Tampilkan postingan dengan label Fisika. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Fisika. Tampilkan semua postingan

Selasa, 27 November 2012

HUKUM GAUSS.DOC

HUKUM GAUSS 

HUKUM GAUSS Fisika Universitas Jl. 2.10

Download makalah Hukum Gauss.doc Klik Disini


Preview sekilas:

PENDAHULUAN
Hukum Gauss adalah cara alternatif untuk menjelaskan bagaimana perilaku muatan listrik dan medan listrik. Satah satu konsekuensi dari hukum ini yaitu bahwa muatan statik konduktor terdapat pada permukaan konduktor itu, bukan di bagian dalamnya. Itulah alasan mengapa anak diatas mendapatkan muatan listrik ketika menyentuh bola logam yang bermuatan. Rambut pada kepala anak itu saling tolak-menolak dan berdiri. Seringkali, ada dua cara, yaitu cara yang mudah dan cara yang sukar untuk melakukan sebuah pekerjaan; cara mudah itu melibatkan tak lebih daripada penggunaan alat-alat yang tepat. Dalam fisika, sebuah alat penting untuk menyederhanakan soal adalah penggunaan sifat-sifat simetri dari sistem. Banyak sistem fisika mempunyai simetri; contohnya, sebuah silinder tidak kelihatan berbeda setelah Anda merotasikannya mengelilingi sumbunya, dan sebuah bola logam bermuatan keliliatan sama saja setelah Anda memutarkannya terhadap sebarang sumbunya yang melalui pusatnya.
Hukum Gauss adalah sebuah hubungan antara medan di semua titik pada permukaan dengan muatan total yang tercakup di dalam permukaan itu. Hal ini mungkin kedengarannya menyerupai sebuah cara yang cenderung tidak langsung untuk menyatakan sesuatu, tetapi terbukti akan merupakan sebuah hubungan yang sangat berguna. Selain kegunaannya sebagai alat perhitungan Hukum Gauss akan membantu kita mendapatkan penglihatan (insight) yang lebih dalam mengenai medan listrik.

 TUJUAN :
Mahasiswa Mampu memahami:
1.      Fluks listrik
2.      Hukum Gauss
3.      Muatan pada Konduktor


PEMBAHASAN :
1.      Permukaan Tertutup
HUKUM GAUSS

Permukaan tertutup adalah sebuah permukaan khayal yang mencakup muatan netto. Untuk menentukan kandungan kotak tsb, Kita hanya perlu mengukur medan listrik E pada permukaan tertutup.

TABEL MEDAN LISTRIK
TABEL MEDAN LISTRIK HUKUM GAUSS

TABEL MEDAN LISTRIK HUKUM GAUSS1
Sumber  :
  1. Fisika Universitas Jl. 2/10 - ERLANGGA.
  2. ml.scribd.com/doc/85055681/HUKUM-GAUSS
Hukum gauss adalah, download makalah hukum gauss fisika, makalah fisika hukum gauss full.doc, fisika hukum gauss, makalah fisika hukum gauss, tabel medan listrik, gambar tabel medan listrik,  Fluks listrik  adalah, download makalah  Fluks listrik, makalah  Fluks listrik .doc, fisika  Fluks listrik , makalah fisika  Fluks listrik .

Minggu, 12 Agustus 2012

PEMBUATAN ALAT PERAGA GERAK JATUH BEBAS SEDERHANA

Bagi sobat yang ingin mencoba membuat alat peraga gerak jatuh bebas sendiri dengan sederhana, mungkin artkel ini bisa untuk dijadikan bahan referensi. 

Pembuatan Alat Peraga Gerak Jatuh Bebas Sederhana Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Purworejo Jarot Setyo Nugroho, Umi Khayatun, Hidayatul Muhkarohmah.

1. Membuat Batang Statis
Membuat Batang Statis
Batang statis ini adalah batang pengatur tinggi rendahnya peluru (besi) untuk di jatuhkan. Terbuat dari kayu nangka, dan sebagian kecil terbuat dari kayu albesiah. Kayu di potong dan di bentuk seperti penggaris.untuk mengatur tinggi rendahnya peluru (besi) untuk di jatuhkan. Lalu membuat dasar dan penyangga batang tersebut. Kurang lebih kayu untuk mengatur tinggi rendahnya posisi jatuh, yaitu 95cm. Kayu ini kita percantik dengan di amplas, atau di haluskan permukaanya. Setelah di haluskan, lalu di beri oli sedikit ke sluruh bagian kayu, agar kayu tersebut lebih mengkilat. 

2. Membuat magnet
Magnet ini berfungsi untuk merekatkan besi yang bertujuan mengatur kapan waktunya besi tersebut di jatuhkan. Untuk membuat magnet, bahan yang kita perlukan adalah kawat email dan besi. Kawat email, di lilitkan atau di gulung di besi. Lilitkan kawat email secukupnya, atau sesuai kebutuhan. Jika lilitan atau kumparan tersebut mampu untuk menghasilkan medan magnet untuk kebutuhan kita, maka lilitan tersebut di berhentikan. Jika semakin banyak lilitan maka medan magnet yang di hasilkan semakin besar. Tetapi, butuh kawat email yang banyak.

3. Membuat stopwatch
stopwatch
Stopwatch berguna untuk mengetahui berapa waktu besi (peluru) yang di jatuhkan dari titik tertentu, sampai dasar yang kita inginkan. Stopwatch, jika kita membuat dari hasil kita merangkai mungkin biaya lebih besar, dan kurang rapi. Tetapi kita membeli stopwatch yang sudah jadi di toko olahraga terdekat. Dengan biaya yang lebih sedikit dan barangnya pun rapi. Kita disini hanya merombak stopwatch tersebut. Agar bisa di gunakan alat yang kita susun tersebut. Perombakan stopwatch hanya pada tombol start dan stop. Tombol tersebut kita ganti dengan kabel.
http://kris-smile.blogspot.com/2012/08/pembuatan-alat-peraga-gerak-jatuh-bebas.html
4. Saklar utama
Saklar utama
Saklar utama berfungsi untuk mengatur mati hidupnya magnet dan stopwatch. Kita mengatur saklar tersebut agar pada waktu magnet posisi on, maka stopwatch masih diam. Dan, jika magnet posisi off, maka stopwatch harus bergerak. Di sisi ini lah yang sulit. Karena, pada umumnya saklar hanya bisa berfungsi satu fungsi. Dan tidak bisa berfungsi ganda. Tetapi, ternyata saya punya ide untuk saklar tersebut. Yaitu saklar rotari, atau sklar putar. Saklar tersebut ternyata bisa bekerja ganda. Bahkan bisa lebih.
http://kris-smile.blogspot.com/2012/08/pembuatan-alat-peraga-gerak-jatuh-bebas.html
5. Saklar bawah.
Saklar bawah.
Saklar bawah, adalah saklar untuk menghentikan laju stopwatch. Posisi saklar ini ada di bawah atau di titik paling bawah dari alat peraga. Jika saklar utama adalah berguna untuk menjalankan stopwatch, maka untuk menghentikanya adalah tugas dari saklar bawah. Kita menyusun dari saklar biasa yang di rombak sdikit, guna untuk memaksimalkan kerja saklar ini. Mungkin, pada waktu besi jatuh pada saklar bawah, kadang-kadang besi jatuh tidak tepat pada sasaranya atau pada saklar. Untuk menanggulanginya, kita menambahkan papan kecil di atas saklar. Kegunaan papan tersebut adalah meminimalisasi sang besi bila jatuh tidak mengenai saklar. Jika ada papan, area untuk besi jatuh dan terkena saklar akan luas.
http://kris-smile.blogspot.com/2012/08/pembuatan-alat-peraga-gerak-jatuh-bebas.html
6. Besi (peluru)
Besi beguna sebagai benda yang di jatuhkan dari titik tertentu hingga mengenai saklar bawah. Kenapa kita memilih besi, karena magnet bisa menarik sang besi tersebut. Kita membuat dua buah besi untuk percobaan. Besi pertama agak berat. Dan besi kedua agak ringan. Kenapa? Karena, kita akan membukikan percepatan gravitasi dan membuktikan bahwa beban tidak berpengaruh terhadap percepatan gravitasi.
Tags : Contoh alat peraga fisika sederhana, cara membuat alat peraga fisika, contoh pembuatan alat peraga fisika sederhana gerak jatuh bebas, alat peraga fisika, beberapa alat peraga fisika., bahan-bahan membuat alat peraga ipa, contoh sederhana alat peraga ipa fisika., MEMBUAT ALAT PERAGA GERAK JATUH BEBAS, Laporan akhir Pembuatan Alat Peraga Gerak Jatuh Bebas Sederhana
Oleh : Jarot Setyo Nugroho, Umi Khayatun, Hidayatul Muhkarohmah.

Kamis, 14 Juni 2012

ALAM SEMESTA - RUANG LINGKUP ALAM SEMESTA

Belajar tentang Alam Semesta dan berbagi ilmu mengenai Alam Semesta

A. Mengamati Langit Malam 
Awal astronom membagi langit malam ke dalam kelompok bintang yang disebut rasi, seperti grup dari tujuh bintang yang sekarang kita sebut biduk. Nama dari rasi bintang hari ini carry over terutama dari nama-nama yang ditugaskan kepada mereka oleh awal Yunani, Babilonia, dan Mesir astronom. Orang Yunani, misalnya, termasuk bintang biduk ke dalam kelompok yang lebih besar dari bintang yang digariskan beruang. Konstelasi besar, Ursa Major (Beruang Besar). Pengelompokan bintang-bintang dan signifikansi diberikan kepada mereka telah bervariasi dari satu kebudayaan ke kebudayaan. 
Untuk beberapa budaya, konstelasi bintang dirangsang mendongeng dan pembuatan mitos besar, untuk budaya lain, konstelasi bintang pahlawan besar dihormati, seperti Hercules dan Orion; kepada orang lain, mereka melayani sebagai alat bantu navigasi bagi wisatawan dan pelaut. Untuk banyak budaya, termasuk Afrika Bushmen dan Masai, konstelasi bintang memberikan panduan untuk menanam dan pemanenan tanaman karena mereka terlihat untuk bergerak di langit di konser dengan musim-musim. Grafik dari gerakan periodik menjadi beberapa pertama kalender. Mengapa latar belakang bintang bervariasi sepanjang tahun ini. Bintang-bintang pada jarak yang berbeda dari Bumi. 
Namun, karena semua bintang-bintang begitu jauh, mereka muncul sama remote. ilusi ini memimpin Kuno 650 Bagian Lima Astronomi Pasangan bintang di akhir Big Dipper's mangkuk menunjuk ke Bintang Utara. Bumi berputar yang sumbu dan karenanya tentang Bintang Utara, jadi, selama Periode 24-jam, Big Dipper (dan lain sekitarnya bintang kelompok) membuat sebuah revolusi lengkap. Utara Selatan Zenit x Gambar 28,3 Lingkup langit adalah bola imajiner bintang-bintang yang dilampirkan. Kita melihat tidak lebih dari setengah lingkup surgawi pada suatu waktu tertentu. Titik langsung di atas kepala keluar setiap saat disebut zenit. Yunani dan orang lain untuk memahami bintang sebagai melekat pada bola raksasa sekitar Bumi, yang disebut bola langit. 
Meskipun kita tahu adalah imajiner, ranah surgawi masih merupakan konstruksi berguna untuk memvisualisasikan gerakan bintang-bintang. Bintang-bintang muncul untuk berbalik sumbu imajiner utara-selatan sekali 24 jam. Ini adalah gerakan diurnal bintang-bintang. gerakan diurnal mudah untuk memvisualisasikan sebagai rotasi dari lingkup surgawi dari timur ke barat. gerakan ini adalah konsekuensi dari rotasi harian bumi pada porosnya. 

