Earn $$ with WidgetBucks!

Welcome to PR-Sekolah

Posted by PR-Sekolah On February 2009

Selamat datang di PR-Sekolah - Solusi Pas Pelajar Cerdas.Kalian bisa mendapatkan Artikel, Animasi, Software hingga Berita Pendidikan disini khusus buat kamu.Ada juga Rubrik Techno, Dunia Islam, juga Hiburan.Special for you by PR-Sekolah !

PR-Sekolah Logo

Kumpulan Animasi Pelajaran

Posted by PR-Sekolah On February 2009

Disini kalian bisa mendownload animasi dan software untuk kegiatan belajar dan mengajar secara cuma-cuma. Animasi disini dibuat oleh Pustekkom maupun oleh pembuat yang lainnya. Software pendidikan ini meliputi software untuk pelajaran IPA (Kimia, Fisika, Biologi) dan Matematika.

PR-Sekolah Logo

Berita Pendidikan Up-to-Date

Posted by PR-Sekolah On February 2009

Kalian bisa mengetahui tentang kabar terkini dari dunia pendidikan di Indonesia, mulai dari berita untuk siswa hingga para guru yang dihimpun dari pewarta berita terkemuka. Jangan sampai kalian tidak mengetahui dunia pendidikan negeri sendiri ya!

PR-Sekolah Logo

Request Tugas dan Keinginan Kalian

Posted by PR-Sekolah On February 2009

Kalan bisa merequest tugas dan keinginan disini yang masih meliputi tentang pendidikan, pelajaran, artikel dan teknologi. Sebisa dan secepat mungkin PRSekolah akan memproses dan menayangkan request kalian, para pelajar cerdas !

PR-Sekolah Logo

Masuklah ke Gelombang Konsentrasi Otak

Posted by PR-Sekolah On February 2009

Dengarkan Music Meditation yang berada di sebelah kanan dan relaksasikan diri kalian untuk dapat meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan untuk belajar. Belajarlah dengan Cerdas, bukan dengan Keras. Belajarlah dengan Cermat, bukan dengan Giat!

PR-Sekolah Logo
CO.CC:Free Domain

Tahun 2040 : 2.000 pulau tenggelam

Posted by Wahyu Putra On 9:50 PM 0 comments


Mungkin Anda menduga, udara yang akhir-akhir ini makin panas, bukanlah suatu masalah yang perlu kita risaukan.

“Mana mungkin sih tindakan satu-dua makhluk hidup di jagat semesta bisa
mengganggu kondisi planet bumi yang mahabesar ini?” barangkali begitulah Anda berpikir.

Baru-baru ini, Inter-governmental Panel on Cimate Change (IPCC)
mempublikasikan hasil pengamatan ilmuwan dari berbagai negara. Isinya sangat mengejutkan. Selama tahun 1990-2005, ternyata telah terjadi peningkatan suhu merata di seluruh bagian bumi, antara 0,15 – 0,3o C. Jika peningkatan suhu itu terus berlanjut, diperkirakan pada tahun 2040 (33 tahun dari sekarang) lapisan es di kutub-kutub bumi akan habis meleleh. Dan jika bumi masih terus memanas, pada tahun 2050 akan terjadi kekurangan air tawar, sehingga kelaparan pun akan meluas di seantero jagat. Udara akan sangat panas, jutaan orang berebut air dan makanan. Napas tersengal oleh asap dan debu. Rumah-rumah di pesisir terendam air laut. Luapan air laut makin lama makin luas, sehingga akhirnya menelan seluruh pulau. Harta benda akan lenyap, begitu pula nyawa manusia.

Di Indonesia, gejala serupa sudah terjadi. Sepanjang tahun 1980-2002, suhu minimum kota Polonia (Sumatera Utara) meningkat 0,17o C per tahun.
Sementara, Denpasar mengalami peningkatan suhu maksimum hingga 0,87 o C per tahun. Tanda yang kasatmata adalah menghilangnya salju yang dulu menyelimuti satu-satunya tempat bersalju di Indonesia , yaitu Gunung Jayawijaya di Papua.

Hasil studi yang dilakukan ilmuwan di Pusat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut, Institut Teknologi Bandung (2007), pun tak kalah mengerikan. Ternyata, permukaan air laut Teluk Jakarta meningkat setinggi 0,8 cm. Jika suhu bumi terus meningkat, maka diperkirakan, pada tahun 2050 daera-daerah di Jakarta (seperti : Kosambi, Penjaringan, dan Cilincing) dan Bekasi (seperti : Muaragembong, Babelan, dan Tarumajaya) akan terendam semuanya.

Dengan adanya gejala ini, sebagai warga negara kepulauan, sudah seharusnya kita khawatir. Pasalnya, pemanasan global mengancam kedaulatan negara. Es yang meleleh di kutub-kutub mengalir ke laut lepas dan menyebabkan permukaan laut bumi – termasuk laut di seputar Indonesia – terus meningkat.
Pulau-pulau kecil terluar kita bisa lenyap dari peta bumi, sehingga garis
kedaulatan negara bisa menyusut. Dan diperkirakan dalam 30 tahun mendatang
sekitar 2.000 pulau di Indonesia akan tenggelam. Bukan hanya itu, jutaan
orang yang tinggal di pesisir pulau kecil pun akan kehilangan tempat
tinggal. Begitu pula asset-asset usaha wisata pantai.

Peneliti senior dari Center for International Forestry Research (CIFOR),
menjelaskan, pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi
gelombang panjang matahari (disebut juga gelombang panas / inframerah) yang
dipancarkan bumi oleh gas-gas rumah kaca (efek rumah kaca adalah istilah
untuk panas yang terperangkap di dalam atmosfer bumi dan tidak bisa
menyebar). Gas-gas ini secara alami terdapat di udara (atmosfer). Penipisan
lapisan ozon juga memperpanas suhu bumi. Karena, makin tipis lapisan lapisan teratas atmosfer, makin leluasa radiasi gelombang pendek matahari (termasuk ultraviolet) memasuki bumi. Pada gilirannya, radiasi gelombang pendek ini juga berubah menjadi gelombang panas, sehingga kian meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca tadi.

Karbondioksida (CO2) adalah gas terbanyak (75%) penyumbang emisi gas rumah kaca. Setiap kali kita menggunakan bahan bakar fosil (minyak, bensin, gas alam, batubara) untuk keperluan rumah tangga, mobil, pabrik, ataupun membakar hutan, otomatis kita melepaskan CO2 ke udara. Gas lain yang juga masuk peringkat atas adalah metan (CH4,18%), ozone (O3,12%), dan clorofluorocarbon (CFC,14%). Gas metan banyak dihasilkan dari proses pembusukan materi organic seperti yang banyak terjadi di peternakan sapi.
Gas metan juga dihasilkan dari penggunaan BBM untuk kendaraan. Sementara itu, emisi gas CFC banyak timbul dari sistem kerja kulkas dan AC model lama.
Bersama gas-gas lain, uap air ikut meningkatkan suhu rumah kaca.

Gejala sangat kentara dari pemanasan global adalah berubahnya iklim.
Contohnya, hujan deras masih sering datang, meski kini kita sudah memasuki bulan yang seharusnya sudah terhitung musim kemarau. Menurut perkiraan, dalam 30 tahun terakhir, pergantian musim kemarau ke musim hujan terus bergeser, dan kini jaraknya berselisih nyaris sebulan dari normal. Banyak orang menganggap, banjir besar bulan Februari lalu yang merendam lebih dari separuh DKI Jakarta adalah akibat dari pemanasan global saja. Padahal 35% rusaknya hutan kota dan hutan di Puncak adalah penyebab makin panasnya udara Jakarta . Itu sebabnya, kerusakan hutan di Indonesia bukan hanya menjadi masalah warga Indonesia , melainkan juga warga dunia. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), mengatakan, Indonesia pantas malu
karena telah menjadi Negara terbesar ke-3 di dunia sebagai penyumbang gas rumah kaca dari kebakaran hutan dan pembakaran lahan gambut (yang diubah menjadi permukiman atau hutan industri). Jika kita tidak bisa menyelamatkan mulai dari sekarang, 5 tahun lagi hutan di Sumatera akan habis, 10 tahun lagi hutan Kalimantan yang habis, 15 tahun lagi hutan di seluruh Indonesia tak tersisa. Di saat itu, anak-anak kita tak lagi bisa menghirup udara bersih.

Jika kita tidak secepatnya berhenti boros energi, bumi akan sepanas planet
Mars. Tak akan ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan, termasuk
anak-anak kita nanti.

Cara-cara praktis dan sederhana ‘mendinginkan’ bumi :

1. Matikan listrik.
(jika tidak digunakan, jangan tinggalkan alat elektronik dalam keadaan
standby. Cabut charger telp. genggam dari stop kontak.
Meski listrik tak mengeluarkan emisi karbon, pembangkit listrik PLN
menggunakan bahan baker fosil penyumbang besar emisi).
2. Ganti bohlam lampu (ke jenis CFL, sesuai daya listrik. Meski harganya
agak mahal, lampu ini lebih hemat listrik dan awet).
3. Bersihkan lampu (debu bisa mengurangi tingkat penerangan hingga 5%).
4. Jika terpaksa memakai AC (tutup pintu dan jendela selama AC menyala. Atur
suhu sejuk secukupnya, sekitar 21-24o C).
5. Gunakan timer (untuk AC, microwave, oven, magic jar, dll).
6. Alihkan panas limbah mesin AC untuk mengoperasikan water-heater.
7. Tanam pohon di lingkungan sekitar Anda.
8. Jemur pakaian di luar. Angin dan panas matahari lebih baik ketimbang
memakai mesin (dryer) yang banyak mengeluarkan emisi karbon.
9. Gunakan kendaraan umum (untuk mengurangi polusi udara).
10. Hemat penggunaan kertas (bahan bakunya berasal dari kayu).
11. Say no to plastic.
Hampir semua sampah plastic menghasilkan gas berbahaya ketika dibakar. Atau
Anda juga dapat membantu mengumpulkannya untuk didaur ulang kembali.
12. Sebarkan berita ini kepada orang-orang di sekitar Anda, agar mereka
turut berperan serta dalam menyelamatkan bumi.
Selengkapnya...

Pembuahan Ganda - Animasi Biologi

Posted by Wahyu Putra On 9:40 PM 0 comments

Anmasi tentang Pembuahan Ganda pada tumbuhan.

Klik disini untuk mendownload : Pembuahan Ganda Selengkapnya...

