Kamis, 09 April 2009

suku suku di asia tenggara


Demografi
Penduduk asli Asia Tenggara terdiri dari berbagai macam suku yang jumlahnya sangat banyak.
Kamboja
suku Khmer (94%), Tionghoa (4%), suku Vietnam (1%), lainnya (kebanyakan suku Cham) (1%)

Laos
Lao Daratan Rendah (56%), Lao Theung (34%), Lao Soung (10%)

Myanmar
suku Burma (68%), Shan (9%), Karen (6%), Rakhine (4%), lainnya (termasuk suku Tionghoa dan Indo-Arya) (13%)

Thailand
suku Thai (75%), Tionghoa (14%), suku Melayu (4%), Khmer (3%), lainnya (4%)

Vietnam
suku Vietnam (88%), Tionghoa (4%), Thai (2%), lainnya (6%)

Brunei
Melayu (69%), Tionghoa (18%), suku pribumi Brunei (6%), lainnya (7%)

Filipina
Filipino (80%), Tionghoa (10%), Indo-Arya (5%), bangsa Eropa dan Amerika (2%), Arab (1%), lainnya (2%)

Indonesia
suku Jawa (41,7%), suku Sunda (15,4%), suku Melayu (3,4%), suku Madura (3,3%), suku Batak (3.0%), suku Minangkabau (2,7%), suku Betawi (2,5%), suku Bugis (2,5%), suku Banten (2,1%), suku Banjar (1,7%), suku Bali (1,5%), suku Sasak (1,3%), suku Makassar (1,0%), suku Cirebon (0,9%), suku Tionghoa (0,9%), suku Aceh (0,43%), suku Toraja (0,37%), sisanya ratusan suku-suku kecil lainnya.

Malaysia
Melayu dan Orang Asli (60%), Tionghoa (30%), Tamil (6,4%), lainnya (2%)

Singapura
Tionghoa (76%), Melayu (15%), Indo-Arya (7%), lainnya (2%)

E.F.E.Douwes dekker



E.F.E.Douwes dekker adalah seorang asisten residen di kabupaten lebak yang menentang sistem tanam paksa dengan menulis buku berjudul “Max Havelaar;lelang kopi di maskapai dagang belanda”.ia menggunakan nama samara multatuli yang berarti “saya sangat menderita”agar tidak diketahui oleh pemerintah colonial belanda .
Buku yang ditulis pada tahun 1860 itu bercerita tentang Max Havelar(seorang belanda) yang sedih menyaksikan penderitaan rakyat pribumi atas kesewenang-wenangan pemerintah hindia belanda dan penguasa local yang menindas rakyat Indonesia .dalam buku ini juga termuat kisah romantis rakyat pribumi,cinta antara “saijah dan wenangan pemerintah hindia belanda dan pejabat local terhadap penduduk pribumi.
Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman batin E.F.E.Douwes dekker saat bertugas sebagai asisten residen kabupaten lebak.buku ini sangat menggemparkan pemerintah dan masyarakat belanda saat itu,karena membuka aib dan mengkritik pemerintah hindia belanda.akibatnya,ia ditahan dan dikucilkan oleh pemerintah hindia belanda.akhirnya ia memilih berjuang bersama penduduk pribumi walaupun ia seorang belanda.

istilah dalam bidang teknologi

PORT AUDIO 3,5 mm
Jenis port untuk audio jack yang kebanyakan tersedia pada beragam perangkat.salah satu contoh termudah dapat ditemukan pada jack audio PC anda .angka 3,5 mm mengacu pada diameter jack yang digunakan.

USB-POWERED
Beberapa perangkat portable yang sudah menggunakan rechageable baterai proses charging dapat dilakukan dengan menghubungkannya pada port USB pada PC yang sedang beroperasi dengan satuan daya standar USB,yaitu 5V DC.

CAR-PC
Atau juga disebut sebagai carputer,sebenarnya adalah sebuah PC yang dipasang pada kendaraan bermotor,khususnya mobil.biasanya menggunakan sistem berbasis ITX form factor,untuk memanfaatkan dimensinya yang ringkas,minimnya daya,dan solusi pendingin yang dibutuhkan.biasanya menggunakan monitor touchscreen yang terpasang pada dashboard.fungsi utamanya untuk kebutuhan multimrdia dan navigasi GPS.

REFERENCE DESIGN
Pada produk motherboard atau VGA card,istilah referensi atau reference card sering didengar.adalah acun untuk produk yang dibuat oleh produsen chipset pada motherboard dan atau graphic core pada VGA card.referensi biasanya dibuat dalam bentuk fisik,menjadi sebuah produk jadi.termasuk beberapa setting yang digunakan.

3LCD
Merupakan salah satu teknologi layer,termasuk plasma display panel (PDP),organic light emitting diode (OLED),thin fil electroluminiscen (TFEL),dan filed emission display (FED).3LCD merupakan sistem video proyektor yang menggunakan 3 panel LCD untuk memproduksi gambar.3LCD dapat menghasilkan gambar yang lebih cerah walaupun pada situasi cahaya gelap,warna lebih natural,dan resolusi tinggi.

KEYBOARD QWERTY
QWERTY adalah susunan tombol huruf keyboard yang paling banyak digunakan pada keyboard terkini.awalnya,susunan hurup ini digunakan pada mesin ketik mekanis.tujuan utamanya untuk meminimalkan kemacetan mekanis akibat kecepatan mengetik.nama QWERTY diambil darim susunan 6 hurup yang terletak di bagian kiri atas keyboard.susunan keyboard ini dipatenkan oleh CHRISTOPHER SHOLES sejak tahun 1874,kemudian di jual ke Remington,produsen mesin ketik pada masa itu.

ZigBee
ZigBee adalah nama dri spesifikasi untuk sebuah protocol yang menggunakan standardisasi IEE 802.15.4-2006,yaitu sebuah wireless personal area network(WPAN)untuk jaringan nirkabel skala kecil , tentunya dengan tingkat kebutuhan daya yang rendah.contoh penggunaannya seperti koneksi antara earphone dengan ponsel.spesifikasi ZigBee lebih sederhana dibandingkan WPAN lainnya seperti Bluetooth .ZigBee ditujukan untuk konektivitas menggunakan radio frekuensi (RF) yang hanya membutuhkan data rate yang rendah ,dengan konsumsi daya untuk memperpanjang daya tahan baterai .

CCTV

CCTV kepanjangan dari closed circuit television ,yang digunakan pada kamera video untuk mentranmisikan sinyal ke monitor.CCTV biasanya digunakan untuk kamera keamanan dan digunakan pada area sensitive,seperti bank,gedung pemerintahan ,mol,dan sekolah.sistem CCTV kali pertama diperkenalkan oleh SIEMENS AG dari jerman ,pada tahun 1942

TOUCHSCREEN
Touchscreen /layar sentuh/adalah layar tampilan computer yang sensitive terhadap sentuhan manusia ,sehingga seseorang dapat berinteraksi dengan computer dengan cara menyentuh gambar atau tulisan yang terpampang pada layar computer.touchscreen sering dipakai pada kios informasi di tempat tempat umum,misalnya di bandara dan rumah sakit,serta pada perangkat pelatihan berbasis computer.sistem touchscreen tersedia dalam bentuk monitor yang sudah memiliki kemampuan layar sensitive sentuhan,dan ada juga kit touchscreen yang lebih ekonomis yang dapat dipasang pada monitoruang sudah ada.

S-VIDEO
Singkatan dari separate video,adalah jenis sambungan kabel dan konektor untuk pelaratan elektronik (TV,VCR,dan DVD-player) yang terdiri dari dua kabel sinyal: sinyal video/gambar analog,dan sinyal audio/suara .kadang –kadang S-video diartikan juga sebagai kabel super-video atau sambungan S-VHS .untuk bagian sinyal video ,jenis konektor yang dipakai adalah Mini-DIN dengan menggunakan 4 pin ,sepasang pin untuk sinyal yang berkaitan dengan intensitas gambar (brightess,intensity,atau luminance) dan sepasang pin yang lain untuk sinyal yang berkaitan dengan warna (color atau chrominance).

BLUETOOTH 2.0
Bluetooh 2.0 memiliki backward compatibility dengan Bluetooth 1.1 perbedaan utamanya pada digunakannya ENHANCED DATA RATE (EDR)sehingga memungkinkan transfer data hingga 3.0 Mbit/s.dengan kecepatan transfer yang meningkat ,waktu yang dibutuhkan untuk transfer data juga lebih singkat,dan secara tidak langsung akan menghemat konsumsi daya untuk kebanyakan perangkat mobile yang mengadopsinya.

BLU-RAY
Blu-ray disk adalah salah satu format untuk media optical disk ,yang kebanyakan digunakan untuk menyimpan high-definition video,dan menyimpan data.dikembangkan oleh blue-ray disk association ,kelompok yang terdiri dari produsen consumer elektronik,PC component hardware ,dan industry film. Ukuran fisik tidak berbeda dengan CD/DVD.dinamakan blu-ray karena menggunakan laser BLUE-VIOLET untuk proses read dan write. Kapasitas blu-ray disk dual layer dapat menyimpan data hingga 50 Gb/keping.

EDR

EDR singkatan dari enhanced data rate,yaitu salah satu peningkatan fitur dalam spesifikasi Bluetooth 2.0 yang sanggup menghantarkan data hingga 3 Mbit/s dengan throughput asli sebesar 2,1 Mbit/s.sebagai perbandingan ,Bluetooth 1.2 memiliki data rate sebesar 1 Mbit/s dengan throughput asli sebesar 723 Kbit/s .

FIBRE CHANNEL
Fibre channel adalah serial computer bus yang digunakan untuk mengoneksikan antara media penyimpanan dengan computer pada kecepatan tinggi . awalnya,digunakan pada super compute ,kemudian mulai digunakan pada storage area networks untuk enterprise storage .meskipun namanya fibre channel ,tidak selamanya menggunakan serat optic .signalling bus serial ini juga dapat digunakan pada kabel tembaga twisted-pair,dan tentunya kabel fiber optic .


RSS
RSS berformat xml untuk sindikasi yang telah digunakan (diantaranya dan kebanyakan) situs web berita ,dan weblog .singkatan ini biasanya mengarah ke beberapa protocol : rich site summary (RSS 0.91),RDF site summary(RSS 0.9 dan 1.0),dan really simple sindikation (RSS 2.0).teknologi yang dibangun dengan RSS mengijinkan kita untuk berlangganan kepada situs WEB yang menyediakan umpan(feed) RSS,biasanya situs web yang isinya selalu diganti secara regular .untuk memanfaatkan teknologi ini,kita membutuhkan layanan pengumpul .pengumpul bisa dibayangkan sebagai kotak surat pribadi.

UFD
UFD singkatan dari USB flashdisk.adalah sebuah flashdisk dengan interface USB .sering juga disebut sebagai pendrive , USB drive,thumb drive,dan lain sebagainya.

WRITE SPEED
Write speed adalah kecepatan transfer data,saat melakukan proses write .pada kebanyakan media penyimpanan read speed lebih cepat dibandingkan dengan write speed.