RUANG LINGKUP ALAM SEMESTA

Ketika kita berbicara tentang diurnal gerak bintang-bintang, kita mengacu kepada gerakan benda-benda angkasa secara keseluruhan; gerakan ini tidak mengubah posisi relatif dari objek. Menunjukkan gerakan diurnal dari bintang-bintang yang membentuk biduk. Foto lama pemaparan menunjukkan bahwa biduk muncul untuk bergerak di lingkaran di sekitar Bintang Utara. Bintang Utara muncul stasioner sebagai lingkup langit berputar karena terletak sangat dekat dengan proyeksi Sumbu rotasi bumi. Selain gerak harian langit, ada gerakan intrinsik tertentu tubuh bahwa perubahan posisi mereka terhadap bintang-bintang. Matahari, Bulan, dan planet-planet, yang disebut "pengelana" oleh astronom kuno, muncul untuk bermigrasi di latar belakang tetap dari bola langit. 

B. Kecerahan dan Warna Bintang 
Seluruh bintang memiliki banyak kesamaan dengan Matahari. Semua yang lahir dari awan antar bintang debu memiliki kira-kira komposisi kimia yang sama seperti Matahari. Sekitar tiga perempat dari bahan antar bintang yang setiap bentuk bintang hidrogen; satu-empat adalah helium, dan tidak lebih dari 2 persen material dari mana suatu bentuk bintang terdiri dari unsur kimia yang lebih berat. Bintang bersinar cemerlang untuk jutaan atau milyaran tahun karena reaksi fusi nuklir yang terjadi di core mereka. Dan semua bintang, termasuk Matahari, akhirnya mereka nuklir knalpot bahan bakar dan mati. Namun, tidak semua adalah sama bintang. Jika Anda melihat ke langit malam, Anda akan melihat bahwa bintang berbeda dalam dua cara yang sangat terlihat: kecerahan dan warna.
Kecerahan terkait untuk berapa banyak energi bintang memproduksi, sedangkan warna menunjukkan permukaannya suhu. Gerakan benda-benda di langit malam hari dapat dipisahkan menjadi tiga jenis:
1. Perubahan posisi rasi yang berkorelasi dengan variasi musiman 
2. Gerak-the diurnal jelas rotasi lingkup langit setiap 24 jam, dan 
3. Intrinsik gerak Matahari, Bulan, dan planet 
Sehubungan dengan latar belakang bintang-bintang. Ada empat jenis gerak menyebutkan juga: Karena kecepatan yang berbeda dan arah yang telah bintang-bintang bergerak, bintang-bintang benar-benar melakukan pindah dengan hormat untuk satu sama lain. Namun gerakan ini tidak terlihat selama rentang masa hidup manusia.

ILMU DAN MASYARAKAT 
Posisi planet pada waktu kelahiran mempengaruhi bayi yang baru lahir? Jika pengaruh bintang-bintang dan planet-planet adalah gravitasi, maka kredit juga harus diberikan kepada pengaruh tarikan gravitasi antara bayi yang baru lahir dan Bumi itu sendiri. menarik ini sangat lebih besar dari gabungan tarik semua planet, bahkan ketika berbaris di baris (seperti sesekali terjadi). 
Pengaruh gravitasi dari bangunan rumah sakit di baru lahir pasti akan melebihi dari planet yang jauh. Jadi planet gravitasi tidak bisa menjadi agen yang mendasari astrologi. Astrologi bukanlah ilmu pengetahuan, untuk itu tidak berubah dengan informasi baru sebagai ilmu tidak, tidak pula prediksi yang ditanggung oleh fakta. Jadi bidang astrologi dapat takhayul. Atau mungkin merupakan psikologi primitif di mana bintang-bintang berfungsi sebagai titik tolak untuk renungan tentang kepribadian dan keputusan pribadi. Atau mungkin astrologi di bidang numerologi atau phrenology-sebuah pseudosains, tubuh kepercayaan teruji mengaku menggunakan metode ilmiah. Astrologi arti yang berbeda kepada orang-orang yang berbeda, tetapi dalam hal apapun, itu jauh diluar bidang ilmu pengetahuan. 
Perbintangan Ada lebih dari satu cara untuk melihat alam semesta serta proses- astronomi adalah satu dan astrologi lain. Astrologi adalah sebuah sistem kepercayaan yang mulai lebih dari 2000 tahun yang lalu di Babel. Perbintangan telah bertahan hampir tidak berubah sejak abad AD kedua, ketika beberapa revisi yang dibuat oleh orang Mesir dan Yunani yang percaya bahwa dewa mereka pindah tubuh surgawi untuk mempengaruhi kehidupan orang-orang di Bumi. Astrologi hari ini menyatakan bahwa posisi Bumi melalui orbit sekitar Matahari di waktu kelahiran, dikombinasikan dengan relatif posisi planet-planet, memiliki pengaruh terhadap seseorang pribadi hidup.
Bintang-bintang dan planet-planet dikatakan mempengaruhi hal-hal pribadi seperti seseorang karakter, pernikahan, persahabatan, kekayaan, dan mati. Mungkinkah gaya gravitasi yang diberikan oleh benda-benda angkasa menjadi sah faktor dalam urusan manusia? Setelah semua, arus laut adalah Hasil Bulan dan posisi Sun, dan gravitasi menarik antara planet mengganggu orbit satu sama lain. Karena variasi-variasi kecil di gravitasi menghasilkan efek ini, variasi mungkin tidak sedikit Ingat bahwa cahaya mengikuti hukum invers-kuadrat: intensitas cahaya berkurang sebagai kebalikan dari kuadrat jarak dari sumber.
Namun, perlu diketahui bahwa meskipun kecerahan bintang adalah terkait dengan output energi, kecerahan juga tergantung pada seberapa jauh itu dari bumi. Misalnya, yang Betelgeuse Procyon muncul bintang-bintang dan terang sama meskipun Betelgeuse memancarkan sekitar 5000 kali lebih banyak cahaya sebagai Procyon. Alasannya? Procyon jauh lebih dekat ke Bumi daripada Betelgeuse. Untuk menghindari kecerahan membingungkan dengan output energi, astronom jelas membedakan antara kecerahan jelas dan milik lebih penting luminositas. apparent kecerahan adalah kecerahan bintang seperti yang muncul untuk kita mata. Luminositas, di sisi lain, adalah jumlah total energi cahaya bahwa bintang memancarkan ke ruang angkasa. Luminositas biasanya dinyatakan relatif terhadap luminositas Matahari, yang dicatat. Misalnya, Betelgeuse adalah luminositas. 
Hal ini menunjukkan bahwa Betelgeuse adalah bintang yang sangat terang memancarkan tentang 38.000 kali lebih banyak cahaya ke dalam ruang sebagai Matahari. Di sisi lain, Proxima Centauri cukup redup, dengan luminositas. Para astronom telah mengukur luminositas banyak bintang dan menemukan bahwa bintang-bintang sangat bervariasi dalam hal ini. Matahari adalah suatu tempat di tengah luminositas yang jangkauan. Bintang-bintang yang paling terang sekitar satu juta kali lebih terang seperti Matahari, sementara bintang-bintang dimmest menghasilkan sekitar 10.000 kali lebih terang dari Matahari. Selain kecerahan jelas, warna bintang adalah properti lain yang sangat bervariasi diantara bintang-bintang. Foto yang diambil dengan bintang Hubble Telescope, menunjukkan-bintang ini datang dalam setiap warna pelangi. warna Bintang secara langsung memberitahu Anda tentang suhu permukaan bintang-biru lebih panas daripada bintang kuning, dan kuning bintang yang lebih panas dari suatu bintang merah, misalnya. Bahkan, para astronom menggunakan warna untuk mengukur suhu bintang

