Headlines News :

Translate

Latest Post

Tampilkan postingan dengan label Sains. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sains. Tampilkan semua postingan

Yang Terjadi Jika Kita Bergerak Dengan Kecepatan Cahaya

Written By Admin on Senin, 29 Desember 2014 | 16.38

 
Apa yang terjadi jika kita bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecapatan cahaya? Hmm, kita bahas, yuk, daripada bengong...
Saat ini adalah sudah 105 tahun sejak Einstein pertama kali memperkenalkan Theory of Special Relativity yang menjelaskan apa yang terjadi pada suatu objek pada kecepatan cahaya.

Sebenarnya ada banyak yang harus dipelajari terkait pertanyaan tadi. Tapi kita langsung saja melihat apa yang terjadi pada suatu benda saat kita membuatnya bergerak mendekati kecepatan cahaya. Ada tiga hal penting:
1.Kontraksi. Ini akan terjadi pada semua orang. Jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, lalu seseorang yang melihat kita, akan melihat kita mengecil. Tapi dari sisi kita, segala sesuatu yang kita lihat akan terlihat bergerak ke arah belakang kita mendekati kecepatan cahaya, dan juga seperti memiliki dimensi yang mengecil.

2.Melambatnya Waktu. Fenomena ini disebut dilasi (dilation), dan lagi, ini terjadi pada semua orang. Artinya bahwa jika kita bergerak mendekati kecepatan cahaya, semua orang yang melihat kita akan melihat bahwa waktu akan berjalan lebih lambat untuk kita: arloji kita berjalan lebih lambat, umur kita melambat, detak jantung kita melambat, dst. Tapi kita juga melihat hal yang sama, umur orang-orang itu melambat, dst. Tapi jika kita pergi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan lalu kita kembali ke bumi pada kecepatan bumi, kita akan menemukan fakta bahwa selama perjalanan kita, meski umur kita berjalan normal seperti biasa, yang terjadi di bumi lebih lama waktu yang telah terlewati.

3.Lebih banyak energi yang dibutuhkan untuk menambah kecepatan. Beberapa dari Anda yang tahu sedikit fisika tahu bahwa besarnya energi dari suatu partikel adalah E=mc2. Beberapa dari Anda juga tahu bahwa Energi Kinetik = 1/2 mv2. Tapi saat Anda bergerak mendekati kecepatan cahaya, hal itu butuh dan butuh lagi lebih energi untuk bergerak lebih cepat. Pada grafik di bawah ini, garis ungu adalah formula lama untuk energi kinetik, tapi garis merah merupakan energi yang sebenarnya (relativistic). Catat bahwa Anda tidak akan pernah benar-benar sanggup mencapai kecepatan cahaya, tapi bahwa energi itu mendekati tak terbatas (infinity).
Jadi itulah yang terjadi saat suatu benda biasa mendekati kecepatan cahaya: terlihat mengalami kontraksi, waktu melambat, dan kebutuhan akan energi yang lebih besar untuk menambah kecepatannya. Atau misalnya, sesuatu yang tidak memiliki massa (seperti foton, atau mengkin gravitasi), harus bergerak pada kecepatan cahaya.
Tapi katakanlah Anda punya pesawat ruang angkasa, dan entah bagaimana caranya memutuskan untuk bepergian pada kecepatan cahaya. Apa yang terjadi?
Okeh, jika Anda menggunakan seluruh energi di jagat raya untuk pesawat ruang angkasa Anda, Anda mungkin bisa mendekati kecepatan cahaya. Seberapa dekat? Kecepatan cahaya tepatnya 299,792,458 meter/detik. Dan Anda bisa mencapai antara kira-kira 1 x 10-30 meter/detik dari angka itu - udah bagus banget. Taruhlah Anda mencapai kecepatan itu, apa yang akan terjadi?Pertama, seluruh jagat raya akan berkontraksi menjelma menjadi hanya beberapa milyar kilometer - kurang dari satu tahun cahaya!Kedua, waktu akan melambat begitu hebat, hingga umur Anda akan hanya beberapa detik sementara jagat raya pada kenyataannya telah bertambah umur trilyunan tahun!Galaksi akan berfusi, bintang-bintang akan lahir dan meledak dalam sekejap mata.Dan akhirnya, Anda mungkin akan menjadi yang pertama kali melihat takdir dari jagat raya; jika jagat raya punya akhir, Anda bisa melambatkan waktu begitu hebat untuk Anda sendiri sehingga mungkin Anda tidak hanya melihatnya, Anda mungkin melakukannya hanya dalam hitungan detik.
Jadi masalahnya bukan hanya bagaimana mencapai kecepatan cahaya, tapi ada alasan lain kenapa mending kita gak usah mencoba melakukannya.

