BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, SELAMAT DATANG DI LIZA BLOG, BANYAK HAL MENARIK YANG BISA ANDA JUMPAI DISINI

Selasa, 11 Januari 2011

MEMBUKTIKAN PEMBIASAN MELALUI PRISMA ETHAFOAM PADA GELOMBANG MIKRO

A. Tujuan Percobaan

Membuktikan bahwa indeks bias prisma ethafoam yang didapatkan melalui gelombang mikro sama dengan teori.
Mengetahui dan memahami terjadinya pembiasan pada prisma ethafoam yang di isi butir-butir styrene.

B. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam percobaan ini adalah:
Satu set sistem optik Gelombang Mikro
Satu buah Adaptor
Butir-butir styrene
Satu buah Prisma ethafoam

C. Dasar Teori
Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang mikro adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Penelitian teoritis tentang radiasi elektromagnetik disebut elektrodinamik, sub-bidang elektromagnetisme.
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 meter – 1 mm atau frekuensi 300 Mhz – 300 Ghz. Seperti telah diketahui bahwa hubungan antara frekuensi dan panjang gelombang adalah: Panjang gelombang = Kecepatan merambat gelombang/ frekuensi.

Gambar 1.spektrum gelombang elektromagnetik
Sebuah gelombang elektromagnetik biasanya merambat lurus dan ketika melewati dua medium yang berbeda, arah dari perambatan gelombang berubah. Perubahan arah rambat ini disebut dengan pembiasan. Hukum pembiasan disebut juga hukum snellius. Ada dua hukum utama pembiasan, yaitu hukum I pembiasan dan hukum II pembiasan.
Hukum I Pembiasan menyatakan : “Sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar.”
Hukum II Pembiasan, menyatakan : “Jika sinar datang dari medium kurang rapat menuju medium lebih rapat maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal” .
Sekitar tahun 1621, ilmuwan Belanda bernama Willebrord Snell (1591 –1626)
melakukan eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut datang dengan sudut
bias. Hasil eksperimen ini dikenal dengan nama hukum Snell yang berbunyi :
- sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar.
- hasil bagi sinus sudut datang dengan sinus sudut bias merupakan bilangan tetap
dan disebut indeks bias.


Gambar 2 jalannya cahaya menurut hukum snellius


Hukum snellius untuk pembiasan tentang pembiasan ini ,dirumuskan dengan
n_(1 )sin θ_1= n_█( @2)sin θ_2.
Pada saat cahaya melewati satu medium ke medium yang lain, cahaya tersebut mungkin dipantulkan atau dibiaskan. Derajat pembelokkan cahaya tersebut tergantung pada sudut datang dan sifat-sifat medium. Indeks bias adalah ukuran seberapa banyak cahaya membengkok pada saat cahaya tersebut masuk ke medium dari ruang hampa. Tetapi indeks bias juga mengukur seberapa cepat cahaya merambat di medium.
Pada balok kaca, prisma dan lensa, berkas cahaya mengalami dua kali pembiasan. Pembiasan menyebabkan berkas sinar yang masuk pada balok kaca mengalami pergeseran saat keluar dari balok kaca tersebut. Pada prisma berkas cahaya mengalami deviasi atau penyimpangan dengan besar sudut deviasi yang bergantung pada sudut datang berkas cahaya dan sudut bias saat berkas cahaya itu keluar dari prisma tersebut.
Pada percobaan ini kami mencoba membuktikan indeks bias prisma ethafoam yang terdapat pada set alat gelombang mikro.
Prisma ethafoam adalah prisma yang terbuat dari bahan ethafoam. Bahan ethafoam adalah bahan yang mempunyai daya apung tinggi dan dapat menyerap air. Selain itu prisma ethafoam juga mempunyai sifat menyerap seluruh gelombang elektrromagnetik yang dating, dengan kata lain tidak ada cahaya yang dipantulkan. Indeks bias dari prisma ethafoam adalah 1.35.

D. Prosedur Kerja
Menyusun alat-alat seperti pada Gambar di bawah. Memutar prisma masih kosong pada meja rotasi dan mengamati pengaruhnya terhadap gelombang mikro.
Mengisi prisma tersebut dengan butir-butir styrene dan mengatur gelombang yang datang dari pemancar arahnya tegak lurus pada sisi tegak prisma.
Mengatur kedudukan reflektor untuk menetukan sudut datangnya.
Memutar penerima (receiver) dan menentukan sudut bias dengan mencari posisi yang intensitasnya maksimum.


Gambar 3. Susunan alat

Tabel Data
Dari sepuluh kali pengukuran berulang yang di lakukan didapat data seperti table di bawah, dimana : θ_1 = sudut datang θ_2 = sudut bias n = sin⁡〖θ_1 〗/sin⁡〖θ_2 〗 .
Table 1. Data pengamatan percobaan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
10 8 1.25
20 15 1.32
30 21 1.39
40 26 1.46
50 33 1.48




Table 2. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 80 1,25
200 150 1,32
300 200 1,46
400 260 1,47
500 310 1.49

Table 3. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 90 1,1
200 180 1,1
300 250 1,18
400 300 1,28
500 330 1,39


Table 4. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 80 1,25
200 150 1,32
300 210 1,39
400 270 1,4
500 330 1.4








Table 5. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 90 1,1
200 170 1,16
300 230 1,28
400 290 1,32
500 340 1,37

Tabel 6. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 90 1,1
200 160 1,24
300 240 1,27
400 300 1,3
500 350 1,33

Tabel 7. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 90 1,1
200 150 1,32
300 220 1,33
400 270 1,41
500 320 1,44








Tabel 8. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 80 1,25
200 140 1,32
300 220 1,33
400 250 1,52
500 300 1,53

Tabel 9. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 80 1,25
200 150 1,32
300 200 1,46
400 250 1,5
500 300 1,53

Tabel 10. Data Pengamatan Percobaan Pembiasan
Sudut Datang Sudut Bias n Bahan
100 80 1,25
200 140 1.4
300 200 1,46
400 260 1.47
500 300 1,58





E. Pengolahan Data

Menentukan indeks bias rata-rata dari setiap tabel pengukuran.

Pengolahan data pada table 1

n_(rata-rata ) = (1.25 + 1.32 +1.39 + 1.46 + 1.48)/5 = 1.38

Pengolahan data pada table 2

n_(rata-rata ) = (1.25 + 1.32 +1.46 + 1.47 + 1.49)/5 = 1.39

Pengolahan data pada table 3

n_(rata-rata ) = (1.1 + 1.1 +1.18 + 1.28 + 1.39)/5 = 1.21

Pengolahan data pada table 4

n_(rata-rata ) = (1.25 + 1.32 +1.39 + 1.4 + 1.4)/5 = 1.35

Pengolahan data pada table 5

n_(rata-rata ) = (1.1+ 1.16 +1.28 + 1.32 + 1.37)/5 = 1.25

Pengolahan data pada table 6

n_(rata-rata ) = (1.1 + 1.24 +1.27+ 1.3 + 1.33)/5 = 1.25

Pengolahan data pada table 7

n_(rata-rata ) = (1.1 + 1.32 +1.33 + 1.41 + 1.44)/5 = 1.32

Pengolahan data pada table 8

n_(rata-rata ) = (1.25 + 1.32 +1.33 + 1.52 + 1.53)/5 = 1.39


Pengolahan data pada table 9

n_(rata-rata ) = (1.25 + 1.32 +1.46+ 1.5 + 1.53)/5 = 1.38

Pengolahan data pada table 10

n_(rata-rata ) = (1.25 + 1.4 +1.46 + 1.47 + 1.58)/5 = 1.4


Standar Deviasi :
∆x = 1/N √((N∑(x_i )^2- 〖(〖∑x〗_i)〗^2)/(N-1))
x_i= (1.38+1.39+1.21+1.35+1.25+1.25+1.32+1.39 +1.38+1.4)/10= 1.33