READ SPEED
Read speed adalah kecepatan transfer data ,saat melakukan proses read.pada kebanyakan media penyimpanan read speed lebih cepat dibandingkan dengan write speed.

SENSITIVITAS MOUSE
Dalam dunia PC ,ukuran sensitivitas mouse menggunakan satuan yang lebih tepat disebut count per in (CPI) ,dan bukan istilah dot per in (DPI) yang sering digunakan dan ditemukan pada spesifikasi sebuah mouse .sensitivitas mouse menyatakan jumlah langkah pointer yang dikirimkan mouse ke PC,saat bergerak sejauh satu inchi.jika pergerakan satu langka pada mouse sama dengan pergerakan kursor satu piksel ,maka CPI baru setara dengan DPI karena pergerakan langkah pointer pada mouse sejauh satu inchi akan sama dengan pergerakan kursor sejauh satu inchi juga.semakin besar sensitivitas sebuah mouse semakin cepat pergerakan kursor ataupun dengan pengaturan settings pointer speed dapat berarti meningkatnya sensitivitas dari mouse.

flashdisk bermasalah


CARA MENGATASIN USB FLASHDISK TIDAK DAPAT TERBACA OLEH PC DENGAN LANGKAH –LANGKAH SEDERHANA.
1.cobalah masukan USB flasdisk ke computer lain (hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesalahan terdapat pada computer ataupun pada flashdisk)
2.apabila bisa terbaca oleh computer lain ,coba masukan kembali USB flasdisk ke computer kita (apabila tetap masih tidak terbaca oleh computer kita,berarti pokok permasalannya terdapat pada computer kita)
3.langkah - langkah nya secara berurutan adalah:
-masukan USb flasdisk ke computer kita.
-kemudian masuk START-control panel-performance and maintenance-system-masuk ke tab hardware - device manager-universall serials bus controlles.
-kemudian terdapat icon USB yang terdapat tulisan unknow device.
-kemudian klik kanan-properties-ubah disable menjadi enable.
-kemudian uninstall tulisan unknow device(klik kanan).
-kemudian lepaskan USB flashdisk.
-Lalu restart computer kita.
-Setelah system computer stabil,masukan USB flashdisk ke port computer,dan biarkan computer untuk menginstall/membaca flashdisk anda.
-dan akhirnya kita dapat menggunakan USB flashdisk kita seperi biasanya.

4.apabila flasdisk kita masih tidak terbaca (setelah menggunakan langkah langkah di atas).kemungkinan masalahnya terdapat pada computer,coba uninstall lah software yang terakhir anda install(karena beberapa software dapat menyebabkan USB flahdisk tidak terbaca sebagai mana mestinya).
5.Semoga langkah langkah yang saya berikan bermanfaat bagi anda………selamat mencoba.mohon maaf apabila ada kekurangan atau ketidak jelasan dalam langkah langkah yang telah saya berikan.

By:galang©20009

HARDWARE

CPU
Singkatan dari central processing unit,merujuk pada perangkat keras computer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak.istilah lain,processor (pengolah data) ,sering digunakan untuk menyebut CPU .adapun micro processor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu ,sering kali dalam sebuah paket sirkuit terpadu tunggal.sejak pertengahan tahun 1970-an,micro processor sirkuit terpadu tunggal ini telah umum digunakan ,dan menjadi aspek penting dalam penerapan CPU.

MOTHERBOARD
Adalah hardware yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai perangkat dalam CPU.

PROCESSOR
Merupakan komponen utama dari computer.Processor adalah otak dari computer .semakin besar kapasitas kerja sebuah processor,semakin cepat pula kemampuan kerja dari computer tersebut.

CD WRITER/CD ROM/DVD WRITER/DVD ROM
Adalah hardware yang berfungsi untuk membaca CD/DVD ,baik berupa data,film,lagu,maupun program.CD/DVD WRITER adalah hardware yang berfungsi sebagai media mentransfer data untuk disimpan ke CD/DVD.

HARDDISK
Adalah hardware penyimpanan data yang mempunyai kapasitas besar dibandingkan dengan penyimpanagn data lain ,Harddisk memakai satuan Mb dan Gb.

MEMORI(RAM)
Memori atau yang dikenal dengan RAM (Random Acsses Memori) adalah merupakan Hardware pendukung kecepatan pembacaan software dan hardware pada CPU (central processing unit) .RAM menggunakan Kb,Mb,Gb.dan terdiri dari beberapa jenis diantaranya : EDO,STANDAR,SDRAM,DDRRAM,DDR2RAM,DDR3RAM.

READ ONLY MEMORI (ROM)
Memori ini digunakan untuk menyimpan perintah atau data secara tetap.sesuai dengan namanya memori ini hanya dapat membaca dan menerima perintah dan computer tidak dapat merubah data yang tersimpan dalam ROM .perintah perintah yang terdapat pada ROM dibuat oleh pabrik pada saat computer dibuat .

VGA CARD
Adalah hardware yang berfungsi sebagai output gambar .semakin besar kapasitas VGA nya semakin bagus tampilan output di layar monitor.

LAN CARD
Untuk menghubungkan network card dengan hub,biasanya menggunakan kabel UTP.standar jaringan dengan Ethernet sangat populer ,sehingga istilah network card diartikan sebagai Ethernet card .setiap network card memiliki driver atau program yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mengkonfigurasikan network adapternya ,guna disesuaikan dengan lingkungan jaringan computer yang terkait.

HUB
Sebagai konektor (connector) yang menghubungkan beberapa computer dalam satu link fisik dan jaringan yang sama .pada masing –masing computer yang akan dihubungkan dengan HUB harus memiliki network card.

POWER SUPPLY
merupakan hardware yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC .arus tegangan DC berfungsi untuk mensuply tegangan yang akan dipergunakan oleh computer.

1.ALAT MASUKAN (INPUT DEVICES)

KEYBOARD
Alat yang dipergunakan untuk memasukkan data berupa teks,angka,tanda baca serta perintah atau intruksi dengan cara diketik.

TOUCHPAD
Alat masukkan yang bentuknya hamper sama dengan pena.

JOYSTIK
Alat masukan yang banyak digunakan untuk permainan computer (game controller)

SCANER
Suatu alat masukan yang sekarang ini banyak digunakan saat ini.scanerakan mengkonversi setiap image yang berupa gambar atau teksdengan cara menyorotnya dengan sinar dan menangkap itensitas refleksi dari image tersebut,yang selanjutnya akan disimpan dalam file image.

MOUSE
Mouse adalah alat yang digunakan untuk menempatkan cursor dengan cepat pada teks,naskah dan juga digunakan untuk memilih icon-icon dan menu dalam menjalankan perintah-perintah.

MICROPHONES
Alat masukan dimana computer menerima invoice input berupa suara.

DIGITAL CAMERA
Alat masukan berupa image atau gambar hasil pemotretan dengan digital camera dapat langsung dibaca dan diambil oleh computer untuk diolah lebih lanjut.

WEB CAM
Alat masukan yang berbentuk camera kecil yang ditempatkan di depan kita ketika menggunakan computer ,untuk melakukan telekonfren atau percakapan visual.

2.ALAT KELUARAN (OUTPUT DEVICE)

MONITOR
Alat keluaran yang digunakan untuk menampilkan informasi di layar juga sebagai alat interaksi antara pengguna computer dengan computer itu sendiri.

PRINTER
Alat keluaran yang digunakan untuk menghasilkan data hasil cetakan pada kertas sebagai medianya penulisan.
Printer terdiri dari dari beberapa jenis diantaranya :
-printer dot matrik
-printer ink jet
-printer laser

SOUND OUTPUT
Alat keluaran yang menghasilkan suatu informasi berupa suara.

Rabu, 08 April 2009

MATAHARI

MATAHARI

matahari adalah bintang terdekat dengan Bumi dengan jarak rata-rata 149.680.000 kilometer (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.

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 zat helium 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.

Jarak matahari dengan Bumi

Jarak matahari ke bumi adalah 93.000.000 mil. Jarak ini dipakai sebagai satuan astronomi. Satu satuan astronomi (Astronomical Unit = AU) adalah 93 juta mil = 148 juta km. Dibandingkan dengan bumi, diameter matahari kira-kira 112 kali diameter Bumi. Gaya tarik matahari kira-kira 30 kali gaya tarik bumi. Cahaya matahari menempuh masa 8 menit untuk sampai ke Bumi dan cahaya matahari yang terang ini dapat mengakibatkan siapapun yang memandang terus kepada matahari menjadi buta.

BAHAN DISKUSI

BAHAN DISKUSI YANG DI BAHAS
1.Menjelaskan akibat rotasi & revolusi bumi !
2.Menjelaskan periode rotasi bulan & posisinya terhadap bumi !
3.Mendeskripsikan terjadinya gerhan bulan,gerhana matahari &menghubungkannya dengan peristiwa pasang surut air laut !
4.Menjelakan fungsi satelit buatan !
5.Menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan litosfer terhadap perubahan zat & kalor !
6.Menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan atmosfer terhadap perubahan zat & kalor !
7.Menjelaskan proses pelapukan di lapisan bumi yang berkaitan dengan masalah lingkungan!
8.Menjelaskan proses pemanasan global & pengaruhnya pada lingkungan di bumi !
9.Menjelaskan pengaruh proses-proses di lingkungan terhadap kesehatan manusia !
10.Menyadari pengaruh negative proses-proses lingkungan karena ulah manusia terhadap kesehatan manusia !
11.Apa yang mempengaruhi air pasang laut !
12.Ada berapa macam air pasang laut !





1. Menjelaskan akibat rotasi & revolusi bumi ! Akibat rotasi bumi
• Terjadinya siang & malam
• Terjadinya perbedaan waktu di tempat-tempat yang berbeda
• Gerak semu harian matahari yang tebit di timur dan terbenam di barat
• Penggembungan bumi di khatulistiwa,dan pemepatan bumi di kedua kutubnya
• Adanya pembelokan arah angin


Akibat revolusi bumi
• Gerak semu tahunan matahari berupa tempat terbit di cakrwala yang berpindah-pindah
• Perubahan panjang siang & malam di belahan bumi utara & selatan
• Perubahan musim
• Terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda dari waktu ke waktu dalam 1 tahun

2. Menjelaskan periode rotasi bulan dan posisinya terhadap bumi !
Bumi berputar mengitari suatu garis khayal yang disebut sumbu atau poros. Gambar di bawah menunjukkan sumbu khayal tersebut. Perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi. Sekali berotasi Bumi membutuhkan waktu 24 jam, atau biasa kita sebut satu hari. Di pagi hari, saat Bumi berotasi, matahari tampak dalam pandangan. Di siang hari, Bumi terus berotasi, dan matahari terlihat bergerak melintasi langit. Menjelang malam hari, matahari
terlihat bergerak turun sebab bagian Bumi tempat kamu berdiri telah berotasi menjauhi matahari dalam arah yang berlawanan.