15 Fakta Menarik Tentang Sains, Yang Bertentangan Dengan Pengetahuan Umum

Written By Admin on Rabu, 24 Desember 2014 | 22.23

Fakta mini ini adalah berbasis sains dan, untuk sebagian besar seharusnya menjadi berita yang baru bagi kebanyakan pembaca. Semoga awal tahun baru ini menjadi duatu waktu yang tepat untuk memulai
1. Hujan tidak berbentuk seperti air mata yang menetes (seperti yang hampir selalu digambarkan dalam gambar) - bentuk air hujan benar-benar bulat.
2. Ketika sesuatu "menyublim" hal itu adalah perubahan langsung dari benda padat menjadi gas melewati bentuk cair. Ini adalah apa yang akan terjadi jika Anda melempar bongkahan es ke dalam api.
3. Gorila tidur di sarang (digambarkan di atas) - mereka mennenun dedaunan bersama dan cabang yang membungkuk dari pohon. Laki-laki cenderung menyukai tidur di tanah sementara perempuan ingin memiliki sarang mereka di pohon.
4.Sampain tidak berbusa karena karbon dioksida -tapi karena kotoran atau debu. Dalam kaca yang benar-benar bersih tanpa molekul debu di dalamnya, sampanye akan tetap "tenang".
5. Sebagian besar pencernaan terjadi, tidak di perut, tetapi di dalam usus kecil. Inilah mengapa orang yang mengidap bulimia padahal ia bertubuh gemuk
6. Jus merah yang keluar dari daging steak adalah bukan darah - itu adalah mioglobin kerabat dekat darah. Hampir semua darah telah keluar dari daging steak, saat pertama kali daging dipotong di pasar.
7. Kantong plastik lebih baik dari kantong kertas bagi lingkungan.Proses manufaktur yang membuat kantong kertas membutuhkan energi yang jauh lebih dari pada memproduksi plastik.kantong kertas daur ulang membutuhkan energi lebih dari daur ulang plastik, dan kantong kertas membutuhkan lebih banyak ruang di tempat pembuangan sampah. Karena TPA biasanya kedap udara di bawah kertas, permukaan dan plastik sama-sama buruk untuk diuraikan secara bio.
8. beruang kutub adalah makhluk yang menarik. bulu mereka transparan (bukan putih), kulit mereka hitam (bukan putih), dan ketika disimpan di lingkungan lembab yang hangat, bulu mereka bisa berubah hijau karena lumut.
9. Alergi dari hewan piaraan biasanya bukan dari bulunya tetapi dari sel kulit mati hewan, air liur, atau bahan limbah. Secara teratur membersihkan hewan peliharaan dapat mengurangi alergi.
10. Peta pada lidah adalah kebohongan - Anda dapat mencicipi semua rasa pada seluruh bagian lidah. Peta lidah berasal dari arsip Jerman yang didiskreditkan dari 1901.
11. Ketika Anda menempelkan kerang di telinga Anda untuk mendengar laut, suara yang Anda dengar sebenarnya adalah darah sendiri mengalir melalui pembuluh darah Anda! Anda dapat menggunakan benda berbentuk cangkir mendengar efek ini.
12. Ketika Anda hidup, warna otak Anda adalah pink.Ketika Anda meninggal, warna otak anada ternyata abu-abu. Sementara kita menjelaskan otak sebagai "materi abu-abu" dan "materi putih", ini bukan deskripsi sebenarnya dari warnanya.
13. Merkuri, logam cair, ternyata bukan hanya logam cair saja. Gallium (Ga - digambarkan di atas) adalah suhu padat pada ruang tetapi akan mencair jika diletakkan di tangan Anda, caesium (Cs), dan fransium (Fr) - yang paling langka kedua elemen alami, juga bisa cair pada suhu kamar.
14. Lumba-lumba tidak minum air - jika mereka minum air laut itu akan membuat mereka sakit dan berpotensi membunuh mereka. Mereka mendapatkan semua kebutuhan cairan mereka melalui makanan yang mereka makan.
15.Uni Soviet adalah negara pertama yang memiliki pesawat ruang angkasa di bulan - bukan Amerika Amerika Serikat Amerika.
Pada tahun 1959, Luna 2 adalah Pesawat pertama Uni Soviet yang mendarat dengan keras di bulan.Pada bulan Februari, 1966, Luna 9 adalah pesawat pertama yang mendarat dengan lembut di bulan yang disiarkan gambar. Empat bulan kemudian, Amerika Serikat mendarat pesawat pertamanya di bulan (Surveyor I).