〖〖∑(X〗_(i))〗^2= 〖1.38〗^2+ 〖1.39〗^2+ 〖1.21〗^(2 )+ 〖1.35〗^2+ 〖1.25〗^2+ 〖1.25〗^2+〖1.32〗^2+〖1.39〗^2+〖1.38〗^2+〖1.41〗^2
= 17.815
〖(∑Xi)〗^2= 1.38+1.39+1.21+1.35+1.25+1.25+1.32+1.39 +1.38+1.4 =〖13.32〗^2 = 177.422
∆x = 1/N √((N∑(x_i )^2- 〖(〖∑x〗_i)〗^2)/(N-1))
= 1/10 √((10.17.815-177.422)/9) = 0.02
KR = ∆x / x = 0.02 / 1.33 = 0.015
X = { x ± (KR x 100 %)} = 1.33 ± 1.5 %




F. Pembahasan

Pada percobaan gelombang mikro kami mencoba membuktikan salah satu sifat gelombang mikro yaitu pembiasan melalui prisma ethafoam yang di isi dengan butir-butir styrene. Dari percobaan yang di lakukan dapat diketahui bahwa pembiasan pada gelombang mikro sesuai dengan hukum pembiasan Snellius.
Pada percobaan sebelum diletakkan prisma ethafoam di atas meja rotasi, intensitas yang terbaca pada receiver set alat gelombang mikro menunjukkan maksimum yaitu satu mA dan ketika lengan goniometer diputar intensitas gelombang mikro terus menurun sampai menunjukkan nol pada sudut 300 hal ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada medium yang dilewati maka gelombang merambat lurus.Namun ketika prisma ethafoam yang masih kosong diletakkan diatas meja rotasi dengan posisi berhadapan atau dengan kata lain pada sudut 00 intensitas yang terbaca pada receiver tetap sama yaitu pada intensitas maksimum yaitu 1 mA dan ketika diputar laengan goniometer kondisi yang sama terjadi saat ketika sebelum diletakkan prisma hal ini disebabkan karena bahan ethafoam tersebut mempunyai sifat menyerap seluruh gelombang elektrromagnetik yang datang dengan kata lain tidak ada yang dipantulkan. Pembiasan terjadi setelah prisma ethafoam di isi dengan butir-butir styrene sampai penuh.
Dari pengukuran berulang yang dilakukan terdapat dua pengukuran yang sedikit menyimpang, hal ini disebabkan karena terdapatnya kesalahan pada pengamatan. Indeks bias prisma ethafoam yang di dapatkan dari percobaan adalah sebesar 1.33 sedangkan pada teori sebesar 1.35.


G. Kesimpulan
Pada prisma ethafoam yang masih kosong tidak terjadi pembiasan. Hal ini di sebabkan karena bahan ethafoam adalah bahan yang mempunyai sifat menyerap seluruh gelombang elektromagnetik, tanpa ada yang dipantulkan.

Indeks bias dari prisma ethafoam yang didapat dari pengukuran adalah sebesar 1.32 dengan persentase kesalahan sebesar 1.4%






DAFTAR PUSTAKA

Giancolli, 2001. Fisika Dasar 2 Edisi Kelima. Jakarta Erlangga.
Halliday,D dan Resnick,R. 1984. Fisika Jilid 2 Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Hasra, Amran.dkk.2009. Eksperimen fisika .Padang : UNP.
Http ://id.wikipedia.org/wiki/gelombang mikro.

Rabu, 05 Januari 2011

ATOMIC FORCE MICROSCOPY (AFM)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Munculnya kesadaran terhadap ilmu dan teknologi nano diinspirasi dan didorong oleh pemikiran futuristik dan juga penemuan peralatan pengujian dan bahan-bahan. Pada tanggal 29 Desember 1959 dalam pertemuan tahunan Masyarakat Fisika Amerika (American Physical Society) di Caltech, memunculkan suatu isu yaitu permasalahan memanipulasi dan mengontrol atom (ukuran 0,001 nm) dan molekul (ukuran 0,1 nm) pada dimensi kecil (nanometer) .
Di tahun 1981, Scanning Tunneling Microscopy (STM) diciptakan oleh Heinrich Rohrer dan Gerd Binnig (Pemenang Hadiah Nobel Fisika tahun 1986). Beberapa tahun kemudian (1986), Gerg Binnig, Calfin F Quate, dan Christoph Gerber menemukan Atomic Force Microscope (AFM). Melalui peralatan STM dan AFM, para ilmuwan dapat melihat, memanipulasi, dan mengontrol atom-atom secara individu di dimensi nano.
Penemuan bahan buckyball/fullerene dan carbon nanotube semakin mendorong para ilmuwan untuk meneliti ilmu dan teknologi nano. Robert Curl, Harold Kroto, dan Richard Smalley (Pemenang Hadiah Nobel Kimia tahun 1996) menemukan buckyball/fullerene di tahun 1985. Buckyball/fullerene tersusun oleh molekul-molekul karbon dalam bentuk bola tak pejal dengan ukuran diameter bola 0,7 nm. Sumio Iijima menemukan carbon nanotube pada tahun 1991 saat ia bekerja di perusahaan NEC di Jepang.
Carbon nanotube adalah molekul-molekul carbon berbentuk silinder tak pejal dengan satu atau lebih dinding silinder. Diameter silinder bervariasi dari 1 nm hingga 100 nm. Panjang silinder dapat mencapai ukuran dalam rentang micrometer (1 μm=10-6m) hingga centimeter (1 cm=10-2m). Perbandingan antara ukuran panjang dan diameter carbon nanotube dapat melebihi 1.000.000. Kedua ujung-ujung silinder ditutup oleh fullerene berbentuk setengah bola tak pejal.
Pengenalan dan pemahaman akan ilmu dan teknologi nano sangat terkait dengan definisi nano, bahan berstruktur nano, ilmu nano dan teknologi nano. Nano adalah satuan panjang sebesar sepertriliun meter (1 nm=10-9m). Ukuran tersebut 1000x lebih kecil dari diameter rambut manusia (80 μm). Diameter sel darah merah dan virus hanya sebesar masing-masing 7 μm dan 150 nm.
Bahan berstruktur nano merupakan bahan yang memiliki paling tidak salah satu dimensinya (panjang, lebar, atau tinggi) berukuran 1-100 nm. Bahan nano merupakan jembatan antara atom/molekul dan bahan berukuran mikrometer (transistor pada chip computer). Gen atau DNA merupakan bahan nano alami dengan lebar pita gen sebesar 2 nm. Fullerene dan carbon nanotube termasuk bahan nano sintetis karena ukuran diameternya berukuran nano.
Partikel-partikel pasir silika dan baja dapat dibuat juga menjadi bahan nano silika dan nano baja. Studi segala fenomena fisika, kimia, dan biologi pada dimensi 1-100 nm disebut ilmu nano (nanoscience). Sedangkan teknologi nano mencakup dua hal. Pertama, seluruh produk-produk dengan ukuran geometri terkontrol (ketelitian satuan pengukuran) yang tersusun oleh paling tidak satu komponen produk dengan satu atau lebih dimensi komponen produk dibawah 100nm yang menghasilkan efek fisika,kimia, atau biologi berbeda dengan komponen produk konvensional berukuran di atas 100 nm tanpa kehilangan daya guna produk nano tersebut.
Kedua, peralatan-peralatan untuk tujuan pengujian atau manipulasi yang menyediakan kemampuan untuk fabrikasi dan pergerakan terkontrol atau ketelitian pengukuran dibawah 100nm. Contoh peralatan tersebut yaitu STM dan AFM. Salah satu produk nano yang diperkirakan segera hadir adalah mobil yang dirakit dengan cat mengandung serbuk nano, kerangka mobil terbuat dari komposit carbon nanotube, atau polimer nanokomposit sebagai bahan pengganti lembaran baja.