Zinmag Tribune Templates

Posted by Wahyu Putra On 9:13 PM 0 comments

preview

Author : Falcon Hive

Klik disini untuk mendownload : Zinmag Tribune Templates
Selengkapnya...

Menampilkan IP Address di Blog

Posted by Wahyu Putra On 8:34 PM 0 comments

Informasi alamat IP sekarang ini sangat dibutuhkan sekali oleh para pemilik bisnis online untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selama ini, untuk melihat alamat IP komputer kita..yang kita gunakan adalah dengan cara manual, tinggal masuk control panel lalu liat deh di Network & Internet Connectionsnya..

Sepertinya sekarang ini hidup makin sini makin modern dan simple, khusus untuk melacak IP ini, sekarang kita g usah cape2 pake cara manual seperti di atas. kita tinggal manfaatin aja pelacak IP dari IPligenci lalu masukin di blog kita agar kita bisa dengan mudah melihat IP komputer kita..

Informasi IP ini juga bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk pemanis blog, disamping untuk memanjakan pengunjung juga..

Untuk tampilannya sendiri, kamu bisa liat di bawah ini(sekalian liat IPmu juga.he3) :

ip-location



Keren juga buat penghias blog.
Cara pasangnya, kamu tinggal copy paste aja kode di bawah ini atau bisa langsung dateng ke situsnya langsung disini


ip-location
Selengkapnya...

Super Vulcano, Dua diantaranya di Indonesia.

Posted by Wahyu Putra On 7:32 PM 1 comments

Dua diantaranya ada di Indonesia dan Krakatau dibanding dengan Super Vulcano tersebut belum ada apa-apanya.
Tapi karena Krakatau meletus di saat dunia sudah modern, maka catatan sejarah mengenai Krakatau lebih banyak ketimbang Super Vulcano yang meletus ribuan tahun sebelumnya.

Jadi jangan heran kalo pulau-pulau di Indonesia terbentuk dari gunung api.
Mulai dari Pulau Sumatra, Jawa Nusa Tenggara, Maluku Sulawesi dan terus ke Philipina, Taiwan, Jepang, Siberia, Alaska, Amerika Utara hingga Amerika Selatan dan seterusnya hingga menjadi Pegunungan yang berderet berdasarkan lempeng bumi sepanjang pasifik atau lebih dikenal dengan istilah "Ring of Fire".


Ring Of Fire




Gunung Toba, Sumatra, Indonesia
Gunung Toba adalah super volcano yaitu gunung aktif dalam kategori sangat besar, meletus terakhir sekitar 74.000 tahun lalu yang kini hanyalah sebuah danau yaitu Danau Toba, Sumatra Utara, Indonesia yang merupakan bekas kaldera terbesar di dunia.

Bukti Ilmiah
Pada tahun 1939, geolog Belanda Van Bemmelen melaporkan, Danau Toba, yang panjangnya 100 kilometer dan lebarnya 30 kilometer, dikelilingi oleh batu apung peninggalan dari letusan gunung. Karena itu, Van Bemmelen menyimpulkan, Toba adalah sebuah gunung berapi. Belakangan, beberapa peneliti lain menemukan debu rhyolit yang seusia dengan batuan Toba di Malaysia, bahkan juga sejauh 3.000 kilometer ke utara hingga India Tengah.

Beberapa ahli kelautan pun melaporkan telah menemukan jejak-jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Bengal. Para peneliti awal, Van Bemmelen juga Aldiss & Ghazali (1984) telah menduga Toba tercipta lewat sebuah letusan maha dahsyat. Namun peneliti lain, Vestappen (1961), Yokoyama dan Hehanusa (1981), serta Nishimura (1984), menduga kaldera itu tercipta lewat beberapa kali letusan. Peneliti lebih baru, Knight dan sejawatnya (1986) serta Chesner dan Rose (1991), memberikan perkiraan lebih detail: kaldera Toba tercipta lewat tiga letusan raksasa.

Penelitian seputar Toba belum berakhir hingga kini. Jadi, masih banyak misteri di balik raksasa yang sedang tidur itu. Salah satu peneliti Toba angkatan terbaru itu adalah Fauzi dari Indonesia, seismolog pada Badan Meteorologi dan Geofisika. Sarjana fisika dari Universitas Indonesia lulusan 1985 ini berhasil meraih PhD dari Renssealer Polytechnic Institute, New York, pada 1998, untuk penelitiannya mengenai Toba.

Berada di tiga lempeng tektonik
Letak Gunung Toba (kini: Danau Toba), di Indonesia memang rawan bencana. Hal ini terkait dengan posisi Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik, yakni Aurasia, Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Sebanyak 80% dari wilayah Indonesia, terletak di lempeng Aurasia, yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Banda.

Lempeng benua ini hidup, setiap tahunnya mereka bergeser atau menumbuk lempeng lainnya dengan jarak tertentu. Lempeng Aurasia yang merupakan lempeng benua selalu jadi sasaran. Lempeng Indo-Australia misalnya menumbuk lempeng Aurasia sejauh 7 cm per tahun. Atau Lempeng Pasifik yang bergeser secara relatif terhadap lempeng Aurasia sejauh 11 cm per tahun. Dari pergeseran itu, muncullah rangkaian gunung, termasuk gunung berapi Toba.

Jika ada tumbukan, lempeng lautan yang mengandung lapisan sedimen menyusup di bawahnya lempeng benua. Proses ini lantas dinamakan subduksi atau penyusupan.

Gunung hasil subduksi, salah satunya Gunung Toba. Meski sekarang tak lagi berbentuk gunung, sisa-sisa kedasahyatan letusannya masih tampak hingga saat ini. Danau Toba merupakan kaldera yang terbentuk akibat meletusnya Gunung Toba sekitar tiga kali yang pertama 840 juta tahun lalu dan yang terakhir 74.000 tahun lalu. Bagian yang terlempar akibat letusan itu mencapai luas 100 km x 30 km persegi. Daerah yang tersisa kemudian membentuk kaldera. Di tengahnya kemudian muncul Pulau Samosir.

Letusan
Sebelumnya Gunung Toba pernah meletus tiga kali.

  • Letusan pertama terjadi sekitar 840 juta tahun lalu.

  • Letusan ini menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Prapat dan Porsea.


  • Letusan kedua yang memiliki kekuatan lebih kecil, terjadi 500 juta tahun lalu. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba.

  • Tepatnya di daerah antara Silalahi dengan Haranggaol. Dari dua letusan ini, letusan ketigalah yang paling dashyat.


  • Letusan ketiga 74.000 tahun lalu menghasilkan kaldera, dan menjadi Danau Toba sekarang dengan Pulau Samosir di tengahnya.



Gunung Toba ini tergolong Supervolcano. Hal ini dikarenakan Gunung Toba memiliki kantong magma yang besar yang jika meletus kalderanya besar sekali. Volcano kalderanya ratusan meter, sedangkan Supervolacano itu puluhan kilometer.

Yang menarik adalah terjadinya anomali gravitasi di Toba. Menurut hukum gravitasi, antara satu tempat dengan lainnya akan memiliki gaya tarik bumi sama bila mempunyai massa, ketinggian dan kerelatifan yang sama. Jika ada materi yang lain berada di situ dengan massa berbeda, maka gaya tariknya berbeda. Bayangkan gunung meletus.
Banyak materi yang keluar, artinya kehilangan massa dan gaya tariknya berkurang. Lalu yang terjadi up-lifting (pengangkatan). Inilah yang menyebabkan munculnya Pulau Samosir.

Magma yang di bawah itu terus mendesak ke atas, pelan-pelan. Dia sudah tidak punya daya untuk meletus. Gerakan ini berusaha untuk menyesuaikan ke normal gravitasi. Ini terjadi dalam kurun waktu ribuan tahun. Hanya Samosir yang terangkat karena daerah itu yang terlemah. Sementara daerah lainnya merupakan dinding kaldera.




Gunung Tambora, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Gunung Tambora terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tepatnya pada 8°25' LS dan 118° BT. Gunung ini termasuk gunung berapi aktif, dengan ketinggian puncak 2.850 meter.

Letusan
Letusan terdahsyat sepanjang sejarah manusia modern.
Pada tanggal 10 April 1815, Gunung Tambora meletus, memuntahkan magma hingga 100 km³, melepaskan 400 km³ debu ke angkasa hingga 44 km dari permukaan tanah
Korban letusan langsung: 117.000 korban jiwa dari tiga Kerajaan, Tambora, Pekat dan Sanggar.
Lontaran abu sejauh 1300km.
Radius suara letusan: 2600km
Endapan aliran piroklastik: 7-20m
Tsunami sepanjang pantai sejauh 1200km, tinggi 1-4m, di Maluku Tsunami hingga 2m

Pada tahun 1816, akibat letusan tersebut, suhu permukaan bumi menurun menyebabkan pendinginan global.

Tahun ini dikenal pula sebagai "Tahun tanpa musim panas". Perubahan cuaca yang drastis ini menyebabkan penyebaran wabah penyakit dan kelaparan akibat gagal panen di seluruh dunia. Letusan Gunung Tambora paling tidak berdaya empat kali lipat dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883.

Pada saat letusan terjadi, beberapa orang Belanda yang berada di Surabaya mencatat dalam buku hariannya mengaku mendengar letusan tersebut, juga beberapa orang di benua Australia bagian Barat Laut. Mereka mengira itu hanyalah suara gemuruh guntur karena tiba-tiba muncul awan mendung yang membuat redupnya sinar matahari. Namun mereka tidak yakin karena yang mereka yakini awan, ternyata adalah asap dan debu vulkanis.
Dan yang turun ke bumi bukanlah air melainkan debu dan kerikil kecil. Letusan Gunung Tambora merupakan letusan gunung terdahsyat sepanjang masa yang pernah tercatat.

Pada saat gunung Tambora meletus, daerah radius kurang lebih 600km dari gunung Tambora gelap gulita sepanjang hari hampir seminggu lamanya, letusan yg terdengar melebihi jarak 2000km dan suhu Bumi menurun hingga beberapa derajat yg mengakibatkan bumi menjadi dingin akibat sinar matahari terhalang debu vulkanis selama beberapa bulan.
Sehingga daerah Eropa & Amerika Utara mengalami musim dingin yg panjang. Sedangkan Australia dan daerah Afrika Selatan turun salju di saat musim panas.