Sumber : http://danish56.blogspot.com/2011/01/15-fakta-menarik-tentang-sains-yang.html

4 Cara Mengetahui Umur Bumi

Di sekolah, saya mendapatkan tugas yang terdapat soal, "Umur bumi dapat diketahui dengan 4 cara yaitu dan jelaskan!" Wah, ribet banget, bukan? Saya dan teman saya sama-sama mencarinya dan kami mendapatkan jawabannya sebagai berikut.


  • Observasi (Pengamatan)
Untuk menentukan umur bumi, dapat dilakukan berdasarkan observasi (pengamatan) terhadap kejadian alam yang ada di muka bumi. Jika diamati bahwa beberapa peristiwa geologis terjadi pada masa tertentu, maka bisa diasumsikan dengan mempergunakan data ini, kejadian yang sama telah terjadi dalam kurun waktu yang sama di masa lalu.
  • Tes Radiometrik
Test ini ditemukan awal abad 20 dan menjadi sangat populer. Teknik tes Radiometrik terletak pada prinsip bahwa “atom tidak stabil” di material radioaktif akan berubah menjadi “atom stabil” dalam satu interval waktu tertentu. Kenyataan bahwa perubahan ini terjadi dengan jumlah yang sudah dipastikan dan juga dalam periode waktu yang tertentu, membuat timbulnya gagasan untuk mempergunakan data ini sebagai penentu dari umur fosil dan umur bumi.
  • Tes Uranium
Test Uranium adalah yang pertama kali digunakan, tetapi kemudian tidak dipakai lagi. Prinsip dari test ini adalah perubahan uranium menjadi timah. Uranium berubah menjadi atom thorium saat memancarkan radiasinya. Thorium adalah sebuah elemen radioaktif, berubah menjadi protactinium setelah beberapa waktu tertentu. Setelah tiga belas perubahan tambahan, uranium pada akhirnya berubah menjadi timah yang merupakan elemen stabil.
  •  Teori menghitung Kadar Garam
Diasumsikan bahwa saat Bumi berumur nol, kadar garam dari Laut dan Sungai adalah sama, yaitu sama-sama air tawar.
Lalu diukur, dalam waktu tertentu, jumlah garam yang dibawa oleh sungai ke laut. Pengukuran dilakukan bisa dengan mengambil beberapa sample dari hulu, badan, dan hilir sungai, untuk melihat berapa banyak penambahan mineral garam dari lingkungan (tanah/pasir) yang dilewati.
Setelah mengetahui berapa banyak garam yang dibawa oleh sungai, kemudian hitung berapa banyak garam yang dikandung oleh laut saat ini.
Dari dua data tersebut, bisa dihitung perkiraan usia Bumi.

Sumber : http://faricalucy.blogspot.com/2011/10/4-cara-mengetahui-umur-bumi.html 

7 Manfaat Radiasi Selain Sebagai Pembangkit Listrik Atau Bom


Radiasi di deskripsikan dengan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain. Dengan terjadinya gempa Jepang yang menyebabkan tragedi nuklir, telah menyerap perhatian berita utama akhir-akhir ini. Mudah untuk bertanya kenapa para ilmuwan pernah berpikir, akan jadi ide yang baik jika mendidihkan air dengan uranium dan plutonium? Sedikit efek alami yang ditimbulkan merupakan hal yang salah di mengerti oleh masyarakat seperti radiasi dan radioaktivitas. Sebenarnya ada banyak kegunaan untuk radiasi yang aman dan menguntungkan selain sebagai pembangkit tenaga listrik dan meledakan sesuatu dengan bom. Kali ini ane akan memberikan daftar 7 kegunaan radiasi yang tidak digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dan meledakan barang

1. Keamanan

Jika kalian pernah pergi ke airport akhir akhir ini, mungkin agan familiar dengan namanya bagian pemerikasaan bagasi dengan sinar-x. Dengan memanfaatkan spektrometer mobilitas ion, mesin ini mampu "mencium" unsur bahan peledak, dan memastikan penerbangan agan sampai selamat ke tujuan tanpa pesawat meledak. Agan mungkin tidak sadar bahwa radiasi juga berperan dalam mendeteksi sisa-sisa bahan peledak dan narkotika

2. Eksplorasi Ruang Angkasa

Ruang antarbintang adalah sebuah tempat yang gelap dan dingin, begitu dingin (mendekati nol mutlak). Sehingga kendaraan angkasa harus menjaga bagian kritisnya tetap hangat sehingga mereka tidak membeku dan terkunci. NASA memecahkan masalah ini dengan menempatkan elemen pemanas yang mengandung bahan radioaktif di daerah kritis. Sebagai materi meluruh, radiokatif memberikan sejumlah kecil panas yang menjaga bagian-bagian penting seperti kamera dan pintu sensor bergerak di suhu mendekati nol mutlak.