C. Para Diagram Hertzsprung-Russell 
Ketika anda membandingkan luminositas bintang dengan suhu mereka, pola menarik emerge. Pada awal abad kedua puluh, astronom Denmark Ejnar Hertzsprung dan Amerika astronom Henry Norris Russell tidak hanya ini. Mereka menghasilkan diagram dikenal sebagai Hertzsprung-Russell diagram, atau diagram H-R, yang merupakan kunci penting dalam astronomi. Diagram H-R adalah plot dari suhu permukaan versus luminositas bintang. Luminous bintang adalah di dekat bagian atas diagram, dan bintang-bintang redup kearah bawah. Hot kebiruan bintang adalah ke sisi kiri diagram dan bintang-bintang kemerahan dingin yang menuju kanan. Diagram H-R menunjukkan beberapa daerah yang berbeda bintang. Kebanyakan bintang diplot di band yang membentang diagonal diagram. band ini disebut urutan utama. 
Bintang-bintang dideret utama, termasuk Matahari, menghasilkan energi oleh pemicu hidrogen menjadi helium. Seperti yang kita harapkan, yang mainsequence terpanas bintang-bintang yang cemerlang dan bintang biru dan keren-urutan utama bintang-bintang bintang-bintang yang paling redup dan merah. Luangkan waktu sejenak untuk menemukan Matahari pada H-R diagram. Dapatkah Anda melihat bahwa Matahari adalah bintang utama rata-rata sekitar-urutan dalam hal luminositas dan suhu? Diagram H-R menunjukkan beberapa daerah yang berbeda bintang. 
Kebanyakan bintang diplot di band yang membentang diagonal diagram band ini disebut urutan utama. Bintang-bintang di deret utama, termasuk Matahari, menghasilkan energi oleh pemicu hidrogen menjadi helium. Seperti yang kita harapkan, yang mainsequence terpanas bintang-bintang yang cemerlang dan bintang biru dan keren-urutan utama bintang-bintang bintang-bintang yang paling redup dan merah. Luangkan waktu sejenak untuk menemukan Matahari pada H-R diagram. Dapatkah Anda melihat bahwa Matahari adalah bintang utama rata-rata sekitar-urutan dalam hal luminositas dan suhu? Menjelang kanan atas diagram adalah grup berbeda bintang-merah raksasa. 
Bintang-bintang ini jelas tidak mengikuti pola pembakaran hidrogen urutan utama-bintang. Karena bintang-bintang berwarna merah, kita tahu bahwa mereka harus memiliki rendah suhu permukaan. Jika mereka utama-urutan bintang, raksasa merah akan redup. Namun, perhatikan bagaimana tinggi merah raksasa pada skala luminositas-mereka sangat cerah. Fakta bahwa raksasa merah keduanya dingin banyak dan banyak lebih terang dari Matahari mengatakan bahwa bintang-bintang ini juga harus lebih besar daripada Ming (Karena itu nama raksasa). 
Di atas raksasa merah di diagram H-R adalah bintang langka, yang supergiants. Para supergiants bahkan lebih besar dan cerah dari raksasa merah. Seperti yang akan Anda lihat di bagian berikutnya, para raksasa dan supergiants bintang mendekati akhir hidup mereka karena bahanbakar hidrogen pada mereka core hampir habis. Menjelang kiri bawah adalah beberapa bintang-bintang yang begitu suram mereka tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Permukaan bintang ini bisa lebih panas dari Matahari, Karena raksasa merah dan supergiants adalah begitu bercahaya, dengan mudah mereka lihat dalam langit malam bahkan jika mereka tidak dekat dengan Bumi. Anda sering dapat mengidentifikasi mereka dengan warna kemerahan mereka. 

D. Siklus Kehidupan Bintang
Bahwasannya Bagaimana Matahari terbentuk dari luas, awan berkepadatan rendah dari gas dan debu yang disebut nebula (sekelompok bintang di langit yang nampak seperti kabut bercahaya). Bintang lain pada dasarnya terbentuk dengan jalan yang sama. Artinya, dari waktu ke waktu, sebuah nebula merata, panas, dan berputar semakin cepat seperti terkena gravitasi. Pusat nebula menjadi cukup padat menangkap radiasi inframerah sehingga energi tidak lagi memancar jauh. Pusat panas yang menonjol pada sebuah nebula disebut protostar.
Gambar 1. Gambar Nebula yang diperoleh dengan telescop
Gambar 1. Gambar Nebula yang diperoleh dengan telescop
Gravitasi antara partikel gas hasil protostar pada semua kepadatan bola besar dari gas, dan kepadatan masih meningkat lebih lanjut sebagai materi yang berderak bersama-sama, disertai peningkatan tekanan dan temperatur. Ketika temperatur pusat mencapai sekitar 10 juta K, inti hidrogen mulai menyatu membentuk nukleus helium. Reaksi termonuklir, mengubah hidrogen menjadi helium, pelepasan sejumlah besar pancaran panas dan energi panas. Pengapian bahan bakar nuklir menandai perubahan dari protostar ke bintang. Energi radiasi dan peningkatan gas itu mengerahkan sebuah tekanan luar yang disebut tekanan termal pada zat. Ketika fusi nuklir terjadi cukup cepat, tekanan termal yang datang menjadi cukup kuat untuk menghentikan kontraksi gravitasi. Dalam keseimbangan tekanan termal ke dalam tekanan gravitasi, ukuran bintang dan massa stabil.
Meskipun semua bintang lahir dengan cara yang sama dari kepadatan nebula, mereka semua tidak melalui kemajuan atau perkembangan hidup dengan cara yang sama. Sebuah massa bintang menentukan sebuah bintang akan melalui tahap dari lahir sampai mati. Ada batasan yang dapat tercapai oleh massa bintang. Sebuah bintang dengan massa kurang dari 0,08 kali massa matahari pernah mencapai 10 juta K, ambang batas yang diperlukan untuk berkelanjutan fusi hidrogen. Di sisi lain, bintang-bintang dengan massa di atas 100 kali massa matahari akan menjalani fusi pada tingkat kecepatan gravitasi yang tidak dapat menahan tekanan termal dan bintang akan meledak. Jadi bintang berada di dalam batas-batas sekitar sepersepuluh dari massa matahari dan 100 kali massa matahari.
Sebagian besar bintang memiliki massa beberapa kali lebih kecil atau lebih besar daripada matahari. Bintang seperti menghuni suatu tempat yang terpusat pada urutan utama H-R diagram. Kita dapat merencanakannya sebagai berikut :

Gambar 2. Siklus hidup matahari
Gambar 2. Siklus hidup matahari yang direncanakan menggunakan diagram H-R 
Matahari dilahirkan sekitar 4,5 milyar tahun yang lalu di posisi 1, ketika fusi hydrogen terbakar. Matahari akan menghabiskan sebagian masanya sekitar 10 milyar tahun pada urutan utama, dengan menjaga tekanan termal melawan gravitasi. Sebuah pembakaran hidrogen bintang seumur hidup berlangsung selama beberapa juta untuk 50 miliar tahun, bergantung pada massa. Kebanyakan bintang hidup lebih pendek daripada bintang-bintang raksasa. Massa bintang  yang tinggi lebih terang daripada massa yang rendah, yang berarti bahwa mereka membakar bahan bakar fusi hidrogen pada tingkat yang lebih cepat. Bintang raksasa lebih terang daripada bintang bermassa kecil sehingga tekanan luar fusi nuklir mereka bisa mengimbangi gaya gravitasi yang lebih besar dari kepadatan mereka. Bintang raksasa mulai keluar dengan bahan bakar hidrogen lebih kecil daripada massa bintang, tetapi mereka menggunakan bahan bakar mereka jauh lebih cepat sehingga mereka mati miliaran tahun lebih muda daripada bintang kecil. Tidak ada bintang yang berlangsung selamanya. Dalam usia tua massa rata-rata bintang seperti matahari, yang memasok bahan bakar hidrogen jadi gravitasi berkurang sehingga tekanan termal dan menarik bintang ke dalam. Ketika terbakar habis kepadatan inti hidrogen karena gravitasi, suhunya naik. Pada titik tertentu, suhu menjadi cukup tinggi pada inti untuk memulai pembakaran helium, fusi helium menjadi karbon. Bintang kemudian memiliki struktur konsentris. Sumbu helium ke karbon di bintang sumbu pusat sedangkan hidrogen menjadi helium di kulit sekitarnya. Output energi menjulang, memindahkan bintang dari deret utama.
Dengan semakin kuat fusi nuklir dalam bintang, tekanan termal menang atas gaya gravitasi. Bintang balon untuk menjadi raksasa merah (posisi 2). Ketika matahari kita mencapai tahap raksasa merah sekitar 5 miliar tahun dari sekarang, yang membesar dan meningkatkan keluaran energi bumi yang akan meningkat temperatur. Bumi akan dilucuti dari atmosfer dan lautan kering. 
Sebagai fusi berlanjut, karbon akan terus terakumulasi dalam inti matahari, tetapi suhu akan menjadi cukup panas untuk memungkinkan karbon mengalami fusi. Sebaliknya, karbon "abu" menumpuk di dalam bintang dan fusi secara bertahap dan mengecil. Sekarang gravitasi mengambil alih, dan kepadatan bintang, yang meningkatkan suhu. Matahari terus memancarkan sejumlah besar energi melalui permukaan selalu menyusut. Perubahan warna biru dan posisinya bergeser ke kiri dalam diagram H-R. Pada titik tertentu, sebuah kekuatan aneh yang disebut tekanan degenerasi datang ke dalam dan matahari dapat menyusut lagi. Sebagai bintang runtuh, elektron didorong semakin dekat dan dekat bersama-sama tetapi pada titik tertentu, degenerasi batas tekanan kontraksi lebih lanjut. Tekanan degenerasi demikian melawan gravitasi dan menstabilkan ukuran sebuah bintang dalam banyak cara yang sama tekanan termal, meskipun tekanan degenerasi adalah permanen dan independen dari suhu. Ketika matahari menjadi terlalu kecil sehingga tekanan degenerasi berhenti. Bahan bakar nuklir akan dikeluarkan dan tidak akan lagi menghasilkan energi. 
Ketika matahari mati, ia akan melakukan hal seperti bintang bermassa rendah dan menengah bintang yang massa. Ditampilan yang indah untuk dilihat (dari jarak yang aman), dan proses lain akan membawa lapisan luar matahari ke angkasa. Sebuah cangkang besar memperluas gas akan bergerak, asap seperti cincin, jauh dari inti yang dipenuhi abu. Seperti sebuah planetary nebula dalam sejuta tahun, meninggalkan karbon pendingin inti di belakang yang katai putih. Sesuatu yang kecil putih memiliki massa sebuah bintang tetapi volume planet, dan karena itu jauh lebih padat daripada apa pun di bumi. Karena api nuklir telah terbakar habis, itu sebenarnya bukan bintang lagi disebut bintang sisa. 
Gambar 3. katai putih (a white dwarf)
Gambar 3. katai putih (a white dwarf)
Sementara rendah dan massa menengah menjadi bintang katai putih, nasib bintang lebih dari cukup berbeda. Ketika seperti bintang besar merah fase raksasa atau super raksasa, lebih panas yang dihasilkan daripada bintang kecil. Seperti bintang tidak menyusut menjadi katai putih. Sebaliknya, karbon inti dalam inti dan membebaskan energi sementara unsur, seperti neon dan magnesium. Kemudian inti dari kepadatan bintang untuk menghasilkan suhu lebih besar dan fusi baru bahkan menghasilkan unsur yang lebih berat. Mengulangi siklus fusi unsur besi sampai terbentuk lagi.
Penyatuan unsur dengan nomor atom lebih besar daripada besi mengkonsumsi atau menyerap energi daripada membebaskan energi, bahwa rata-rata pernukleon massa besi lebih rendah daripada elemen lainnya. Dengan tidak adanya kemungkinan energi yang datang dari fusi di inti besi, pusat bintang runtuh dan seluruh bintang akhirnya mulai runtuh.
Keruntuhan adalah bencana. Ketika kerapatan inti sangat besar sehingga semua nuclus dikompres terhadap satu sama lain, runtuhnya berhenti sejenak. Kemudian meledak keras, melemparkan ke ruang angkasa sebelumnya elemen milyaran tahun lebih.. Seluruh peristiwa dapat berlangsung beberapa menit. Ini adalah dalam waktu singkat, bahwa elemen berat besi luar disintesis, sebagai proton dan neutron ke inti lainnya untuk menghasilkan elemen-elemen seperti perak, emas, dan uranium. Karena waktu yang tersedia untuk sintesis elemen berat tersebut begitu singkat mereka jauh lebih banyak daripada besi dan unsur-unsur yang lebih ringan. Seperti bintang adalah ledakan supernova, salah satu peristiwa alam yang paling spektakuler. Cina mencatat pengamatan, bintang itu begitu terang dapat dilihat pada siang hari maupun pada malam hari. Ini adalah sebuah supernova, yang bersinar plasma. Sekarang sisa spektakuler yang membentuk Nebula Kepiting. Hal ini memberikan astronom tertarik melihat langsung salah satu peristiwa jarang terlihat. Supernova yang berapi menghasilkan elemen penting untuk kehidupan, untuk semua elemen di luar besi yang membentuk tubuh kita berasal dari jauh, waktu yang lama supernova.