Permukaan bumi yang sedang menghadap matahari mengalami siang. Sebaliknya permukaan bumi yang membelakangi matahari mengalami malam. Akibat rotasi bumi, permukaan bumi yang menghadap dan membelakangi matahari berganti secara bergantian. Ini adalah peristiwa siang dan malam. Karena periode peredaran semu harian matahari 24 jam, maka panjang siang atau malam rata-rata 12 jam. Panjang periode siang atau malam hari di khatulistiwa hampir sama sepanjang tahun, yaitu berlangsung selama 12 jam. Kadang-kadang ada perbedaan sedikit yaitu panjang siang tidak sama dengan panjang malam. Suatu waktu panjang siang lebih besar dari 12 jam, dan ini berarti panjang malam hari kurang dari 12 jam. Perbadaan ini menjadi lebih besar untuk tempat-tempat yang jauh dari khatulistiwa (misalnya di daerah lintang dan kutub).

3. Mendeskripsikan terjadinya gerhana bulan , gerhana matahari , dan menghubungkannya dengan peristiwa pasang surut air laut !

Pasang laut adalah naik atau turunnya posisi permukaan perairan atau samudera yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada tiga sumber gaya yang saling berinteraksi: laut, matahari, dan bulan. Pasang laut menyebabkan Tperubahan kedalaman perairan dan mengakibatkan arus pusaran yang dikenal sebagai arus pasang, sehingga perkiraan kejadian pasang sangat diperlukan dalam navigasi pantai. Wilayah pantai yang terbenam sewaktu pasang naik dan terpapar sewaktu pasang surut, disebut mintakat pasang, dikenal sebagai wilayah ekologi laut yang khas.akan tetapi,pasang surut terutama disebabkan oleh gaya gravitasi bulan.hal ini disebabkan jarak bumi dengan bulan jauh lebih dekat daripada jarak bumi dengan matahari.karena jaraknya jauh lebih dekat maka pengaruh bulan bagi pasang surut lebih kuat.
Periode pasang laut adalah waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak atau lembah gelombang berikutnya. Panjang periode pasang surut bervariasi antara 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit.

4. Menjelaskan fungsi satelit buatan ! Menurut fungsinya satelit buatan dibedakan menjadi 9 macam yaitu :
Satelit astronomi adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh.
Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit Bumi rendah.
Satelit pengamat Bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati Bumi dari orbit, seperti satelit reconnaissance tetapi ditujukan untuk penggunaan non-militer seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dll.
Satelit navigasi adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik dipermukaan bumi. Salah satu satelit navigasi yang sangat populer adalah GPS milik Amerika Serikat selain itu ada juga Glonass milik Rusia. Bila pandangan antara satelit dan penerima di tanah tidak ada gangguan, maka dengan sebuah alat penerima sinyal satelit (penerima GPS), bisa diperoleh data posisi di suatu tempat dengan ketelitian beberapa meter dalam waktu nyata.
Satelit mata-mata adalah satelit pengamat Bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata.

Satelit tenaga surya adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit Bumi tinggi yang menggunakan transmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di Bumi yang dpaat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional.

Stasiun angkasa adalah struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal manusia di luar angkasa. Stasiun luar angkasa dibedakan dengan pesawat angkasa lainnya oleh ketiadaan propulsi pesawat angkasa utama atau fasilitas pendaratan; Dan kendaraan lain digunakan sebagai transportasi dari dan ke stasiun. Stasiun angkasa dirancang untuk hidup jangka-menengah di orbit, untuk periode mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan.
Satelit cuaca adalah satelit yang diguanakan untuk mengamati cuaca dan iklim Bumi.
Satelit miniatur adalah satelit yang ringan dan kecil. Klasifikasi baru dibuat untuk mengkategorikan satelit-satelit ini: satelit mini (500–200 kg), satelit mikro (di bawah 200 kg), satelit nano (di bawah 10 kg).
5. Menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan litosfer terhadap perubahan zat dan kalor !
Daratan adalah lapisan kulit bumi yang sebagian besar terdiri atas batu-batuan. Lapisan ini disebut juga litosfer berasal dari bahasa Yunani, lithos artinya batuan dan sphere artinya lapisan. Batuan adalah zat padat yang tersusun dari satu atau lebih mineral. Mineral merupakan zat alami yang tidak dibentuk oleh tumbuhan, hewan, atau manusia. Mineral yang kita kenal antara lain: besi, tembaga, aluminium, kuarsa, dan silikon. Mi-neral mineral ini dapat bergabung dengan berbagai cara sehingga membentuk berbagai macam batuan. Di bawah ini kita akan membahas tiga jenis batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan malihan.

6. Menjelaskan pengaruh proses-proses yang terjadi di lapisan atmosfer terhadap perubahan zat dan kalor !
Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi Bumi kita. Atmosfer mengandung campuran gas, juga terdapat bagian-bagian yang berwujud padat dan cair. menunjukkan diagram komposisi gas dalam atmosfer Bumi.Nitrogen merupakan bagian yang paling banyak,kemudian oksigen. Kira-kira 0 - 4 % atmosfer terdiri atas uap air. Saat kandungan uap air dalam atmosfer maksimum, persentase kandungan gas lain menurun.Atmosfer juga mengandung gas-gas lain dan kabut asap yang menyebabkan pencemaran atau polusi. Bahan-bahan penyebab polusi disebut polutan. Kendaraan bermotor mengeluarkan polutan berupa nitrogen oksida dan hidrokarbon sisa pembakaran ke udara. Polutan-polutan tersebut bercampur dengan oksigen dan bahan-bahan kimia yang lain. Bila campuran tersebut terkena cahaya matahari akan membentuk kabut asap berwarna kecoklatan. Komponen lain yang ada dalam asap adalah ozon. Ozon merupakan gas yang secara alami berada dalam lapisan stratosfer, bila terbentuk di daerah dekat permukaan Bumi gas tersebut berbahaya, dapat merusak tanaman dan merusak paru-paru. mosfer juga tersusun atas zat-zat padat, antara lain debu, garam dan es.debu terbawa oleh angin, garam berasal dari percikan air laut dan es berasal dari hujan salju. Selain zat gas dan zat padat, atmosfer juga mengandung zat cair, misalnya awan. Air merupakan satusatunya partikel yang berada di atmosfer dalam wujud padat, cair dan gas.



Sebagaimana partikel yang lain, partikel-partikel penyusun atmosfer juga memiliki massa dan mengalami gaya gravitasi (gaya berat) ke arah pusat Bumi. Berat udara yang di atas menimbulkan tekanan pada udara di bawahnya, memampatkan molekul dan menaikkan massa jenis atau kerapatannya. Karena massa jenis udara didekat permukaan Bumi lebih besar dibanding massa jenis udara di atasnya, maka tekanannya juga menjadi lebih besar. Sebaliknya, semakin jauh dari permukaan Bumi atau semakin tinggi kedudukan atmosfer, tekanannya semakin kecil. Karena itu bila kamu berkemah di puncak gunung, untuk mendidihkan air akan lebih cepat dibanding di dataran rendah. Mengapa? Rendahnya tekanan udara menyebabkan titik didih air turun, sehingga air lebih mudah mendidih. Tetapi kamu harus hati-hati, karena semakin rendah
tekanan udara semakin sedikit molekul udaranya. Hal ini mengakibatkan sulit bernapas.Tinggi rendahnya tekanan udara tidak hanya dipengaruhi oleh ketinggian suatu tempat, tetapi juga dipengaruhi oleh suhu atau temperaturnya (Gambar 8.40). Daerah atmosfer yang panas (temperaturnya tinggi), molekul udaranya akan bergerak lebih cepat karena memiliki energi lebih besar. Berarti molekul udara yang menempati suatu ruangan menjadi lebih sedikit, akibatnya kerapatannya berkurang dan tekanannya rendah. Pemisahan lapisan-lapisan atmosfer terjadi karena adanya perbedaan suhu.


7. Menjelaskan proses pelapukan di lapisan bumi yang berkaitan dengan masalah lingkungan !

Pelapukan adalah proses pegrusakan atau penghancuran kulit bumi oleh tenaga eksogen. Pelapukan di setiap daerah berbeda beda tergantung unsur unsur dari daerah tersebut. Misalnya di daerah tropis yang pengaruh suhu dan air sangat dominan, tebal pelapukan dapat mencapai seratus meter, sedangkan daerah sub tropis pelapukannya hanya beberapa meter saja.
Menurut proses terjadinya pelapukan dapat digolongkan menjadi 3 jenis yaitu:
- pelapukan fisik atau mekanik
- pelapukan organis
- pelapukan kimiawi

Pelapukan fisik dan mekanik.Pada proses ini batuan akan mengalami perubahan fisik baik bentuk maupun ukuranya.Batuan yang besar menjadi kecil dan yang kecil menjadi halus. Pelapukan ini di sebut juga pelapukan mekanik sebab prosesnya berlangsung secara mekanik.
Pelapukan organik
Penyebabnya adalah proses organisme yaitu binatang tumbuhan dan manusia, binatang yang dapat melakukan pelapukan antara lain cacing tanah, serangga.
Dibatu-batu karang daerah pantai sering terdapat lubang-lubang yang dibuat oleh binatang.
Pengaruh yang disebabkan oleh tumbuh tumbuhan ini dapat bersifat mekanik atau kimiawi. Pengaruh sifat mekanik yaitu berkembangnya akar tumbuh-tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak tanah disekitarnya. Pengaruh zat kimiawi yaitu berupa zat asam yang dikeluarkan oleh akar- akar serat makanan menghisap garam makanan. Zat asam ini merusak batuan sehingga garam-garaman mudah diserap oleh akar. Manusia juga berperan dalam pelapukan melalui aktifitas penebangan pohon, pembangunan maupun penambangan.

Pelapukan kimiawi
Pada pelapukan ini batu batuan mengalami perubahan kimiawi yang umumnya berupa pelarutan. Pelapukan kimiawi tampak jelas terjadi pada pegunungan kapur (Karst). Pelapukan ini berlangsung dengan batuan air dan suhu yang tinggi. Air yang banyak mengandung CO2 (Zat asam arang) dapat dengan mudah melarutkan batu kapur (CACO2). Peristiwa ini merupakan pelarutan dan dapat menimbulkan gejala karst.
Di Indonesia pelapukan yang banyak terjadi adalah pelapukan kimiawi. Hal ini karena di Indonesia banyak turun hujan. Air hujan inilah yang memudahkan terjadinya pelapukan kimiawi.