3. Pengukuran

Perangkat khusus dan pengukur yang memanfaatkan radiasi digunakan di seluruh manufaktur dan industri untuk membuat pengukuran yang super akurat untuk mengukur barang yang umumnya tidak terdeteksi dengan cara konvensional lainnya. Apakah Agan ingin untuk memeriksa cacat pada pengelasan, kadar cairan dalam sistem tertutup, atau ingin membuat pengukuran yg akurat, pengukuran fisik kecil, radiasi adalah yang agan perlukan sebagai alat untuk mengukur.

4. Sterilisasi / Iradiasi

Pasien dengan sistem kekebalan tubuh yang membutuhkan transfusi darah dapat menghasilkan masalah berat jika mereka terkena antibodi asing dan bakteri dari darah donor. Solusi masalah ini, mengekspos darah yang disumbangkan dengan radiasi, untuk membunuh antibodi yang tidak diinginkan sambil menjaga sel-sel darah merah tetap utuh. Proses yang sama juga memperpanjang umur beberapa makanan favorit agan. Biasanya makanan disterilkan dengan panas (pasteurisasi) untuk membunuh bakteri atau didinginkan untuk memperlambat pembusukan.

5. Umur Carbon

Karbon 14 memutuskan radioaktif dari waktu ke waktu pada laju yang konstan. Karena kenyataan ini, para ilmuwan menggunakan rasio karbon 14 isotop dalam suatu objek untuk mengetahui perkiraan usia objek. Dengan alat ini kita telah mampu secara akurat umur benda seperti tulang dinosaurus dan manusia purba, memperluas pemahaman kita tentang sejarah alam dan memecahkan teka-teki umur tua seperti, "apakah orang-orang berjalan dengan dinosaurus?"

6. Mutasi Genetik

Kemampuan radiasi untuk mengacaukan DNA Agan dan penyebab segala sesuatu dari kanker menjadi lebih parah didokumentasikan dengan baik dalam pengetahuan budaya dari buku komik ke film, tapi bisakah kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan? Dengan mengekspos bibit dengan dosis radiasi, petani menyebabkan mutasi genetik dalam biji mereka dengan sengaja. Tidak seperti apa yang agan mungkin pernah baca di komik, mutasi dari radiasi benar-benar dapat membantu petani mengembangkan sifat-sifat tanaman bermanfaat seperti kekebalan terhadap serangga dan pestisida.

7. Membersikan Udara

Membersihkan Batubara merupakan salah satu kata-kata desas-desus dilemparkan sekitar oleh politisi, namun hanya sedikit yang menyadari bahwa salah satu cara menghilangkan emisi dari cerobong asap adalah dengan kejutan listrik cerobong dengan radiasi berkas elektron. Momok lingkungan di mana-mana, merupakan sebuah ironis bahwa radiasi adalah salah satu cara terbaik kita dalam memerangi hujan asam dan menghilangkan bahan kimia seperti belerang dioksida dari asap sebelum mereka pergi ke udara dan mencemarinya


Sumber : http://www.uniknih.com/2012/05/tahukan-kamu-7-manfaat-radiasi-selain.html

Grafena, Material Ajaib Pemicu Revolusi

Written By Admin on Selasa, 23 Desember 2014 | 18.51

Kepada material inilah teknologi berharap. Grafena bisa membuat komputer seribu kali lebih cepat atau smartphone, layar sentuh lebih tipis. Ilmuwan kini ingin memproduksi materi paling tipis di dunia itu secara massal

Bukan rahasia lagi jika Grafena dianggap oleh ilmuwan sebagai materi ajaib. Pasalnya bahan semikonduktor yang ditemukan oleh Andre K. Geim dan Kostya Novoselov itu adalah material paling tipis di dunia, tapi juga sangat kuat dan lebih keras ketimbang berlian.


Sejauh ini Grafena terbukti sulit untuk diproduksi secara masal. Berbagai metode yang dikembangkan ilmuwan sering berujung pada dua hal, yakni memproduksi grafena berkualitas tinggi tapi dalam skala kecil, atau membuatnya secara massal dengan risiko kerusakan yang terlampau tinggi.

Namun sebuah tim dari Inggris dan Irlandia melaporkan, mereka berhasil membuat selembar gravena berukuran mikroskopik dengan menggunakan blender. Para ilmuwan mencampurkan grafit, bahan yang dipakai untuk membuat mata pensil, dengan "cairan pengikis".