Gambar 4. supernova
Gambar 4. supernova
Bagian dari supernova bintang implodes membentuk inti yang bertekanan kerapatan neutron. Ajaibnya, proton dan elektron kompres bersama untuk membentuk sebuah neutron inti dari beberapa kilometer lebar. Superdense sisa-sisa pusat supernova bertahan sebagai bintang neutron. Sesuai dengan hukum kekekalan momentum sudut, dan kecil ini, dengan kepadatan ratusan juta kali lebih besar daripada katail putih, berputar pada kecepatan yang fantastis, penjelasan untuk keberadaan pulsar. Pulsar yang sebenarnya adalah neutron bintang, dengan cepat berbagai sumber frekuensi rendah emisi radio. Sebagai pulsar berputar, sinar memancarkan radiasi menyapu langit. Dari sekitar 300 yang dikenal pulsar hanya beberapa ditemukan memancarkan sinar-X atau cahaya tampak. Salah satunya adalah dalam pusat Nebula Kepiting, salah satu rotasi tertinggi kecepatan dari setiap pulsar, berputar lebih dari 30 kali per detik. Ini adalah pulsar relatif muda, karena berteori bahwa X radiasi dan radiasi optik. dipancarkan hanya selama sejarah awal pulsar. Sekarat bintang dengan lebih besar daripada massa matahari kita runtuh bahwa tidak ada kekuatan fisik yang cukup kuat untuk menghentikan kontraksi terus. Medan gravitasi yang besar dengan konsentrasi massa meledak membuat ledakan mustahil, dan bintang menghilang dari alam semesta yang dapat diamati adalah black hole.




Materi Ini Diambil Dari berbagai sumber dan buku yang relevan.


key word : alam semesta, penjelasan mengenai alam semesta, teori awal mula terbentuk alam semesta, proses pembentukan alam semesta, semesta menurut tokoh. ilmu alam semesta, alam semesta dan bintang-bintang. awal terjadinya alam semesta.




BLACK HOLES - TENTANG BLACK HOLE

Belajar mengenai Black Holes dan Berbagi ilmu tentang Black Holes - Sebuah black holes atau lubang hitam adalah sisa-sisa sebuah bintang super raksasa yang telah runtuh. Black holes begitu padat dan memiliki gravitasi yang begitu kuat medan cahaya tidak dapat melepaskan diri. Kita dapat melihat mengapa gravitasi sangat besar di sekitar lubang hitam mengingat perubahan dalam medan gravitasi di permukaan bintang yang ada penyimpangan. Sesuai dengan hukum Newton gravitasi, setiap massa pada permukaan bintang, apakah objek atau partikel, memiliki berat yang tergantung baik pada massa dan di massa bintang. Tapi, yang lebih penting, berat badan juga bergantung pada jarak menjadi objek dan pusat bintang. Jadi, jika sebuah bintang runtuh, jarak ke pusatnya menurun. Berat meningkat, tanpa perubahan dalam massa total. Tergantung pada jumlah runtuh. Jika sebuah bintang runtuh untuk setengah dari ukuran, maka, sesuai dengan hukum invers-kuadrat, berat suatu benda di dalam permukaan empat kali lipat. Jika sebuah bintang runtuh untuk sepersepuluh ukurannya, yang berat pada permukaan adalah 100 kali lebih banyak. Seiring dengan peningkatan kecepatan pelarian dari permukaan bintang runtuh juga meningkat. Jika bintang seperti matahari kita harus runtuh pada radius 3 kilometer, yang kecepatan melarikan diri dari permukaannya akan melebihi kecepatan cahaya, dan tidak ada bahkan cahaya tidak bisa lolos.

bintang runtuh
Gambar. Jika sebuah bintang runtuh untuk setengah dari jari-jari dengan tidak ada perubahan massal, gravitasi pada permukaannya meningkat sebesar 4 flip. Jika bintang runtuh satu-kesepuluh jari-jarinya, gravitasi pada bagian meningkatkan permukaan 100 kali lipat.
Matahari akan terlihat. Ini akan menjadi lubang hitam. Matahari pada kenyataannya, memiliki terlalu sedikit massa untuk mengalami seperti runtuh, tapi ketika inti beberapa bintang dengan massa beberapa kali lebih besar daripada massa Matahari mencapai akhir sumber daya nuklir mereka, mereka runtuh, kecuali jika mereka menilai rotasi cukup tinggi, mereka berlanjut hingga runtuhnya mencapai bintang-bintang yang tak terbatas kepadatan. Gravitasi dekat permukaan bintang menyusut ini begitu besar cahaya tidak dapat melarikan diri dari mereka. Mereka telah remuk dari yang terlihat keberadaan. Para pulsar di Nebula Kepiting berputar seperti sorot, cahaya berseri-seri dan sinar X ke Bumi sekitar 30 kali per detik, berkedip dan menonaktifkan.
Sebuah black holes memiliki jumlah massa yang sama setelah runtuhnya seperti sebelum penyimpangan, sehingga medan gravitasi di daerah-daerah di dalam dan di luar radius bintang asli adalah tidak berbeda dalam kedua kasus. Tapi lebih dekat jarak dekat sekitar lubang hitam yang tidak kurang daripada runtuhnya ruang itu sendiri, dengan warp sekitarnya berlalu terlalu dekat cahaya, debu, atau sebuah pesawat ruang angkasa.
Gambar Sebuah lubang hitam mencuri materi dari bintang
Gambar Sebuah lubang hitam mencuri materi dari bintang yang pendamping.


Materi Ini Diambil Dari berbagai sumber dan buku yang relevan.

GALAKSI | TENTANG GALAKSI

Belajar tentang Galaksi dan berbagi ilmu mengenai Galaksi - Sebuah Galaksi adalah sekumpulan besar bintang-bintang, gas antar bintang, dan debu. Galaksi adalah yang memelihara bintang. Bintang kita sendiri. Matahari adalah sebuah bintang biasa di antara sekitar 200 miliar bintang yang lainnya di galaksi yang biasa dikenal sebagai Milky Way.