8. Menjelaskan proses pemanasan global dan pengaruhnya pada lingkungan di bumi !
Atmosfer bumi dapat tercemar karena berbagai aktifitas manusia.asap yang berasal dari cerobong-cerobong parik & asap yang dibuang oleh kendaraan bermotor adalah 2 contoh sehari-hari yang sering kita jumpai.beberapa bahan kimia dari semprotan aerosol juga dapat mengakibatkan pencemaran udara.
Untuk memahami pemanasan global,harus dipahami dulu penyebab terjadinya pemanasan global yaitu efek rumah kaca dan gas ruma kaca.sinar matahari menyimpan energy.saat sinar matahari mengenai bumi,bumi menjadi panas.sebagian energy panas tersebut oleh bumi dipantulkan kembali ke atmosfer sebagai gelombang panas,berupa sinar infra merah.dalam atmosfer,sinar infra merah ini diserap oleh berbagai molekul gas,sehingga suhu atmosfer naik.kenaikan suhu atmosfer ini disebut efek rumah kaca.gas-gas dalam atmosfer yang menyerap gelombang panas disebut gas rumah kaca.jadi,efek rumah kaca tidak ada kaitannya dengan bangunan gedung-gedung bertingkat yang dindingnya terbuat dari kaca.efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang menyerap gelombang panas dari bumi.
Dalam kondisi normal,efek rumah kaca sebenarnya sangat membantu kita.jika tidak ada efek rumah kaca,suhu rata-rata di bumi bias mencapai -18 c.suhu ini jelas terlalu rendah untuk kehidupan manusia dan mahluk hidup yag lain.adanya efek rumah kaca suhu rata-rata di bumi menjadi sekitar 33 c.
Gas rumah kaca yang terpenting adalah karbondioksida,yang berasal dari pembusukan serta pembakaran bahan organic.akhir-akhir ini dicatat kandungan karbondioksida dan gaslain dalam atmosfer mengalami kenaikan.naiknya gas rumah kaca akan menaikkan pula efekrumah kaca.peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca itulah yang dikenal pemanasan global.
Pemanasan global mengakibatkan berbagai dampak,antara lain
a.Perubahan iklim
b.kenaikan frekuensi dan intensitas badai,
c.menaikan suhu –permukaan laut,sehingga terjadi penambahan ketinggian air laut.

9.Menjelaskan pengaruh proses-proses di linkungan terhadap kesehatan manusia !
Polusi udara bersumber dari banyak hal, antara lain: asap yang dikeluarkan pabrik atau kendaraan bermotor, debu dan sisa-sisa bahan kimia. Polusi juga dapat disebabkan oleh proses alam, misalnya letusan gunung berapi. Material penyebab polusi disebut polutan. Polutan yang sering ditemukan di daerah pemukiman berupa kabut asap, yaitu campuran antara asap dan kabut. Kabut asap fotokimia adalah kabut asap berwarna kecoklatan yang terbentuk bila sisa pembakaran BBM (bahan bakar minyak) dari kendaraan bermotor berinteraksi dengan cahaya matahari. Ada juga kabut asap belerang, yaitu kabut asap berwarna kelabu sebagai sisa pembakaran BBM pada tungku atau kompor minyak di rumah- rumah.Kabut asap belerang terbentuk di daerah yang sedikit
atau tidak ada angin.Polutan yang lain adalah hujan asam. Belerang oksida sisa pembakaran bila bergabung dengan uap air di udara membentuk asam sulfat. Nitrogen oksida sisa pembakaran mobil bila bergabung dengan uap air di udara membentuk asam nitrat. Uap air yang bersifat asam tersebut bila berjatuhan ke Bumi disebut hujan asam. Hujan asam akan mematikan tanaman dan mengganggu kesehatan kita. Bagi tubuh manusia, polusi udara dapat mengganggu fungsi kerja mata, hidung, tenggorokan, paru-paru,hati, dan otak, sebagaimana ditunjukkan

DAMPAK POLUSI UDARA
• Mata
Kandungan zat dalam kabut asap menye-babkan mata berair dan perih. Akibat lebih buruk,penglihatan menjadi kabur.
• Hidung, Tenggorokan dan Paruparu
Ozon menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, dan menurunkan daya tahan paru-paru terhadap infeksi.
• HATI
Penyerapan karbon monoksida oleh sel darahmerah akan menurunkan kemam-puannya
mengedarkan oksigen ke selu-ruh tubuh. Akibatnya dada terasa nyeri. karena kebutuhan
oksigen tidak tercukupi.
• OTAK
Fungsi dan kerja otak juga terganggu bila kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Initerjadi ketika karbon monoksida terhirup saat bernapas.
4

10.Menyadari pengaruh negative prosese-proses lingkungan karena ulah manusia terhadap kesehatan manusia !
Kita harus menyadari apa saja pengaruh negative yang banyak diakibatkan oleh manusia itu sendiri,mungkin kita termasuk kedalamnya adapun pengaruh nrgative terhadap kesehatan Termasuk kedalamnya pemanasan global yang mempengaruhi keadaan di muka bumi ini yang telah kami jelaskan mengenai pemanasan global di (no.8) sebelumnya.
Adapula penebangan liar yang dapat merusak kesehatan mahluk hidup yang ada di bumi khususnya manusia,proses akibat dari penebangan liar memang tidak akan berdampak langsung terhadap kesehatan manusia tetapi dalam jangka waktu yang lama,namun semua itu mungkin dapat lebih cepat apabila kita tidak dapat mencegah terhadap penebangan liar yang mungkin kita anggap hal biasa,dampak/pengaruh dari penebangan liar salah satunya adalah polusi udara di(no.9) sebelumnya.kita harus dapat beradaptasi dengan keadaan bumi yang mulai tak bersahabat dengan manusia seperti suhu bumi yang naik akibat bocornya lapisan ozon akibat efek gas rumah kaca.



11.Apa yang mempengaruhi air pasang laut !

Dalam sebulan, variasi harian dari rentang pasang laut berubah secara sistematis terhadap siklus bulan. Rentang pasang laut juga bergantung pada bentuk perairan dan konfigurasi lantai samudera.
Pasang laut merupakan hasil dari gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi (bumi). Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa tetapi berbanding terbalik terhadap jarak. Meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, namun gaya gravitasi bulan dua kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam membangkitkan pasang surut laut karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Gaya gravitasi menarik air laut ke arah bulan dan matahari dan menghasilkan dua tonjolan pasang surut gravitasional di laut. Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari

12.Ada berapa macam air pasang laut !
Dalam 1 bulan terdapat 2 pasang purnama dan 2 pasang perbani.pasang purnama ditandai oleh kenaikan permukaan air laut yang sangat tinggi. pasang purnama terjadi ketika gaya gravitasi bulan dan matahari bekerja dalam arah yang sama.pasang purnama terjadi pada bulan purnama dan bulan baru.sementara iu, pasang perbani ditandai oleh sedikit kenaikan permukaan air laut.pasang perbani terjadi ketika gaya gravitasi matahari dan bulan membuat sudut 90 derajat.pasang perbani terjadi pada bulan seperempat ( kuartir).

KIAMAT 2012

Planet Nibiru Penyebab Kiamat 2012??
Bagian luar Tata Surya masih memiliki banyak planet-planet minor yang belum ditemukan. Sejak pencarian untuk Planet X dimulai pada awal abad ke 20, kemungkinan akan adanya planet hipotetis yang mengorbit Matahari dibalik Sabuk Kuiper telah membakar teori-teori Kiamat dan spekulasi bahwa Planet X sebenarnya merupakan saudara Matahari kita yang telah lama “hilang”.
Tetapi mengapa cemas duluan akan Planet X/Teori Kiamat ini? Planet X tidak lain hanya merupakan obyek hipotetis yang tidak diketahui?
Teori-teori ini didorong pula dengan adanya ramalan suku Maya akan kiamat dunia pada tahun 2012 (Mayan Prophecy) dan cerita mistis Bangsa Sumeria tentang Planet Nibiru, dan akhirnya kini memanas sebagai “ramalan kiamat” 21 Desember 2012. Namun, bukti-bukti astronomis yang digunakan untuk teori-teori ini benar-benar melenceng.
Pada 18 Juni kemarin, peneliti-peneliti Jepang mengumumkan berita bahwa pencarian teoretis mereka untuk sebuah massa besar di luar Tata Surya kita telah membuahkan hasil. Dari perhitungan mereka, mungkin saja terdapat sebuah planet yang sedikit lebih besar daripada sebuah obyek Plutoid atau planet kerdil, tetapi tentu lebih kecil dari Bumi, yang mengorbit Matahari dengan jarak lebih dari 100 SA. Tetapi sebelum kita terhanyut pada penemuan ini, planet ini bukan Nibiru, dan bukan pula bukti akan berakhirnya dunia ini pada 2012. Penemuan ini penemuan baru dan merupakan perkembangan yang sangat menarik dalam pencarian planet-planet minor dibalik Sabuk Kuiper.
Dalam simulasi teoretis, dua orang peneliti Jepang telah menyimpulkan bahwa bagian paling luar dari Tata Surya kita mungkin mengandung planet yang belum ditemukan. Patryk Lykawa dan Tadashi Mukai dari Universitas Kobe telah mempublikasikan paper mereka dalam Astrophysical Journal yang menjelaskan tentang planet minor yang mereka yakini berinteraksi dengan Sabuk Kuiper yang misterius itu.
Kuiper Belt Objects (KBOs)
Sabuk Kuiper menempati wilayah yang sangat luas di Tata Surya kita, kira-kira 30-50 SA dari Matahari, dan mengandung sejumlah besar obyek-obyek batuan dan metalik. Obyek terbesar yang diketahui adalah planet kerdil (Plutoid) Eris. Telah lama diketahui bahwa Sabuk Kuiper memiliki karakteristik yang aneh, yang mungkin menandakan keberadaan sebuah benda (planet) besar yang mengorbit Matahari dibalik Sabuk Kuiper. Salah satu karakterikstik tersebut adalah yang disebut dengan “Kuiper Cliff” atau Jurang Kuiper yang terdapat pada jarak 50 SA. Ini merupakan akhir dari Sabuk Kuiper yang tiba-tiba, dan sangat sedikit obyek Sabuk Kuiper yang telah teramati dibalik titik ini. Jurang ini tidak dapat dihubungkan terhadap resonansi orbital dengan planet-planet masif seperti Neptunus, dan tampaknya tidak terjadi kesalahan (error) pengamatan. Banyak ahli astronomi percaya bahwa akhir yang tiba-tiba dalam populasi Sabuk Kuiper tersebut dapat disebabkan oleh planet yang belum ditemukan, yang mungkin sebesar Bumi. Obyek inilah yang diyakini Lykawka dan Mukai telah mereka perhitungkan keberadaannya.