Mengandalkan Blender Dapur

Hasilnya adalah selembar grafena setebal satu nanometer dan memiliki panjang 100 nanometer. Ilmuwan mengaku, putaran pisau blender memisahkan grafit menjadi grafena tanpa merusak struktur dua dimensinya.
Quote:
"Kami mengembangkan metode baru produksi lembar grafena," tutur Jonathan Coleman, profesor Fisika di Trinty College Dublin. "Metode ini bisa memproduksi grafena dalam jumlah besar tanpa kerusakan sama sekali."

Tim tersebut menggunakan perlengkapan industri yang disebut juga shear mixers. Namun setelah dicoba, ilmuwan juga berhasil mengulangi metode serupa dengan menggunakan blender dapur. "Di laboraturium kami cuma memproduksi beberapa gram saja, tapi jika diperbesar, kami bisa memproduksi beberapa ton sekaligus," kata Coleman.

Kristal Grafena. Lembaran dua dimensi ini adalah grafena, dibuat dengan menempelkan atom hidrogen (merah) ke setiap atom Karbon (biru) di dalam kristal. Struktur yang halus membuat grafena transparan.

Belum lama ini ilmuwan dari Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) mengumumkan temuan serupa. Bekerja sama dengan universitas Sungkyunkwan di Korea Selatan, SAIT mengklaim berhasil mengembangkan metode produksi untuk membuat grafena dalam jumlah besar.

Grafena Picu Demam Emas

Penemuan Grafena sepuluh tahun silam memicu apa yang disebut sebagai "demam emas" oleh para ilmuwan. Sejumlah negara menggelontorkan dana miliaran Dollar untuk penelitian material baru itu. Pelaku bisnis pun tak ingin ketinggalan. Perusahaan yang mensponsori penelitian di Trinty College Dublin misalnya sudah siap untuk mematenkan metode temuan Coleman dan timnya itu.

Menurut Andre Geim, professor bidang Fisika di Universitas Manchester, lantaran sifatnya yang transparan dan sangat kuat, grafena bisa digunakan untuk layar monitor pada komputer dan smartphone. Selain itu grafena juga fleksibel sehingga cocok untuk smartphone generasi baru berlayar cekung.

Produsen semikonduktor juga berharap banyak pada metode produksi masal grafena. Ketika miniaturisasi komponen elektronik dari silikon semakin sulit, grafena bisa dipakai untuk memproduksi mikrochips dengan lebih cepat dan ringan.

Ilmuwan meyakini, chip berbahan grafena bisa memicu kecepatan prosesor hingga 1.000 Gigahertz. Sebaliknya silikon cuma mampu mencatat kecepatan tertinggi pada lima Gigahertz.
Quote:
Graphene atau grafena punya kekuatan super, 20 kali lebih kuat dari berlian, 200 kali lebih kuat dari baja, namun 6 kali lebih ringan. Ia juga bersifat sangat konduktif -- baik untuk menghantarkan listrik dan panas.

Jika itu belum cukup mengagumkan, graphene nyaris transparan, kedap terhadap gas, dan memiliki sifat -- yang menurut para ilmuwan -- mudah diubah.

Grafena merupakan salah satu bentuk alotrop karbon, dasar dari semua kehidupan di Bumi. Alotrop karbon yang lebih dikenal termasuk berlian dan grafit. Yang membuat grafena unik adalah ketipisannya -- mempunyai ketebalan hanya satu atom saja, yaitu karbon yang disusun menyamping pada kisi yang menyerupai sarang lebah dan diperkirakan sebagai bahan semikonduktor tertipis di dunia.

Fleksibilitasnya membuat grafena bisa digunakan untuk membuat sebuah perangkat yang fleksibel atau bisa dipakai.

Selain ketipisan yang luar biasa, keunggulan lainnya adalah beratnya yang ringan. Grafena bisa digunakan untuk membuat komponen ultra-ringan untuk -- misalnya-- industri penerbangan, yang secara dramatis mengurangi berat pesawat -- dan dengan demikian secara signifikan meningkatkan efisiensi bahan bakar tanpa mengorbankan kekuatannya. Luar biasa!

Grafena bahkan disebut-sebut sebagai masa depan kondom. Bill and Melinda Gates Foundation tahun lalu memberikan hibah U$ 100.000 untuk mendanai pengembangan alat kontrasepsi berbahan grafena.

Tantangan
Salah satu tantangan penting produksi grafena adalah cara material itu dikembangkan. Material itu masih harus diisolasi menggunakan teknik Scotch Tape, diisolasi dari grafit -- yang digunakan dalam batang pensil dengan teknik yang rumit dan kompleks menggunakan selotip.

Juga konduktivitasnya yang tidak dapat diubah, yang berarti bahwa sebagai semikonduktor, grafena tak berguna, meskipun peneliti bereksperimen dengan substansi untuk mencari cara mengatasi masalah ini. Salah satu solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan proses kimia.