Gambar Galaksi Milky Way
Gambar Galaksi Milky Way
Dengan mata telanjang, kita melihat Bimasakti sebagai cahaya redup yang terbentang di angkasa. Yunani awal menyebutnya ”milky circle” dan orang Romawi menyebutnya “milky road” atau “milky way”. Nama yang terakhir telah terjebak. Kebanyakan astronom yakin bahwa, 10 untuk 15 milyar tahun silam, galaksi terbentuk dari awan besar dari gas primordial ditarik bersama oleh gravitasi. Pembentukan terjadi dengan gaya tarik gravitasi antara partikel jauh. Kemudian kontraksi disertai dengan peningkatan tingkat rotasi (seperti seorang pemain ski yang berputar lebih cepat ketika lengannya ke dalam). Dalam kebanyakan kasus, rotasi menyebabkan galaksi untuk meratakan ke dalam sebuah disk. Ini adalah apa yang terjadi dengan Bima Sakti. Sebuah ciri paling menonjol galaksi kita adalah lengan spiral angin itu keluar melalui disk. Lengan ini adalah kawanan panas, bintang-bintang biru dan kelompok-kelompok bintang-bintang muda, di tengah-tengah awan debu dan gas. 
Massa galaksi berkisar antara sepersejuta massa galaksi kita untuk sekitar 50 kali. Galaksi yang dihitung untuk memiliki massa lebih banyak daripada telah terdeteksi.. Massa tidak terdeteksi ini dikenal sebagai materi gelap. Sifat ini materi gelap masih menjadi pertanyaan. Jutaan galaksi yang terlihat pada panjang yakin foto-foto dapat dipisahkan menjadi tiga kelas utama yaitu elips, spiral, dan teratur.
Elips galaksi adalah galaksi yang paling umum di alam semesta. Kebanyakan kecil pertahankan gas dan debu tidak dapat membuat bintang baru. Pengecualian adalah raksasa elliptical galaksi M87. Elips terbesar adalah sekitar 5 kali  lebih besar daripada galaksi kita, dan yang paling kecil adalah 100 kali lebih kecil. Elips bintang galaksi lebih padat ke pusat, dan bagian luar yang lebih besar ditempati oleh ratusan yang berisi gugus bola sampai juta bintang tua.
Galaksi tidak teratur biasanya kecil dan samar-samar dan sulit untuk dideteksi. Mereka tidak memiliki lengan spiral atau pusat padat. Awan besar mengandung gas dan debu bercampur dengan baik tua maupun muda bintang. Galaksi tak beraturan pertama oleh navigator pada pelayaran Magellan di seluruh dunia pada tahun 1521 adalah galaksi tetangga terdekat kita yaitu Magellanic Clouds. Galaksi ini terdiri dari kedua "awan," yang disebut Besar dan Kecil.
Magellanic Cloud (SMC). The LMC adalah panas dihiasi dengan bintang-bintang muda mempunyai gabungan massa dari beberapa 20 miliar massa matahari, dan bintang-bintang mengandung SMC mempunyai gabungan massa sekitar 2 milyar massa matahari. Gabungan massa kecil untuk sebuah galaksi. Irregular galaksi mungkin sebagai galaksi spiral.Galaksi spiral mungkin adalah yang paling indah bintang pengaturan dalam langit. Spiral galaksi memiliki disk yang tipis cenderung keluar dari kepadatan inti pusat. galaksi ini terang dengan baru dibentuk cahaya bintang. Kecerahan spiral galaksi membuat mereka mudah untuk melihat pada jarak yang jauh. Sekitar dua-pertiga dari seluruh galaksi yang dikenal adalah spiral, meskipun mereka mungkin membuat hanya sekitar 15 hingga 20 persen dari semua galaksi. Kami tidak melihat sejumlah besar samar galaksi elips yang diperkirakan ada.yang paling bercahaya galaksi di langit, terletak sekitar 50 juta. Ini adalah sekitar 40 kali lebih banyak massive daripada galaksi kita, Bima Sakti. Awan adalah sepasang galaksi tidak teratur. Para Awan Magellanic galaksi tetangga terdekat kita, sekitar 150.000 tahun cahaya jauh. Mereka sepertinya mengorbit Bima Sakti.
Bimasakti kita adalah galaksi spiral yang khas. Ketika kita melihat Bimasakti yang melintasi langit malam, kita melihat melalui disk galaksi. Antarbintang mengaburkan debu pandangan kita yang terlihat kebanyakan cahaya yang terletak di sepanjang bidang ini. Sebagian besar pengetahuan tentang galaksi kita adalah melalui inframerah dan radio teleskop pengamatan, yang mengungkapkan banyak rincian 25.000 tahun cahaya berdiameter nucleus, tapi astronom yang masih bingung dengan proses yang terjadi di sana., tampaknya penuh dengan bintang-bintang dan debu panas, dan di pusat adalah dianggap sebagai lubang hitam besar (dari sekitar satu juta massa matahari).
Galaksi bertabrakan dengan satu sama lain. Meskipun bintang-bintang di sebuah galaksi yang biasanya begitu jauh bahwa tabrakan bintang individu tidak mungkin, gas dan debu antarbintang melakukan bertabrakan keras, sehingga materi dihilangkan dari satu galaksi dan disimpan. Tumbukan kecepatan rendah dapat mengakibatkan penggabungan dua galaksi. Bimasakti mungkin saat mengkonsumsi Magellanic Clouds. Dikecepatan tinggi, galaksi bertabrakan dapat mengganggu satu sama lain dan menciptakan ekor dan jembatan. Tabrakan galaksi spiral diperkirakan untuk membentuk galaksi elips besar. Galaksi yang luas namun mereka bukan hal-hal terbesar di alam semesta. Galaksi datang dalam gugus. Dan kelompok galaksi tampaknya menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar, yang tidak berhenti di situ, pada gilirannya, tampaknya menjadi bagian dari jaringan filamen kosong sekitar void.
Sebelumnya, kita membahas teori nebula, yang menjelaskan bagaimana Matahari terbentuk dari luas, awan rendah kerapatan gas dan debu yang disebut sebuah nebula. Bintang-bintang lainnya dalam bentuk dasarnya dengan cara yang sama. Artinya, dari waktu ke waktu, sebuah nebula rata, memanaskan, dan berputar lebih cepat karena gravitasi kontrak. Itu pusat nebula menjadi cukup padat untuk menjebak radiasi infra merah sehingga ini energi tidak lagi memancar jauh. Tonjolan pusat panas nebula yang disebut Protobintang. 
Reksa gravitasi antara partikel gas dalam hasil Protobintang dalam kontraksi secara keseluruhan bola besar dari gas, dan densitasnya masih meningkat lebih lanjut sebagai materi adalah berderak bersama-sama, dengan kenaikan atas tekanan dan temperatur. Ketika suhu pusat mencapai sekitar 10 juta K, hidrogen inti mulai sekering untuk membentuk inti helium. Reaksi termonuklir, mengubah hidrogen menjadi helium, rilis sejumlah besar cerah dan panas energi, seperti dibahas dalam Bab 27. Kunci kontak merek bahan bakar nuklir perubahan dari Protobintang ke bintang. Luar-bergerak bersinar energi dan gas atas itu mengerahkan tekanan luar termal disebut tekanan pada tertular penting. Ketika fusi nuklir terjadi cukup cepat, tekanan termal menjadi cukup kuat untuk menghentikan kontraksi gravitasi. Pada titik ini, tekanan panas luar saldo tekanan gravitasi ke dalam, dan bintang ukuran dan massa stabil.
Meskipun semua bintang yang lahir dengan cara yang sama dari kontraktor nebula, yang mereka tidak berkembang sepanjang hidup mereka dengan cara yang sama. Massa Bintang adalah apa yang menentukan tahap bintang akan melalui dari lahir sampai mati. Ada batas pada massa yang bisa mencapai bintang. Sebuah bintang dengan massa kurang dari 0,08 kali massa Matahari () tidak akan mencapai 10 juta K ambang batas yang diperlukan untuk fusi berkelanjutan hidrogen. 
Di sisi lain, bintang-bintang dengan massa di atas harus menderita seperti fusi di tingkat marah yang gravitasi tidak bisa menahan tekanan termal dan bintang akan meledak. Jadi bintang ada dalam batas-batas sekitar sepersepuluh dari massa matahari dan 100 kali massa matahari .Sebagian besar bintang memiliki massa beberapa kali lebih kecil atau lebih besar dari Matahari. bintang tersebut mendiami tempat sentral dalam deret utama dari diagram H-R. Jika Anda plot-tahap siklus kehidupan bintang rata-rata pada diagram H-R, mereka yang akan melacak kurva mirip dengan satu untuk kita Sun, yang ditunjukkan pada Gambar 28,11. The Sun dilahirkan sekitar 4,5 milyar tahun yang lalu di posisi 1, ketika fusi hidrogen dinyalakan. 
Matahari akan menghabiskan seumur hidup kebanyakan perusahaan-sekitar 10 milyar tahun-on urutan utama, dengan tekanan termal menjaga gravitasi di teluk. Berbicara lebih umumnya, seumur hidup bintang pembakaran hidrogen berlangsung selama beberapa juta untuk 50000000000 tahun, tergantung pada massanya. bintang-bintang besar lainnya memiliki kehidupan yang lebih pendek kurang dari bintang-bintang besar. 100Sun 0.08MSun Stellar Evolution Bintang kehidupan Gambar 28,10 ini gambar Nebula Trefid adalah diperoleh Spitzer Space Telescope. nebula ini terletak 5.400 tahun cahaya-dari Bumi di konstelasi Sagittarius. 
Dalam setiap dari empat awan debu merah, ada sedang mengembangkan bintang. Selain orang banyak partikel dalam antar ruang, sebuah montase dari elektromagnetik engulfs gelombang alam semesta. Ada juga virtual partikel, muncul dan keluar dari keberadaan. Lalu ada materi gelap dan "energi vakum," tentang apa yang kita belum tahu apa-apa. Angkasa luar tentu tidak kosong.


Materi Ini Diambil Dari berbagai sumber dan buku yang relevan.

BIG BANG - TEORI BIG BANG DAN QUASAR

Belajar mengenai Teori Big Bang serta Quasar dan Berbagi ilmu tentang  Teori Big Bang serta Quasar - Ilmu Pengetahuan tentang alam semesta dan isinya, dan terutama asal-usul dan strukturnya, disebut kosmologi. Dasar kosmologi modern adalah teori Big Bang, gagasan bahwa alam semesta fisik dimulai pada ledakan dahsyat 13,7 milyar tahun yang lalu. Big Bang menandai awal ruang dan waktu bagi alam semesta kita. Sejak jaman batu, ahli kosmologi percaya, alam semesta telah berkembang dalam perkembangan yang stabil proses fisik diatur oleh hukum fisika.