Peneliti Jepang ini memprediksikan sebuah obyek besar, yang massanya 30-70 % massa Bumi, mengorbit Matahari pada jarak 100-200 SA. Obyek ini mungkin juga dapat membantu menjelaskan mengapa sebagian obyek Sabuk Kuiper dan obyek Trans-Neptunian (TNO) memiliki beberapa karakteristik orbital yang aneh, contohnya Sedna.
Sejak ditemukannya Pluto pada tahun 1930, para astronom telah mencari obyek lain yang lebih masif, yang dapat menjelaskan gangguan orbital yang diamati pada orbit Neptunus dan Uranus. Pencarian ini dikenal sebagai “Pencarian Planet X”, yang diartikan secara harfiah sebagai “pencarian planet yang belum teridentifikasi”. Pada tahun 1980an gangguan orbital ini dianggap sebagai kesalahan (error) pengamatan. Oleh karena itu, pencarian ilmiah akan Planet X dewasa ini adalah pencarian untuk obyek Sabuk Kuiper yang besar atau pencarian planet minor. Meskipun Planet X mungkin tidak akan sebesar massa Bumi, para peneliti masih akan tetap tertarik untuk mencari obyek-obyek Kuiper lain, yang mungkin seukuran Plutoid, mungkin juga sedikit lebih besar, tetapi tidak terlalu besar.
“The interesting thing for me is the suggestion of the kinds of very interesting objects that may yet await discovery in the outer solar system. We are still scratching the edges of that region of the solar system, and I expect many surprises await us with the future deeper surveys.” - Mark Sykes, Direktur Planetary Science Institute (PSI) di Arizona.
Planet X tidaklah menakutkan
Jadi darimana Nibiru ini berasal? Pada tahun 1976 sebuah buku kontroversial berjudul “The Twelfth Planet” atau “Planet Keduabelas” ditulis oleh Zecharian Sitchin. Sitchin telah menerjemahkan tulisan-tulisan kuno Sumeria yang berbentuk baji (bentuk tulisan yang diketahui paling kuno). Tulisan berumur 6000 tahun ini mengungkapkan bahwa ras alien yang dikenal sebagai Anunnaki dari Planet yang disebut Nibiru, mendarat di Bumi. Ringkas cerita, Anunnaki memodifikasi gen primata di Bumi untuk menciptakan homo sapien sebagai budak mereka.
Ketika Anunnaki meninggalkan Bumi, mereka membiarkan kita memerintah Bumi ini hingga saatnya mereka kembali nanti. Semua ini mungkin tampak sedikit fantastis, dan mungkin juga sedikit terlalu detil jika mengingat semua ini merupakan terjemahan harfiah dari tulisan kuno berumur 6000 tahun. Pekerjaan Sitchin ini telah diabaikan oleh komunitas ilmiah sebagaimana metode interpretasinya dianggap imajinatif. Meskipun demikian, banyak juga yang mendengar Sitchin, dan meyakini bahwa Nibiru (dengan orbitnya yang sangat eksentrik dalam mengelilingi Matahari) akan kembali, mungkin pada tahun 2012 untuk menyebabkan semua kehancuran dan terror-teror di Bumi ini. Dari “penemuan” astronomis yang meragukan inilah hipotesa Kiamat 2012 Planet X didasarkan. Lalu, bagaimanakah Planet X dianggap sebagai perwujudan dari Nibiru?
Kemudian terdapat juga “penemuan katai coklat di luar Tata Surya kita” dari IRAS pada tahun 1984 dan “pengumuman NASA akan planet bermassa 4-8 massa Bumi yang sedang menuju Bumi” pada tahun 1933. Para pendukung hipotesa kiamat ini bergantung pada penemuan astronomis ini sebagai bukti bahwa Nibiru sebenarnya adalah Planet X yang telah lama dicari para astronom selama abad ini. Tidak hanya itu, dengan memanipulasi fakta-fakta tentang penelitian-penelitian ilmiah, mereka “membuktikan” bahwa Nibiru sedang menuju kita (Bumi), dan pada tahun 2012, benda masif ini akan memasuki bagian dalam Tata Surya kita, menyebabkan gangguan gravitasi.
Dalam pendefinisian yang paling murni, Planet X adalah planet yang belum diketahui, yang mungkin secara teoretis mengorbit Matahari jauh di balik Sabuk Kuiper. Jika penemuan beberapa hari lalu memang akhirnya mengarah pada pengamatan sebuah planet atau Plutoid, maka hal ini akan menjadi penemuan luar biasa yang membantu kita memahami evolusi dan karakteristik misterius bagian luar Tata Surya kita.

ASTRONOMI

Astronomi

Astronomi, yang secara etimologi berarti "ilmu bintang" (dari Yunani: άστρο, + νόμος), adalah ilmu yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar Bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik dan kimiawi benda-benda yang bisa dilihat di langit (dan di luar Bumi), juga proses yang melibatkan mereka.
Selama sebagian abad ke-20, astronomi dianggap terpilah menjadi astrometri, mekanika langit, dan astrofisika. Status tinggi sekarang yang dimiliki astrofisika bisa tercermin dalam nama jurusan universitas dan institut yang dilibatkan di penelitian astronomis: yang paling tua adalah tanpa kecuali bagian 'Astronomi' dan institut, yang paling baru cenderung memasukkan astrofisika di nama mereka, kadang-kadang mengeluarkan kata astronomi, untuk menekankan sifat penelitiannya. Selanjutnya, penelitian astrofisika, secara khususnya astrofisika teoretis, bisa dilakukan oleh orang yang berlatar belakang ilmu fisika atau matematika daripada astronomi.

Astronomi Bulan: kawah besar ini adalah Daedalus, yang dipotret kru Apollo 11 selagi mereka mengedari Bulan pada 1969. Ditemukan di tengah sisi gelap bulan Bumi, garis tengahnya sekitar 93 km
Astronomi adalah salah satu di antara sedikit ilmu pengetahuan di mana amatir masih memainkan peran aktif, khususnya dalam hal penemuan dan pengamatan fenomena sementara. Astronomi jangan dikelirukan dengan astrologi, ilmusemu yang mengasumsikan bahwa takdir manusia dapat dikaitkan dengan letak benda-benda astronomis di langit. Meskipun memiliki asal-muasal yang sama, kedua bidang ini sangat berbeda; astronom menggunakan metode ilmiah, sedangkan astrolog tidak.