Jika kekurangan ini bisa diatasi, grafena bisa digunakan dalam berbagai perangkat sebagai pengganti transistor silikon supercepat, yang sudah mencapai kapasitas maksimal mereka. Grafena punya kemampuan seratus kali mobilitas elektron silikon.

Keterbatasan lain datang dalam bentuk produksi: saat ini hanya dapat disintesis dalam bentuk kristal kecil. Meskipun ini cukup bagi para peneliti untuk menguji sifat-sifat dan memahami manfaatnya, belumlah cukup memproduksinya untuk penggunaan komersial secara massal.

Nyala LILIN Ternyata Mengandung BERLIAN

Nyala api lilin ternyata mengandung limpahan berlian. Ini adalah temuan Wuzong Zhou, ilmuwan dari University St Andrews, Skotlandia, Inggris, yang dipublikasikan di Chemical Communication Journal bulan ini.
Penemuan ini bisa dikatakan tak direncanakan. Zhou hanya memenuhi tantangan koleganya yang mengatakan bahwa tak ada yang bisa mengetahui penyusun nyala lilin.

Quote:
"Kolega universitas lain mengatakan, pasti tak ada yang tahu penyusun nyala lilin. Saya bilang, saya percaya sains dan bisa menjelaskan semua, jadi saya berusaha menemukan," kata Zhou.
Hasilnya mengejutkan. Ternyata ada 1,5 juta nanopartikel berlian dalam nyala lilin tiap detik. Ukuran partikel berlian sangat kecil. Susunan 300.000 partikelnya cuma akan menghasilkan bentuk seukuran kepala pin.

Untuk mengetahui adanya partikel berlian itu, Zhou mengembangkan penyaring yang bisa memisahkan partikel dari pusat nyala lilin bersuhu 1.400 derajat celsius, kemudian mengevaluasinya.

Selain berlian, nyala lilin ternyata juga mengandung empat jenis senyawa karbon yang berbeda, termasuk grafit, jenis senyawa karbon yang biasa dipakai sebagai bahan baku mata pensil.


Penemuan berlian di nyala lilin berpotensi menyediakan "lahan" tambang baru untuk mendapatkannya. Cincin atau kalung berlian bisa dibuat dengan cara membakar lilin nantinya. "Sayangnya, partikel berlian terbakar dalam proses, menghasilkan CO2," kata Zhou memupuskan harapan.

Walau demikian, ia mengatakan, penemuan ini akan mengubah cara manusia memandang nyala lilin. Ia mengatakan tak usah khawatir, mungkin nanti ada penelitian yang bisa memberi solusi. Yang jelas, seperti dikutip Daily Mail, Zhou kini akan meneliti api barbeque, apakah juga mengandung berlian.

Penemuan ini seperti mengingatkan kita pada kuliah kimia oleh Michael Faraday pada tahun 1860 di Inggris. Ia mengatakan, nyala lilin memiliki keindahan emas, perak, dan berlian. Kini diketahui, memang ada berlian dalam nyala itu.

Sumber : http://munsypedia.blogspot.com/2014/12/nyala-lilin-ternyata-mengandung-berlian.html