Bukti bahwa alam semesta dimulai dari sebuah ledakan dahsyat - Big Bang - adalah pengembangan alam semesta. Diperkirakan bahwa pada awalnya, ruang adalah sebuah titik yang berisi semua materi yang ada saat ini. Dari Big Bang, alam semesta ini terus meluas ke luar dari titik ini. Perluasan alam semesta saat ini terbukti dalam pergeseran sinar merah yang diakibatkan oleh efek Doppler, bahwa gelombang cahaya dan suara meregang ketika jauh dari sumber dan merapat ketika lebih dekat ke sumbernya. Cahaya yang terlihat dari galaksi yang jauh adalah meregang, yang menunjukkan melebarnya jarak antara kita dan galaksi lain di alam semesta. Bagaimanapun, Bima Sakti bukan merupakan pusat semesta. Kita dapat memperhatikan semut dalam sebuah balon yang mengembang. Setiap semut bertemu semut lain bergerak lebih jauh. Ini tidak berarti bahwa setiap semut berada dalam posisi sentral. Dalam perluasan alam semesta, setiap pengamat melihat galaksi lain menjauh.
Gambar pengembangan alam semesta ini didasarkan pada karya astronom Amerika Edwin Hubble (1889-1953). Hubble membandingkan pergeseran merah cahaya galaksi terdekat dengan cahaya yang dipancarkan oleh atom yang sama di Bumi dan menyadari bahwa galaksi bergerak menjauh dari Bumi.
Edwin Powell Hubble (1889-1953), astronom dan ahli kosmologi dari Amerika, pada tahun 1923, sewaktu menggunakan teleskop 100 inci di Mount Wilson Observatory. Pada tahun 1929, ia mengumumkan dengan hukum Hubble, bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh lebih cepat menjauhi bumi.
Lebih lanjut, Hubble melihat bahwa semakin jauh galaksi dari bumi, semakin cepat dia bergerak menjauh dari kita. Hubble menunjukkan bahwa ada hubungan yang sederhana antara jarak objek dari Bumi dan tingkat di mana ia mereda. Hubungan ini telah dikonfirmasi oleh berbagai pengukuran selama beberapa dekade. Sekarang, hubungan yang sederhana ini dikenal sebagai hukum Hubble:
Hukum Hubble : v = H x d
dimana v adalah kecepatan galaksi, H adalah sebuah konstanta yang dikenal sebagai konstanta Hubble, d adalah jarak galaksi dari bumi. Hukum ini menerangkan bahwa jika sebuah galaksi berjarak dua kali lebih jauh dari bumi, galaksi bergerak dua kali lebih cepat dari bumi.
Hukum Hubble mengarah pada kesimpulan, jika sebuah galaksi bergerak dari lokasi Bimasakti ke lokasi yang sekarang dengan kecepatan v, maka waktu untuk melakukan perjalanan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan adalah:
t = d/v
t = d/(H x d)
  = 1/H
Jika kita memasukkan nilai H dalam persamaan ini, kita dapat memperkirakan waktu  perluasan telah berlangsung, dengan kata lain, kita dapat menentukan usia alam semesta. Mengganti nilai H dalam persamaan didapatkan bahwa  usia alam semesta adalah antara 8 dan 16 miliar tahun. 
Selain perluasan alam semesta, bukti kedua yang mendukung teori Big Bang adalah radiasi latar belakang kosmis. Pada tahun 1964, ilmuwan Arno Penzias dan Robert W. Wilson yang bekerja di Bell Labs di New Jersey, menggunakan penerima radio sederhana untuk meneliti ruang angkasa menggunakan sinyal radio. Mereka menemukan bahwa, tidak peduli ke arah mana penerima mereka, mereka mendeteksi gelombang mikro dengan panjang gelombang 7,35 cm datang ke Bumi. Arno dan Penzias bingung, tidak ada sumber radiasi tertentu, di mana gelombang mikro berasal dan mengapa?
Mengingat bahwa setiap benda bersuhu di atas nol absolut memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Frekuensi (panjang gelombang) radiasi sebanding dengan suhu mutlak emitor. Teoretisi di Princeton, bekerja pada saat yang bersamaan dengan Penzias dan Wilson menunjukkan bahwa jika alam semesta dimulai pada ledakan yang primordial seperti yang dijelaskan oleh Big Bang, itu akan tetap dingin. Lebih jauh lagi, mereka menunjukkan bahwa alam semesta ini harus didinginkan dengan suhu rata-rata 2,7 K. Sebuah suhu alam semesta yang telah memancarkan radiasi gelombang mikro frekuensi hanya diamati oleh Penzias dan Wilson. Dengan demikian, masuknya radiasi gelombang mikro yang awalnya membuat Penzias dan Wilson bingung, dipancarkan oleh pendinginan alam semesta itu sendiri. Gelombang mikro yang kini dikenal sebagai radiasi latar belakang kosmis, dianggap sebagai bukti kuat dari Big Bang.
Bukti Big Bang disediakan oleh pengukuran unsur-unsur yang berbeda dalam alam semesta. Di alam semesta mengandung sekitar 74 persen hidrogen dan 26 persen helium oleh massa, dua elemen ringan. Semua elemen yang lebih berat, termasuk elemen di Bumi umumnya, seperti karbon dan oksigen yang ada hampir pada semua materi. Perhitungan menunjukkan bahwa kelimpahan ini hanya bisa didapatkan di alam semesta yang dimulai dari radiasi yang sangat panas dan partikel dasar. Jika pada awal alam semesta didominasi oleh bahan berenergi yang tinggi, akan ada atom yang lebih berat, seperti yang dihasilkan dalam supernova. Jadi alam semesta awal sebagian besar terdiri atas radiasi dan partikel dasar. Perluasan menyebabkan pendinginan dan kondensasi dari partikel, yang memungkinkan elektron untuk memasangkan dengan proton dan neutron membentuk material seperti yang kita kenal. Oleh karena itu, alam semesta berkembang dari radiasi dominant ke materi yang mendominasi alam semesta.
Bukti bahwa alam semesta awal panas, di urutan 3.000.000 K, berasal dari awan gas dengan kekuatan tinggi  yang diamati menggunakan teleskop. Dahulu, awan gas lebih panas daripada sekarang. Awan bertemperatur tinggi ini sudah tidak ada lagi sehingga ilmuwan menggunakan akselerator partikel untuk menciptakan kembali kondisi tepat setelah Big Bang. Tumbukan partikel yang bergerak sangat cepat menghasilkan cahaya dan energi yang sangat besar. Dengan melihat perilaku partikel-partikel ini, astrofisikawan berharap untuk lebih memahami bagaimana Big Bang membentuk alam semesta.

QUASAR
Big Bang membantu kita untuk memahami kehadiran quasar, objek paling terang di alam semesta. Output energi ini sangat besar, seratus kali dari seluruh energi Bima Sakti. Quasar berasal dari bintang biasa yang redup di galaksi kita saja, tetapi, pada awal 1960-an, astronom menemukan bahwa mereka memancarkan gelombang radio. Frekuensi gelombang radio berasal dari galaksi, tetapi tidak ada bintang-bintang yang memancarkan sinyal radio yang kuat ini. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa "bintang radio" ini memiliki pola garis spektrum yang tidak dapat dijelaskan. Objek ini dikenal sebagai "quasi-bintang sumber," segera dipersingkat menjadi quasar.

Gambar quasar BR 1202-07
Gambar quasar BR 1202-07, gambar berwarna, cahaya quasar yang teramati akhir-ahir ini. 
Spektrum luar biasa menjadi spectrum normal dengan pergeseran merah yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya yang mengindikasikan bahwa kecepatannya sangat besar dan beberapa lainnya bergerak lambat 90 persen dari kecepatan cahaya. Jelas, benda tersebut bukanlah bintang di galaksi kita sendiri, karena kita akan melihat perubahan posisi mereka terhadap latar belakang bintang-bintang tetap, dan quasar telah diamati selama bertahun-tahun sebagai bintang redup yang perubahan posisinya tidak dapat teramati. Awalnya, beberapa peneliti berpikir bahwa pergeseran merah bukanlah pergeseran merah Doppler melainkan pergeseran merah gravitasi, yang merupakan karakteristik dari materi yang kecil dengan massa yang sangat besar dan garis medan gravitasi yang sangat besar. Spektrum dari quasar mengungkapkan pancaran garis dari atom dengan electron  mengorbit normal, biasanya tidak ditemui pada sebuah bintang neutron, lubang hitam, atau sebuah benda dengan gravitasi yang cukup kuat untuk menghasilkan pergeseran merah besar.
Quasar muncul sebanyak 14 miliar tahun cahaya, menempatkan mereka kembali ke awal alam semesta. Mereka mungkin lubang hitam raksasa yang menarik sejumlah besar bahan ke arah mereka dengan tabrakan karena pelepasan energi yang besar. Temuan saat ini menunjukkan bahwa quasar adalah inti cemerlang sangat jauh dari  galaksi spiral yang kita lihat ketika mereka masih muda. Quasar saat ini objek yang paling membingungkan dikenal para ahli astronomi.

Materi Ini Diambil Dari berbagai sumber dan buku yang relevan.

Minggu, 15 April 2012

MODEL TURBIN AIR DALAM PLTA DAN CIRI - CIRINYA

Beberapa model turbin Air yang digunakan dalam PLTA antara lain yatu  Kaplan, Pelton dan Fransis. dimana masing-masing mempunyai ciri sebagai berikut:

A. Turbin Kaplan (Propeler)
Ciri-ciri turbin Propeller menurut boyle (1996:204-205) adalah :
Turbin Kaplan (Propeler)
  1. Memerlukan debit air yang sangat besar
  2. Ketinggian muka air hanya beberapa meter
  3. Kecara teknis bentiknya lebih sederhana tapi membutuhkan perubahan kekuatan yang sangat besar untuk merubah sudut blade.
  4. Model sudut dengan blade membelit dengan bagian pusat.
  5. Prinsip kerjanya yaitu dimana sebuah turbin Kaplan berlari secara penuh dibawah permukaan air sehingga tekanan yang berbeda meleti sudu-sudu.sedangkan model rumah turbin anonym(2002)pada poros vertical memerlukan rumah turbin berbentuk spiral atau rumah keong.


turbin francisB. Turbin Pelton
Ciri-ciri turbin Pelton secara umum adalah:
  1. Roda terdiri dari mangkok-mangkok yang dipasang pada pinggir roda (kadir,1982:123).
  2. Membutuhkan debit air yang kecil tetapi memerlukan tinggi muka air yang tinggi yaitu lebih dari 200m (anonym,2002).
  3. Ttipe ini pada dasarnya beroperasi didalam atmosfer tekanan udara normal (boyle,1996:205).
  4. Pada poros mendatar memerlukan saluran tertutup dengan di beton dan diameter cukup besar dimana turbin ar berbentuk sungkup supaya air tidak menyembur keluar


C. Turbin Francis
ciri-ciri turbin Francis secara umum adalah:
Turbin Francis
  1. Memerlukan volume air yang cukup banyak dengan tinggi muka air antara 30-200m.
  2. Untuk poros vertical dengan menggunakan rumah turbin model spiral atau rumah keong.
  3. Bentuknya lebih rumit karena memiliki berbagai jenis sudu(sdu jalan,sudu atur dan sudu tetap ).
  4. Sedangkan prinsip kerjanya enurut boyle (1996:205) adalah turbin bergerag secara penuh dibawah permukaan air sehingga ada tekanan yang berbeda ketika melewati sudu jalan.
Salam.
key word : model turbin air, ciri ciri turbin air, ciri ciri Turbin Kaplan (propeler), ciri ciri Turbin pelton, ciri ciri turbin francis, macam macam turbin dalam PLTA. 

Kamis, 12 April 2012

Tentang Matahari, Planet Dalam dan Planet Luar | Tata Surya - Bimasakti.doc

Tentang Matahari, Planet Dalam dan Planet Luar 
Tata Surya - Bimasakti


I. MATAHARI
Pada jaman dahulu kala, orang-orang yang menyembah Matahari  menganggap bahwa Matahari adalah sumber dari segala kehidupan di bumi. Kita dapat melihat, mendengar, bicara dan menyayangi karena 4.5 juta ton/detik dari massa matahari diubah menjadi energi radiasi. Hanya sebagian kecil saja yang mencapai bumi dan diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Molekul besar ini merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar makhluk hidup di Bumi. Matahari, bintang yang paling dekat dengan bumi, merupakan sumber energi dari tata surya. Energi tata surya dibangkitkan oleh energi dari matahari. Inti Matahari kira-kira terdiri dari 10% volume Matahari yang suhunya 15 juta 0C. Inti Matahari juga sangat padat, 12 kali kepadatan timah cair. Tekanannya 340 milyar kali tekanan atmosfer bumi. Meskipun demikian, hydrogen, helium dan partikel berwujud plasma. Plasma adalah salah satu macam dari materi yang berwujud mirip dengan gas kecuali bahwa plasma terdiri dari ion dan electron yang lebih banyak daripada atom-atomnya, karena dengan energi yang tinggi maka atom-atom akan terpecah menjadi elektron-elektron.
Data Umum Matahari:
Massa: 2.0 x1030 kg
Jari-jari: 6.96 x 105 km
Rata-rata percepatan gravitasi di permukaan: 273 m/s2
Kecepatan rotasi pada permukaan: 620 km/s
Periode Rotasi: 25.38 hari
Yang paling utama dari inti matahari adalah bahwa energinya dibebaskan melalui proses fusi nuklir. Fusi nuklir yaitu sebuah bagian dari reaksi nuklir dengan kombinasi tenaga inti atom menjadi inti yang lebih besar. Fusi nuklir berjalan pada suhu tinggi. Seperti yang terjadi pada matahari, disebut juga fusi termonuklir. Semua reaksi nuklir membebaskan energi karena masa total dari reaktan lebih besar daripada masssa produk. Massa yang hilang dalam reaksi ini diubah menjadi energi radiasi berdasarkan persamaan energi Einstein yang terkenal dengan E=mc2. Tiap reaksi termonuklir pada matahari menyebabkan empat inti hydrogen melebur bersama membentuk  sebuah inti helium. Helium yang dihasilkan memiliki massa 99.3% dari massa hydrogen mula-mula. Selisih massa tersebut diubah menjadi energi yang ditransfer dari inti dalam bentuk sinar-X dan sinar gamma. Pada permukaan matahari, kebanyakan emisi gas yang dipancarkan hanya sebagian kecil saja yang dapat mencapai bumi. 
Tentang Matahari, Planet Dalam dan Planet Luar