B. TUJUAN
Tujuan dari pemilihan alat Atomic force Microscopy ini adalah karena AFM merupakan alat yang di gunakan untuk memanipulasi ukuran atom /molekul agar dapat mempermudah kegiatan dari berbagai macam ilmu pengetahuan.
Dalam ilmu Fisika alat ini lebih mempermudah para ilmuwan dalam mengetahui struktur atom secara langsung, sehingga dapat di ubah dan di manipulasi untuk kepentingan ilmu sains.
Dalam ilmu kimia alat ini dapat menjelaskan bagaimana struktur dari berbagai macam molekul, sehingga lebih mudah dalam membuat suatu reaksi kimia.






BAB II
ATOMIC FORCE MICROSCOPY (AFM)


A. Nama Alat

ATOMIC FORCE MICROSCOPY (AFM)
Atomic force microscopy (AFM) adalah suatu alat untuk melihat, memanipulasi atom-atom di dimensi nano. Alat ini ditemukan pada th 1986 oleh Gerg Binnig, Calfin F Quate, dan Christoph Gerber ara Nano adalah satuan panjang sebesar sepertriliun meter (1 nm=10-9m). Bahan berstruktur nano merupakan bahan yang memiliki paling tidak salah satu dimensinya berukuran < 100 nm.
Atom memaksa mikroskopi (AFM) telah banyak digunakan dalam menyelidiki struktur, fungsi dan spesifik sel pada biologi. Secara khusus, telah menggunakan AFM untuk menyelidiki struktur-fungsi hubungan antara bakteri Streptococcus mutans. Streptococcus. mutans adalah dasar aetiological pada gigi mati tulang manusia (gigi).
Atomic force microscope mampu menampilkan gambar dimana ukurannya lebih kecil dari 20ms. Mikroskop ini juga memungkinkan menampilkan gambar yang dari kristal yang lunak dan permukaan polimer (A.D.L.Humphris,M.J.Miles,andJ.K.Hobbsb,2005).
Atomic force microscope memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan scanning electron microscope. Tidak seperti mikroskop elektron yang menghasilkan gambar dua dimensi dari sampel, atomic force microscope memberikan gambaran sampel berupa tiga dimensi.
Selain itu sampel yang akan dilihat menggunakan atomic force microscope tidak memerlukan perlakuan khusus, seperti melapisi dengan karbon, dll yang dapat menimbulkan perubahan ireversibel ataupun kerusakan pada sampel. Atomic force microscope dapat bekerja sebaik mungkin dalam kondisi lingkungan seperti apapun.
Hal tersebut memungkinkan untuk melakukan studi biologi dan mengamati kehidupan suatu organisme. Secara prinsip atomic force microscope menyediakan resolusi yang lebih tinggi disbanding scanning electron microscope. Sedangkan kelemahan atomic force microscope dibanding dengan scanning electron microscope ada pada ukuran gambar.
Scanning electron microscope dapat menangkap gambar dengan unit mm x mm dengan lapang pandang dalam mm. Sedangkan atomic force microscope hanya dapat menangkap gambar dengan ketinggian maksimum dalam unit micrometer dan luas maksimum pengamatan 150 x 150 micrometer.
Mungkin yang dimaksud dalam hal ini yaitu kemampuan atomic force microscope yang hanya menampilkan gambar yang ukurannya sangat kecil. Sehingga jika ukurannya cukup besar, atomic force microscope tidak dapat menampilkan gambar.

B. Gambar Alat




Adapun Atomic Force Microscopy ini terdiri dari ujung jarum atau tip yang digunakan untuk memindai spesimen permukaan , Penyangga yang biasanya silicon atau silicon nitride dengan ujung radius berupa lengkungan pada urutan nanometer Ketika ujung yang dibawa ke kedekat permukaan sampel, memaksa ujung dan sampel mengalami pembelokan dari penyangga menurut hukum Hooke.
Pembelokan diukur dengan menggunakan laser spot tercermin dari bagian atas penyangga menjadi serangkaian photodiode.
Metode lain yang digunakan optik interferometry, capacitive sensing atau piezoresistive AFM cantilevers. Centilevers ini siap untuk disamakan dengan element piezoresistive Menggunakan jembatan Wheatstone di penyangga pembelokan dapat diukur, tetapi metode ini tidak sensitif pada pembelokan laser atau interferometry.
Photodiode digunakan untuk menangkap hasil scan dari piezoelectric dimana akan di tampilkan pada layar.
C. Skema Alat



D. Cara Kerja Alat

Adapun cara kerja dari alat ini sangat mudah, untuk masalah sampel yang digunakan persyaratan nya hanya memiliki paling tidak salah satu dimensinya berukuran < 100 nm.sample tidak perlu di lapisi dengan karbon atau lapisan apapun yang dapat merusak sampel.untuk persiapan awal terhadap sampel adalah sebagai berikut:
1. Letakkan sample pada tempat sample yang ada pada alat
2. Pastikan ujung tip berada tepat di permukaan sample
3. Hidupkan alat dan layar komputer

Untuk cara kerja alat Atomic force microscopy ini adalah:
1. Selama scan , tip 'jarum' dari cantilever (sensor) maju mundur sepanjang permukaan sample
2. Gerak scan arah x,y, dan z dikontrol oleh tube scanner piezoelektrik
3. Untuk mendeteksi setiap defleksi dari jarum, digunakan laser yang dipantulkan ke ujung tip, selanjutnya malalui cermin laser menuju fotodiode.
4. Piezoscanner dan photodiode terhubung melalui loop feedback, kemudian hasil nya di tampilkan pada layar komputer yang telah tersedia

E. Input dan Output
Input dari alat Atomic Force Microscopy ini adalah atom /molekul yang berukuran < 100 nm. Output dari alat ini berupa gambar tiga dimensi dari suatu atom/molekul.

F. Hasil Keluaran Alat Aomic Force Microscopy
Output/keluaran dari alat AFM adalah berupa gambar,dimana gambar yang dihasilkan adalah gambar tiga dimensi sehingga gambar yang dihasilkan sangat jelas, baik bentuk maupun struktur penyusun atom.


gambar :atom dari Kristal Natrium Klorida



atom dari suatu aloy: silika (merah), timah (biru) dan timbal (hijau)



















BAB III
PENUTUP


A. Kesimpulan
Atomic force microscopy (AFM) adalah suatu alat untuk melihat, memanipulasi atom-atom di dimensi nano. Tujuan dari pemilihan alat Atomic force Microscopy ini adalah karena AFM merupakan alat yang di gunakan untuk memanipulasi ukuran atom /molekul agar dapat mempermudah kegiatan dari berbagai macam ilmu pengetahuan.
Dalam ilmu Fisika alat ini lebih mempermudah para ilmuwan dalam mengetahui struktur atom secara langsung, sehingga dapat di ubah dan di manipulasi untuk kepentingan ilmu sains.
Dalam ilmu kimia alat ini dapat menjelaskan bagaimana struktur dari berbagai macam molekul, sehingga lebih mudah dalam membuat suatu reaksi kimia. Atomic force microscope memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan scanning electron microscope. Tidak seperti mikroskop elektron yang menghasilkan gambar dua dimensi dari sampel, atomic force microscope memberikan gambaran sampel berupa tiga dimensi.

Kelemahan dari AFM adalah kemampuan atomic force microscope yang hanya menampilkan gambar yang ukurannya sangat kecil. Sehingga jika ukurannya cukup besar, atomic force microscope tidak dapat menampilkan gambar.





