang berasal dari gunung hingga ke laut, jika tanah tercemar, berarti penyaring air juga tercemar, sehingga air tersebut juga ikut tercemar oleh bahan-bahan kimia yang ada di dalam tanah penyaringannya

Sumber Pencemaran Udara

Sumber-sumber pencemaran udara ada cukup banyak, diantaranya adalah:
1.     Kendaraan bermotor, kendaraan bermotor mengeluarkan asap yang mengandung banyak racun seperti karbon monoksida
2.     Barang yang mengandung CFC, barang tersebut bisa merusak ozon dengan sangat cepat
3.     Pabrik, pabrik mengeluarkan banyak sekali asap yang menganding berbagai macam gas-gas beracun dan menyesakkan pernafasan
4.     Kereta uap, kereta ini dapat berjalan dari uap pembakaran kayu atau batubara, memang nyaman tetapi menimbulkan banyak asap yang bisa mencemari lingkungan
5.     kebakaran hutan, penyebab kebakaran hutan cukup banyak, namun yang pasti, kebakaran hutan menimbulkan dampak yang sangat merugikan, selain hilangnya paru-paru dunia, asap yang ditimbulkan dapat membumbung jauh ke langit dan melubangi ozon
6.     Kapal Uap, kapal ini memiliki cara kerja yang sama seperti kereta uap, hanya saja ruang pembakarannya lebih besar dan banyak tungku yang digunakan sesuai dengan ukuran kapal yang memakainya
    7. Letusan gunung, asap dari letusan gunung-lah yang paling banyak dan mematikan dengan hawa panasnya, asap dari letusan gunung membumbung sampai atmosfer dan merusak ozon dengan panasnya yang luar biasa