BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Tuesday, May 24, 2011

Pemuaian

PEMUAIAN

Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena pengaruh perubahan suhu atau karena menerima kalor. Pengetahuan tentang muai sangat berguna bagi kehidupan kita sehari – hari, misalnya :

1. Sambungan rel diberi jarak.
2. Antara badan jembatan dan jarak diberi jarak,
3. Pipa minyak yang panjang diberi gelung,
4. Paku keeling dipanaskan dahulu sebelum dipasang,
5. Roda kereta api dipanaskan dulu ketika akan dipasang,
6. Pemasangan kaca jendela harus diberi jarak,
7. Bimetal untuk saklar otomatis, thermostat, dan thermometer bimetal
.

Pemuaian dibagi 3

1. Muai Panjang
Bertambahnya ukuran panjang dari suatu benda karena menerima kalor.
Muai panjang dipengaruhi oleh bahan material, panjang awalnya, dan perubahan suhu. Secara umum dapat dirumuskan demikian:
Atau bila ingin menentukan panjang akhir setelah maka digunakan persamaan berikut:


2. Muai Luas
Adalah pertambahan luas suatu benda karena menerima kalor. Biasanya terjadi pada benda dengan tebal yang sangat tipis contoh : Lempeng besi tipis yang lebar.
Yang mempengaruhi pemuaian luas adalah luas awal, koefisien muai luas, dan perubahan suhu.
Secara mudah dirumuskan sebagai berikut :
Dengan B = 2a


3. Muai Volume
Adalah bertambahnya volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume terjadi terhadap benda yang memiliki volume.
Secara mudah dirumuskan yang seperti dibawah ini:
Dengan y = 3a


Anomali Air
Air adalah benda yang sangat istimewa. Air memiliki keanehan sendiri yang disebut dengan Anomali Air. Air membeku di suhu 0 derajat C tapi mencair di 4 derajat C. Keanehan air tidak hanya disini. Pada suhu antara 0 - 4 derajat C tidak seperti benda lainnya, Volume air akan berkurang seiring dengan bertambahnya suhu.
Misal jika kita memanaskan air pada suhu 0 derajar C maka volume air akan terus berkurang, tetapi proses penyusutan akan berhenti setelah air mencapai suhu 4 derajat C. Diatas 4 derajat maka air akan menjadi normal kembali. Maksudnya volume air akan bertambah seiring dengan bertambahnya suhu.
Lalu air akan memuai ketika air mendingin dari suhu 4 - 0 derajat C. Misal kita memasukkan air bersuhu 30 derajat C kedalam kulkas maka suhu air akan terus menurun dan volume air akan terus berkurang. Tapi ketika air mencapai suhu 4 derajat C maka volume air malah bertambah Pemuaian akan terhenti ketika air mencapai suhu 0 derajat C.

Volume air juga semakin bertambah ketika ia membeku menjadi es. Sangat berbeda dengan benda lain yang menyusut (volume benda berkurang) ketika benda semakin dingin.
INGAT!!! Massa jenis suatu benda akan bertambah ketika benda tersebut menyusut (volume benda berkurang). Sebaliknya, massa jenis benda akan berkurang ketika benda memuai (volume benda bertambah). Ini persamaannya : Massa jenis = massa / volume. Massa benda selalu tetap. Sedangkan volumenya bisa berubah-ubah, tergantung dari suhu. Ketika volume benda berkurang, massa jenisnya akan bertambah. Semakin kecil volume, semakin besar massa jenis benda. Sebaliknya, jika volume benda bertambah, massa jenis benda akan berkurang. Nah,si air khan cuma bisa menyusut (volume air berkurang) sampai suhu 4 oC. Karenanya, air memiliki massa jenis paling tinggi pada suhu 4 oC. Sampai di sini, ar yu andersten ?
Belum diketahui mengapa air bisa berprilaku aneh seperti ini. Sampai sekarang para ilmuwan masih mencari penyebab dari anomali air ini. Yah ini juga merupaka salah satu contoh dari kebesaran Tuhan yang mampu menciptakan anomali air ini.