DAFTAR PUSTAKA

Fernandez, JM & Li, H. (2004) Science 303, 1674-1678.

Liphardt, J., Onoa, B., Smith, SB, Tinoco, IJ & Bustamante, C. (2001)
Sains 292, 733-737.

Schlierf, M., Li, H. & Fernandez, JM (2004) proc. Natl. Acad. Sains. Amerika . Serikat 101, 7299-7304

Strick, TR, kroket, V. & Bensimon, D. (2000) Alam 404, 901-904.

Yildiz, A., Forkey, JN, McKinney, SA, Ha, T., Goldman, YE & Selvin,
PR (2003) Science 300, 2061-2065.

Senin, 03 Januari 2011

Zodiak dan Personality



Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata “zodiak” karena kita semua memiliki zodiak masing-masing, terlepas dari peduli atau tidaknya kita terhadap adanya zodiak. Zodiak berasal dari bahasa Yunani Zoodiacos Cyclos yang berarti Lingkaran Hewan. Zodiak merujuk pada gugus bintang di langit, pembagian gugus bintang di langit ini dilakukan sepanjang eliptik (”lintasan” semu matahari) dan pembagian dimulai dari vernal equinox (perpotongan antara ekliptik dan garis khatulistiwa bola langit). Jika diamati dari bumi, semua benda tata surya beredar di langit mengelilingi lingkaran ekliptika. Keistimewaan dari kedua belas zodiak dibandingkan rasi bintang lainnya adalah semuanya berada di wilayah langit yang memotong lingkaran ekliptika.
Rasi-rasi bintang tersebut adalah aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo, libra, scorpio, sagitarius, capricorn, aquarius dan pisces. Zodiak memiliki kaitan yang erat dengan astrologi. Astrologi sendiri merupakan ilmu yang menerjemahkan tentang kenyataan dan keberadaan manusia berdasarkan posisi dan gerak-gerik relatif berbagai benda langit, terutama matahari, bulan, dan planet. Setelah kita membahas secara singkat seputar zodiak, mari kita melihat bagaimana karakter diri kita menurut zodiak.