Bahkan di Eropa selama setahun lebih matahari tidak menyinari dengan maksimal, tertutup awan vulkanis dari gunung Tambora yang dikenal didunia dengan istilah "A Year Without Summer" yang menyebabkan ribuan manusia di Eropa kelaparan, kedinginan dan jatuh korban meninggal hingga 5000 orang lebih. Jadi kalo Karakatau? itu gak seberapa dibanding gunung Tambora.

Kawah
Begitu dahsyatnya letusan Gunung Tambora dapat dilihat dari bekas/sisa pecahan puncak gunung tersebut pada saat ini yang berbentuk kaldera. Lebar kaldera dari hasil ledakan, berdiameter kurang lebih 8 kilometer dan mempunyai kedalaman kurang lebih 5,6 kilometer dari bibir kawah teratas. Sisa kawah kaldera pada Gunung Tambora pada saat ini merupakan kaldera paling besar yang masih aktif di dunia.


Salah satunya Super Vulcano yg ada di Amerika adalah Yellow Stone


Yellow Stone, Atlanta, USA

Bahkan di beberapa catatan dan bukti sejarah yg terdapat dalam gua dan sejenisnya yg telah diteliti oleh para saintis, pada ratusan ribu tahun lalu di beberapa titik perjalanan sejarah manusia modern, bahwa Homo Sapiens hampir punah akibat beberapa gejala alam tersebut hingga manusia hanya tinggal beberapa ribu saja yg dapat bertahan.

Super Vulcano tidak pernah diam, walaupun terlihat pasif dan tenang, di dalam Super Vulcano magma tetap aktif.
Jadi suatu saat ke depan Super Vulcano pasti akan meletus lagi.
Tapi walau letusannya maha dasyat, namun jarak letusannya ratusan ribu tahun kemudian.

Jadi gak usah bingung kalo di Indonesia sering terjadi gejala alam, udah dari dulu memang begini.
Karena yg kita duduki ini sebenarnya adalah gunung-gunung api aktif yang menyembul keatas permukaan laut menjadi daratan tempat kita berpijak.

Dan ditambah karena adanya pergeseran lempeng vulkanik yg juga dari awal terbentuknya sebuah daratan luas yg kemudian berpencar hingga membentuk benua-benua spt sekarang, dan akan bergerak terus sampai akhir hayat.

Pada saat lempeng vulkanik bergerak di salah satu sisinya (spt gempa di Aceh yg menghasilkan Tsunami) maka sisi-sisi yg lain akan terus mengikuti pergeseran tsb hingga lempeng itu stabil kembali.
Itu sebabnya setelah gempa Aceh, disusul loeh gempa-gempa lainnya di seluruh lempeng.

Agar lempeng vulkanis stabil harus terjadi gempa, lamanya kuantitas gempa bisa puluhan tahun kedepan. Jadi juga jgn bingung kalo gempa-gempa akan terus menyusul beruntun utk beberapa puluh tahun kedepan.
Setelah lempeng vulkanik stabil, intensitas gempa akan sangat berkurang.
Dan kestabilannya dapat terjadi beberapa puluh tahun hingga ratusan kedepan, dan kemudian terjadi gempa-gempa beruntun lagi utk masa beberapa puluh tahun.... begitu seterusnya...

Jadi memang udah apes aja kita di zaman ini kena giliran penstabilan lempeng yg mana sebelumnya aman selama beberapa puluh tahun hingga ratusan tahun lalu.
Selengkapnya...

Cara Membuat Menu Tab Dropdown

Posted by Wahyu Putra On 7:29 PM 0 comments

Ribet juga kan kalau di blog kalian punya banyak menu yang ingin ditampilkan tetapi hanya ada sedikit space untuk menampilkan menu tersebut. Dengan menjadikannya per kategori dan menampilkan bentuk dropdown seperti di blog ini akan menyelesaikan masalah tersebut.
Berikut langkah-langkah untuk membuatnya :

1.
Log in di blogger lalu masuk "Layout"---->"Edit HTML" lalu jangan lupa centang kotak "Expands Template Widgets" dan klo bisa back up dulu templatenya biar g terjadi sesuatu yang ngga diinginkan..

2. Cari kode ini ]]> lalu setelah itu simpan kode di bawah ini tepat diatas kode tadi :


/* Dropdown Menus PR */
#page-bar li {
float: left;
margin: 0px;
padding: 0px;
}

#page-bar li li {
float: left;
margin: 0px;
padding: 0px;
width: 122px;
text-transform:none;
}

#page-bar li li a, #page-bar li li a:link, #page-bar li li a:visited {
background: #2B2B2B;
width: 122px;
float: none;
margin: 0px;
padding: 5px 10px 5px 18px;
border-top: 1px solid #C0C0C0;
}

#page-bar li li a:hover, #page-bar li li a:active {
background: #666666;
padding: 5px 10px 5px 18px;
}

#page-bar li ul {
position: absolute;
width: 10em;
left: -999em;
}

#page-bar li:hover ul {
left: auto;
display: block;
}

#page-bar li:hover ul, #page-bar li.sfhover ul {
left: auto;
}


3. Cari kode tab menu yang ada di blog kamu, Misal saya ambil untuk contoh yang gambar di atas :



kode diatas adalah "Menu Utamanya"..

4. Nah, untuk membuat turunannya, yang harus kamu lakukan terlebih dahulu adalah menyiapkan link turunannya dengan menggunakan class='cat-item' contoh :

  • Animasi


  • "Klo kamu pengen turunannya lebih dari satu maka kamu siapkan semua link turunannya, mau satu atau lebih dari satu atau berapa pun..pokonya terserah kamu..yang penting siapin dulu aja link turunannya"

    5. Klo semua link turunannya sudah siap, maka langkah selanjutnya yaitu kamu tinggal menggabungkan "Menu Utama" dengan " Link Turunannya", caranya :

  • Daerah



  • Klo link turunannya lebih dari satu, maka tinggal tambahkan aja menjadi :

  • Daerah



  • Keterangan :

    - Warna hitam adalah kode dari "Menu Utamanya"
    - Warna merah adalah untuk membuat menu menjadi dropdown
    - Warna Biru adalah kode dari "Link Turunannya"
    - Warna Merah tua adalah kode tambahan jika kamu ingin memasukkan turunan lebih dari satu
    - Khusus Warna Orange klo kamu perhatikan itu letaknya hanya dipindahkan saja, liat di "Menu Utama" lalu menjadi disimpan di bagian akhir.

    Bingung y kebanyakan warna..he3.

    6. "Udah deh" tinggal di "SIMPAN TEMPLATE"

    coba liat hasilnya, udah ada belum turunannya..he3..


    Must Remember :


    "Trik ini hanya akan berguna buat kamu yang sudah memakai "Tab Menu" di blognya, jika belum memakai tab menu, maka trik ini g akan bisa dipakai"
    Selengkapnya...

    5 Faktor Dasar SEO yang luar biasa

    Posted by Wahyu Putra On 7:20 PM 0 comments

    Ada dua faktor utama, yaitu faktor On Page ( tautan antar post didalam blog sendiri misalnya :) ) dan out page ( ex. link, rss feed, gambar ). Anda pasti merasa sulit mengoptimalkan faktor out page bukan ? Yup, mainkan saja On Page, lebih mudah dan hasilnya bukan main -main ! Dan kita bahas saja faktor on pagenya, karena kebanyakan sudah dong yang faktor out page.


    1. Tautan antar post
    Anda bisa hitug sendiri berapa tautan di post ini. Menurut pengalaman saya, tips ini sangat jitu. Sebagai contoh blog ini ( http://marketingblogonline.com/ ), trafik dan earning adsensennya naik sampai 200% ! Tautan antar post lebih awet dari pada link antar blog ( Homepage ke homepage ) . Blog saya juga begitu, paling tidak hanya alexa rank yang naik dari 1.700.000 sampai 700.000 .... hahahaa ....

    2. Mainkan Meta Tag secara wajar
    Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 adalah keyword paling laris sampai Mei mendatang, sampai sekarang Google sudah mengindex 900 ribu kata atau kalimat Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Hmmm, jangan harap main meta keyword dan description anda di penuhi dengan keyword tersebut.

    3. Optimalkan pemakaian teks formatting
    Teks formatting disini adalah seperti blockquote, Bold atau tebal, Miring atau Italic, underline atau garis bawah . Berikan format tebal misalnya kepada keyword yang mendukung artikel anda. Contoh artikel anda bertemakan brain cancer, keyword nya adalah cancer, brain, smart, How to eliminated brain cancer, atau yang lain .

    4. Gunakan Tag keyword
    WordPress memang pandai, Tag merupakan bagian yang vital dalam sebuah web atau blog. Hampir sama seperti keyword, namun di kelompokkan seperti kategori di blogspot. Namun sayang, Blogspot hanya punya Labeling saja, tidak seperti wordpress yang mengdopsi keduanya. Namun, bagi pengguna blogspot bisa gunakan Tag dari technorati

    5. Memakai widget related post atau Post yang berkaitan
    Anda pasti sudah tahu fungsi widget yang satu ini. Related post punya fungsi lebih apalagi jika blog anda mendukung do follow.

    Ada tambahan lagi agar optimasi diatas lebih mantap, 5 sehat 6 sempurna :D. hihihihi ....... Ada cara lain yaitu dengan mengedit Title blog anda agar SEO friendly.

    Semoga tips diatas membantu anda. Jika ada pertanyaan tinggalkan komentar atau feedback ya ......... :). Happy Blogging ... !
    Selengkapnya...

    Glikolisis - Animasi Biologi

    Posted by Wahyu Putra On 6:42 PM 0 comments


    Penjelasan dan animasi glikolisis - biologi. tersedia dalam format english version.

    Klik disini untuk mendownload : glikolisis
    Selengkapnya...

    Foto Keajaiban Awan

    Posted by Wahyu Putra On 6:28 PM 0 comments

    Ini adalah kumpulan foto-foto awan yang menakjubkan yang melambangkan kekuasaan Allah SWT. Tapi seperti ini rasanya tidak mungkin ada di Indonesia ya.






    Selengkapnya...