Energi matahari berjalan melewati dua lapisan internal dari inti matahari ke permukaan. Pada zona radiasi, atom menyerap dan meradiasikan kembali energy gelombang elektromagnetik di dalam inti, kemudian membawanya ke permukaan matahari. Proses ini sangat lama, mungkin membutuhkan waktu jutaan tahun karena sinar-X dan sinar gamma bertumbukan dengan atom-atom yang tak terhitung jumlahnya. Zona konvensi adalah model dari transfer panas. Di dalam zona konvensi, atom-atom gas dipanaskan oleh radiasi dari zona radiasi. Karena gas menjadi sangat panas, kerapatannya akan menurun sehingga mereka muncul ke permukaan matahari. Selanjutnya gas tersebut mengemulsikan energi.
Gas tersebut mengemisikan energi dalam bentuk cahaya tampak, sinar ultraviolet dan radiasi infra merah. Atom-atom gas di dalam zona konvensi akan mengalami kehilangan beberapa energi radiasinya, kehilangan volume dan menjadi lebih padat dan masuk kembali ke zona radiasi. Pada zona radiasi, mereka menjadi panas kembali karena menyerap radiasi dari inti matahari. Atom gas yang panas muncul kembali ke permukaan membawa energi dari bawah ke puncak zona konvensi kemudian kehilangan energi lagi oleh radiasi dan tenggelam ke dalam kembai. Pergerakan atom gas pada zona konvensi seperti pergerakan mantel bumi, atmosfer bumi, seperti ketel perebus air dan system fisika lainnya.
Sunspot
Gb. Sunspot
Wilayah yang tampak pada matahari adalah permukaan dan atmosfer matahari. Permukaan matahari disebut photosphere (bola cahaya) yang mengalir dalam bentuk plasma dengan suhu 6000 K. ketebalannya kira-kira 100 km. lapisan ini yang mengemisikan kebanyakan cahaya yang kita lihat. Photosphere yang relative dingin terlihat terlihatdari bumi sebagai bintik hitam. Sunspot lebih dingin dan lebih hitam daripada photosphere yang diam. Sunspot dapat dilihat tanpa alat bantu jika dilihat melalui pelindung atau jika matahari cukup rendah dari horizontal maka tidak terlalu berbahaya untuk mata.
Lapisan di atas photosphere yang transparan adalah chromosfer. Tebalnya 10.000 km sel plasma (bola warna). Cahaya kemerah-merahan yang mengalir mengelilingi gerhana matahari. Di luar kromosfer, garis-garis medan magnet dikurvakan berdasarkan suhu dan ketinggian. Ini merupakan wilayah paling luar dari atmosfer matahari yang disebut corona. Corona yang panjangnya lebih dari jutaan kilometer dan bergabung menjadi pusaran proton dan electron dengan kecepatan yang tinggi disebut angin matahari. Angin matahari ini memberikan kekuatan kepada aurora borealis di bumi membentuk ekor komet. Di dalam corona terdapat prominence matahari yaitu plasma yang dingin dan padat. Plasma yang dingin terdorong ke dalam pusaran dan berputar karena medan magnet matahari. Prominence yang besar dapat menyebabkan kerusakan komponen-komponen listrik jika mereka mencapai bumi.
Prominensa
Gb. Prominensa
Matahari berotasi dengan lambat pada sumbunya. Karena bentuk matahari lebih condong ke cairan daripada benda padat, maka perbedaan garis lintang pada putaran Matahari berbeda pula kecepatannya. Wilayah equator berganti tiap 25 hari sekali. Akan tetapi, Matahari membutuhkan 36 hari untuk melakukan rotasi penuh. Perubahan putaran berarti permukaan yang dekat dengan ekuator terdorong ke arah permukaan utara atau selatan. Perubahan putaran menahan dan mendistorsi medan magnet matahari, memproduksi sunspot dan prominence. Akibatnya medan magnet tidak konstan. Kutub medan magnet muncul setiap 11 tahun dan beberapa sunspot juga mencapai maksimum tiap 11 tahun sekali.

II. PLANET DALAM
Kita telah mengetahui bahwa planet-planet berukuran relative besar, bersuhu dingin dan mengorbit matahari. Planet tidak memancarkan cahaya. Seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari. Planet cukup massif untuk grafitasinya yang menjadikan permukaan seperti bola, akan tetapi cukup kecil untuk menghindari fusi thermonuklir di dalam intinya.
Ada tiga cara pengelompokan planet-planet. Pertama planet dikelompokkan dengan bumi sebagai pembatas. Planet yang berada di dalam orbit bumi disebut planet inferior. Planet yang terletak di luar orbit bumi disebut planet superior. Yang termasuk planet inferior hanyalah Merkurius dan Venus; sedangkan planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Kedua, planet dikelompokkan dengan asteroid sebagai pembatas yaitu planet dalam (inner planet) dan Planet luar (outer planets). Planet yang orbitnya berada di dalam asteroid yaitu planet dalam, sedangkan yang berada di luar asteroid disebut planet luar. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi dan Mars sedangkan yang termasuk planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Ketiga, planet dikelompokkan berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya yaitu planet terrestrial dan planet Jovian. Planet terrestrial atau planet kebumian adalah planet yang ukuran dan komposisinya mirip dengan Bumi. Yang termasuk dengan planet terrestrial adalah planet, Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Planet Jovian atau planet raksasa adalah planet yang ukuran dan komposisi penyusunnya mirip dengan Jupiter yaitu terdiri atas bongkahan es dan gas hydrogen. Yang termasuk planet jovian adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Dibandingkan empat planet luar lainnya, empat planet yang terdekat dengan matahari adalah jaraknya berdekatan. Mereka adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet-planet tersebut ukurannya kecil dan sangat padat. Planet dalam semuanya memiliki atmosfer (meskipun Merkurius hampir tidak memiliki atmosfer) mereka juga merupakan planet yang kaya akan berbatu, masing-masing dengan sebuah cairan yang mengandung mineral pada keraknya seperti komposisi pada bumi. Inilah mengapa planet dalam sering disebut planet terrestrial. 
Susunan Planet-planet dalam Tata Surya
Gb. Susunan Planet-planet dalam Tata Surya
A. Merkurius
Merkurius
Gb. Merkurius
Merkurius adalah sebuah planet yang ukurannya lebih besar dari pada bulan dan hampir sama. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Oleh karena itu merkurius merupakan planet yang paling cepat mengelilingi matahari yaitu hanya membutuhkan waktu 88 hari waktu bumi. Sehingga setahun di merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Hal ini membuat waktu harian menjadi sangat panjang dan sangat panas dengan suhu setinggi 4300 C.
Karena gravitasi merkurius yang sangat kecil dan lemah, hal ini menimbulkan atmosfer yang sangat kecil, kira-kira seper triliun kepadatan atmosfer bumi. Akibatnya merkurius tidak mempunyai selimut atmosfer dank arena tidak ada angin untuk mentransfer panas dari wilayah satu ke yang lain maka pada malam hari di merkurius suhunya sangat dingin kira-kira -1700C. Merkurius adalah planet yang bercahaya terang di malam hari dan terlihat paling jelas sebagai bintang malam pada bulan September dan Oktober. Planet ini terlihat dekat dengan matahari pada waktu matahari terbit atau tenggelam.

B. Venus
Venus
Gb. Venus
Planet kedua terdekat dengan matahari adalah Venus. Planet ini terlihat pertama kali setelah matahari tenggelam sehingga disebut bintang senja. Venus adalah planet yang paling dekat dengan bumi dan hampir menyerupai bumi. Memiliki ukuran dan kepadatan yang sama dengan bumi. Jarak dari matahari juga hampir sama. Meskipun demikian, Venus mempunyai atmosfer yang sangat rapat, tidak tembus cahaya, dan permukaannya tertutup kabut dengan rata-rata suhunya 4600C. Atmosfer venus terdiri dari 96% gas CO2. Kita telahtahu bahwa gas CO2 adalah gas rumah kaca. Dengan demikian CO2 menghalangi keluarnya radiasi inframerah sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer. Selain itu, jarak venus yang dekat dengan matahari mengakibatkan venus menjadi planet yang paling panas di dalam tata surya.
Perbedaan lain antara venus dengan bumi adalah bagaimana dua buah putaran planet terhadap sumbunya. Venus membutuhkan waktu 243 hari waktu bumi untuk berotasi penuh dan membutuhkan waktu 225 hari untuk berevolusi mengelilingi Matahari. Hal ini berarti sehari lebih lama daripada setahun di Venus. 
Venus berputar berlawanan dengan arah putaran Bumi. Sebuah satelit yang berada di ruang angkasa mengamati tata surya dan melihat bahwa bumi berputar berlawanan arah jarum jam dan Venus berputar searah jarum jam.
Pada tahun-tahun terakhir, 17 buah satelit mendarat di permukaan Venus. Satelit tersebut membewa 18 kendaraan ruang angkasa. Dari data yang didapat alat tersebut, kita mengetahui bahwa Venus mempunyai aktivitas vulkanik yang tinggi dan permukaannya sangat kasar.