Salah satu dampak anomali air dapat kita lihat di sungai pada musim dingin permukaan sungai membeku tapi tidak di bawah. Hal ini terjadi karena pada waktu air terkena hawa dingin, tentu saja yang mendingin dahulu adalah bagian atas. Ketika suhu menurun volume air akan berkurang dan menyebabkan massa jenis air bertambah. Karena air di atas memiliki massa jenis lebih besar dari bagian bawah maka ia akan terjun bebas ke bawah. Proses ini terjadi sampai air mencapai suhu 4 derajat C. (Karena pada suhu 4 derajat C air memiliki massa jenis tertinggi).
Ketika suhu air dibawah 4 derajat C maka air di permukaan memuai dan volume bertambah karena massa jenis menjadi kecil. Karena massa jenis di permukaan lebih kecil dari di bawah maka air di permukaan tidak bisa terjun bebas lagi ke bawah. Air di permukaan akan membeku terlebih dahulu. Urutan pembekuan dimulai dari atas. Dan biasanya air di bawah tidak membeku. Do you understaaaaaaaaaand?

Tapi bila air tak beranomali maka urutan pembekuan dari bawah. Semua akan berjalan seperti biasa dan ketika air mencapai suhu 4 derajat C maka air akan terus mengalami penyusutan, sehingga volume air berkurang. Ketika volume berkurang, massa jenis bertambah. Sehingga air di permukaan akan terjun bebas ke bawah terus. Sehingga air di bawah akan lebih dulu membeku sehingga banyak ikan yang mati tertindih es tersebut.

Tapi Tuhan begitu murah hati sehingga air mengalami anomali air. Dengan demikian makan popolasi ikan terjaga, bukannya mereka mati mengenaskan. Kalau benda lain makin dingin makin menyusut maka air malah makin dingin makin memuai. (Tapi hanya antara suhu 0 - 4 derajat C.)

Oke jumpa lagi di postingan berikutnya. Jangan lupa diberi comment yaa...

Saturday, May 7, 2011

Rolls Royce Phantom V





Yah kali ini saya akan membahas tentang Mobil kuno nan mahal. Rolls Royce Phantom V yang dibuat oleh salah satu perusahaan mobil terkemuka di dunia : Rolls-Royce Ltd . Mobil ini diproduksi dari tahun 1959 - 1968. Jadi sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Saat ini kira - kira terdapat 516 buah.

Mobil Rolls Royce berharga sekitar £60000 atau sekitar RP. 744.000.000. Mahal sekali bukan. Yah kalo mau beli ya nabung dulu dari sekarang. Mobil versi Phantom ini sering digunakan oleh para pemimpin dunia.
Sebut saja Queen Elizabeth II yang saat ini berkuasa di Inggris. Ia menaiki mobil ini juga. Atau Queen Elizabeth, The Queen Mother juga memakai mobil ini. M. Reza Pahlavi The Shah dari Iran juga punya 1.

Lalu dulu juga Jhon Lennon juga punya. Mobil tersebut ia modif mejadi lebih bagus lagi. Nih contoh gambarnya