    Soal & Jawaban Himpunan

    Posted by Wahyu Putra On 9:36 PM 0 comments

    1: Berilah nama himpunan-himpunan berikut dan tuliskan dengan metoda mendaftar anggotanya :
    1. Himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 7
    2. Himpunan bilangan asli yang terletak antara 2 dan 16
    3. Himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 20
    4. Himpunan bilangan genap yang lebih dari 2 dan kurang dari 15
    5. Himpunan bilangan ganjil yang terletak diantara lebih atau sama dengan 9 dan kurang dari 13


    2: Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan :
    1. A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
    2. E = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
    3. F = {2,3,5,7,11,13}
    4. G = {...-4,-2,0,2,4,6,...}
    5. H = {2}

    3: Tuliskan himpunan berikut dengan metoda roster dan metoda rule :
    1. A adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 10
    2. B adalah himpunan bilangan asli dari 1 sampai dengan 6
    3. C adalah himpunan bilangan bulat besar dari -2 dan kecil dari 6
    4. X adalah himpunan bilangan prima kecil dari 4
    5. Y adalah himpunan bilangan cacah kecil atau sama dengan 8


    4: Ubahlah penulisan himpunan berikut dengan penulisan himpunan metoda roster dan metoda rule :
    1. G adalah himpunan bilangan ganjil
    2. N adalah himpunan bilangan asli
    3. I adalah himpunan bilangan bulat
    4. P adalah himpunan bilangan prima
    5. K adalah himpunan bilangan genap besar dari

    5: Misalkan A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}
    Nyatakan benar atau salah :
    1. 1A
    2. 2A
    3. 5A
    4. 11A
    5. 11A
    Jawaban :

    1) Himpunan bilangan asli dilambangkan dengan N.
    N = {1,2,3, ...}
    Himpunan bilangan asli yang lebih kecil dari 7, misalkan dilambangkan dengan M.

    M = {1,2,3,4,5,6}

    2) Himpunan bilangan asli dilambangkan dengan N.
    N = {1,2,3, ...}
    Himpunan bilangan asli yang terletak antara 2 dan 16, misalkan dilambangkan dengan K.

    K = {3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15}

    3) Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan I.
    I = {...,-3,-2,-1,0,1,2,3,...}
    Himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 6 dan lebih kecil dari 20, misalkan dilambangkan dengan B.

    B = {7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}

    4) Himpunan bilangan genap dilambangkan dengan G.
    Gp = {... ,-4,-2,0,2,4,6, ...}
    Himpunan bilangan genap yang lebih dari 2 dan kurang dari 15, misalkan dilambangkan dengan G(2,15).

    G(2,15) = {4,6,8,10,12,14}

    5) Himpunan bilangan ganjil dilambangkan dengan Gj.

    Gj = {... ,-3,-1,1,3,5,7, ...}
    Himpunan bilangan ganjil yang terletak diantara lebih atau sama dengan 9 dan kurang dari 13, misalkan dilambangkan dengan Gj.

    G[9,13) = {9,11}
    Selengkapnya...

    Tim Riset Microsoft belum lama ini mengumumkan peluncuran Microsoft Gazelle. Microsoft Gazelle merupakan sebuah browser pencari dengan arsitektur terbaru dengan kemampuan multiprinsipal.

    Aplikasi browser merupakan sebuah aplikasi yang pada mulanya digunakan para pengguna untuk mengunjungi halaman situs statik. Seiring dengan perkembangan kemajuan internet yang berevolusi menjadi tempat yang dinamis, browser seolah-olah menjadi sebuah sistem yang operasi yang mendayagunakan sumber daya yang sama untuk berbagai situs yang tidak saling mempercayai (masing-masing situs disebut prinsipal). Saat ini tidak ada browser di dunia termasuk browser berarsitektur baru seperti IE8 dan Google Chrome yang memiliki arsitektur multiprinsipal.

    Gazelle diciptakan dengan tujuan utama tercipta sebuah browser dengan tingkat sekuriti tinggi untuk menjelajah aplikasi-aplikasi berbasis web di seluruh penjuru internet. Pada dasarnya, Gazelle berusaha membuat browser menjadi sistem operasi yang lebih aman dengan melindungi prinsipal (situs) dari satu sama lain dengan memisahkan sumber daya yang digunakan ke dalam domain mereka masing-masing. Semua pertukaran informasi antara dua prinsipal harus dilakukan melalui kanal yang dijembatani oleh kernel browser.

    Sebelum adanya Microsoft Gazelle, telah ada Google Chrome yang dapat memisahkan semua sumberdaya situs ke dalam proses masing-masing. Namun, arsitektur Chrome dengan arsitektur di Gazelle memiliki dua perbedaan utama:

    1. Chrome menganggap semua situs/aplikasi dengan domain yang sama sebagai satu principal jadi contohnya mail.google.com dan docs.google.com akan dianggap sebagai satu kesatuan. Sedangkan Gazelle menganggap dua aplikasi yang berbeda ini sebagai prinsipal masing-masing.

    2. Saat sebuah situs, contohnya igoogle.com menanamkan konten dari situs lain, seperti contohnya konten dari youtube.com dalam sebuah iframe, Chrome akan menempatkan keduanya ke dalam sebuah principal yang sama. sedangkan Gazelle akan menempatkan pada prinsipal yang berbeda.

    gazelle_feb_09.jpg



    Tim riset Microsoft mengatakan bahwa prototipe Gazelle telah berhasil menelusuri 19 dari 20 situs terpopuler berdasarkan statistik Alexa, tetapi mengakui bahwa kinerja prototipe tersebut hanya biasa saja. Laporan yang dipublikasikan tim riset tersebut juga menjelaskan perbandingan arsitektur sekuriti Gazelle dengan beberapa browser lain. Apabila tertarik dengan teknologi browser dan sekuriti, hasil riset tersebut cukup menarik untuk dibaca. (dari berbagai sumber/OL-02) (Sumber: Media Indonesia Online) Selengkapnya...


    Badan antariksa Amerika Serikat NASA, Selasa (24/2) mengumumkan telah meluncurkan sebuah roket yang membawa satelit untuk memantau emisi karbon dioksida global.

    Satelit yang diluncurkan dari pangkalan udara, Vandenberg di California dengan sebuah roket Taurus XL tersebut disiarkan secara langsung di TV NASA.

    NASA menjelaskan misi dari peluncuran satelit ini adalah untuk memetakan distribusi global karbon dioksida serta untuk mempelajari bagaimana distribusi tersebut berubah seiring waktu.

    Misi ini menjadi misi angkasa pertama NASA yang diperuntukan untuk mempelajari mengenai karbon dioksida. Sebelumnya, pada bulan Januari, Jepang meluncurkan satelit untuk misi yang sama.(AFP/OL-01) (Sumber: Media Indonesia Online)
    Selengkapnya...

    Lomba Blog Mahasiswa dan Pelajar

    Posted by Wahyu Putra On 7:29 PM 0 comments

    FKIP-UNLAM menyelenggarakan Lomba Blog untuk para mahasiswa dan pelajar se-Kalimantan khususnya dan se-Indonesia. Blog yang dilombakan yakni harus blog yang bertemakan pembelajaran atau e-learning. Melalui lomba blog yang diselenggarakan, diharapkan memotivasi para blogger untuk mulai mengerahkan energinya di bidang per-blog-an untuk kepentingan pembelajaran. Sehingga sarana belajar dan untuk mendapatkan informasi atas subject matter- subject matter tertentu yang selama ini diperoleh melalui lembaga formal, seperti sekolah, atau kita dapatkan melaui buku teks, bisa juga kita dapatkan melalui blog. Atau paling tidak, blog-blog yang dibuat untuk kepentingan lomba ini bisa meng-inspiring para guru/dosen untuk mulai melirik blog sebagai salah satu media pembelajaran, selain pembelajaran konvensional di kelas-kelas.
    Untuk dapat mendaftar, kalian bisa mengunjungi situs FKIP-UNLAM di http://fkip-unlam.co.cc/ dan sign up disana lalu anda akan menerima pesan e-mail konfirmasi dari panitia. Lalu pasanglah banner lomba di blog anda. Oh iya, pendaftaran ditutup pada akhir februari 2009. Ayo berlomba untuk jadi yang terbaik !

    Berikut ialah detail tentang perlombaan :

    Tema Lomba:

    Blog sebagai alternatif media pembelajaran (e-learning)

    Blog Content:

    Sesuai dengan tema lomba, blog berisi model pembelajaran subject matter tertentu (boleh materi apa saja, sain, teknologi, sosial, dan kemanusiaan) yang bermaksud memajukan pendidikan di Indonesia

    Hadiah Lomba:

    • Hadiah utama dari Gubernur Kepala Daerah Tk I Kalimantan Selatan (1 notebook)
    • Hadiah kedua dan ketiga berupa uang tunai dari Dekan FKIP Unlam Banjarmasin.

    Panitia Pelaksana:

    Lomba Ngeblog Antara Mahasiswa/Pelajar se-Indonesia dilaksanakan oleh sebuah kepantiaan yang terdiri dari 5 orang (1 Kordinator dan 4 anggota) yang bernaung di FKIP Unlam Banjarmasin, Indonesia

    Waktu dan Tempat Pendafataran:

    Pendaftaran bisa dilakukan setiap saat di: http://fkip-unlam.co.cc , tapi yang perlu diperhatikan dalam lomba kali ini panitia membatasi jumlah peserta Lomba Ngeblog Antar Mahasiswa Pelajar se-Indonesia hanya untuk 200 peserta dengan sistem first come first service. Artinya, siapa yang mendaftar terlebih dahulu, akan diikutkan dalam penilaian. Kemudian, sekiranya bermasalah dengan pendaftaran, silakan Anda meminta bantuan panitia melalui alamat e-mail atau SMS pada nomor-nomor yang tersedia.

    Pembukaan Lomba Ngeblog Antara Mahasiswa/Pelajar se-Indonesia secara resmi akan dilakukan awal Maret 2009 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Propinsi Kalimantan Selatan, bertempat di FKIP Unlam, Jl. Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin. Telepon/Fax 0511-3307007.

    Penjurian Lomba:

    Untuk menjaga netralitas penilaian, juri dalam kegiatan ini berasal dari tiga kota, yaitu Banjarmasin, Jakarta, dan Medan

    Kriteria & Bobot Penilaian:

    Blog bersifat informatif (8-10), menarik (6-8), sederhana dan user friendly alias gak ribet (6-10)

    Persyaratan:

    Lomba blog ini meski kepanitiaannya secara teknis bersifat regional, Kalimantan Selatan, tapi asal perserta terbuka untuk mahasiswa dan pelajar yang saat ini berdomisili di Indonesia. Sebagai bukti diri peserta harap mengirimkan copy/scan Kartu Mahasiswa/Pelajar (KTM/P) melalui alamat e-mail yang tersedia.