Penemuan Penting Dalam Fisika

Written By Admin on Senin, 22 Desember 2014 | 00.00

1.Hukum Falling Bodies (1604). Galileo Galilei menjungkirbalikkan hampir 2.000 tahun Aristoteles keyakinan bahwa benda lebih berat jatuh lebih cepat daripada yang lebih ringan dengan membuktikan bahwa semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama.
2.Universal Gravitation (1666). Isaac Newton sampai pada kesimpulan bahwa semua benda di alam semesta, dari apel ke planet, mengerahkan gaya tarik gravitasi satu sama lain.
3.Laws of Motion (1687). Isaac Newton perubahan pemahaman kita tentang alam semesta dengan merumuskan tiga hukum untuk menjelaskan gerakan benda. 1) Sebuah benda yang bergerak tetap bergerak, kecuali jika gaya eksternal diberikan kepadanya. 2) Hubungan antara massa sebuah benda (m), percepatan (a) dan diterapkan gaya (F) adalah F = ma. 3) Untuk setiap aksi ada reaksi sama dan berlawanan.
4.Hukum Kedua Termodinamika (1824 - 1850). Ilmuwan yang bekerja untuk meningkatkan efisiensi mesin uap mengembangkan pemahaman tentang konversi panas menjadi kerja. Mereka belajar bahwa aliran panas dari yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah adalah apa yang mendorong sebuah mesin uap, menyerupakan proses aliran air yang mengubah roda penggilingan. Pekerjaan mereka mengarah pada tiga prinsip: panas mengalir secara spontan dari panas ke dingin tubuh; panas tidak bisa sepenuhnya dikonversi menjadi bentuk lain energi; dan sistem menjadi lebih teratur dari waktu ke waktu.
5.Elektromagnetisme (1807 - 1873). Percobaan perintis mengungkap hubungan antara listrik dan magnet dan mengarah pada satu set persamaan yang menyatakan hukum dasar yang mengatur mereka. Salah satu hasil hasil eksperimen secara tak terduga dalam kelas. Pada 1820, fisikawan Denmark Hans Christian Oersted sedang berbicara kepada siswa tentang kemungkinan bahwa listrik dan magnet saling berhubungan. Selama kuliah, sebuah eksperimen menunjukkan kebenaran teori-nya di depan seluruh kelas.
6.Relativitas Khusus (1905). Albert Einstein menggulingkan asumsi-asumsi dasar tentang waktu dan ruang dengan menjelaskan bagaimana jam berdetak lebih lambat dan jarak muncul untuk meregangkan sebagai objek mendekati kecepatan cahaya.
7.E = mc ^ 2 (1905). Atau energi adalah sama dengan massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Albert Einstein rumus terkenal membuktikan bahwa massa dan energi adalah manifestasi yang berbeda dari hal yang sama, dan bahwa jumlah yang sangat kecil massa dapat dikonversi menjadi jumlah yang sangat besar energi. Salah satu implikasi mendalam penemuan adalah bahwa tidak ada objek dengan massa yang bisa pergi lebih cepat daripada kecepatan cahaya.
8.The Quantum Leap (1900 - 1935). Untuk menggambarkan perilaku partikel-partikel subatomik, satu set hukum-hukum alam yang dikembangkan oleh Max Planck, Albert Einstein, Werner Heisenberg dan Erwin Schrödinger. Sebuah lompatan kuantum didefinisikan sebagai perubahan dari sebuah elektron dalam sebuah atom dari satu keadaan energi yang lain. Perubahan ini terjadi sekaligus, tidak secara bertahap.
9.The Nature of Light (1704 - 1905). Pemikiran dan eksperimentasi oleh Isaac Newton, Thomas Young dan Albert Einstein mengarah pada pemahaman tentang apa cahaya, bagaimana berperilaku, dan bagaimana ditularkan. Menggunakan prisma Newton untuk memecah cahaya putih menjadi warna dan konstituennya prisma lain untuk mencampur warna dalam cahaya putih, membuktikan bahwa cahaya berwarna putih dicampur bersama-sama membuat cahaya. Young menetapkan bahwa cahaya adalah gelombang dan menentukan panjang gelombang warna. Akhirnya, Einstein mengakui bahwa cahaya selalu bergerak pada kecepatan konstan, tidak peduli kecepatan pengukur.
10.Neutron (1935). James Chadwick menemukan neutron, yang, bersama-sama dengan proton dan elektron terdiri dari atom. Temuan ini secara dramatis mengubah model atom dan mempercepat penemuan dalam fisika atom.
11.Superkonduktor (1911 - 1986). Penemuan yang tidak terduga bahwa beberapa material tidak memiliki perlawanan terhadap aliran listrik janji untuk merevolusi industri dan teknologi. Superkonduktivitas terjadi dalam berbagai material, termasuk unsur sederhana seperti timah dan alumunium, berbagai logam paduan dan senyawa keramik tertentu.
12.Quark (1962). Murray Gell-Mann mengusulkan keberadaan partikel dasar yang menggabungkan komposit membentuk objek seperti proton dan neutron. Proton dan neutron masing-masing mengandung tiga quark.
13.Nuclear Forces (1666 - 1957). Penemuan kekuatan dasar di tempat kerja pada tingkat subatomik menimbulkan kesadaran bahwa semua interaksi di alam semesta adalah hasil dari empat gaya fundamental alam - yang kuat dan gaya nuklir lemah, gaya elektromagnetik dan gravitasi.
 

Alam Semesta dalam Tubuh Kita - Microbiome

Written By Admin on Rabu, 17 Desember 2014 | 15.34

Ahli biologi pernah berpikir bahwa manusia adalah pulau-pulau fisiologis, yang seluruhnya mampu mengatur kerja internal mereka sendiri. Tubuh kita membuat semua enzim yang dibutuhkan untuk mencerna makanan dan menggunakan nutrisi untuk tenaga dan memperbaiki jaringan dan organ. Sinyal dari jaringan kita sendiri yang menginformasikan ke tubuh informasi-informasi seperti lapar atau kenyang. Sel-sel khusus dari sistem kekebalan tubuh kita mengajarkan diri mereka sendiri, bagaimana mengenali dan menyerang mikroba-mikroba berbahaya-patogen-sementara pada saat yang sama melindungi jaringan-jaringan kita.