Keren bukan.
Yah sekian dulu info dari saya. Lain kali saya akan posting lagi

Friday, April 15, 2011

Tugas Indonesia Pidato

Judul : Bangkit Indonesia

Pidato Presiden


Indonesia tanah air kita

memiliki berjuta juta kekayaan alam

Kita mau cari apa saja ada

Mau kayu ada mau nikel ada

mau mangan ada batu arang apa lagi

Bahkan mau Uranium ada

Percaya lah pada presidenmu

Uranium yang untuk bikin nuklir ada


Tapi mengapa sekarang kita di injak injak negara lain

Mengapa sekarang martabat kita direndahkan

Perlu saudara saudara ketahui

Nama Republik Indonesia begitu tingginya seperti Monas di dunia


Kita punya Pancasila

Kita punya AD, AU, AL

Kita punya ratusan budaya

mulai dari bahasa hingga tarian dan suku

Sumber daya alam kita punya

Semua kita punya

Lalu mengapa kita diinjak seperti ini


Itu karena semangat kita untuk menjadi negara maju telah luntur

Sedikit orang yang percaya Indonesia

bisa bangkit dari keadaan sekarang ini


Maka dari itu

BANGKIT BANGKIT INDONESIA

BANGKIT BANGKIT BANGKITLAH


Memang sekarang Kaum Barat sedang berkuasa

Kaum Imperalisme sedang berkuasa

Mereka suka mencampuri urusan negara lain seenaknya

Mereka membuat negara lain bergantung pada mereka

Membuat kita semakin malas dan bodoh


Tapi kita tidak boleh dikuasai mereka

Jangan mau diperintah mereka

Kita pasti bisa bangkit tanpa bantuan mereka

Kita bisa berdiri sendiri tanpa bantuan mereka


Maka dari itu

BANGKIT BANGKIT INDONESIA

BANGKIT BANGKIT BANGKITLAH

KITA PASTI BISA BANGKIT

KITA PASTI BISA MERAIH PUNCAK DUNIA

Saturday, April 10, 2010

Peraturan sepak bola

Sepak bola

Sepak bola adalah permainan bola yang sangat populer dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing beranggotakan sebelas orang.


Peraturan Sepak Bola

Peraturan resmi permainan sepak bola (Laws of the Game) adalah:

  • Peraturan 1: Lapangan sepak bola
  • Peraturan 2: Bola sepak bola
  • Peraturan 3: Jumlah Pemain
  • Peraturan 4: Peralatan Pemain
  • Peraturan 5: Wasit
  • Peraturan 6: Asisten wasit
  • Peraturan 7: Lama Permainan
  • Peraturan 8: Memulai dan Memulai Kembali Permainan
  • Peraturan 9: Bola Keluar dan di Dalam Lapangan
  • Peraturan 10: Cara Mendapatkan Angka
  • Peraturan 11: Offside
  • Peraturan 12: Pelanggaran
  • Peraturan 13: Tendangan bebas
  • Peraturan 14: Tendangan penalti
  • Peraturan 15: Lemparan dalam
  • Peraturan 16: Tendangan gawang
  • Peraturan 17: Tendangan
Selain peraturan-peraturan di atas, keputusan-keputusan Badan Asosiasi Sepak bola Internasional (IFAB) lainnya turut menambah peraturan dalam sepak bola. Peraturan-peraturan lengkapnya dapat ditemukan di situs web FIFA


Tujuan Permainan

Dua tim yang masing-masing terdiri dari 11 orang bertarung untuk memasukkan sebuah bola bundar ke gawang lawan ("mencetak gol"). Tim yang mencetak lebih banyak gol adalah sang pemenang (biasanya dalam jangka waktu 90 menit, tetapi ada cara lainnya untuk menentukan pemenang jika hasilnya seri). akan diadakan pertambahan waktu 2x 15 menit dan apabila dalam pertambahan waktu hasilnya masih seri akan diadakan adu penalty yang setiap timnya akan diberikan lima kali kesempatan untuk menendang bola ke arah gawang dari titik penalty yang berada di dalam daerah kiper hingga hasilnya bisa ditentukan. Peraturan terpenting dalam mencapai tujuan ini adalah para pemain (kecuali penjaga gawang) tidak boleh menyentuh bola dengan tangan mereka selama masih dalam permainan.


Tahtik Permainan

Taktik yang biasa dipakai oleh klub-klub sepak bola adalah sebagai berikut:

  1. 4-4-2 (klasik: empat skipper)
  2. 4-4-2 (dengan dua sayap)
  3. 4-4-1-1
  4. 4-2-4
  5. 4-3-2-1
  6. 4-3-1-2
  7. 4-5-1
  8. 4-3-3
  9. 4-2-3-1
  10. 4-3-3
  11. 4-1-4-1
  12. 3-4-3
  13. 3-5-2 dengan libero
  14. 3-5-2 tanpa libero
  15. 3-6-1
  16. 5-4-1

Taktik yang dipakai oleh sebuah tim selalu berubah tergantung dari kondisi yang terjadi selama permainan berlangsung. Pada intinya ada tiga taktik yang digunakan yaitu; Bertahan, Menyerang, dan Normal.