CAPRICORN

zo_capricornJika Para Capricorn sangat teguh, selalu berkeinginan untuk mencapai dan mengusahakan sesuatu. Mereka memiliki keinginan yang kuat yang biasa digunakan untuk mencapai rasa aman. Mereka sangat mantap dalam mengambil langkah seperti layaknya kambing gunung. Kapasitas kerja dan keyakinannya sangat besar. Mereka penuh kewaspadaan dan jarang meminta bantuan dari orang lain alias suka mengerjakan segala sesuatu sendiri. Mereka suka menjadi budak bagi diri mereka sendiri dan tidak percaya dengan orang lain dalam mengerjakan tugasnya. Pribadinya sangat sensitif dan sangat membutuhkan penghargaan dari orang lain. Capricorn memiliki kemantapan untuk mencapai tujuan, pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Kemampuannya dalam hal berencana digabung dengan kekuatan, stamina, dan etika kerja yang kuat selalu membawa mereka menjadi pemenang. Sikapnya yang persuasif memudahkannya mendapatkan dukungan dari orang lain.
AQUARIUS
zo_aquarius Para Aquarius bersifat progresif, inovatif, dan penuh gagasan. Individu ini sangat progresif dalam cara berpikir, cenderung individual, dan enggan mengikuti keramaian. Walaupun pada dasarnya mereka tidak antusias untuk menjadi pemimpin, beberapa di antaranya berhasil menjadi pemimpin. Sikapnya eksentrik, penuh keyakinan, namun keras kepala. Mereka cenderung bersikap adil. Dalam bekerja selalu penuh keseriusan, walaupun dari luar mereka nampak tenang, namun di dalam hatinya mereka sangat takut dan gugup. Aquarius suka barang-barang mewah, namun tidak serakah. Mereka tidak menyukai adat istiadat dan peraturan-peraturan kuno dalam keluarganya dan cenderung melanggar peraturan. Mereka suka mengikuti kata hatinya bila menyangkut masalah perasaan. Mereka cenderung menyakiti dirinya sendiri daripada menyakiti orang lain. Aquarius dapat menyelesaikan masalah karena mereka mampu keluar dari dilema. Mereka peduli pada hal-hal besar dan sangat manusiawi. Aquarius adalah pribadi yang senang menyendiri, perlu banyak waktu untuk mengenal mereka karena mereka hanya membuka diri pada orang yang mereka percaya, hormati, dan cintai.
PISCES
zo_piscesulisan Para Pisces kaum yang ekstrim, sensitif, dan lain dari yang lain. Mereka ingin melakukan segala sesuatu dengan baik tetapi hal ini sulit sekali karena mereka juga harus selalu mendengarkan kata hati mereka tentang hal-hal yang benar dan salah. Para pisces penuh pesona, humor, dan simpati bila berhadapan dengan orang lain sehingga menerima banyak pertolongan dari orang lain. Pisces butuh suatu wadah untuk mengembangkan bakatnya sehingga ia merasa sangat bahagia. Mereka akan frustasi bila terjebak dalam rutinitas. Mereka mudah percaya janji-janji yang dibe ri oleh orang lain tanpa berpikir panjang. Kaum Pisces pandai dalam hal memainkan perasaan. Mereka menjadi sangat sensitif terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain serta menjadi sangat mudah marah tanpa alasan yang jelas. Ini membuat orang lain sulit menebak perasaan mereka. Kaum Pisces pandai membujuk. Mereka senang bila pekerjaannya dihargai orang lain. Bila tidak, maka ia tidak akan mengerjakan tugasnya dengan benar. Pisces senang pada hal-hal yang bersifat hiburan dan bersedia menjadi tuan rumah dari setiap peristiwa atau pertemuan. Mereka terlihat malu dan tertutup padahal sebenarnya tidak. Bila mereka merasa nyaman dengan sekitarnya, mereka tidak akan ragu untuk mengambil alih.
ARIES
zo_aries Aries adalah simbol sebuah permulaan baru. Orang Aries menjadi pemimpin zodiak-zodiak lainnya, agresif, dan penuh kreativitas yang memungkinkan mereka untuk berinisiatif dalam mengadakan perubahan. Selayaknya domba jantan, mereka selalu bertindak cepat tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Mereka lebih senang mencari penghargaan daripada kekayaan dan biasanya lebih suka berbicara terus terang daripada berbasa-basi untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kebanyakan dari mereka sukses berkat sikap mereka yang pantang menyerah. Aries merupakan orang yang penuh energi, pandai beradaptasi dan cepat belajar. Mereka memiliki banyak ide-ide cemerlang dan berambisi tinggi. Keras kepala, antusisas, dan penuh orientasi. Bila mereka ingin sesuatu, tidak ada yang dapat menghalanginya. Mereka siap mengambil tindakan tanpa memikirkan resiko yang dapat mencelakakan diri mereka sendiri. Aries bukan seorang pengikut yang baik. Mereka memiliki semua kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang baik, namun sikapnya yang suka memerintah membuat orang menjauhi dirinya.
TAURUS
zo_taurus Taurus adalah simbol kepastian dan kehendak yang kuat. Taurus biasanya berjuang untuk mendapatkan rasa aman batiniah dan jasmaniah. Mereka memiliki selera tinggi pada pakaian, lukisan, barang-barang antik, dan barang-barang mewah lainnya. Cita rasa Taurus sangat tinggi, namun cenderung konservatif. Mereka sangat menikmati alunan melodi dan musik yang indah. Taurus suka menolong orang lain dan tidak mudah marah. Mereka tidak suka didesak dan cenderung keras kepala bila terus menerus didesak. Orang-orang berzodiak Taurus cenderung setia, stabil, dan sabar meskipun kadang mereka keras kepala. Mereka memiliki pandangan yang baik untuk meraih tujuan mereka sehingga mereka cukup berhasil. Mereka gigih pada keputusan yang telah diambil dan tidak ada seorang pun yang dapat merubah pendiriannya. Karena Taurus tidak suka didesak, maka banyak yang menjulukinya ‘si lamban’. Namun demikian, mereka dapat dipercaya untuk membantu dalam memecahkan masalah. Mereka bukan tipe orang yang mudah melanggar janji dan mundur dari suatu keyakinan. Mereka memiliki stamina serta ketekunan untuk bertahan dari lawan-lawannya. Kekuasaan Taurus sangat hebat sehingga mereka tidak mudah gagal dalam hidupnya.
GEMINI
zo_gemini Gemini adalah simbol kecerdasan, memiliki banyak akal. Komunikasi dan bahasa sangat penting bagi mereka. Mereka memiliki kemampuan berkembang dan belajar yang tinggi. Umumnya para Gemini tidak stabil, reaksi terhadap situasi ditentukan oleh mood mereka. Bagi Gemini, keragaman adalah penyedap kehidupan. Mereka menikmati hasil yang mereka capai lewat kerja keras mereka sendiri. Gemini tidak menyukai rutinitas. Pengetahuan, pikiran yang cepat, dan kepandaian jelas terlihat pada zodiak ini. Mereka mudah berubah-ubah. Simbol ini memiliki pesona alami dan energi karisma yang menarik semua zodiak. Mereka memiliki banyak ide yang dapat membuat kita tertarik, namun mereka cenderung cepat bosan jika mereka berada di sekitar orang yang tidak dapat mengikuti jalan pikiran mereka, dan cepat berpindah ke suatu tempat di mana orang di sekitarnya dapat mengikuti jalan pikiran mereka. Mereka biasa menikmati hidup mereka dan jarang melihat kembali ke belakang. Gemini dikenal dengan spontanitasnya dan kemampuan mereka berbicara mengenai segala hal. Mereka energik dan murah hati. Sikap plin- plan mereka terkadang menyulitkan. Kita sulit mengetahui apa yang dipikirkan dan apa yang akan dilakukan kaum Gemini.
CANCER
zo_cancer Cancer adalah pribadi yang penuh emosi dan sensitif. Selayaknya kepiting, mereka sangat protektif dan memiliki pertahanan diri yang tinggi. Mereka takut pada cemoohan dan akan bekerja dengan diam-diam di belakang layar untuk mendapatkan apa yang telah mereka rencanakan. Mereka tidak mau mengambil resiko dalam hidupnya dan selalu konsisten membayar hutang mereka. Cancer sangat mendambakan kerapian dan kebersihan. Cancer sangat simpatik terhadap orang lain. Oleh karena itu, kita sulit mengerti seperti apa sebenarnya pribadi mereka. Mereka cenderung perhatian dan setia bila kita telah mengenal Cancer dengan baik. Mereka berjiwa patriot dan sangat melindungi semua yang mereka sayangi. Orang-orang yang berzodiak Cancer sangat membanggakan lingkungan tempat tinggalnya dan senang mengundang teman-temannya berkunjung ke rumahnya. Kegemarannya mengumpulkan barang-barang membuat orang menjulukinya gudang tikus. Mereka memiliki ingatan yang luar biasa dan akan selalu mengingatkan kita akan hal-hal yang telah kita lakukan di masa lalu, terutama hal-hal yang ingin kita lupakan. Orang-orang berzodiak Cancer merupakan orang yang penuh kasih, setia, dan penuh welas asih. Kebutuhannya untuk mendapatkan rasa aman dan keseimbangan dalam hidup sangat didambakan. Cancer memiliki intuisi yang kuat dan dapat mengetahui pikiran-pikiran dan perasaan yang ada pada orang-orang yang dijumpai. Mereka bisa menjadi sangat agresif jika ada seseorang yang menantang mereka.
LEO
zo_leo Leo adalah anggota kerajaan segala zodiak. Bermartabat tinggi, sangat dramatis, gagah dan penuh warna, serta suka menjadi pusat perhatian merupakan karakter utama zodiak ini. Mereka bekerja giat di dalam susunan organisasi dan pandai membagi tugas. Rencana mereka jarang terdengar namun selalu menakjubkan. Orang-orang berzodiak Leo penuh percaya diri dan terus terang dalam menyatakan apa yang mereka rasakan, namun terkadang mereka mudah sekali marah. Mereka memiliki keberanian dan tidak pernah berbuat curang. Leo mempunyai pembawaan diri yang mengagumkan sehingga menarik perhatian banyak orang. Orang berzodiak leo sangat terbuka, sulit bagi mereka menyembunyikan perasaan dan diri mereka sendiri. Mereka pandai beradaptasi dan perhatian pada segala hal. Leo dilahirkan untuk menjadi pemimpin dan akan sangat kecewa bila mereka tidak memiliki kekuasaan untuk mendelegasikan tugasnya. Mereka suka hidup seperti layaknya anggota kerajaan dan bersedia melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan gaya hidup yang diinginkannya. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membujuk orang di sekitarnya untuk melakukan apa yang diinginkan. Leo suka melakukan perbuatan yang besar dan terkenal dengan kedermawanannya. Mereka tidak pernah mundur dari suatu pertempuran serta selalu membela hak dan kepercayaan mereka.
VIRGO
Virgo adalah penganalisa dan pengurus organisasi yang andal. Mereka ingin segala sesuatunya dikerjakan dengan sempurna, dan selalu mendapatkan perhatian dari zo_virgosekelilingnya karena kesempurnaan dan keefisienannya. Mereka pandai dalam hal mengkritik hasil kerja orang lain. Para Virgo mengagumi perkembangan teknologi dan sangat gemar masakan yang lezat. Namun demikian mereka tidak lupa untuk berdiet. Ketangkasan dan kemampuan mengkoordinasi mereka melebihi rata-rata. Sikapnya penuh emosi, namun terkadang baik. Virgo selalu tampil rapi, bersih, dan prima. Mereka memiliki cita rasa tinggi namun konservatif. Virgo pandai mengatur orang lain namun ia tidak suka bersikap sombong terhadap orang lain. Mereka berakal panjang dan mampu menyelesaikan masalah dengan cepat. Para virgo sangat perfeksionis dan ini membuat orang disekitarnya tidak nyaman. Jika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang diinginkan, orang-orang berzodiak Virgo akan marah. Namun demikian, mereka selalu bersedia menolong orang lain.
LIBRA
zo_libra Para Libra sangat menawan, sulit ditebak, dan memiliki inteligensi yang tinggi. Mereka dapat bekerja sama dan adil, namun penuh kebimbangan serta selalu mencari ketenangan batin. Mereka selalu khawatir pada hari ini dan melakukan apapun juga untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Mereka haus akan pengetahuan dan memiliki minat yang besar pada bidang kehumasan dan kejiwaan. Mereka selau tampil sebagai pembawa damai dan jarang marah. Namun apabila marah, mereka dapat membuat orang di sekitarnya gemetar ketakutan. Cita rasa Libra klasik dan mereka menyukai kombinasi antara kesederhanaan dan kesempurnaan. Keragu-raguan mereka adalah langkah mundur terbesar bagi mereka. Keragu-raguan Libra tidak hanya membuat mereka kehilangan kesempatan tetapi juga membuat orang-orang yang berhubungan dengan Libra menjadi bingung. Mereka memiliki keinginan yang besar untuk menjaga segala sesuatu tetap harmonis dan bersedia berkorban untuk mendapatkannya. Mereka mempunyai jiwa seni, keindahan, dan rencana. Ini semua membantu Libra dalam mencapai apa yang telah mereka tetapkan. Dalam menyelesaikan tugasnya, Libra selalu berhasil berkompromi dan membujuk orang lain untuk melakukan perbuatan sesuai dengan kehendaknya.
SCORPIO
zo_scorpio Para Scorpio merupakan orang yang giat, emosional, dan posesif. Mereka suka bekerja keras dan perfeksionis; mereka selalu melihat hidup dari sisi pahitnya. Orang-orang berzodiak Scorpio tidak menyukai kelemahan baik dalam diri mereka sendiri maupun dalam diri orang lain. Scorpio sangat dermawan dan penuh kasih serta selalu membela kaum yang lemah. Mereka pandai menyimpan rahasia dan memiliki insting yang kuat. Daya tariknya ada pada tatapan matanya yang dapat menarik orang dengan kekuatan magnetiknya. Scorpio dapat menjadi orang yang setia, namun juga musuh yang berbahaya. Mereka pribadi yang penuh etika dan berpegang teguh pada peraturan yang mereka yakini dalam hidup mereka. Sikapnya yang penolong dan setia membuat orang yang mengenalnya merasa beruntung berada di pihaknya. Jika seseorang berada di pihak yang berlawanan dengannya, maka ia akan menjadi musuh yang pendendam dan kejam. Sedikit orang yang bisa menyadari kemampuan sejati scorpio karena sikapnya yang pendiam dan rendah hati terhadap apa yang telah mereka capai. Scorpio adalah orang yang selalu menepati janjinya dan jarang menarik kembali kata-kata yang telah terucap dari mulut mereka. Mereka pengamat yang cermat dan pandai mengukur situasi. Mereka tidak pernah terlibat dalam situasi tanpa persiapan yang matang, maka dari itu mereka selalu menjadi pesaing yang tangguh. Mereka selalu bersedia menolong yang lemah, penuh informasi, dan pandai menjaga rahasia.
SAGITARIUS
zo_sagitarius Para Sagitarius merupakan sosok yang jujur, terus terang, energik, dan pandai membawa diri. Mereka mencapai tujuan karena memiliki pikiran yang positif, namun ide-ide mereka sering kali sulit dimengerti. Sagitarius suka mengambil kesimpulan tanpa mengumpulkan fakta terlebih dahulu. Mereka memiliki wawasan yang luas, fleksibel, dan diplomatis. Keinginannya untuk berpetualang membawanya ke tempat yang jauh. Kaum Sagitarius dapat menjadi teman perjalanan yang menyenangkan karena pandai beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mereka pribadi mandiri. Sebagai teman seperjalanan, para Sagitarius penuh pesona dan menyenangkan. Walaupun uang saku mereka habis, mereka tidak pernah menyesalinya karena mereka menikmati apa yang telah mereka dapatkan. Sagitarius adalah pemula yang pandai membawa diri, selalu sedia menolong yang lain. Mereka membuat orang lain terinspirasi oleh antusiasme yang ada dalam pribadi mereka. Sagitarius suka menjadi pemimpin dan mudah tenar. Mereka suka bekerja di luar, asalkan nyaman dan penuh gaya. Mereka pesaing yang tangguh, suka bergabung di klub bergengsi. Sagitarius adalah jiwa yang bebas, menyenangkan, dan mempunyai banyak teman.
Apa yang telah diungkapkan di atas hanya mengupas sedikit dari seluruh aspek yang ada pada diri kita. Benar atau tidaknya semua yang telah dikemukakan seputar zodiak dan sifat-sifat yang dibawanya, tergantung pada pandangan kita masing-masing.

