Showing posts with label FISIKA. Show all posts

Penyesalan Terbesar Albert Einstein


(jelajahunik) Jenius fisika ini pada tahun 1905 berhasil merumuskan teori relativitas yang intinya: massa dapat diubah jadi energi. Berlandaskan teori ini, para ilmuwan lainnya mengembangkan teknologi senjata nuklir. Meskipun sejatinya energi nuklir bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, misalnya untuk membangkitkan energi listrik, atau untuk inovasi di bidang kedokteran, namun sayang sejarah kelam sudah tertoreh. Teori relativitas Einstein telah dikembangkan untuk sebuah teknologi paling mematikan: pembuatan bom nuklir. Bom itu telah diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, meluluhlantakkan kedua kota dan menewaskan 200.000 jiwa seketika, dan puluhan ribu lainnya mati perlahan akibat radiasi nuklir. Meski demikian, sejumlah negara masih tetap memroduksi dan menyimpan senjata nuklir sehingga konon, jumlah senjata nuklir yang ada di muka bumi saat ini, bila diledakkan, bisa menghancurkan bumi ini lima kali (ledakan pertama, bumi hancur lebur, lalu seandainya, bumi bisa utuh kembali, masih bisa diledakkan lagi sampai hancur, dan bila bumi bisa kembali utuh, persediaan nuklir yang ada masih cukup untuk menghancurkannya lagi, dst, sampai lima kali).

Eistein sangat menyesali situasi ini. Apalagi, dia sering ‘dituduh' sebagai ‘dalang' dari pembuatan bom atom. Dalam berbagai interview, Einstein menegaskan bahwa dia bukanlah "bapak bom atom".
"I do not consider myself the father of the release of atomic energy. My part in it was quite indirect."
Saturday, June 22, 2013
Posted by Unknown

Rangkuman Gelombang Elektromagnetik kelas X



Nama : IQBAL EKA YULIANTO
Kelas : X.4
Nis   : 9977033566
   FISIKA Semester II
 
RANGKUMANGELOMBANG ELEKTROMAGNETIK

Gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Jadi Gelombang Elektromagnetik mempunyai pengertian Gerak gelombang yang tidak memerlukan medium perantara dalam perambatannya. Gelombang tersebut termasuk jenis gelombang magnet yang menjalar secara bersamaan. Adapun Definisi menurut teori Maxwell atau teori-teori yang mendasari hipotesis tentang gelombang elektromagnetik adalah sebagaiberikut :
1. Hukum coulomb dan gauss ,yang menyatakan bahwa muatan listrik statis menimbulkan medan listrik di sekitar nya.
2. Hukum Biot-Savart dan Ampere,menyatakan bahwa muatan listrikk yang mengalir (arus listrik) menimbulkan medan magnet di sekitar nya.
3. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik.

Spektrum Gelombang Elektrimagnetik
Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi terkecil hingga terbesar adalah:
1. Gelombang radio 4. Radar 7. Sinar ulraviolet
2. Gelombang televisi 5. Sinar inframerah 8. Sinar X
3. Gelombang mikro 6. Sinar tampak (cahaya) 9. Sinar gamma (y)

Susunan semua bentuk gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya disebut spektrum elektromagnetik. Gambar spectrum elektromagnetik di bawah disusun berdasarkan panjang gelombang (diukur dalam satuan _m) mencakup kisaran energi yang sangat rendah, dengan panjang gelombang tinggi dan frekuensi rendah, seperti gelombang radio sampai ke energi yang sangat tinggi, dengan panjang gelombang rendah dan frekuensi tinggi seperti radiasi X-ray dan Gamma Ray.
1. Gelombang Radio
Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya. Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Kamu tidak dapat mendengar radio secara langsung, tetapi penerima radio akan mengubah terlebih dahulu energi gelombang menjadi energi bunyi.
2. Gelombang televisi
Gelombang ini merambat lurus dan tidak dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer, sehingga diperlukan stasiun penghubung (relai) yang terletak pada tempat yang tinggi atau satelit sebagai penghubung.
3. Gelombang mikro
Gelombang mikro (mikrowaves) adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi yaitu diatas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda itu. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, maka makanan menjadi panas dalam selang waktu yang sangat singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam microwave oven untuk memasak makanan dengan cepat dan ekonomis.
Gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat RADAR (Radio Detection and Ranging) RADAR berarti mencari dan menentukan jejak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Pesawat radar memanfaatkan sifat pemantulan gelombang mikro. Karena cepat rambat glombang elektromagnetik c = 3 X 108 m/s, maka dengan mengamati selang waktu antara pemancaran dengan penerimaan.
4. Radar
Radar (radio detecting and ranging) digunakan untuk pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Digunakan di bandara untuk mendeteksi adanya pesawat yang terbang atau meninggalkan bandara.
5. Sinar Inframerah
Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 1011Hz sampai 1014 Hz atau daerah panjang gelombang 10-4 cm sampai 10-1 cm. jika kamu memeriksa spektrum yang dihasilkan oleh sebuah lampu pijar dengan detektor yang dihubungkan pada miliampermeter, maka jarum ampermeter sedikit diatas ujung spektrum merah. Sinar yang tidak dilihat tetapi dapat dideteksi di atas spektrum merah itu disebut radiasi inframerah.
Sinar infamerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda diipanaskan. Jadi setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda.
6. Cahaya tampak
Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang tampak nervariasi tergantung warnanya mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 x 10-7 m untuk cahaya violet (ungu) sampai 7x 10-7 m untuk cahaya merah. Kegunaan cahaya salah satunya adlah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran.
7. Sinar Ultraviolet
Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 1015 Hz sampai 1016 Hz atau dalam daerah panjang gelombagn 10-8 m 10-7 m. gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet dipermukaan bumi,lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosferlah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makluk hidup dibumi.
8. Sinar X
Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz . panjang gelombangnya sangat pendek yaitu 10 cm sampai 10 cm. meskipun seperti itu tapi sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter dan pelat aluminium setebal 1 cm.
9. Sinar Gamma
Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 Hz sampai 10 Hz atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Daya tembus paling besar, yang menyebabkan efek yang ser jika diserap oleh jaringan tubuh.