Ofisial

Sebuah pertandingan diperintah oleh seorang wasit yang mempunyai "wewenang penuh untuk menjalankan pertandingan sesuai Peraturan Permainan dalam suatu pertandingan yang telah diutuskan kepadanya" (Peraturan 5), dan keputusan-keputusan pertandingan yang dikeluarkannya dianggap sudah final. Sang wasit dibantu oleh dua orang asisten wasit (dulu dipanggil hakim/penjaga garis). Dalam banyak pertandingan wasit juga dibantu seorang ofisial keempat yang dapat menggantikan seorang ofisial lainnya jika diperlukan.selain itu juga mereka membutuhkan alat-alat untuk membantu jalannya petandingan seperti:

  1. papan pengganti pemain
  2. meja dan kursi

Tim
  1. Jumlah pemain maksimal untuk memulai pertandingan: 11, salah satunya penjaga gawang
  2. Jumlah pemain minimal untuk mengakhiri pertandingan: 7
  3. Jumlah pemain cadangan maksimal: 13
  4. Jumlah wasit: 1
  5. Jumlah hakim garis: 2
  6. Batas jumlah pergantian pemain: tak terbatas

Perlengkapan Permainan
  1. Kaos bernomor
  2. Celana pendek
  3. Kaos kaki
  4. Pelindung lutut
  5. Alas kaki bersolkan karet

Lapangan Permainan dan Bola
  • Lapangan permainan
  1. Ukuran: panjang 100-110 m x lebar 64-75 m
  2. Garis batas: garis selebar ... cm, yakni garis sentuh di sisi, garis gawang di ujung-ujung, dan garis melintang tengah lapangan; ... m lingkaran tengah; tak ada tembok penghalang atau papan
  3. Daerah penalti: busur berukuran ... m dari setiap pos
  4. Garis penalti: ... m dari titik tengah garis gawang
  5. Garis penalti kedua: ... m dari titik tengah garis gawang
  6. Zona pergantian: daerah ... m (... m pada setiap sisi garis tengah lapangan) pada sisi tribun dari pelemparan
  7. Gawang: tinggi 7 m x lebar 2,5 m
  8. Permukaan daerah pelemparan: halus, rata, dan tak abrasif
  • Bola
  1. Ukuran: ... cm
  2. Keliling: ... cm
  3. Berat: ... gram
  4. Lambungan: ... cm pada pantulan pertama
  5. Bahan: ...

Lama Permainan
  1. Lama normal: 2x45 menit
  2. Lama istiharat: 15 menit
  3. Lama perpanjangan waktu: 2x15 menit
  4. Ada adu penalti jika jumlah gol kedua tim seri saat perpanjangan waktu selesai
  5. Time-out: 1 per tim per babak; tak ada dalam waktu tambahan
  6. Waktu pergantian babak: maksimal 15 menit
Perpanjangan waktu dan Adu penalti

Kebanyakan pertandingan biasanya berakhir setelah kedua babak tersebut, dengan sebuah tim memenangkan pertandingan atau berakhir seri. Meskipun begitu, beberapa pertandingan, terutamanya yang memerlukan pemenang mengadakan babak tambahan yang disebut perpanjangan waktu kala pertandingan berakhir imbang: dua babak yang masing-masing sepanjang 15 menit dimainkan. Hingga belum lama ini, IFAB telah mencoba menggunakan beberapa bentuk dari sistem 'sudden death', namun mereka kini telah tidak digunakan.

Jika hasilnya masih imbang setelah perpanjangan waktu, beberapa kejuaraan mempergunakan adu penalti untuk menentukan sang pemenang. Ada juga kejuaraan lainnya yang mengharuskan pertandingan tersebut untuk diulangi.

Perlu diperhatikan bahwa gol yang dicetak sewaktu babak perpanjangan waktu ikut dihitung ke dalam hasil akhir, berbeda dari gol yang dihasilkan dari titik penalti yang hanya digunakan untuk menentukan pemenang pertandingan.

Wasit sebagai pengukur waktu resmi

Wasit yang memimpin pertandingan sejumlah 1 orang dan dibantu 2 orang sebagai hakim garis. Kemudian dibantu wasit cadangan yang membantu apabila terjadi pergantian pemain dan mengumumkan tambahan waktu. Pada Piala Dunia 2006, digunakan ofisial ke-lima.