Cabang-cabang astronomi
Astronomy dipisahkan ke dalam cabang. Perbedaan pertama di antara 'teoretis dan observational' astronomi. Pengamat menggunakan berbagai jenis alat untuk mendapatkan data tentang gejala, data yang kemudian dipergunakan oleh teoretikus untuk 'membuat' teori dan model, menerangkan pengamatan dan memperkirakan yang baru.
Bidang yang dipelajari juga dikategorikan menjadi dua cara yang berbeda: dengan 'subyek', biasanya menurut daerah angkasa (misalnya Astronomi Galaksi) atau 'masalah' (seperti pembentukan bintang atau kosmologi); atau dari cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (pada hakekatnya, daerah di mana spektrum elektromagnetik dipakai). Pembagian pertama bisa diterapkan kepada baik pengamat maupun teoretikus, tetapi pembagian kedua ini hanya berlaku bagi pengamat (dengan tak sempurna), selama teoretikus mencoba menggunakan informasi yang ada, di semua panjang gelombang, dan pengamat sering mengamati di lebih dari satu daerah spektrum.
Berdasarkan subyek atau masalah
Astronomi Planet, atau Ilmu Pengetahuan Planet: setan debu Mars. Dipotret oleh NASA Global Surveyor di orbit Mars, coret gelap yang panjang terbentuk oleh gerakan gumpalan atmosfer Mars yang berputar-putar (dengan kesamaan ke angin tornado darat). Setan debu (tempat hitam) mendaki tembok kawah. Coret di setengah tangan benar gambar adalah bukit pasir di lantai kawah.
• Astrometri: penelitian posisi benda di langit dan perubahan posisi mereka. Mendefinisikan sistem koordinat yang dipakai dan kinematika dari benda-benda di galaksi kita.
• Kosmologi: penelitian alam semesta sebagai seluruh dan evolusinya.
• Fisika galaksi: penelitian struktur dan bagian galaksi kita dan galaksi lain.
• Astronomi ekstragalaksi: penelitian benda (sebagian besar galaksi) di luar galaksi kita.
• Pembentukan galaksi dan evolusi: penelitian pembentukan galaksi, dan evolusi mereka.
• Ilmu planet: penelitian planet dan tata surya.
• Fisika bintang: penelitian struktur bintang.
• Evolusi bintang: penelitian evolusi bintang dari pembentukan mereka sampai akhir mereka sebagai bintang sisa.
• Pembentukan bintang: penelitian kondisi dan proses yang menyebabkan pembentukan bintang di dalam awan gas, dan proses pembentukan itu sendiri.
Juga, ada disiplin lain yang mungkin dipertimbangkan sebagian astronomi:
• Arkheoastronomi
• Astrobiologi
• Astrokimia
Lihat daftar topik astronomi untuk daftar halaman yang berhubungan dengan astronomi yang lebih lengkap.
Cara-cara mendapatkan informasi
Dalam astronomi, informasi sebagian besar didapat dari deteksi dan analisis radiasi elektromagnetik, foton, tetapi informasi juga dibawa oleh sinar kosmik, neutrino, dan, dalam waktu dekat, gelombang gravitasional (lihat LIGO dan LISA). Pembagian astronomi secara tradisional dibuat berdasarkan rentang daerah spektrum elektromagnetik yang diamati:
• Astronomi optikal menunjuk kepada teknik yang dipakai untuk mengetahui dan menganalisa cahaya pada daerah sekitar panjang gelombang yang bisa dideteksi oleh mata (sekitar 400 - 800 nm). Alat yang paling biasa dipakai adalah teleskop, dengan CCD dan spektrograf.
• Astronomi inframerah mengenai deteksi radiasi infra merah (panjang gelombangnya lebih panjang daripada cahaya merah). Alat yang digunakan hampir sama dengan astronomi optik dilengkapi peralatan untuk mendeteksi foton infra merah. Teleskop Ruang Angkasa digunakan untuk mengatasi gangguan pengamatan yang berasal dari atmosfer.
• Astronomi radio memakai alat yang betul-betul berbeda untuk mendeteksi radiasi dengan panjang gelombang mm sampai cm. Penerimanya mirip dengan yang dipakai dalam pengiriman siaran radio (yang memakai radiasi dari panjang gelombang itu).
• Astronomi energi tinggi
Astronomi Ekstragalaktik: lensa gravitasi. Gambar dari Teleskop Ruang Angkasa Hubble ini menunjukkan beberapa obyek yang terbentuk dengan putaran yang biru yang sebetulnya adalah beberapa tampilan dari galaksi yang sama. Mereka sudah digandakan oleh efek lensa gravitasi kelompok galaksi yang berwarna kuning, bulat panjang dan spiral di dekat pusat foto. Pelensaan gravitasi dihasilkan oleh bidang gravitasi kelompok yang luar biasa masif sehingga mampu melengkungkan cahaya. Beberapa akibatnya adalah memperbesar ukuran obyek yang dilensakan, menjadikan terang dan mengubah tampilan benda yang lebih jauh.
Astronomi optik dan radio bisa dilakukan di observatorium landas bumi, karena atmosfer transparan pada panjang gelombang itu. Cahaya infra merah benar-benar diserap oleh uap air, sehingga observatorium infra merah terpaksa ditempatkan di tempat kering yang tinggi atau di angkasa.
Atmosfer kedap pada panjang gelombang astronomi sinar-X, astronomi sinar-gamma, astronomi ultra violet dan, kecuali sedikit "jendela" dari panjang gelombang, astronomi infra merah jauh, oleh sebab itu pengamatan bisa dilakukan hanya dari balon atau observatorium luar angkasa.
Sejarah Singkat
Pada bagian awal sejarahnya, astronomi memerlukan hanya pengamatan dan ramalan gerakan benda di langit yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Rigveda menunjuk kepada ke-27 rasi bintang yang dihubungkan dengan gerakan matahari dan juga ke-12 Zodiak pembagian langit. Yunani kuno membuatkan sumbangan penting sampai astronomi, di antara mereka definisi dari sistem magnitudo. Alkitab berisi sejumlah pernyataan atas posisi tanah di alam semesta dan sifat bintang dan planet, kebanyakan di antaranya puitis daripada harfiah; melihat Kosmologi Biblikal. Pada tahun 500 M, Aryabhata memberikan sistem matematis yang mengambil tanah untuk berputar atas porosnya dan mempertimbangkan gerakan planet dengan rasa hormat ke matahari.
Penelitian astronomi hampir berhenti selama abad pertengahan, kecuali penelitian astronom Arab. Pada akhir abad ke-9 astronom Muslim al-Farghani (Abu'l-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Farghani) menulis secara ekstensif tentang gerakan benda langit. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di abad ke-12. Pada akhir abad ke-10, observatorium yang sangat besar dibangun di dekat Teheran, Iran, oleh astronom al-Khujandi yang mengamati rentetan transit garis bujur Matahari, yang membolehkannya untuk menghitung sudut miring dari gerhana. Di Parsi, Umar Khayyām (Ghiyath al-Din Abu'l-Fath Umar ibn Ibrahim al-Nisaburi al-Khayyami) menyusun banyak tabel astronomis dan melakukan reformasi kalender yang lebih tepat daripada Kalender Julian dan mirip dengan Kalender Gregorian. Selama Renaisans Copernicus mengusulkan model heliosentris dari Tata Surya. Kerjanya dipertahankan, dikembangkan, dan diperbaiki oleh Galileo Galilei dan Johannes Kepler. Kepler adalah yang pertama untuk memikirkan sistem yang menggambarkan dengan benar detail gerakan planet dengan Matahari di pusat. Tetapi, Kepler tidak mengerti sebab di belakang hukum yang ia tulis. Hal itu kemudian diwariskan kepada Isaac Newton yang akhirnya dengan penemuan dinamika langit dan hukum gravitasinya dapat menerangkan gerakan planet.
Bintang adalah benda yang sangat jauh. Dengan munculnya spektroskop terbukti bahwa mereka mirip matahari kita sendiri, tetapi dengan berbagai temperatur, massa dan ukuran. Keberadaan galaksi kita, Bima Sakti, dan beberapa kelompok bintang terpisah hanya terbukti pada abad ke-20, serta keberadaan galaksi "eksternal", dan segera sesudahnya, perluasan Jagad Raya dilihat di resesi kebanyakan galaksi dari kita.
Kosmologi membuat kemajuan sangat besar selama abad ke-20, dengan model Ledakan Dahsyat yang didukung oleh pengamatan astronomi dan eksperimen fisika, seperti radiasi kosmik gelombang mikro latar belakang, Hukum Hubble dan Elemen Kosmologikal. Untuk sejarah astronomi yang lebih terperinci, lihat sejarah astronomi.
Astronomi di Indonesia
Masyarakat tradisional
Seperti kebudayaan-kebudayaan lain di dunia, masyarakat asli Indonesia sudah sejak lama menaruh perhatian pada langit. Keterbatasan pengetahuan membuat kebanyakan pengamatan dilakukan untuk keperluan astrologi. Pada tingkatan praktis, pengamatan langit digunakan dalam pertanian dan pelayaran. Dalam masyarakat Jawa misalnya dikenal pranatamangsa, yaitu peramalan musim berdasarkan gejala-gejala alam, dan umumnya berhubungan dengan tata letak bintang di langit.
Nama-nama asli daerah untuk penyebutan obyek-obyek astronomi juga memperkuat fakta bahwa pengamatan langit telah dilakukan oleh masyarakat tradisional sejak lama. Lintang Waluku adalah sebutan masyarakat Jawa tradisional untuk menyebut tiga bintang dalam sabuk Orion dan digunakan sebagai pertanda dimulainya masa tanam. Gubuk Penceng adalah nama lain untuk rasi Salib Selatan dan digunakan oleh para nelayan Jawa tradisional dalam menentukan arah selatan. Joko Belek adalah sebutan untuk Planet Mars, sementara lintang kemukus adalah sebutan untuk komet. Sebuah bentangan nebula raksasa dengan fitur gelap di tengahnya disebut sebagai Bimasakti.
Masa modern
Pelaut-pelaut Belanda pertama yang mencapai Indonesia pada akhir abad-16 dan awal abad-17 adalah juga astronom-astronom ulung, seperti Pieter Dirkszoon Keyser dan Frederick de Houtman. Lebih 150 tahun kemudian setelah era penjelajahan tersebut, misionaris Belanda kelahiran Jerman yang menaruh perhatian pada bidang astronomi, Johan Maurits Mohr, mendirikan observatorium pertamanya di Batavia pada 1765. James Cook, seorang penjelajah Inggris, dan Louis Antoine de Bougainville, seorang penjelajah Perancis, bahkan pernah mengunjungi Mohr di observatoriumnya untuk mengamati transit Planet Venus pada 1769[1].
Ilmu astronomi modern makin berkembang setelah pata tahun 1928, atas kebaikan Karel Albert Rudolf Bosscha, seorang pengusaha perkebunan teh di daerah Malabar, dipasang beberapa teleskop besar di Lembang, Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal Observatorium Bosscha, sebagaimana dikenal pada masa kini.
Penelitian astronomi yang dilakukan pada masa kolonial diarahkan pada pengamatan bintang ganda visual dan survei langit di belahan selatan ekuator bumi, karena pada masa tersebut belum banyak observatorium untuk pengamatan daerah selatan ekuator.
Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan, bukan berarti penelitian astronomi terhenti, karena penelitian astronomi masih dilakukan dan mulai adanya rintisan astronom pribumi. Untuk membuka jalan kemajuan astronomi di Indonesia, pada tahun 1959, secara resmi dibuka Pendidikan Astronomi di Institut Teknologi Bandung.
Pendidikan Astronomi di Indonesia secara formal dilakukan di Departemen Astronomi, Institut Teknologi Bandung. Departemen Astronomi berada dalam lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan secara langsung terkait dengan penelitian dan pengamatan di Observatorium Bosscha.
Lembaga negara yang terlibat secara aktif dalam perkembangan astronomi di Indonesia adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
Selain pendidikan formal, terdapat wadah informal penggemar astronomi, seperti Himpunan Astronomi Amatir Jakarta, serta tersedianya planetarium di Taman Ismail Marzuki, Jakarta yang selalu ramai dipadati pengunjung.
Perkembangan astronomi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, dan mendapat pengakuan di tingkat Internasional, seiring dengan semakin banyaknya pakar astronomi asal Indonesia yang terlibat dalam kegiatan astronomi di seluruh dunia, serta banyaknya siswa SMU yang memenangi Olimpiade Astronomi Internasional maupun Olimpiade Astronomi Asia Pasific.
Demikian juga dengan adanya salah seorang putra terbaik bangsa dalam bidang astronomi di tingkat Internasional, yaitu Profesor Bambang Hidayat yang pernah menjabat sebagai vice president IAU (International Astronomical Union).
Stellar astronomi, Evolusi istimewa: Nebula Planet Semut. Pengusiran gas, dari bintang mati di pusat, mempunyai pola simetris tidak seperti pola semrawut yang diharapkan dari letusan biasa. Ilmuwan yang memakai Hubble ingin mengerti bagaimana bintang yang berbentuk bola bisa menghasilkan simetri menonjol seperti itu di gas yang dikeluarkannya.