Gel radio  gel mikro  inframerah  sinar tampak  UV sinar X  sinar 

Sifat-Sifat Gelombang Elektromagnetik :
Gelombang elektromagnetik memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium
2. Gelombang Elektromagnetik merupakan gelombang transversal.
3. Gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik.
4. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan (refleksi), pembiasan (refraksi), perpaduan (interferensi), pelenturan (difraksi), pengutuban (polarisasi).
5. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus.
Terima Kasih


Thursday, June 13, 2013
Posted by Unknown
Tag :

Mekanika Klasik



mid-Newtons_cradle_animation.ogv

Konsep Fisika Dasar – Mekanika Klasik

Mekanika klasik merupakan hasil karya besar dari Isaac Newton (1642 – 1727). Mekanika klasik mempelajari pergerakan benda (benda dapat berupa batu, daun, manusia, mobil, meja, planet, dan lain-lain). Namun, tidak semua gerakan dapat dijelaskan dengan mekanika klasik. Ada suatu parameter yang membatasi ruang lingkup pembahasan mekanika klasik yaitu “kecepatan”. Konsep mekanika klasik hanya dapat dipakai jika kelajuan benda jauh lebih kecil daripada kelajuan cahaya ( v << c).
Karena membahas gerakan benda (motion), banyak sekali hal yang dapat dibahas dengan mekanika klasik. Hal itu meliputi:
  1. Lintasan gerak
  2. Kecepatan
  3. Waktu tempuh
  4. Percepatan
  5. Gaya
  6. Momentum
  7. Impuls
  8. Energi
  9. Daya
  10. Torka
  11. Dan lain-lain
Pada umumnya seluruh bahasan mekanika klasik di atas merupakan hasil penurunan dari ketiga hukum Newton yang terkenal.
  • Hukum Newton 1 ( ∑F = 0 ) menjelaskan peristiwa statika dimana benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada gaya netto yang bekerja pada benda tersebut. Kondisi yang memenuhi hukum newton 1 disebut kondisi kesetimbangan.
  • Hukum Newton 2 ( ∑F = dp/dt ) menjelaskan segala kondisi benda yang berada di luar kondisi kesetimbangan. Ini ditandakan dengan adanya percepatan (perubahan kecepatan) pada benda tersebut.
  • Hukum Newton 3 ( F aksi = – F reaksi ) menjelaskan gaya interaksi antara dua benda. Apabila benda A mengerahkan gaya pada benda B, maka benda A juga akan merasakan gaya reaksi dari benda B yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. (mungkin yang ini sedikit membingungkan bagi pemula).
Konsep dasar lain yang perlu adalah hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, namun dapat berubah bentuknya.

Secara konsep mekanika klasik,
  • jumlah energi di dalam suatu sistem tidak dapat berubah selama tidak ada interaksi dari luar sistem tersebut.
  • bentuk energi di dalam suatu sistem dapat bermacam-macam dan masing-masing memiliki kadar yang dapat berubah-rubah tergantung peristiwa yang terjadi dalam sistem tersebut. Wah.. menarik bukan?
Teori Gravitasi Newton
Sebagai tambahan, Newton juga mempublikasikan teorinya tentang gravitasi. Teori ini menjelaskan bahwa gaya tarik-menarik akan bekerja pada dua buah benda yang memiliki massa. Gaya gravitasi ini berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara dua benda tersebut. Dengan persamaan gravitasi Newton, ditambah dengan 3 hukum Newton dan hukum kekekalan energi sudah dapat menjelaskan tentang pergerakan tata surya dan planet secara cukup akurat.
Untuk beberapa persoalan mekanika klasik yang berhubungan dengan interaksi massa benda yang relatif kecil (seperti mobil, balok atau bola) mungkin tidak memerlukan memerlukan teori gravitasi karena gaya graviasinya dapat diabaikan.
Dengan memperdalam ketiga aspek ini menggunakan konsep berpikir yang benar serta sedikit kemampuan matematis, anda pasti dapat menguasai mekanika klasik dengan cepat, setidaknya anda dapat memahami kejadian-kejadian alam yang dapat dijelaskan menggunakan mekanika klasik.
Bekal untuk mempelajari mekanika klasik adalah :
  • kemampuan logika
  • pemikiran yang luas dan sistematis
  • kemampuan matemetika yang mencukupi
  • aljabar
  • trigonometri
  • kalkulus dasar (integral dan diferensial sederhana)
  • kalkulus lanjut (hanya untuk tingkat mahasiswa. Olimpiade tingkat SMA tidak perlu mempelajari ini)
  • barisan dan deret
  • vektor
  • tensor (untuk tingkat mahasiswa)
Yang dipelajari secara garis besar hanya :
  •  Hukum Newton
  •  Hukum kekekalan energi
  •  Teori gravitasi Newton
Jadi, kalau anda menemukuan rumus-rumus atau persamaan baru pada saat mempelajarinya itu tidak lain adalah penurunan dari kedua hukum di atas
Wednesday, June 12, 2013
Posted by Unknown
Tag :

Arsip Blog

Blogger templates

Labels

- Copyright © Education School Indonesia ( E.S.I ) -UNGGAH.FILE.INDONESIA- Powered by Blogger - Designed by Aditya -