Percobaan penggunaan gol emas dan gol perak

Pada akhir 1990-an, IFAB mencoba membuat pertandingan lebih mungkin berakhir tanpa memerlukan adu penalti, yang sering dianggap sebagai cara yang kurang tepat untuk mengakhiri pertandingan.

Contohnya adalah sistem gol perak yang mengakhiri pertandingan jika sebuah gol dicetak pada perpanjangan waktu pertama, dan gol emas yang mengakhiri pertandingan jika sebuah gol dicetak pada perpanjangan waktu kedua.

Kedua sistem ini telah dihentikan oleh IFAB.

Kejuaraan Internasional Besar

Kejuaraan internasional terbesar di sepak bola ialah Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Fédération Internationale de Football Association. Piala Dunia diadakan setiap empat tahun sekali. Lebih dari 190 timnas bertanding di turnamen kualifikasi regional untuk sebuah tempat di babak final. Turnamen babak final yang berlangsung selama empat minggu kini melibatkan 32 timnas (naik dari 24 pada tahun 1998).

Kejuaraan internasional yang besar di setiap benua adalah:

Ajang tingkat klub terbesar di Eropa adalah Liga Champions, sementara di Amerika Selatan adalah Copa Libertadores. Di Asia, Liga Champions Asia adalah turnamen tingkat klub terbesar.

Sepak bola sudah dimainkan di Olimpiade sejak tahun 1900. (kecuali pada Olimpiade tahun 1932 di Los Angeles). Awalnya ini hanya untuk pemain-pemain amatir saja, namun sejak Olimpiade Los Angeles 1984 pemain profesional juga mulai ikut bermain, disertai peraturan yang mencegah negara-negara daripada memainkan tim terkuat mereka. Pada saat ini, turnamen Olimpiade untuk pria merupakan turnamen U-23 yang boleh ditamnbahi beberapa pemain di atas umur. Akibatnya, turnamen ini tidak mempunyai kepentingan internasional dan prestise yang sama dengan Piala Dunia, atau bahkan dengan Euro, Copa America atau Piala Afrika.

Sebaliknya, turnamen Olimpiade untuk wanita membawa prestise yang hampir sama seperti Piala Dunia Wanita FIFA; turnamen tersebut dimainkan oleh tim-tim internasional yang lengkap tanpa batasan umur.




Friday, April 9, 2010

Lubang Hitam

LUBANG HITAM


Lubang hitam
adalah sebuah pemusatan massa yang cukup besar sehingga menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar. Gaya gravitasi yang sangat besar ini mencegah apa pun lolos darinya kecuali melalui perilaku terowongan kuantum. Medan gravitasi begitu kuat sehingga 8kecepatan lepas di dekatnya mendekatikecepatan cahaya. Tak ada sesuatu, termasuk radiasi elektromagnetik yang dapat lolos dari gravitasinya, bahkan cahaya hanya dapat masuk tetapi tidak dapat keluar atau melewatinya, dari sini diperoleh kata "hitam". Istilah "lubang hitam" telah tersebar luas, meskipun ia tidak menunjuk ke sebuah lubang dalam arti biasa, tetapi merupakan sebuah wilayah di angkasa di mana semua tidak dapat kembali. Secara teoritis, lubang hitam dapat memliki ukuran apa pun, dari mikroskopik sampai ke ukuran alam raya yang dapat diamati.


Teori adanya lubang hitam pertama kali diajukan pada abad ke-18 oleh John Michell and Pierre-Simon Laplace, selanjutnya dikembangkan oleh astronom Jerman bernama Karl Schwarzschild, pada tahun 1916, dengan berdasar pada teori relativitas umum dari Albert Einstein, dan semakin dipopulerkan oleh Stephen William Hawking. Pada saat ini banyak astronom yang percaya bahwa hampir semua galaksi dialam semesta ini mengelilingi lubang hitam pada pusat galaksi.


Adalah John Archibald Wheeler pada tahun 1967 yang memberikan nama "Lubang Hitam" sehingga menjadi populer di dunia bahkan juga menjadi topik favorit para penulis fiksi ilmiah. Kita tidak dapat melihat lubang hitam akan tetapi kita bisa mendeteksi materi yang tertarik / tersedot ke arahnya. Dengan cara inilah, para astronom mempelajari dan mengidentifikasikan banyak lubang hitam di angkasa lewat observasi yang sangat hati-hati sehingga diperkirakan di angkasa dihiasi oleh jutaan lubang hitam.