ASTRONOMI


Astronomi
Astronomi, yang secara etimologi berarti “ilmu bintang” (dari Yunani: άστρο, + νόμος), adalah ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar Bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit (dan di luar Bumi), juga proses yang melibatkan mereka.
Selama sebagian abad ke-20, astronomi dianggap terpilah menjadi astrometri, mekanika langit, dan astrofisika. Status tinggi sekarang yang dimiliki astrofisika bisa tercermin dalam nama jurusan universitas dan institut yang dilibatkan di penelitian astronomis: yang paling tua adalah tanpa kecuali bagian ‘Astronomi’ dan institut, yang paling baru cenderung memasukkan astrofisika di nama mereka, kadang-kadang mengeluarkan kata astronomi, untuk menekankan sifat penelitiannya. Selanjutnya, penelitian astrofisika, secara khususnya astrofisika teoretis, bisa dilakukan oleh orang yang berlatar belakang ilmu fisika atau matematika daripada astronomi.
Astronomi Bulan: kawah besar ini adalah Daedalus, yang dipotret kru Apollo 11 selagi mereka mengedari Bulan pada 1969. Ditemukan di tengah sisi gelap bulan Bumi, garis tengahnya sekitar 93 km
Astronomi adalah salah satu di antara sedikit ilmu pengetahuan di mana amatir masih memainkan peran aktif, khususnya dalam hal penemuan dan pengamatan fenomena sementara. Astronomi jangan dikelirukan dengan astrologi, ilmusemu yang mengasumsikan bahwa takdir manusia dapat dikaitkan dengan letak benda-benda astronomis di langit. Meskipun memiliki asal-muasal yang sama, kedua bidang ini sangat berbeda; astronom menggunakan metode ilmiah, sedangkan astrolog tidak.
Daftar isi
[sembunyikan]
* 1 Cabang-cabang astronomi
o 1.1 Berdasarkan subyek atau masalah
o 1.2 Cara-cara mendapatkan informasi
* 2 Sejarah Singkat
* 3 Astronomi di Indonesia
o 3.1 Masyarakat tradisional
o 3.2 Masa modern
* 4 Lihat pula
* 5 Alat astronomi
* 6 Pranala luar
o 6.1 Organisasi Dalam Negri
o 6.2 Organisasi Internasional
o 6.3 Referensi
* 7 Catatan kaki
[sunting] Cabang-cabang astronomi
Astronomy dipisahkan ke dalam cabang. Perbedaan pertama di antara ‘teoretis dan observational’ astronomi. Pengamat menggunakan berbagai jenis alat untuk mendapatkan data tentang gejala, data yang kemudian dipergunakan oleh teoretikus untuk ‘membuat’ teori dan model, menerangkan pengamatan dan memperkirakan yang baru.
Bidang yang dipelajari juga dikategorikan menjadi dua cara yang berbeda: dengan ‘subyek’, biasanya menurut daerah angkasa (misalnya Astronomi Galaksi) atau ‘masalah’ (seperti pembentukan bintang atau kosmologi); atau dari cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (pada hakekatnya, daerah di mana spektrum elektromagnetik dipakai). Pembagian pertama bisa diterapkan kepada baik pengamat maupun teoretikus, tetapi pembagian kedua ini hanya berlaku bagi pengamat (dengan tak sempurna), selama teoretikus mencoba menggunakan informasi yang ada, di semua panjang gelombang, dan pengamat sering mengamati di lebih dari satu daerah spektrum.
[sunting] Berdasarkan subyek atau masalah
Astronomi Planet, atau Ilmu Pengetahuan Planet: setan debu Mars. Dipotret oleh NASA Global Surveyor di orbit Mars, coret gelap yang panjang terbentuk oleh gerakan gumpalan atmosfer Mars yang berputar-putar (dengan kesamaan ke angin tornado darat). Setan debu (tempat hitam) mendaki tembok kawah. Coret di setengah tangan benar gambar adalah bukit pasir di lantai kawah.
* Astrometri: penelitian posisi benda di langit dan perubahan posisi mereka. Mendefinisikan sistem koordinat yang dipakai dan kinematika dari benda-benda di galaksi kita.
* Kosmologi: penelitian alam semesta sebagai seluruh dan evolusinya.
* Fisika galaksi: penelitian struktur dan bagian galaksi kita dan galaksi lain.
* Astronomi ekstragalaksi: penelitian benda (sebagian besar galaksi) di luar galaksi kita.
* Pembentukan galaksi dan evolusi: penelitian pembentukan galaksi, dan evolusi mereka.
* Ilmu planet: penelitian planet dan tata surya.
* Fisika bintang: penelitian struktur bintang.
* Evolusi bintang: penelitian evolusi bintang dari pembentukan mereka sampai akhir mereka sebagai bintang sisa.
* Pembentukan bintang: penelitian kondisi dan proses yang menyebabkan pembentukan bintang di dalam awan gas, dan proses pembentukan itu sendiri.
Juga, ada disiplin lain yang mungkin dipertimbangkan sebagian astronomi:
* Arkheoastronomi
* Astrobiologi
* Astrokimia
Lihat daftar topik astronomi untuk daftar halaman yang berhubungan dengan astronomi yang lebih lengkap.
[sunting] Cara-cara mendapatkan informasi
Dalam astronomi, informasi sebagian besar didapat dari deteksi dan analisis radiasi elektromagnetik, foton, tetapi informasi juga dibawa oleh sinar kosmik, neutrino, dan, dalam waktu dekat, gelombang gravitasional (lihat LIGO dan LISA). Pembagian astronomi secara tradisional dibuat berdasarkan rentang daerah spektrum elektromagnetik yang diamati:
* Astronomi optikal menunjuk kepada teknik yang dipakai untuk mengetahui dan menganalisa cahaya pada daerah sekitar panjang gelombang yang bisa dideteksi oleh mata (sekitar 400 – 800 nm). Alat yang paling biasa dipakai adalah teleskop, dengan CCD dan spektrograf.
* Astronomi inframerah mengenai deteksi radiasi infra merah (panjang gelombangnya lebih panjang daripada cahaya merah). Alat yang digunakan hampir sama dengan astronomi optik dilengkapi peralatan untuk mendeteksi foton infra merah. Teleskop Ruang Angkasa digunakan untuk mengatasi gangguan pengamatan yang berasal dari atmosfer.
* Astronomi radio memakai alat yang betul-betul berbeda untuk mendeteksi radiasi dengan panjang gelombang mm sampai cm. Penerimanya mirip dengan yang dipakai dalam pengiriman siaran radio (yang memakai radiasi dari panjang gelombang itu).
Lihat juga Teleskop Radio.
* Astronomi energi tinggi
Astronomi Ekstragalaktik: lensa gravitasi. Gambar dari Teleskop Ruang Angkasa Hubble ini menunjukkan beberapa obyek yang terbentuk dengan putaran yang biru yang sebetulnya adalah beberapa tampilan dari galaksi yang sama. Mereka sudah digandakan oleh efek lensa gravitasi kelompok galaksi yang berwarna kuning, bulat panjang dan spiral di dekat pusat foto. Pelensaan gravitasi dihasilkan oleh bidang gravitasi kelompok yang luar biasa masif sehingga mampu melengkungkan cahaya. Beberapa akibatnya adalah memperbesar ukuran obyek yang dilensakan, menjadikan terang dan mengubah tampilan benda yang lebih jauh.
Astronomi optik dan radio bisa dilakukan di observatorium landas bumi, karena atmosfer transparan pada panjang gelombang itu. Cahaya infra merah benar-benar diserap oleh uap air, sehingga observatorium infra merah terpaksa ditempatkan di tempat kering yang tinggi atau di angkasa.
Atmosfer kedap pada panjang gelombang astronomi sinar-X, astronomi sinar-gamma, astronomi ultra violet dan, kecuali sedikit “jendela” dari panjang gelombang, astronomi infra merah jauh, oleh sebab itu pengamatan bisa dilakukan hanya dari balon atau observatorium luar angkasa.
[sunting] Sejarah Singkat
Pada bagian awal sejarahnya, astronomi memerlukan hanya pengamatan dan ramalan gerakan benda di langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Rigveda menunjuk kepada ke-27 rasi bintang yang dihubungkan dengan gerakan matahari dan juga ke-12 Zodiak pembagian langit. Yunani kuno membuatkan sumbangan penting sampai astronomi, di antara mereka definisi dari sistem magnitudo. Alkitab berisi sejumlah pernyataan atas posisi tanah di alam semesta dan sifat bintang dan planet, kebanyakan di antaranya puitis daripada harfiah; melihat Kosmologi Biblikal. Pada tahun 500 M, Aryabhata memberikan sistem matematis yang mengambil tanah untuk berputar atas porosnya dan mempertimbangkan gerakan planet dengan rasa hormat ke matahari.