C. Bumi
Bumi
Gb. Bumi
Planet kita adalah planet biru dengan luas perairan lebih luas daripada luas daratan. Air memelihara kehidupan dan menjadi fasilitas terjadinya proses-proses yang terjadi di permukaan yang membentuk daratan. 
Bumi berbentuk bulat tetapi tidak sempurna yaitu agak pepat di kedua kutubnya dan agak menggembung di sekitar khatulistiwa.  Oleh karena itu garis tengah khatulistiwa lebih panjang daripada garis tengah kutub. Penyebab hal tersebut yaitu pada jaman dahulu sewaktu bumi mengalami pembekuan dari gas menjadi cair kemudian menjadi padat, bumi berotasi sangat sepat. Karena rotasi ini, kelembaman bumi menyebabkan bagian di sektitar khatulistiwa berayun keluar. 
1. Rotasi Bumi
Rotasi Bumi adalah perputaran Bumi pada porosnya.
Akibat-akibat rotasi bumi:
a. Peredaran semu harian benda-benda langit
b. Pergantian siang dan malam perbedaan waktu
c. Perbedaan percepatan gravitasi bumi
d. Pembelokan arah angin
e. Pembelokan arus laut.
2. Revolusi bumi
Yaitu perputaran bumi mengelilingi Matahari. Bidang Bumi mengelilingi Matahari disebut ekliptika. Sudut yang dibentuk antara bidang ekliptika dengan dengan bidang orbit planet lain disebut inklinasi. Periode bumi mengelilingi matahari adalah 365 hari 6 jam 9 menit 10 detik yang disebut satu tahun siderik.
Bukti bahwa bumi berevolusi:
a. Terjadinya paralaks bintang
Yaitu pergeseran suatu benda jauh ketika dilihat dari bua kedudukan yang berbeda.
b. Terjadinya aberasi cahaya bintang
Yaitu perpindahan yang tampak dalam arah cahaya dating dari sebuah bintang akibat gerakan revolusi bumi.
c. Terjadinya efek dopler pada spectrum bintang
Cahaya tampak warna biru memiliki frekuensi lebih tinggi dan warna merah memiliki frekuensi lebih rendah.
Akibat revolusi bumi
a. Gerak semu matahari
b. Perubahan lamanya siang dan malam
c. Pergantian musim
d. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda dari bulan ke bulan.
3. Gerak presesi bumi
Bumi berotasi dengan kemiringan sebesar 23.50 .Karena berotasi dengan sangat cepat, bumi memiliki momentum sudut yang besar.  Momentum sudut ini menyebabkan poros bumi goyah dan secara perlahan poros bumi berotasi searah jarum jam terhadap vertikal yang disebut gerak presesi bumi. Periode presesi bumi adalah 25800 tahun.

D. Mars
Permukaan Mars
Gb. Permukaan Mars
Mars menangkap khayalan kita sebagai dunia yang lain,yang memungkinkan adanya kehidupan. Hal ini karena persamaan antara bumi dan mars. Mars ukurannya sedikit lebih kecil daripada bumi. Massanya 1/9 massa bumi, dan memiliki sebuah inti, mantel, kerak bumi dan sebuah atmosfer tipis yang tidak dingin. Memiliki kutub es di atasnya dan musim dua kali lebih panjang daripada musim di bumi karena jaraknya dari matahari dua kali lebih jauh.
Mars disebut sebagai planet merah karena warnanya merah. Atmosfernya jauh lebih tipis dari bumi dengan tekanan seperseratus tekanan atmosfer bumi. Gas utama dalam atmosfer mars adalah gas karbon dioksida yaitu sekitar 95% dan hanya sekitar 1.5% Oksigen.

III. PLANET LUAR
Planet-planet yang letaknya diluar planet Mars memiliki ukuran yang berbeda dari planet dalam. Planet-planet luar berukuran raksasa, berwujud gas, dan memiliki kepadatan yang rendah. 
A. Jupiter
Jupiter
Gb. Jupiter
Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya kita. Jupiter adalah planet gas yang tertama tersusun dari hydrogen dan sedikit helium. Gas-gas dalam atmosfernya bersifat racun dan dapat mematikan makhluk hidup. Gas-gas tersebut yaitu hydrogen, helium metana, amoniak dan mungkin hydrogen sulfide.
Pada malam hari Jupiter terlihat bercahaya kekuningan.jupiter lebih cenderung ke cairan daripada padatan atau gas. Jupiter berotasi dengan cepat dalam waktu 10 jam. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar daripada diameter bumi. Dimana volumenya 1000 kali volume bumi. Inti Jupiter adalah padatan dengan 15 kali lebih massive daripada bumi yang terdiri dari besi, nikel, dan mineral yang lain. 
Lebih dari separuh volume Jupiter adalah lautan hydrogen cair. Medan magnet yang sangat kuat pada Jupiter menyebabkan energy partikel yang tinggi dan memproduksi sabuk radiasi 400 juta kali energy sabuk van Ellen di bumi. Suhu permukaan Jupiter sama antara siang dan malam hari.  
Jupiter memiliki sedikitnya 28 bulan. Empat terbesar diantaranya adalah Io dan Europa yang seukuran bulan, dan Ganymede dan Calisto dengan ukuran lebih besar daripada bula
B. Saturnus
Saturnus
Gb. Saturnus
Saturnus adalah planet yang dikelilingi oleh banyak cincin. Cincin tersebut tampak sebagai lembaran padat yang terbentuk dari potongan es yang mendesing mengelilingi planet dengan kecepatan tinggi. Atmosfer saturnus tebal dan terutama disusun oleh hydrogen dan helium.
Diameter saturnus 10 kali diameter bumi dan massanya 100 kali lebih berat daripada massa bumi. Saturnus memiliki kepadatan yang paling kecil dibandingkan planet yang lainnya yaitu hanya 0.7 kali kepadatan air. 
Cincin saturnus tebalnya beberapa kilometer yang berputar tepat pada ekuator saturnus. Empat cincin yang konsentris telah diketahui para ahli. Cincin tersebut terdiri dari bongkahan-bongkahan es dan batuan. Cincin yang terletak di sebelah dalam berputar lebih cepat daripada yang lebih luar. 
Saturnus memiliki 24 buah bulan diluar cincinnya. Yang terbesar bernama Titan. Ukurannya lebih besar daripada bulan bumi dan lebih besar daripada merkurius. Sekali putaran mengelilingi saturnus membutuhkan waktu 16 hari. Titan memiliki atmosfer dari metana dengan tekanan atmosfer lebih besar daripada tekanan atmosfer bumi. Suhu permukaannya sangat rendah, -1700C. sateli saturnus yang lainnya adalah Iapetus. Satu sisi dari lapetus berwarna sangat terang dan sisi lainnya sangat gelap. 
C. Uranus
Uranus
Gb. Uranus
Uranus terletak dua kali lebih jauh daripada letak saturnus dari bumi. Planet ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Uranus memiliki diameter empat kali lebih besar daripada diameter bumi dan kepadatannya sedikit lebih besar daripada air. Hal yang luarbiasa dari Uranus adalah kemiringannya. Sudutnya 980 dari arah tegak lurus dari arah orbit planet ini sehingga sejajar dengan sisinya. Tidak seperti Jupiter dan saturnus, Uranus seperti tidak memiliki sumber panas internal. Uranus adalah sebuah planet yang dingin.
Uranus memiliki paling sedikit 21 buah bulan disamping memiliki sebuah system cincin yang makin berkurang. 


D. Neptunus
Neptunus
Gb. Neptunus
Neptunus berwarna biru karena gas metana yang ada di atmosfer menyerap warna merah matahari dan memantulkan warna biru. Diameter neptunus 3.9 kali lebih besar dari Bumi dan massanya 17 kali lebih berat daripada massa bumi, sehingga kapadatannya 3 kali kepadatan bumi. 
Neptunus memiliki paling sedikit 8 buah bulan disamping memiliki sebuah cincin.  Data terakhir menemukan Neptunus memiliki total 11 buah bulan. bulan terbesar bernama Triton yang mengorbit neptunus dalam waktu 5.9 hari berlawanan dengan arah rotasi planet. Ukuran triton ¾ ukuran bulan bumi. Akan tetapi massa triton dua kali lebih berat daripada massa bulan bumi. Bulan yang lebih kecil bernama Nereid. Nereid memerlukan waktu satu tahun untuk mengorbit Neptunus. 

E. Pluto
Pluto bukanlah planet dalam ataupun planet luar. Dari tahun 1930-2006 pluto diklasifikasikan bersama dengan merkurius, venus, bumi, mars, Jupiter, saturnus, Uranus, dan neptunus sebagai planet utama dalam tata surya. Pluto memiliki ukuran yang lebih kecil dari planet-planet tersebut dan lebih kecil dari bulan. pluto sebagian besar terdiri dari batuan dan nitrogen beku, tidak seperti planet lainnya. Pluto memiliki sudut inklinasi yang sangat tinggi dan orbit yang sangat eksentrik. Oleh karena itu, pada tahun 2006, para ahli mendebatkan Pluto sebagai planet atau bukan. Akhirnya pada tanggal 35 Agustus 2006 IAU (International Astronomical Union), sebuah organisasi astronomi dunia mengklasifikasikan Pluto sebagai objek celestial. Pluto tidak lagi dikelompokkan sebagai sebuah planet. 
Fakta-fakta tentang Pluto :
  • Pluto terletak sangat jauh diluar Neptunus, wilayahnya berada pada lokasi dimana kelompok komet Kuiper Belt berada. Karena Pluto berada dalam wilayah kuiper belt, maka Pluto memiliki orbit yang sangat elips.
  • Pluto tersusun berbeda dari planet-planet lain dalam tata surya, tetapi mirip dengan beberapa objek pada Kuiper Belt.
Oleh karena itu, sekarang Pluto dikelompokkan sebagai salah satu objek pada Kuiper Berlt. Jadi, Pluto bukanlah planet tetapi sebuah komet yang berada dalam wilayah Kuiper Belt. Pluto juga bukan asteroid karena ukurannya lebih besar daripada asteroid, lebih beku, dan memiliki orbit yang lebih elips daripada beberapa tipe asteroid. 
Komet-komet yang berada dalam sabuk Kuiper misalnya Buffi, Eris, dan Sedna. Eris memiliki ukuran 5% lebih besar daripada Pluto. Sedangkan Sedna seukuran dengan Pluto. Jarak Sedna dari matahari tiga kali lebih jauh daripada jarak Pluto ke matahari. Diluar Sedna ditemukan sebuah objek yang dinamai UB313 pada tahun 2005. 

Download artikel lengkap klik disini (Word Document)

Semua artikel ini dilindungi oleh Hak Cipta, boleh anda copy paste asalkan disertai dengan sumber dan meminta ijin terlebih dahulu.

Sumber : Buku - buku Fisika SMA

key word : Planet dalam.doc, matahari.doc, tata surya.doc, planet luar.doc, bima sakti. doc, makalah planet luar dan planet dalam.doc, makalah bima sakti.doc, tentang planet pluto, malah planet pluto, pulto planet atau bukan?, kenapa pluto bukan planet?, kenapa pluto tidak termasuk planet?