Asal Mula Lubang Hitam

Lubang Hitam tercipta ketika suatu obyek tidak dapat bertahan dari kekuatan tekanan gaya gravitasinya sendiri. Banyak obyek (termasuk matahari dan bumi) tidak akan pernah menjadi lubang hitam. Tekanan gravitasi pada matahari dan bumi tidak mencukupi untuk melampaui kekuatan atom dan nuklir dalam dirinya yang sifatnya melawan tekanan gravitasi. Tetapi sebaliknya untuk obyek yang bermassa sangat besar, tekanan gravitasi-lah yang menang.


Pertumbuhannya

Massa dari lubang hitam terus bertambah dengan cara menangkap semua materi didekatnya. Semua materi tidak bisa lari dari jeratan lubang hitam jika melintas terlalu dekat. Jadi obyek yang tidak bisa menjaga jarak yang aman dari lubang hitam akan terhisap. Berlainan dengan reputasi yang disandangnya saat ini yang menyatakan bahwa lubang hitam dapat menghisap apa saja disekitarnya, lubang hitam tidak dapat menghisap material yang jaraknya sangat jauh dari dirinya. dia hanya bisa menarik materi yang lewat sangat dekat dengannya. Contoh : bayangkan matahari kita menjadi lubang hitam dengan massa yang sama. Kegelapan akan menyelimuti bumi dikarenakan tidak ada pancaran cahaya dari lubang hitam, tetapi bumi akan tetap mengelilingi lubang hitam itu dengan jarak dan kecepatan yang sama dengan saat ini dan tidak terhisap masuk kedalamnya. Bahaya akan mengancam hanya jika bumi kita berjarak 10 mil dari lubang hitam, dimana hal ini masih jauh dari kenyataan bahwa bumi berjarak 93 juta mil dari matahari. Lubang hitam juga dapat bertambah massanya dengan cara bertubrukan dengan lubang hitam yang lain sehingga menjadi satu lubang hitam yang lebih besar.

Matahari

MATAHARI

Matahari atau juga disebut Surya (dari nama Dewa "Surya" - Dewa Matahari dalam kepercayaan Hindu) adalah bintang terdekat dengan Bumi dengan jarak rata-rata 149.680.000kilometer (93.026.724 mil). Matahari serta kedelapan buah planet (yang sudah diketahui/ditemukan oleh manusia) membentuk Tata Surya. Matahari dikategorikan sebagai bintang kecil jenis G.

Ilustrasi struktur dari matahari

Matahari adalah suatu bola gas yang pijar dan ternyata tidak berbentuk bulat betul. Matahari mempunyai katulistiwa dan kutub karena gerak rotasinya. Garis tengah ekuatorialnya 864.000 mil, sedangkan garis tengah antar kutubnya 43 mil lebih pendek. Matahari merupakan anggota Tata Surya yang paling besar, karena 98% massa Tata Surya terkumpul pada matahari.

Di samping sebagai pusat peredaran, matahari juga merupakan pusat sumber tenaga di lingkungan tata surya. Matahari terdiri dari inti dan tiga lapisan kulit, masing-masing fotosfer, kromosfer dan korona. Untuk terus bersinar, matahari, yang terdiri dari gas panas menukar zat hidrogen dengan zathelium melalui reaksi fusi nuklir pada kadar 600 juta ton, dengan itu kehilangan empat juta ton massa setiap saat.

Matahari dipercayai terbentuk pada 4,6 miliar tahun lalu. Kepadatan massa matahari adalah 1,41 berbanding massa air. Jumlah tenaga matahari yang sampai ke permukaan Bumi yang dikenali sebagai konstan surya menyamai 1.370 watt per meter persegi setiap saat. Matahari sebagai pusat Tata Surya merupakan bintang generasi kedua. Material dari matahari terbentuk dari ledakan bintang generasi pertama seperti yang diyakini oleh ilmuwan, bahwasanya alam semesta ini terbentuk oleh ledakan big bang sekitar 14.000 juta tahun lalu.