    Khusus untuk peserta dari Kalimantan, sangat diharapkan hadir pada acara pembukaan Lomba Ngeblog Antara Mahasiswa/Pelajar se-Indonesia oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Karena itu, pemberitahuan ini sekaligus juga bisa dianggap sebagai undangan. Jika ada perubahan acara akan diumumkan kemudian dan akan disampaikan melalui alamat e-mail yang tersedia

    Selain itu, peserta Lomba Ngeblog Antar Mahasiswa/Pelajar se-Indonesia juga diwajibkan menampilkan logo/banner lomba berikut pada blog masing-masing dan langsung nge-link ke website ini.

    lomba blog

    Pengumuman Pemenang Lomba:

    • Pengumuman pemenang Lomba Ngeblog Antar Mahasiswa/Pelajar se-Indonesia akan diumumkan di sini awal Maret 2009.
    • Hadiah lomba akan dikirimkan melalui TIKI JNE (notebook) dan melalui rekening bank (uang tunai)


    Selengkapnya...

    Soal & Pembahasan Keseimbangan Benda Tegar

    Posted by Wahyu Putra On 6:49 PM 2 comments





    Silakan save gambar lalu open di komputer dan di zoom untuk lebih jelas. Selengkapnya...

    Menristek, Ngeblog Buat Gaul

    Posted by Wahyu Putra On 4:36 PM 0 comments

    Menristek Kusmayanto Kadiman ternyata memiliki kesan tersendiri terhadap dunia blog. Dari sebuah blog, inti setiap interaksi dan sosialisasi yang paling berkesan bagi Kusmayanto di dunia maya itu hanyalah satu kata, gaul.

    Iya, dari setiap sosialisasi kita, jika diperas, kata yang menetes adalah 'gaul', tutur Kusmayanto yang menghadiri Gathering Perdana Kompasiana di Bentara Budaya Jakarta (BBJ), Sabtu (21/2).

    Menurut Kusmayanto, gaul adalah sebuah kebutuhan bagi setiap manusia sebagai makhluk sosial. Kusmayanto mengatakan, gaul berkaitan dengan interpersonal skill dan dalam beberapa sektor yang sering dijumpainya, interpersonal skill memiliki nilai plus.

    Jadi, gaul itu penting, tandas Kusmayanto.

    Kusmayanto mengaku sebelumnya tak suka ngeblog, tetapi karena memiliki kesukaan menulis dan membutuhkan wadah untuk menyalurkan pemikiran-pemikirannya, jadilah ia blogger juga. (Sumber: Kompas.Com)
    Selengkapnya...

    Unsur Ter- di Kimia

    Posted by Wahyu Putra On 4:32 PM 0 comments

    Ter-ringan: hidrogen (kerapatan 0,0009 kg/L)
    Ter-berat: osmium (22,57 kg/L)
    Ter-keras: karbon (dalam bentuk intan)
    Ter-banyak di jagat raya: hidrogen (75% massa jagat raya)
    Ter-banyak di bumi: besi (35% massa bumi)
    Ter-banyak di kulit bumi: oksigen (45% massa kulit bumi)
    Ter-mudah bereaksi: fluor
    Ter-sukar bereaksi: helium
    Ter-tinggi titik lelehnya: wolfram (3422 derajat C)
    Ter-bagus daya hantarnya: perak Selengkapnya...

    Temuan-temuan seorang ahli zologi telah memandu para insinyur yang membangun jaringan-jaringan rumit seperti World Wide Web dan jejaring kisi-kisi listrik ke arah baru: lumba-lumba.

    David Lusseau dari Universitas Otago memelajari suatu kelompok yang terdiri atas 64 lumba-lumba hidung botol selama rentang masa tujuh tahun. (1) Ia menemukan di antara mereka adanya suatu tatanan sosial yang mirip dengan yang ada pada manusia dan jaringan buatan manusia. Telaah matematis Lusseau diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the Royal Society.(2)

    Banyak jaringan rumit, termasuk masyarakat manusia, memiliki ciri-ciri yang memungkinkan pertukaran cepat informasi di kalangan anggotanya.

    Kajian oleh peneliti Selandia Baru ini menunjukkan bahwa masyarakat binatang juga tersusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan penerusan informasi secara cepat dan efisien. Makhluk-makhluk berumur panjang seperti gorila, kijang, gajah, dan lumba-lumba hidung botol bergantung pada lingkungan mereka dalam penyampaian informasi.

    Dalam pengamatan-pengamatannya, Lusseau memusatkan diri pada anggota-anggota kawanan yang lebih sering tampak bersama. Ia menyadari bahwa kelompok ini terdiri sebagian besar atas betina-betina dewasa, dan mereka berfungsi sebagai pusat-pusat penyampaian informasi bagi masyarakatnya.

    Untuk mengukur aliran informasi dalam sebuah sistem, cukuplah dengan melihat pada titik-titik pusat yang dilalui aliran informasi itu dan menghitung jumlah unsur yang diperlukan dalam perjalanan itu dari titik pangkal hingga titik ujung. Lusseau menggunakan teknik pengukuran ini, yang disebut dengan “diameter”. Ketika hasil-hasil yang diperolehnya menggunakan cara ini dibandingkan dengan data yang diungkapkan oleh Internet, ia mendapati dirinya berhadapan dengan kenyataan yang menakjubkan.

    Lamanya penyampaian informasi bertambah ketika sejumlah besar titik yang membentuk hubungan-hubungan pada Internet dibuang. Ketika hanya 2% simpul dengan kaitan terbanyak pada Internet dikeluarkan dari sistem, diperlukan dua kali jauhnya untuk berjalan dari satu unsur ke unsur lainnya. Akan tetapi, di kalangan lumba-lumba, keadaannya berbeda.

    Lusseau memantau lumba-lumba menggunakan tanda-tanda pada sirip-sirip punggung dan mengamati bahwa ketika anggota-anggota yang bertindak sebagai pusat komunikasi meninggalkan kelompoknya, masyarakat lumba-lumba menunjukkan daya tahan yang besar. Kepaduan masyarakat lumba-lumba tidak terpengaruh oleh ketiadaan anggota-anggota kunci. Daya tahan ini memungkinkan masyarakat lumba-lumba tetap terus berada dalam keadaan sehat bahkan jika sepertiga anggotanya hilang.

    Sang peneliti menyatakan bahwa berkat sistem ini, jaringan dapat tetap bertahan bahkan di hadapan bencana kematian. Lebih lagi, ia berpendapat bahwa sifat-sifat ini dapat diterapkan pada jaringan buatan manusia seperti World Wide Web.

    Sebagaimana kita lihat, ada penataan pada lumba-lumba yang terlindung lebih baik daripada jaringan komunikasi yang membangun Internet dan berfungsi lebih ampuh pada saat simpul-simpul utama tercerabut. Adanya ciri seperti itu pada lumba-lumba berarti bahwa aneka syarat mesti diperhitungkan. Misalnya, beberapa tahap, seperti menghitung beban yang akan ditimpakan pada titik-titik hubungan dalam rangka menata Internet dan menaksir di awal bagaimana keseluruhan jaringan akan terpengaruh jika titik-titik itu tercerabut dari sistem, dilakukan oleh para insinyur jaringan dan ini membuat informasi berjalan dalam sistem seefisien mungkin. Keberadaan para insinyur yang menghitung dan menata aliran informasi pada Internet menunjukkan adanya kecerdasan unggul yang mengatur jaringan informasi pada lumba-lumba dan banyak mahluk hidup lain sejenisnya di alam. Tidak dapat diragukan bahwa kecerdasan unggul ini adalah Allah yang Mahatahu, Mahakuasa.

    Penciptaan jaringan informasi pada lumba-lumba ini adalah perwujudan dari namaNya yang Maha Pengasih. Kasih Allah diwujudkan dalam jaringan informasi ini sebagaimana berikut:

    Cara makhluk-makhluk hidup seperti lumba-lumba, yang tinggal dalam perairan terbuka dan dekat dengan permukaan, berperilaku sebagai satu kelompok amatlah penting. Gaya hidup ini memberikan keuntungan dalam hal bersiaga terhadap pemangsa, maupun ketika berburu. Berkat arus informasi yang sinambung di kalangan betina-betina dewasa di dalam kelompok, anggota-anggota lain dipasok dengan informasi tentang kedudukan mangsa dan pemangsa, yang akibatnya kelompok ini dibantu dalam berperilaku secara padu. Jika aliran informasi pada lumba-lumba ini menjadi timpang karena kehilangan satu lumba-lumba yang diakibatkan oleh pemangsa, maka larinya lumba-lumba lain akan tidak berarti, dan anggota-anggota yang tak berpeluang berkomunikasi akan terpaksa menyebar dan akhirnya menjadi santapan pemangsa-pemangsa lainnya. Akan tetapi, jaringan informasi yang diciptakan pada lumba-lumba oleh Allah tidak terputus pada saat-saat seperti itu, dan membuat para anggota kawanan bertahan hidup dengan menjaga kepaduan kelompok.

    Allah mewahyukan hal berikut ini dalam salah satu ayat Al Qur'an:

    “Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.” (QS Asy Syu'araa, 26:9)

    Selengkapnya...

    KEKUATAN TERSEMBUNYI PETIR

    Posted by Wahyu Putra On 4:27 PM 0 comments

    Satu kilatan petir menghasilkan listrik lebih besar daripada yang dihasilkan Amerika.

    Di malam hari, saat hujan deras, langit tiba-tiba menyala, tak lama kemudian disusul oleh suara menggelegar. Tahukah Anda bagaimanakah petir luar biasa yang menerangi langit muncul? Tahukah Anda seberapa banyak cahaya yang dipancarkannya? Atau seberapa besar panas yang dilepaskannya?

    Satu kilatan petir adalah cahaya terang yang terbentuk selama pelepasan listrik di atmosfer saat hujan badai. Petir dapat terjadi ketika tegangan listrik pada dua titik terpisah di atmosfer – masih dalam satu awan, atau antara awan dan permukaan tanah, atau antara dua permukaan tanah – mencapai tingkat tinggi.

    KEINDAHAN YANG TERLIHAT SELAMA SETENGAH DETIK

    Sebuah sambaran petir berukuran rata-rata memiliki energi yang dapat menyalakan sebuah bola lampu 100 watt selama lebih dari 3 bulan. Sebuah sambaran kilat berukuran rata-rata mengandung kekuatan listrik sebesar 20.000 amp. Sebuah las menggunakan 250-400 amp untuk mengelas baja. Kilat bergerak dengan kecepatan 150.000 km/detik, atau setengah kecepatan cahaya, dan 100.000 kali lipat lebih cepat daripada suara.