PLANET

PLANET YANG DI KENAL

Delapan buah planet di Tata Surya sekarang ini tentu sudah kita kenal. Meskipun dibagi dua kelompok, yaitu planet terrestrial (dari Merkurius hingga Mars) dan planet gas (dari Yupiter hingga Neptunus), karakteristik 8 planet berbeda-beda. Apalagi bila ditambah dengan planet katai (disebut juga planet kerdil) kayak Pluto dan benda kecil dalam Tata Surya seperti komet dan asteroid, akan memperlihatkan betapa beragamnya anggota Tata Surya.
Ini baru lingkungan "kecil" Tata Surya. Bagaimana dengan lingkungan yang jauh lebih luas, satu galaksi misalnya, di mana luasnya Tata Surya menjadi tak berarti. Untuk membayangkannya, andaikan jarak Matahari-Bumi (SA = Satuan Astronomi = 150 juta kilometer) adalah 1 meter, maka anggota Tata Surya terjauh yaitu planet katai UB313 sejarak 97 m. Bintang terdekat yaitu Proxima Centauri sejarak 266.000 km. Dan diameter galaksi Bima Sakti 6,3 miliar km. Tata Surya hanyalah noktah.
Di lingkungan yang jauh lebih luas ternyata telah ditemukan berbagai planet dan "tata surya" yang terbilang aneh yang berbeda dari Tata Surya kita.
Yuk kita tengok di antaranya:
Planet berekor
Satu-satu anggota Tata Surya yang memiliki ekor adalah komet. Semula komet berupa gumpalan es kotor. Dalam perjalanan mengorbit Matahari, wujud fisisnya berubah akibat interaksi dengan pusat Tata Surya tersebut, di mana partikel- partikel yang dipancarkan Matahari memanaskan dan menguapkan materi komet. Komet mengembang membentuk selubung gas dan debu serta ekor yang amat panjang.
Mirip dengan kejadian yang dialami komet. Ternyata sebagian besar planet di luar Tata Surya berukuran seperti Yupiter (seribu kali volume Bumi), namun letaknya lebih dekat ke bintangnya dibandingkan jarak dari Yupiter ke Matahari (5,2 SA). Planet raksasa tersebut juga berupa gas. Bisa dibayangkan bila Yupiter diletakkan pada orbit Merkurius (0,39 SA), atau bahkan lebih dekat seperti planet Peg 51B sejarak 0,051 SA dari bintangnya. Panas yang diterimanya akan lebih besar dan angin Matahari (yang berkecepatan ratusan km per detik) akan melemparkan sebagian materi di atmosfernya lepas dari planet gas raksasa tersebut. Dan akan terbentuk planet berekor yang berarah sama seperti ekor komet, yaitu menjauhi bintang.
Melalui ekor planet yang terbentuk itulah astronom Athena Coustenis dan Michel Mayor mengembangkan teknik untuk mengetahui komposisi kimia planet dengan menganalisa perubahan spektrum (deretan warna yang dihasilkan setelah cahaya mengalami penguraian warna) cahaya bintang.
Bumi super
Planet ini memiliki massa 5-15 kali massa Bumi dan merupakan planet (bebatuan) yang diselubungi es. Sebuah teori menerangkan bahwa Bumi Super ini terbentuk secara cepat ketika terjadi penurunan temperatur sehingga gas terkondensasi membentuk es dan salju pada daerah tertentu di sekitar bintang. Selama kurun jutaan tahun, terjadi badai es dan salju yang kemudian menambah materi planet yang sebelumnya telah terbentuk. Selain terbentuk di bintang mirip Matahari (bertemperatur sekitar 6.000 derajat Celsius), yang mengejutkan bahwa Bumi Super juga terbentuk di bintang katai merah (temperatur di bawah 3.500 derajat Celsius).
Seperti diketahui dalam teori pembentukan Tata Surya, semua planet terbentuk dalam piringan gas dan debu yang mengitari bintang. Planet terrestrial terbentuk di lokasi dekat ke bintang, sedangkan planet gas di lokasi lebih jauh yang lebih dingin.
Kondisi berbeda terjadi pada bintang katai merah. Sejak terbentuknya, bintang ini tidak panas sehingga menciptakan kondisi di mana air dan gas-gas yang mudah menguap terkondensasi membentuk gumpalan salju dan bola es. Lingkungan dingin, gravitasi bintang dan tidak kuatnya angin bintang mendukung penggabungan salju dan es dengan mudah membentuk planet sehingga bermassa beberapa kali massa bumi.
Tata Surya mini
Katai coklat adalah bintang "yang gagal terbentuk" karena berukuran kecil antara 13 dan 83 kali massa Yupiter (1/12 massa Matahari), sehingga tidak mampu membangkitkan reaksi termonuklir di intinya. Bintang ini ternyata ada yang memiliki planet berukuran hampir sama dengannya. Contohnya, katai coklat berkode 2M1207A di selatan rasi Hydra sejauh 200 tahun cahaya (1 tahun cahaya = 9,5 triliun km) dengan planetnya berkode 2M1207B bermassa 5 kali massa Yupiter dan mengorbit pada jarak 55 SA.
"Matahari" ganda dan majemuk
Bagaimana planet dengan matahari lebih dari satu? Kalau kita tinggal di Tata Surya seperti ini, kita akan mengalami hal-hal yang eksotis. Contohnya, "tata surya" dengan 3 bintang pada bintang HD 188753 yang berada di rasi Cygnus sejauh 149 tahun cahaya. Pada sistem ini, sebuah bintang utama dikitari dua bintang lain yang lebih kecil yang berpasangan pada jarak sejauh jarak Matahari-Saturnus (9,5 SA). Sebuah planet gas yang lebih besar dari Yupiter mengorbit lebih dekat ke bintang induk dengan periode orbit hanya 3,5 hari.
Selain "matahari majemuk", ada juga planet yang ditemukan di sistem bintang ganda. Contohnya, pada bintang ganda Gamma Cephei yang bintang utamanya bermassa 1,6 massa Matahari. Sebuah planet bermassa 1,76 massa Yupiter mengorbit pada jarak sejauh jarak Matahari-Mars (1,5 SA). Sedangkan bintang satunya yang lebih kecil berada pada jarak sejauh jarak Matahari-Uranus (19,2 SA).
Terunik
Penemuan planet dan "tata surya" lain akan kian deras pada masa depan seiring diluncurkannya berbagai jenis teleskop antariksa seperti Teleskop Kepler (diluncurkan pada tahun 2007) untuk mencari planet mirip Bumi. Teleskop Darwin pada tahun 2009 untuk mencari planet yang memiliki bentuk kehidupan. Teleskop Eddington pada tahun 2007 dan teleskop Terestrial Planet Finder (TPF) pada tahun 2010.
Penemuan berbagai "tata surya" menurut jenis bintang dan variannya, termasuk pada kondisi awal terbentuknya, makin memperlihatkan betapa beraneka ragamnya "warga" alam semesta. Penelahaan bagaimana mereka terbentuk membantu memahami sejarah Tata Surya kita. Pasalnya, dengan melihat posisi orbit planet gas raksasa justru mengarahkan Tata Surya kitalah yang terunik.

TATA SURYA

TATA SURYA
Anggota Tata Surya
Semua benda-benda langit itu mengelilingi matahari. Paham inilah yang disebut heliosentris. Sebelumnya orang berpaham geosentris, yaitu bumilah yang menjadi pusat tata surya. Para penganjur paham heliosentris. antara lain Copernicus (I473-I543) dan Galileo Galilei ( 1564-1642).


Tata surya merupakan suatu sistem yang terdiri alas matahari dan benda-benda langit yang beredar mengelilinginya. Karena diedari oleh benda-benda langit di sekelilingnya. matahari dikatakan sebagai pusat tata surya. Dalam peredarannya, benda-benda langit tersebut mempunyai lintasan edar tertentu yang berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Peredaran benda langit mengelilingi matahari disebut revolusi. Adapun bidang edar yang terbentuk oleh bumi disebut ekliptika. Dalam revolusinya, anggota tata surya pada suatu saat berada pada jarak yang paling dekat dengan matahari (periheIium) dan pada saat yang lain berada pada jarak yang paling jauh dari matahari (aphelium). Hal itu dijelaskan oleh Johannes Kepler seperti berikut.
1. Lintasan planet (anggota tala surya) berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya.
2. Garis hubung planet dan matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama (AMB = CMD).
Artinya, gerak planet akan cepat jika dekat matahari dan lambat jika jauh dari matahari. Penjelasan Kepler tersebut selanjutnya disebut hukum Kepler. Penjelasan pertama disebut hukum I Kepler, sedangkan penjelasan kedua disebut hukum II Kepler. Selain kedua hukum itu, sebenarnya masih ada hukum III Kepler. Hukum ini menjelaskan perbandingan jarak antara planet dan matahari. Mengapa gerakan planet-planet sangat teratur? Peredaran planet mengitari matahari dikendalikan oleh gaya tarik-menarik anrara planet dan matahari yang disebut gaya gravitasi. Jika jarak antara planet dan matahari makin dekat, gaya gravitasi yang terjadi di antara keduanya makin besar. Akibatnya. gerak revolusi planet makin cepat. Sebaliknya jika jarak antara matahari dan planet makiu jauh. gaya gravitasi yang terjadi di antara keduanya makin kecil. Akibatnya. gerak revolusi planet makin lambat. Hal ini sesuai dengan hukum Kepler.
Mengapa planet-planet dan anggota tata surya lainnya beredar mengelilingi matahari? Massa matahari sangat besar. sekitar 333.000 kali massa bumi. Adapun massa planet terbesar (Yupiter) hanya sekitar 300 kali massa bumi. Jadi, massa matahari hampir-hampir merupakan massa keseluruhan tata surya. Perbedaan massa yang sangat besar inilah yang menyebabkan seluruh anggota tata surya beredar mengelilingi matahari.
Planet

Planet merupakan anggota tata surya yang berukuran besar. Selain berevolusi, planet juga melakukan rotasi. yaitu berputar pada sumbunya. Semua sumbu rotasi planet hampir mendekati tegak lurus terhadap bidang orbitnya, kecuali sumbu rotasi planet Uranus. Sumbu rotasi planet Uranus hampir sejajar terhadap bidang orbitnya. Setiap planet mempunyai periode revolusi dan rotasi tertentu. Sampai sekarang, jumlah planet anggota tara surya yang telah diketahui ada 8 buah. Planet-planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus. dan Neptunus.
Berdasarkan kedudukan garis edarnya planet-planet dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang garis edarnya terletak di antara garis edar bumi dan matahari yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet luar adalah planet-planet yang jarak garis edarnya dari matahari lebih jauh dari pada garis edar bumi. Yang termasuk planet luar adalah Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di antara planet-planet tersebut yang dapat dilihat langsung dengan mata adaiah Merkurius, Venus, Mars, Yupiter, dan Saturnus.
Venus dan Yupiter merupakan planet yang tampak paling terang Venus hanya tampak di pagi hari atau sore hari. Venus mengalami perubahan wajah seperti bulan. Orang sering menyebut Venus sebagai bintang kejora. Adapun Yupiter merupakan planet yang paling besar. Itulah sebabnya, Yupiter tampak dari bumi sebagai bintang besar yang bercahaya terang. Yupiter selalu dikelilingi kabut yang mempunyai cincin. Planet lain yang juga bercincin adalah Saturnus. Bahkan, cincin Saturnus tampak lebih jelas dan indah. Itulah sebabnya Saturnus juga disebut planet bercincin.
Komet

Arti kata komet adalah si rambut panjang. Komet merupkan anggota tata surya yang mempunyai orbit sangat lonjong. Jumlah komet banyak sekali. Orbit komet membentuk sudut terhadap ekliptika. Oleh karena itu, periode komet sangat besar. Itulah sebabnya, komet terlihat pada selang waktu yang sangat lama.Misalnya, komet Halley yang muncul setiap 75 atau 76 tahun sekali.
Selang waktu kemunculan komet menunjukkan revolusi komet itu Sewaktu komet bergerak mendekati matahari lapisan gas di permukaan terdesak oleh sinar matahari. Lapisan gas yang terdesak tersebut memanjang menyerupai ekor yang panjangnya dapat mencapai jutaan kilometer. Ekor tersebut selalu membelakangi matahari. Itulah sebabnya komet sering disebut sebagai bintang berekor. Panjang ekor maksimum tercapai pada saat orbit komet mencapai titik perihelium.
Meteorid

Di angkasa terdapat benda langit yang jumlahnya tak terhingga. Benda itu ukurannya kecil dan orbitnya tidak beraturan. Benda-benda tersebut disebut meteoroid. Meteoroid yang meluncur ke bumi dan mengeluarkan lintasan cahaya disebut meteor. Lintasan cahaya itu terjadi karena adanya gesekan dengan atmosfer bumi Walaupun jarang sekali terjadi, meteoroid tersebut ada juga yang sampai ke permukaan bunii (tidak habis terbakar). Meteoroid yang sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Meteorit ini dapat menimbulkan gempa bumi dan kawah yang besar.
Asteroid

Di antara orbit planet Mars dan Yupiter terdapat lebih dari seratus ribu benda-benda langit. Di antara benda-benda tersebut yang sudah dapat diidentifikasi kira-kira 2.000 jenis. Benda-benda tersebut dinamakan asteroid. Asteroid artinya yang menyerupai bintang. Sifat benda-benda tersebut diduga sama dengan planet. Hanya, ukurannya lebih kecil. Oleh karena itu, asteroid juga sering disebut planetoid.
Ditemukan 10 Planet Baru di Luar Tata Surya
[Wednesday, October 29, 2008 | 0 comments ]

Sebuah kelompok astronom internasional telah menemukan 10 planet baru yang pusat orbitnya bukan matahari. Tim itu menggunakan kamera robotik yang mendapatkan informasi cukup banyak tentang dunia lain tersebut, bahkan ada yang cukup eksotis. Sistem ini diharap akan merevolusi pandangan ilmu pengetahuan tentang pembentukan planet.

Dua diantara kelompok astronom itu berasal dari A.S, Rachel Street dan Tim Lister. Street adalah mahasiswa pasca-sarjana di University of California, Santa Barbara dan Las Cumbres Observatory Global Telescope Network (LCOGTN) di Santa Barbara. Lister adalah pimpinan proyek di LCOGTN.