Penelitian astronomi hampir berhenti selama abad pertengahan, kecuali penelitian astronom Arab. Pada akhir abad ke-9 astronom Muslim al-Farghani (Abu’l-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani) menulis secara ekstensif tentang gerakan benda langit. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di abad ke-12. Pada akhir abad ke-10, observatorium yang sangat besar dibangun di dekat Teheran, Iran, oleh astronom al-Khujandi yang mengamati rentetan transit garis bujur Matahari, yang membolehkannya untuk menghitung sudut miring dari gerhana. Di Parsi, Umar Khayyām (Ghiyath al-Din Abu’l-Fath Umar ibn Ibrahim al-Nisaburi al-Khayyami) menyusun banyak tabel astronomis dan melakukan reformasi kalender yang lebih tepat daripada Kalender Julian dan mirip dengan Kalender Gregorian. Selama Renaisans Copernicus mengusulkan model heliosentris dari Tata Surya. Kerjanya dipertahankan, dikembangkan, dan diperbaiki oleh Galileo Galilei dan Johannes Kepler. Kepler adalah yang pertama untuk memikirkan sistem yang menggambarkan dengan benar detail gerakan planet dengan Matahari di pusat. Tetapi, Kepler tidak mengerti sebab di belakang hukum yang ia tulis. Hal itu kemudian diwariskan kepada Isaac Newton yang akhirnya dengan penemuan dinamika langit dan hukum gravitasinya dapat menerangkan gerakan planet.
Bintang adalah benda yang sangat jauh. Dengan munculnya spektroskop terbukti bahwa mereka mirip matahari kita sendiri, tetapi dengan berbagai temperatur, massa dan ukuran. Keberadaan galaksi kita, Bima Sakti, dan beberapa kelompok bintang terpisah hanya terbukti pada abad ke-20, serta keberadaan galaksi “eksternal”, dan segera sesudahnya, perluasan Jagad Raya dilihat di resesi kebanyakan galaksi dari kita.
Kosmologi membuat kemajuan sangat besar selama abad ke-20, dengan model Ledakan Dahsyat yang didukung oleh pengamatan astronomi dan eksperimen fisika, seperti radiasi kosmik gelombang mikro latar belakang, Hukum Hubble dan Elemen Kosmologikal. Untuk sejarah astronomi yang lebih terperinci, lihat sejarah astronomi.
[sunting] Astronomi di Indonesia
[sunting] Masyarakat tradisional
Seperti kebudayaan-kebudayaan lain di dunia, masyarakat asli Indonesia sudah sejak lama menaruh perhatian pada langit. Keterbatasan pengetahuan membuat kebanyakan pengamatan dilakukan untuk keperluan astrologi. Pada tingkatan praktis, pengamatan langit digunakan dalam pertanian dan pelayaran. Dalam masyarakat Jawa misalnya dikenal pranatamangsa, yaitu peramalan musim berdasarkan gejala-gejala alam, dan umumnya berhubungan dengan tata letak bintang di langit.
Nama-nama asli daerah untuk penyebutan obyek-obyek astronomi juga memperkuat fakta bahwa pengamatan langit telah dilakukan oleh masyarakat tradisional sejak lama. Lintang Waluku adalah sebutan masyarakat Jawa tradisional untuk menyebut tiga bintang dalam sabuk Orion dan digunakan sebagai pertanda dimulainya masa tanam. Gubuk Penceng adalah nama lain untuk rasi Salib Selatan dan digunakan oleh para nelayan Jawa tradisional dalam menentukan arah selatan. Joko Belek adalah sebutan untuk Planet Mars, sementara lintang kemukus adalah sebutan untuk komet. Sebuah bentangan nebula raksasa dengan fitur gelap di tengahnya disebut sebagai Bimasakti.
[sunting] Masa modern
Pelaut-pelaut Belanda pertama yang mencapai Indonesia pada akhir abad-16 dan awal abad-17 adalah juga astronom-astronom ulung, seperti Pieter Dirkszoon Keyser dan Frederick de Houtman. Lebih 150 tahun kemudian setelah era penjelajahan tersebut, misionaris Belanda kelahiran Jerman yang menaruh perhatian pada bidang astronomi, Johan Maurits Mohr, mendirikan observatorium pertamanya di Batavia pada 1765. James Cook, seorang penjelajah Inggris, dan Louis Antoine de Bougainville, seorang penjelajah Perancis, bahkan pernah mengunjungi Mohr di observatoriumnya untuk mengamati transit Planet Venus pada 1769[1].
Ilmu astronomi modern makin berkembang setelah pata tahun 1928, atas kebaikan Karel Albert Rudolf Bosscha, seorang pengusaha perkebunan teh di daerah Malabar, dipasang beberapa teleskop besar di Lembang, Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal Observatorium Bosscha, sebagaimana dikenal pada masa kini.
Penelitian astronomi yang dilakukan pada masa kolonial diarahkan pada pengamatan bintang ganda visual dan survei langit di belahan selatan ekuator bumi, karena pada masa tersebut belum banyak observatorium untuk pengamatan daerah selatan ekuator.
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, bukan berarti penelitian astronomi terhenti, karena penelitian astronomi masih dilakukan dan mulai adanya rintisan astronom pribumi. Untuk membuka jalan kemajuan astronomi di Indonesia, pada tahun 1959, secara resmi dibuka Pendidikan Astronomi di Institut Teknologi Bandung.
Pendidikan Astronomi di Indonesia secara formal dilakukan di Departemen Astronomi, Institut Teknologi Bandung. Departemen Astronomi berada dalam lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan secara langsung terkait dengan penelitian dan pengamatan di Observatorium Bosscha.
Lembaga negara yang terlibat secara aktif dalam perkembangan astronomi di Indonesia adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Selain pendidikan formal, terdapat wadah informal penggemar astronomi, seperti Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, serta tersedianya planetarium di Taman Ismail Marzuki, Jakarta yang selalu ramai dipadati pengunjung.
Perkembangan astronomi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, dan mendapat pengakuan di tingkat Internasional, seiring dengan semakin banyaknya pakar astronomi asal Indonesia yang terlibat dalam kegiatan astronomi di seluruh dunia, serta banyaknya siswa SMU yang memenangi Olimpiade Astronomi Internasional maupun Olimpiade Astronomi Asia Pasific.
Demikian juga dengan adanya salah seorang putra terbaik bangsa dalam bidang astronomi di tingkat Internasional, yaitu Profesor Bambang Hidayat yang pernah menjabat sebagai vice president IAU (International Astronomical Union).
[sunting] Lihat pula
Stellar astronomi, Evolusi istimewa: Nebula Planet Semut. Pengusiran gas, dari bintang mati di pusat, mempunyai pola simetris tidak seperti pola semrawut yang diharapkan dari letusan biasa. Ilmuwan yang memakai Hubble ingin mengerti bagaimana bintang yang berbentuk bola bisa menghasilkan simetri menonjol seperti itu di gas yang dikeluarkannya.
* Astronot
* Kosmonot
* Planet
* Roket
* Taikonot
* Tata surya
* Rasi bintang
* Astronom dan astrofisikawan
* Garis waktu ilmu fisika lubang hitam
* Garis waktu kosmologi
* Garis waktu astronomi latar belakang mikro-gelombang kosmis
* Garis waktu bidang radiasi latar belakang lain
* Garis waktu galaksi, kelompok-kelompok galaksi, dan skala besar struktur
* Garis waktu medium antar-bintang dan intergalaktik sedang
* Garis waktu orang kerdil putih, neutron bintang, dan supernovae
* Garis waktu astronomi bintang
* Garis waktu astronomi surya
* Garis waktu astronomi sistem surya
* Garis waktu peta astronomis, katalog, dan meninjau
* Garis waktu teleskop, observatorium, dan mematuhi teknologi
* Garis waktu satelit buatan dan angkasa memeriksa
* International Astronomical Union
* American Astronomical Society
* Royal Astronomical Society
* European Southern Observatory
* Himpunan Astronomi Amatir Jakarta
* Jogja Astro Club
* Departemen Astronomi
* Institut Teknologi Bandung
* Observatorium Bosscha
[sunting] Alat astronomi
* Teleskop
* Komputer
* Kalkulator
* Observatorium
* Observatorium luar angkasa
[sunting] Pranala luar
[sunting] Organisasi Dalam Negri
* Departemen Astronomi Institut Teknologi Bandung
* Observatorium Bosscha
* Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
[sunting] Organisasi Internasional
* International Astronomical Union
* American Association of Variable Star Observers
* Durham Region Astronomical Association
* National Optical Astronomy Observatories
* North York Astronomical Association
* Royal Astronomical Society of Canada
* Royal Astronomical Society (UK)
* Czech Astronomical Society
* Herzberg Institute of Astrophysics
* Saint Louis Astronomical Society
* Cassini Imaging Laboratory
* Open Encyclopedia Project
[sunting] Referensi
* Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics
* Los Alamos Astrophysics e-Print Database
* Astronomy Picture of the Day
* Bruce Medalists (annual astronomical award since 1898)
* Islamic and Arab Astronomy
* (id) Kamus Istilah Astronomi