    Kilat petir terjadi dalam bentuk setidaknya dua sambaran. Pada sambaran pertama muatan negatif (-) mengalir dari awan ke permukaan tanah. Ini bukanlah kilatan yang sangat terang. Sejumlah kilat percabangan biasanya dapat terlihat menyebar keluar dari jalur kilat utama. Ketika sambaran pertama ini mencapai permukaan tanah, sebuah muatan berlawanan terbentuk pada titik yang akan disambarnya dan arus kilat kedua yang bermuatan positif terbentuk dari dalam jalur kilat utama tersebut langsung menuju awan. Dua kilat tersebut biasanya beradu sekitar 50 meter di atas permukaan tanah. Arus pendek terbentuk di titik pertemuan antara awan dan permukaan tanah tersebut, dan hasilnya sebuah arus listrik yang sangat kuat dan terang mengalir dari dalam jalur kilat utama itu menuju awan. Perbedaan tegangan pada aliran listrik antara awan dan permukaan tanah ini melebihi beberapa juta volt.

    Energi yang dilepaskan oleh satu sambaran petir lebih besar daripada yang dihasilkan oleh seluruh pusat pembangkit tenaga listrik di Amerika. Suhu pada jalur di mana petir terbentuk dapat mencapai 10.000 derajat Celcius. Suhu di dalam tanur untuk meleburkan besi adalah antara 1.050 dan 1.100 derajat Celcius. Panas yang dihasilkan oleh sambaran petir terkecil dapat mencapai 10 kali lipatnya. Panas yang luar biasa ini berarti bahwa petir dapat dengan mudah membakar dan menghancurkan seluruh unsur yang ada di muka bumi. Perbandingan lainnya, suhu permukaan matahari tingginya 700.000 derajat Celcius. Dengan kata lain, suhu petir adalah 1/70 dari suhu permukaan matahari. Cahaya yang dikeluarkan oleh petir lebih terang daripada cahaya 10 juta bola lampu pijar berdaya 100 watt. Sebagai pembanding, satu kilatan petir menyinari sekelilinginya secara lebih terang dibandingkan ketika satu lampu pijar dinyalakan di setiap rumah di Istanbul. Allah mengarahkan perhatian pada kilauan luar biasa dari petir ini dalam Qur'an,

    "...Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan." (QS. An Nuur, 24:43)

    Kilatan yang terbentuk turun sangat cepat ke bumi dengan kecepatan 96.000 km/jam. Sambaran pertama mencapai titik pertemuan atau permukaan bumi dalam waktu 20 milidetik, dan sambaran dengan arah berlawanan menuju ke awan dalam tempo 70 mikrodetik. Secara keseluruhan petir berlangsung dalam waktu hingga setengah detik. Suara guruh yang mengikutinya disebabkan oleh pemanasan mendadak dari udara di sekitar jalur petir. Akibatnya, udara tersebut memuai dengan kecepatan melebihi kecepatan suara, meskipun gelombang kejutnya kembali ke gelombang suara normal dalam rentang beberapa meter. Gelombang suara terbentuk mengikuti udara atmosfer dan bentuk permukaan setelahnya. Itulah alasan terjadinya guntur dan petir yang susul-menyusul.

    Saat kita merenungi semua perihal petir ini, kita dapat memahami bahwa peristiwa alam ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana sebuah kekuatan luar biasa semacam itu muncul dari partikel bermuatan positif dan negatif, yang tak terlihat oleh mata telanjang, menunjukkan bahwa petir diciptakan dengan sengaja. Lebih jauh lagi, kenyataan bahwa molekul-molekul nitrogen, yang sangat penting untuk tumbuhan, muncul dari kekuatan ini, sekali lagi membuktikan bahwa petir diciptakan dengan kearifan khusus.

    Allah secara khusus menarik perhatian kita pada petir ini dalam Al Qur'an. Arti surat Ar Ra’d, salah satu surat Al Qur'an, sesungguhnya adalah "Guruh". Dalam ayat-ayat tentang petir Allah berfirman bahwa Dia menghadirkan petir pada manusia sebagai sumber rasa takut dan harapan. Allah juga berfirman bahwa guruh yang muncul saat petir menyambar bertasbih memujiNya. Allah telah menciptakan sejumlah tanda-tanda bagi kita pada petir. Kita wajib berpikir dan bersyukur bahwa guruh, yang mungkin belum pernah dipikirkan banyak orang seteliti ini dan yang menimbulkan perasaan takut dan pengharapan dalam diri manusia, adalah sebuah sarana yang dengannya rasa takut kepada Allah semakin bertambah dan yang dikirim olehNya untuk tujuan tertentu sebagaimana yang Dia kehendaki. (Sumber: Harun Yahya)

    Selengkapnya...

    Gempa bumi tanggal 26 Desember 2004 di Asia Tenggara, yang terbesar dalam kurun waktu 40 tahun terakhir dan terbesar kelima sejak tahun 1900, tercatat 9 pada skala Richter. Gempa tersebut beserta gelombang tsunami yang terjadi setelahnya menyebabkan bencana yang menewaskan lebih dari 220.000 orang. Patahan seluas 1.000 kilometer persegi yang muncul akibat pergerakan sejumlah lempengan di bawah permukaan bumi dan energi raksasa yang ditimbulkan oleh bongkahan tanah raksasa yang berpindah tempat, berpadu dengan energi raksasa yang terjadi di samudra untuk membentuk gelombang tsunami. Gelombang tsunami itu menghantam negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Sri Lanka, India, Malaysia, Thailand, Bangladesh, Myanmar, Maladewa dan Seychelles, dan bahkan pesisir pantai Afrika seperti Somalia, yang terletak sejauh kurang lebih 5.000 kilometer.

    Istilah "tsunami," yang dalam bahasa Jepang berarti gelombang pelabuhan, menjadi bagian dari bahasa dunia pasca tsunami raksasa Meiji pada tanggal 15 Juni 1896 yang melanda Jepang dan menyebabkan 21.000 orang kehilangan nyawa.

    Untuk memahami tsunami, sangatlah penting untuk dapat membedakannya dari pergerakan pasang-surut dan gelombang biasa yang diakibatkan oleh angin. Angin yang bertiup di atas permukaan laut menimbulkan arus yang terbatas pada lapisan bagian atas laut dengan memunculkan gelombang-gelombang yang relatif kecil. Misalnya; para penyelam dengan tabung udara dapat dengan mudah menyelam ke bawah dan mencapai lapisan air yang tenang. Gelombang laut mungkin dapat mencapai setinggi 30 meter atau lebih saat terjadi badai dahsyat, tapi hal ini tidak menyebabkan pergerakan air di kedalaman. Selain itu, kecepatan gelombang laut biasa yang diakibatkan angin tidaklah lebih dari 20 km/jam. Sebaliknya, gelombang tsunami dapat bergerak pada kecepatan 750-800 km/jam. Gelombang pasang surut bergerak di permukaan bumi dua kali dalam rentang waktu satu hari dan, seperti halnya tsunami, dapat menimbulkan arus yang mencapai kedalaman hingga dasar samudra. Namun, berbeda dengan gelombang pasang surut, penyebab gelombang tsunami bukanlah gaya tarik bumi dan bulan.

    Tsunami merupakan gelombang laut berperiode panjang yang terbentuk akibat adanya energi yang merambat ke lautan akibat gempa bumi, letusan gunung berapi dan runtuhnya lapisan-lapisan kerak bumi yang diakibatkan bencana alam tersebut di samudra atau di dasar laut, peristiwa yang melibatkan pergerakan kerak bumi seperti pergeseran lempeng di dasar laut, atau dampak tumbukan meteor. Ketika lantai dasar samudra berpindah tempat dengan kecepatan tinggi, seluruh beban air laut di atasnya terkena dampaknya. Apa yang terjadi di lantai dasar samudra dapat disaksikan pengaruhnya di permukaan air laut, dan keseluruhan beban air laut tersebut, hingga kedalaman 5.000 - 6.000 meter, bergerak bersama dalam bentuk gelombang. Satu rangkaian bukit dan lembah gelombang itu dapat meliputi wilayah hingga seluas 10.000 kilometer persegi.

    TSUNAMI TIDAK BERDAMPAK DI LAUTAN LEPAS

    Di laut lepas tsunami bukanlah berupa tembok air sebagaimana yang dibayangkan kebanyakan orang, tetapi umumnya merupakan gelombang berketinggian kurang dari 1 meter dengan panjang gelombang sekitar 1.000 kilometer. Di sini dapat dipahami bahwa permukaan gelombang memiliki kemiringan sangat kecil (ketinggian 1 cm yang terbentang sejauh 1 km). Di wilayah samudra dalam dan lepas, gelombang seperti ini terjadi tanpa dapat dirasakan, meskipun bergerak pada kecepatan sebesar 500 hingga 800 km/jam. Hal ini dikarenakan pengaruhnya tersamarkan oleh gelombang permukaan laut biasa. Agar lebih memahami betapa tingginya kecepatan gelombang tsunami, dapat kami katakan bahwa gelombang tersebut mampu menyamai kecepatan pesawat jet Boeing 747. Tsunami yang terjadi di laut lepas tidak akan dirasakan sekalipun oleh kapal laut.

    TSUNAMI MEMINDAHKAN 100.000 TON AIR KE DARATAN

    Penelitian menunjukkan bahwa tsunami ternyata bukan terdiri dari gelombang tunggal, melainkan terdiri atas rangkaian gelombang dengan satu pusat di tengah, seperti sebuah batu yang dilemparkan ke dalam kolam renang. Jarak antara dua gelombang yang berurutan dapat mencapai 500-650 kilometer. Ini berarti tsunami dapat melintasi samudra dalam hitungan jam saja. Tsunami hanya melepaskan energinya ketika mendekati wilayah pantai. Energi yang terbagi merata pada segulungan air raksasa menjadi semakin memadat seiring dengan semakin mengerutnya gulungan air tersebut, dan meningkatnya tinggi gelombang permukaan secara cepat dapat diamati. Gelombang berketinggian kurang dari 60 cm di laut lepas kehilangan kecepatannya saat mendekati perairan dangkal, dan jarak antargelombangnya pun berkurang. Akan tetapi, gelombang yang saling bertumpang tindih memunculkan tsunami dengan membentuk dinding air. Gelombang raksasa ini, yang biasanya mencapai ketinggian 15 meter tapi jarang melebihi 30 meter, melepaskan kekuatan dahsyat saat menerjang pantai dengan kecepatan tinggi, sehingga menyebabkan kerusakan hebat dan menelan banyak korban jiwa.