Pemimpin tim, Don Pollaco dari Queen’s University, Belfast, Irlandia Utara, akan mengumumkan penemuannya pada pidato di pertemuan astronom nasional Royal Astronomical Society’s di Inggris pada hari rabu 2 April. Kolaborasi internasional ini disebut “SuperWASP,” untuk Pencarian untuk Planet (Wide Area Search for Planets).

Teknik penemuan planet ini member informasi lebih tentang pembentukan dan evolusi planet daripada teknik gravitasi. Astronom mencari “transits,” momen dimana planet lewat didepan bintangnya, sama seperti gerhana di bumi. Pada 6 bulan terakhir tim SuperWASP menggunakan 2 kamera di kepulauan Canary dan Afrika Selatan untuk menemukan 10 planet baru diluar tata surya.

Dengan teknik gravitasi, ilmuwan telah menemukan 270 planet diluar tata surya sejak awal 1990. Mereka mengukur gaya tarik gravitasi pada bintang yang berasal dari planet yang mengelilinginya. Ketika planet bergerak maka gaya tarik itu berubah. Tetapi hal ini baru dapat menemukan planet baru jika suatu bintang diamati dalam beberapa minggu atau bulan, sehingga kecepatan penemuannya lambat.

Teknik SuperWASP meliputi 2 set kamera yang mengamati kejadian transit dimana planet tepat berada didepan bintangnya sehingga memblok cahaya bintang yang mengakibatkan bintang tersebut terlihat dari bumi lebih pucat. Kamera Super WASP bekerja sebagai robot, mengamati area luas dari langit pada sekali pandang. Setiap malam astronom menerima data tentang jutaan bintang. Mereka mencari data transit dan menemukan planet. Teknik transit juga memungkinkan ilmuwan untuk menyimpulkan ukuran dan massa planet.

Kolaborator dari seluruh dunia mengikuti setiap kemungkinan planet yang ditemukan SuperWASP dengan observasi lebih detil untuk mengkonfirmasi atau menolak penemuan tersebut.

Astronom yang bekerja di Las Cumbres Observatory Global Telescope Network (LCOGTN) bekerjasama dengan UC Santa Barbara memakai teleskop robotik di Arizona, Hawaii, dan Australia. Teleskop tersebut menyediakan data berkualitas tinggi untuk dipilih untuk observasi lebih lanjut. Data ini bersama data dari Nordic Optical Telescope di La Palma, Spanyol; the Swiss Euler Telescope di Cili; dan the Observatoire de Haute Provence di Perancis Selatan; memberi konfirmasi akhir adanya penemuan baru.

Total 46 planet telah ditemukan terhadap bintang transitnya. Sejak dioperasikan tahun 2004, kamera SuperWASP telah menemukan 15 bintang dan merupakan survey transit tersukses di dunia. Planet yang ditemukan SuperWASP bermassa diantara separuh sampai delapan kali massa planet terbesar di tata surya yaitu Jupiter.

Angka dari dunia baru ini cukup menakjubkan. Sebagai contoh satu tahun versi WASP-12b, adalah setara dengan sehari lebih sedikit waktu bumi. Planet ini sangat dekat dengan bintangnya sehingga suhu siang harinya dapat mencapai 2300 derajat Celsius.

Lister dan Street dari LCOGTN/UCSB sangat gembira dengan hasil ini. Street menggambarkan penemuan ini sebagai langkah maju yang sangat besar bagi bidangnya. Lister mengatakan, “Banyaknya penemuan baru dari SuperWASP akan merevolusi pengertian kita tentang pembentukan planet. Jaringan teleskop fleksibel global milik LCOGTN memainkan peranan terpenting dari usaha dunia untuk mempelajari planet baru.”

TEMPAT PARIWISATA DAERAH JABAR

TEMPAT TUJUAN WISATA DI JAWA BARAT

BANDUNG
Tangkuban perahu
Ds.tangkuban perahu.lembang.
Pemandian air panas maribaya
Ds.Maribaya kel.langensari.
Wisata alam Puncrut
Ds.puncrut-lembang.
Taman hitan juanda
JL.Bukit dago utara.
Musium boscha
Lembang.
Danau ciburuy
Padalarang.
Taman budaya dago
JL.Bukit dago selatan.
Situ patenggang
Ds.Patenggang-ciwidey.
Kebun bunga cihideung
Ds.cihideung.
Bu-per rancaupas
Rancaupas-ciwidey.
Kawah putih
Ciwidey.
Pemandian air paanas Walini
Ciwalini-ciwidey.
Gua pakar / Belanda
Bukit dago-dago.


SENTRA INDUSTRI KERAJINAN/WISATA BELANJA
Dago city walk
Jl.Ir.H.Juanda.
Pusat jeans Cihampelas
Jl.Cihampelas.
Wisata belanja Cigonewa
Ds.cigondewa.
Pusat Wisata belanja Sepatu
Jl.Cibaduyut.
Sentra kerajinan kulit / sepatu
Jl.cibaduyut.
Sentra konpeksi
Soreang.
Sentra industri Ker.Wayang golek
Jl.haji umar.
Sentra industri kapas
Ds.Ibun majalaya.


GARUT
Danau situ bagendit
Terletak di Ds.bagendit kecamatan Banyuresmi.
Kawah derajat
Terletak di Ds.padawas kec.pasirwangi.
Arung jeram Sungai cimanuk
Terletak di kec.bayomgbong.
Kampung sampireun
Terletak di Ds.suka karya.
Candi cangkuang
Terletak di Ds.cangkuang kec.leles.
Kawah papandayan
Terletak di Ds.sirnajaya dan Ds.keramat wangi kec.cisurupan.
Pantai sayang heulang
Terletak di Ds.mancahagar kec.pameungpeuk.
Air terjun curug orok
Terletak di Ds.cikandang kec.cikajang.
Situs ciburuy
Terletak di Ds.pamalayan kec.bayongbong.
Curug Neglasari
Terletak di kec.cisompet.
Kampung dukuh
Terletak di kec.cikelet.


SENTRA INDUSTRI DAN PRODUK UNGGULAN GARUT
Sentra industry jeruk garut
Kec.semarang.
Sentra industry minyak akar wangi
Ds.hegarmana – bayongbong.
Sentra industry kerajinan bulu unggas
Ds.cipancar kec.leles.
Sentra batik tulis
Kec.kota kulon.
Sentra industry sutra alam
Kec.tarogong.
Sentra industry Dodol garut
Jl.otista.
Sentra Industri minyak cengkeh
Kp.kanduruan Ds.lembang leles.
Sentra industry penyamakan kulit
Kec.garut kota.


CIANJUR
Taman bunga nusantara
Ds.kawung luwuk kec.sukaresmi.
Kebun teh bogor
Ds.cipanas kec.pacet.
Sutus gunung padang
Kp.gn.padang,Ds.karyamukti,kec.cempaka.
Kebun raya cibodas
Ds.rarahan kec.cimacan.
Taman nasional gn gede pangrango
Kec.pacet.
Buper mandala kitri
Kec.pacet.
Danau leuwi soro
Kec.pagelaran.
Air terjun curug citmbur
Kec.pagelaran.
Cagar alam Bojong larang
Kec.cidaun.
Lembah suryakencana
Kec.pacet.
Situ megalit
Kec.cempaka.
Pantai jayanti
Ds.cidamar cidaun.


SENTRA INDUSTRI KERAJINAN / OLEH-OLEH
Sentra industry peci
Kp.gentur Ds.jambudipa kec.warungkondang.
Sentra industry lampu hias
Kp.gentur Ds.jambudipa kec.warungkondang.
Sentra industry keramik
Kec.ciranjang.
Sentra industry sarang burung
Kec.karangtengah
Sentra oleh-oleh
Jl.baypass.

TASIKMALAYA
Goa pamijahan
Ds.pamijahan – Bantarkalong.
Kampung naga
Kp.legok dage-neglasari-salawu.
Gunung galunggung
Ds.padakembang kec.padakembang.
Pantai cipatujah
Kec.cipatujah.
Taman laut lengsar
Kec.cikalong.
Pulau nusa manuk
Kec.cikalong.
Taman bubujung indah
Kec.cikalong.
Arum jeram sungai citanduy
Ds.nusawangi kec.cibodas.
Desa wisata tenjowaringin
Ds.tenjowaringin.
Desa wisata pagerageung
Ds.pagerageung.


SENTRA INDUSTRI & OLEH-OLEH
Sentra industry anyaman bambu
Kec.rajapolah.
Sentra industry kerajinan mendong
Kec.cineam.

INTERNET

SERANGAN MELALUI INTERNET SEMAKIN CANGGIH DAN TERFOKUS

Laporan keaamanan internet yang diumumkan cisco pada kamis(5/3)

menyebutkan kalau serangan melalui internet semakin canggih dan terfokus pada

suatu tujuan tertentu.pada tahun 2008,menurt laporan yang bernama cisco annual

security report,serangan bukan hanya lebih spesifik,tapi lebih rumit.
penjahat di dunia maya semakin tergiur untuk meraup keuntungan secara

finansial dari kejahatan mereka.laporan itu juga menyebutkan kalau para penjahat

juga mengasah kemampuan mereka untuk mencuri data dari dunia bisnis.
tren kejahatan melalui internet pada tahun 2008 kebanyakan menggunakan

kepercayaan pengguna internet untuk mencari identitas.pemalsuan terhadap berbagai

situs web untuk mencuri berbagai informasi dilakukan.ancaman yang berasal dari

internet itu berupa spam ,phishing,botnet,rekayasa sosial,serta pembajakan

reputasi.
selain melaporkan ancaman-ancaman yang terjadi pada tahun 2008,cisco juga

memberikan rekomendasi dalam bidang keamanan yang lebih baik untuk menghadapi

ancaman di tahun 2009.rekomendasi itu antara lain adalah menggunakan keamanan

yang lengkap,kolaborasi,serta pendidikan kesadaran terhadap pengguna.

SMPN 38

SMP NEGERI 38 BANDUNG

SMP NEGERI 38 BANDUNG adalah salah satu SMP NEGERI yang berada di daerah

bandung selatan ,SMP 38 tepatnya berada di JL.Borobudur cibaduyut,Bandung

selatan,kota bandung,jawa barat,INDONESIA.SMPN 38 merupakan salah satu SMP yang

letak geografisny sangat unik karena,SMP ini terletak di batas antara kabupaten

dan kota,da sering disebut oleh masyarakat dengan istilah DISKOTIK (di sisi kota

saeutik).SMPN 38 ini merupakan salah satu SMPN di kota bandung yang sering

mendapat penghargaan karena sering mengikuti kejuaraan NON AKADEMIK dan sering

mendapat juara.maupun sering mendapat juara bukan berarti akademik SMP ini rendah

tetapi cukup baik,di SMP 38 banyak sekali guru-guru terbaik di kota bandung.untuk

ingin mengetahui mengenai smp ini anda dapat mengirim e-mail ke

gilang_smp38@yahoo.com .