komet

Komet dapat dilihat ketika masih jauh dari matahari, bagian yang pertama kali dilihat adalah inti komet. Kometmerupakan benda angkasa yang mirip asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas (karbon dioksida, metana, air) dan debu yang membeku.
Komet sering juga disebut dengan bintang berekor . Komet memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk elips, lebih lonjong dan panjang daripada orbit planet. Komet merupakan benda angkasa seperti lapisan batu yang terlihat mempunyai cahaya dikarenakan adanya gesekan-gesekan atom-atom di udara.

Bagian-bagian komet adalah inti, koma, awan hydrogen dan ekor. Inti dan koma membentuk kepala komet. Berikut ini bagian-bagian komet

  • Inti (nucleus) merupakan bagian yang stabil dan padat terdiri dari es dan gas dengan sedikit debu dan material lainnya. Bagian ini menyerupai bintang yang sangat kecil.
  • Koma (coma) awan padat terdiri dari karbon dioksida dan gas netral hasil sublimasi dari intinya, bagin ini terletak disekeliling inti.
  • Awan hidrogen yang sangat besar bisa sampai jutaan kilometer diameternya
  • Ekor komet panjang nya bisa mencapai 10 juta km yang terdiri debu dan asap

Komet merupakan fenomena alam yang amat menarik untuk diamati. Pada tahun 1705 Edmond Halley memperkirakan bahwa komet terlihat pada tahun 1531, 1607, 1682 ,1758. Komet Halley terakhir terlihat pada tahun 1986 yang lalu. Inti atau pusat dari Komet Halley di perkirakan kurang lebih 16x8x8 km. Inti dari halley sangat gelap.

Diperkirakan KometHalley akan nampak lagi tahun 2061, karena kemunculan Komet Halley ini 76 tahun sekali. Komet-komet lain yang cukup dikenal adalah Komet West Komet Encke, muncul tiga tahun sekali Komet Hyakutake Komet Hale-Bopp.