    Tsunami memindahkan lebih dari 100.000 ton air laut ke daratan untuk setiap meter garis pantai, dengan daya rusak yang sulit dibayangkan. (Gelombang tsunami terbesar yang pernah diketahui, yang melanda Jepang pada bulan Juli 1993, naik hingga 30 meter di atas permukaan air laut.) Tanda awal datangnya tsunami biasanya bukanlah berupa dinding air, akan tetapi surutnya air laut secara mendadak.

    TSUNAMI-TSUNAMI BESAR DALAM SEJARAH

    Gelombang-gelombang laut raksasa terbesar akibat gempa bumi yang tercatat dalam sejarah adalah sebagai berikut

    Gelombang raksasa paling tua yang pernah diketahui akibat gempa di laut, yang diberi nama "tsunami" oleh orang Jepang dan "hungtao" oleh orang Cina, adalah yang terjadi di Laut Tengah sebelah timur pada tanggal 21 Juli 365 M dan menewaskan ribuan orang di kota Iskandariyah, Mesir.

    Ibukota Portugal hancur akibat gempa dahsyat Lisbon pada tanggal 1 November 1775. Gelombang samudra Atlantik yang mencapai ketinggian 6 meter meluluhlantakkan pantai-pantai di Portugal, Spanyol dan Maroko.

    27 Agustus 1883: Gunung berapi Krakatau di Indonesia meletus dan gelombang tsunami yang menyapu pantai-pantai Jawa dan Sumatra menewaskan 36.000 orang. Letusan gunung berapi tersebut sungguh dahsyat sehingga selama bermalam-malam langit bercahaya akibat debu lava berwarna merah.

    15 Juni 1896: "Tsunami Sanriku" menghantam Jepang. Tsunami raksasa berketinggian 23 meter tersebut menyapu kerumunan orang yang berkumpul dalam perayaan agama dan menelan 26.000 korban jiwa.

    17 Desember 1896: Tsunami merusak bagian pematang Santa Barbara di California, Amerika Serikat, dan menyebabkan banjir di jalan raya utama.

    31 Januari 1906: Gempa di samudra Pasifik menghancurkan sebagian kota Tumaco di Kolombia, termasuk seluruh rumah di pantai yang terletak di antara Rioverde di Ekuador dan Micay di Kolombia; 1.500 orang meninggal dunia.

    1 April 1946: Tsunami yang menghancurkan mercu suar Scotch Cap di kepulauan Aleut beserta lima orang penjaganya, bergerak menuju Hilo di Hawaii dan menewaskan 159 orang.

    22 Mei 1960: Tsunami berketinggian 11 meter menewaskan 1.000 orang di Cili dan 61 orang di Hawaii. Gelombang raksasa melintas hingga ke pantai samudra Pasifik dan mengguncang Filipina dan pulau Okinawa di Jepang.

    28 Maret 1964: Tsunami "Good Friday" di Alaska menghapuskan tiga desa dari peta dengan 107 warga tewas, dan 15 orang meninggal dunia di Oregon dan California.

    16 Agustus 1976: Tsunami di Pasifik menewaskan 5.000 orang di Teluk Moro, Filipina.

    17 Juli 1998: Gelombang laut akibat gempa yang terjadi di Papua New Guinea bagian utara menewaskan 2.313 orang, menghancurkan 7 desa dan mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.

    26 Desember 2004: Gempa berkekuatan 8,9 pada skala Richter dan gelombang laut raksasa yang melanda enam negara di Asia Tenggara menewaskan lebih dari 156.000 orang.

    PENYEBAB TINGGINYA DAYA RUSAK TSUNAMI

    Menurut informasi yang diberikan oleh Dr. Walter C. Dudley, profesor oseanografi dan salah satu pendiri Museum Tsunami Pasifik, tak menjadi soal seberapa besar kekuatan gempa bumi, pergerakan lantai dasar samudra merupakan syarat terjadinya tsunami. Dengan kata lain, semakin besar perpindahan lempeng kerak bumi di lantai dasar samudra, semakin besar jumlah air yang digerakkannya, dan hal ini akan menambah kedahsyatan tsunami. Hal lain yang meningkatkan daya rusak tsunami adalah struktur pantai yang diterjangnya: Selain faktor seperti bentuk pantai yang berupa teluk atau semenanjung, landai atau curam, bagian dari pantai yang selalu berada di dalam air mungkin saja memiliki struktur yang dapat menambah kedahsyatan gelombang pembunuh.

    Dalam pernyataannya lain, yang memperjelas bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai jalan keluar sempurna, Dudley mengatakan bahwa Amerika dan Jepang telah mendirikan perangkat pemantau paling mutakhir di Samudra Pasifik, tapi seluruh perangkat ini memiliki tingkat kesalahan lima puluh persen!

    TANDA-TANDA ZAMAN AKHIR

    Bencana alam, yang tidak dapat dicegah menggunakan sarana teknologi atau tindakan penanggulangan dini, menunjukkan betapa tak berdaya manusia sesungguhnya.

    Dari abad ke-20, yang ditengarai sebagai "abad bencana alam", hingga kini, telah terjadi sejumlah bencana alam besar seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin tornado, badai, angin topan, angin puyuh, dan banjir, disamping tsunami, dan semua ini telah menimpakan kerusakan parah dan merenggut nyawa jutaan manusia. Ketika seseorang memikirkan fenomena luar biasa ini, dapat dipahami bahwa hal ini memiliki kemiripan dengan fenomena alam yang dinyatakan sebagai pertanda masa awal dari Zaman Akhir.

    Menurut apa yang dinyatakan dalam hadits, Zaman Akhir adalah suatu masa yang akan datang menjelang terjadinya hari kiamat, dan ketika nilai-nilai Al Qur'an tersebar luas ke masyarakat. Tahap pertama dari Zaman Akhir adalah di kala manusia menjauhkan diri dari nilai-nilai ajaran agama, ketika peperangan semakin meningkat, dan fenomena alam luar biasa terjadi.

    Demikianlah, di dalam sejumlah hadits, kota-kota dan bangsa-bangsa yang dilenyapkan dari lembaran sejarah dikabarkan sebagai tanda-tanda Zaman Akhir. Dalam hadits-hadits yang mengupas masalah tersebut Nabi kita menyatakan:

    "Saat (Hari Akhir) tidak akan terjadi hingga ... gempa bumi menjadi sering terjadi." (Bukhari)

    "Peristiwa-peristiwa besar akan terjadi di masanya [Imam Mahdi]." (Ibnu Hajar Haytahami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar, h. 27)

    Ada dua peristiwa besar sebelum hari Kiamat ... dan kemudian tahun-tahun gempa bumi. (Diriwayatkan oleh Ummu Salamah (r.a.))

    "Banyak peristiwa yang begitu menyedihkan akan terjadi di masanya [Imam Mahdi]." (Imam Rabbani, Letters of Rabbani, 2/258)

    Di tahap kedua Zaman Akhir, Allah akan membebaskan manusia dari kebobrokan akhlak dan peperangan melalui Imam Mahdi. Di masa ini, yang dikenal sebagai Zaman Keemasan, peperangan dan pertikaian akan berakhir, dunia akan dipenuhi oleh kemakmuran, keberlimpahan dan keadilan, dan nilai-nilai ajaran Islam akan melingkupi bumi dan diamalkan secara luas. Masa seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dengan izin Allah, tetapi akan berlangsung sebelum hari kiamat. Tahap ini sekarang tengah menunggu saatnya yang ditentukan oleh Allah.

    Segala sesuatu di bawah kendali Allah. Orang-orang beriman yang memahami kebenaran ini dan yang memiliki keimanan tulus kepada Allah, berserah diri kepada Tuhan kita dengan pemahaman bahwa mereka tengah mengikuti takdir mereka. Allah telah mengatur segala sesuatu dengan sempurna, hingga rinciannya yang terkecil, sejak penciptaan bumi hingga Hari Kiamat. Segala sesuatu dicatat dalam kitab "Lauh Mahfuz". Segala sesuatu telah terjadi dalam satu waktu dalam pandangan Allah, Yang tidak terikat oleh ruang ataupun waktu, dan ruang serta waktu dari setiap peristiwa telah ditetapkan. Fakta ini dinyatakan dalam sebuah ayat: "Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa oleh rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui." (Al Qur'an, surat Al An'aam, 6:67) (sumber: Harun Yahya)

    Selengkapnya...

    Poem of Chemstry ( Puisi Kimia )

    Posted by Wahyu Putra On 3:52 PM 0 comments

    A T O M

    An atom is invisible, much tinier than a minute
    Yet atoms make up the world and everything in it
    A cloud of electrons so swift and intense
    Surrounding a nucleus tiny and dense
    Deep down at the center of it all
    A nucleus—extremely very small


    M O L E

    A mole is a particular amount
    Of substance in its formula weight
    Expressed in grams with Avogadro’s count
    Of units making up the aggregate

    A mole is a specific quantity
    Its volume measures twenty-two point four
    In liters for a gas at STP
    A mole is a counting unit, nothing more



    p H

    For coffee it’s five and for tomatoes it’s four
    While household ammonia’s eleven or more
    It’s seven for water if in a pure state
    But rainwater’s six and seawater’s eight
    It’s basic at ten, quite acidic at two
    And well above seven when litmus turns blue



    C a C O 3

    The Taj Mahal in its solemn majesty
    Gibraltar’s famous rock with stability
    Australia’s Barrier Reef that spans the Coral sea
    The Roman Colosseum with its savage history
    The enigmatic Pyramids enduring silently
    The formula, in every case, is CaCO3


    S A L T

    If a soluble salt you wish to provide
    You firstly on the acid must settle
    Then neutralize with the proper oxide
    Hydroxide, carbonate or metal

    But if the salt does not dissolve
    A simpler means you must try
    Precipitate it, you resolve
    Then filter it, wash and dry



    I’M ELECTRON

    I’m a jolly electron, alternately bound and free
    Spin from morning to night although you can’t see
    And this the burden song forever used to be
    I care for nobody since nobody cares for me

    Though William Crookes suspected my presence on this earth
    It was J.J.Thomson that found me in spite of my tiny girth
    He measured the ‘e by m’ of my electric worth
    I love J.J. in a filial way for he’d given me birth

    Johnstone Stoney invented my new electric name
    Ernest Rutherford and Niels Bohr then brought me fame
    They guessed within the atom my inner and outer game
    You’ll agree what they did for me, I’ll do it for them the same Selengkapnya...

    Komposisi Atmofer tiap Planet

    Posted by Wahyu Putra On 3:43 PM 0 comments

    Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi sebuah planet, termasuk bumi, dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa. Di bumi, atmosfer terdapat dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah, sampai dengan sekitar 560 km dari atas permukaan bumi. Atmosfer tersusun atas beberapa lapisan, yang dinamai menurut fenomena yang terjadi di lapisan tersebut. Transisi antara lapisan yang satu dengan yang lain berlangsung bertahap. Studi tentang atmosfer mula-mula dilakukan untuk memecahkan masalah cuaca, fenomena pembiasan sinar matahari saat terbit dan tenggelam, serta kelap-kelipnya bintang. Dengan peralatan yang sensitif yang dipasang di wahana luar angkasa, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang atmosfer berikut fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya.
    Komposisi dari atmosfertiap-tiap planet berbeda-beda. Bahkan ada planet yang tidak mempunyai atmosfer. Berarti di planet tersebut tidak dimungkinkan adana kehidupan. Komposisi atmosfer dari tiap planet beserta pluto yakni :

    MERKURIUS: tidak mempunyai atmosfer
    VENUS: 96% CO2; 3,5% N2; 0,4% Ar; 0,05% O2
    B U M I: 78% N2; 21% O2; 0,93% Ar; 0,03% CO2
    MARS: 95% CO2; 3% N2; 1,6% Ar; 0,2% O2
    YUPITER: 90% H2; 10% He
    SATURNUS: 97% H2; 3% He
    URANUS: 83% H2; 15% He; 2% CH4
    NEPTUNUS: 74% H2; 23% He; 3% CH4
    PLUTO: tidak mempunyai atmosfer


    Selengkapnya...

    Istilah Yunani dalam Kimia

    Posted by Wahyu Putra On 3:36 PM 0 comments

    Ilmu kimia tidak lepas dari istilah bahasa yunani ketika kita sedang membahas tentang atom, ikatannya, dlsb. Seperti istilah yang menyatakan dalam jumlah suatu ikatan. Istilah tersebut dapat kalian lihat dibawah ini :

    mono- uni- satu
    di- bi- dua
    tri- ter- tiga
    tetra- quadri- empat
    penta- quinti- lima
    hexa- sexti- enam
    hepta- septi- tujuh
    octa- octi- delapan
    nona- novi- sembilan
    deca- deci- sepuluh
    hemi- semi- setengah
    hecto- centi- seratus
    kilo- milli- seribu
    poly- multi- banyak
    pan- omni- semua
    macro- maxi- besar
    micro- mini- kecil
    a- non- tidak
    an- in-(un-) bukan
    amphi- ambi- dua-duanya
    iso- equi- sama
    hyper- super- atas
    hypo- sub- bawah
    endo- intra- dalam
    exo- extra- luar
    ortho- cis- dekat
    para- ultra- seberang
    peri- circum- keliling
    dia- trans- melalui
    pra- pre- sebelum
    meta- post- setelah
    ana- pro- maju, pergi
    cata- re- mundur, kembali
    syn- co- bersama-sama
    anti- contra- lawan
    dis- de- hilang
    hydro- aqua- air


    AWALAN-AWALAN SATUAN

    10(1) deka (da)
    10(2) hekto (h)
    10(3) kilo (k)
    10(6) mega (M)
    10(9) giga (G)
    10(12) tera (T)
    10(15) peta (P)
    10(18) exa (E)
    10(21) zetta (Z)
    10(24) yotta (Y)

    10(-1) deci (d)
    10(-2) centi (c)
    10(-3) milli (m)
    10(-6) micro (m)
    10(-9) nano (n)
    10(-12) pico (p)
    10(-15) femto (f)
    10(-18) atto (a)
    10(-21) zepto (z)
    10(-24) yocto (y)
    Selengkapnya...

    Tokoh Tokoh Berpengaruh dalam Ilmu Kimia

    Posted by Wahyu Putra On 3:26 PM 2 comments

    Teori atom, elektron hingga senyawa-senyawa yang kita pelajari dalam ilmu kimia tidak lepas dari penemunya. Tapi tidakkah kita sadar bahwasannya kita terkadang hanya mengenal istilahnya saja tetapi tidak mengetahui penemunya.
    Tidak ada salahnya jika kita mengetahui tokoh tokoh bersejarah dalam ilmu kimia. Berikut sejumlah tokoh-tokoh tersebut :



    Arrhenius, Svante August (1859-1927), teori asam-basa
    Avogadro, Amedeo (1776-1856), hipotesis Avogadro
    Balmer, Johann Jakob (1825-1898), tingkat energi elektron
    Bartlett, Neil (1932- ), pembuatan senyawa gas mulia
    Becquerel, Antoine Henri (1852-1908), keradioaktifan
    Berzelius, Jons Jakob (1779-1848), lambang unsur
    Bessemer, Sir Henry (1813-1898), pembuatan baja
    Bohr, Niels Henrik David (1885-1962), teori atom
    Bosch, Karl (1874-1940), pembuatan amonia
    Bronsted, Johannes Nicolaus (1879-1947), teori asam-basa
    Brown, Robert (1773-1858), gerak Brown
    Buchner, Eduard (1860-1917), alat praktikum
    Bunsen, Robert Wilhelm Eberhard (1811-1899), alat praktikum
    Cannizzaro, Stanislao (1826-1910), keadaan standar gas (STP)
    Cavendish, Henry (1731-1810), penemu hidrogen
    Chadwick, Sir James (1891-1974), penemu neutron
    Curie, Marie Sklodowska (1867-1934), keradioaktifan
    Dalton, John (1766-1844), teori atom
    Daniell, John Frederick (1790-1845), sel elektrokimia
    Davy, Sir Humphry (1778-1829), penemu elektrolisis
    Dobereiner, Johann Wolfgang (1780-1849), sistem periodik
    Dumas, Jean Baptiste Andre (1800-1884), sintesis organik
    Erlenmeyer, Emil (1825-1904), alat praktikum kimia
    Faraday, Michael (1791-1867), hukum elektrolisis
    Fehling, Hermann (1812-1885), pereaksi untuk aldehida
    Galvani, Luigi (1737-1798), sel elektrokimia
    Gay-Lussac, Joseph Louis (1778-1850), hukum Gay-Lussac
    Gibbs, Josiah Willard (1839-1903), energi bebas (G) dalam termodinamika
    Grignard, Francois Auguste Victor (1871-1935), sintesis organik
    Guldberg, Cato Maximilian (1836-1902), tetapan kesetimbangan
    Haber, Fritz (1868-1934), pembuatan amonia
    Hall, Charles Martin (1863-1914), pembuatan aluminium
    Hess, Germain Henri (1802-1850), perubahan entalpi
    Hund, Friedrich (1894-1968), aturan Hund
    Joule, James Prescott (1818-1889), hukum kekekalan energi
    Kekule, Friedrich August (1829-1896), penemu struktur benzena
    Kelvin, Baron William Thomson (1824-1907), suhu mutlak
    Kipp, Peter (1808-1864), alat praktikum
    Kolbe, Adolf Wilhelm Hermann (1818-1884), sintesis organik
    Krebs, Sir Hans Adolf (1900-1981), siklus Krebs dalam metabolisme
    Lavoisier, Antoine Laurent (1743-1794), hukum kekekalan massa
    Le Chatelier, Henri Louis (1850-1936), pergeseran kesetimbangan
    Leclanche, Georges (1839-1882), sel batu batere
    Lewis, Gilbert Newton (1875-1946), teori asam-basa dan ikatan kimia
    London, Fritz Wolfgang (1900-1954), gaya antar molekul
    Loschmidt, Johann Joseph (1821-1895), penemu bilangan Avogadro (L)
    Lowry, Thomas Martin (1874-1936), teori asam-basa
    Markovnikov, Vladimir (1838-1904), adisi ikatan rangkap
    Marsden, Ernest (1889-1970), struktur atom
    Mendeleyev, Dmitri Ivanovich (1834-1907), sistem periodik
    Meyer, Julius Lothar (1830-1895), sistem periodik
    Millikan, Robert Andrews (1868-1953), penemu harga muatan elektron
    Mitscherlich, Eilhardt (1794-1863), pembuatan fosfor
    Moissan, Ferdinand Henri (1852-1907), pembuatan fluor
    Moseley, Henry Gwyn Jeffreys (1887-1915), penemu nomor atom
    Newland, John Alexander Reina (1838-1898), sistem periodik
    Pauli, Wolfgang (1900-1958), teori orbital dan bilangan kuantum
    Pauling, Linus Carl (1901-1994), skala keelektronegatifan
    Priestley, Joseph (1733-1804), penemu oksigen
    Proust, Joseph Louis (1754-1826), hukum perbandingan tetap
    Ramsay, Sir William (1852-1916), penemu gas mulia
    Raoult, Francois Marie (1830-1901), sifat koligatif larutan
    Rutherford, Sir Ernest (1871-1937), teori atom
    Seaborg, Glenn Theodore (1912-1999), sintesis unsur-unsur transuranium
    Solvay, Ernest (1838-1922), pembuatan asam nitrat
    Sorensen, Soren Pieter Lennart (1868-1939), pencetus pH
    Stoney, George Johnstone (1826-1911), pemberi nama “elektron”
    Thomson, Sir Joseph John (1856-1940), penemu elektron
    Tyndall, John (1820-1893), efek Tyndall
    Van der Waals, Johannes Diderik (1837-1923), gaya antar molekul
    Van’t Hoff, Jacobus Henrikus (1852-1911), sifat koligatif larutan
    Volta, Alessandro Giuseppe (1745-1827), sel elektrokimia dan deret Volta
    Waage, Peter (1833-1900), tetapan kesetimbangan
    Williamson, Alexander (1824-1904), sintesis organik
    Wohler, Friedrich (1800-1882), perintis kimia organik
    Wurtz, Adolphe (1817-1884), sintesis organik
    Selengkapnya...

    Meditation Music

    Program Tanam 1000 Blogs

    Murid terlambat disuruh pulang. Guru terlambat dibuka dengan lapang. Tanya kenapa ?

    Blog Archive

    Supported Link