Namun, selama 10 tahun terakhir atau lebih, para peneliti telah menunjukkan bahwa tubuh manusia BUKANLAH seperti pulau-pulau yang memenuhi kebutuhannya sendiri. Tapi lebih seperti sebuah ekosistem yang kompleks atau sebuah jaringan sosial yang mengandung triliunan bakteri dan mikroorganisme lainnya yang menghuni kulit, daerah kelamin, mulut dan terutama usus kita. Pada kenyataannya, sebagian besar dari sel-sel dalam tubuh manusia bukan manusia sama sekali. Sel bakteri dalam tubuh manusia melebihi jumlah sel manusia dengan perbandingan 10:1. Selain itu, komunitas campuran dari sel-sel mikroba dan gen-gen yang dikandungnya ini, yang secara kolektif dikenal sebagai microbiome, tidak mengancam kita, tetapi menawarkan bantuan penting dengan proses fisiologis dasar -- seperti pencernaan, pertumbuhan dan pertahanan diri.

Tubuh mengandung bakteri, jamur dan mikro-organisme 10 kali lebih banyak dari sel-sel manusia. Sebagian besar dari spesies ini tidak berbahaya - meskipun mereka masih dapat menyebabkan penyakit jika mereka berada di tempat yang salah. Ini hanyalah satu dari banyak hal yang membuat kita menjadi manusia. Para peneliti yang mempelajari bakteri yang hidup di dalam diri kita semua, mulai memilah-milah siapa yang bertanggung jawab/memimpin - para mikroba atau manusianya?

Beberapa bakteri memiliki gen yang menyandikan untuk senyawa menguntungkan yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Bakteri lain tampaknya melatih tubuh untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap ancaman luar. Kemajuan dalam komputasi dan sekuensing gen memungkinkan peneliti untuk membuat katalog rinci semua gen bakteri yang membentuk microbiome ini.

Sayangnya, penghancuran mikroba menguntungkan secara sengaja antara lain dengan penggunaan antibiotik, dapat menyebabkan peningkatan gangguan autoimun dan obesitas.

____________________________________________________________________________________________________
 
Human Microbiome




Mulut, Pharynx, Sistem Pernafasan
Banyak mikroba yang hidup dalam tubuh kita datang dari makanan yang kita makan. Setidaknya 600 spesies yang berbeda hidup di mulut dan tenggorokan, sekitar 280 di antaranya telah diisolasi dan diberi nama. Ketidakseimbangan mikroorganisme dalam mulut dapat menyebabkan gigi berlubang, penyakit gusi dan infeksi saluran akar.

Streptococcus viridans
Tiga group yang terkait erat dengan spesies bakteri Streptococcus yang ditemukan dalam sistem pernapasan bagian atas dan yang tidak menyebabkan penyakit kecuali mereka masuk ke dalam aliran darah. S. viridans tidak menyebabkan penyakit kecuali mereka masuk ke dalam aliran darah.

Neisseria sicca
Jangan dirancukan dengan N. gonorrheae, yang menyebabkan infeksi seksual yang menular, N. sicca biasanya ditemukan dalam lendir dari saluran pernapasan bagian atas.

Candida albicans
Sebuah spesies jamur yang bisa, jika jumlahnya terlalu banyak, menyebabkan sariawan. Namun belum banyak yang diketahui jika jamur ini berjumlah normal atau terlalu sedikit di dalam mulut.

Streptococcus salivarius
Salah satu kelompok bakteri yang terkait erat dengan Streptococcus viridans dan salah satu dari yang pertama berkoloni dirongga mulut bayi yang baru lahir.



Kulit
Di antara banyak fungsinya, kulit berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikro-organisme. Bagian yang berbeda dari kulit menjadi tuan rumah bagi spesies-spesies bakteri yang berbeda, yang kehadirannya ada yang membantu, merugikan atau tidak ada pengaruhnya bagi tuan rumah, tergantung pada seberapa baik kerja sistem kekebalan tubuh dan apakah ada luka tusukan.

Pityrosporum ovale
Penghuni normal bagian berminyak dari kulit, juga dikenal sebagai Malassezia, ragi ini berperan dalam produksi ketombe dan pengembangan eksim-meskipun tidak jelas bagaimana kehadiran P. ovale saja, tidak cukup untuk menimbulkan masalah.

Staphylococcus epidermidis
Mungkin yang paling umum dari spesies staphylococcus jinak pada kulit, S. epidermidis dapat menyebabkan infeksi serius jika ia masuk kedalam tubuh lewat permukaan kateter atau alat kedokteran lainnya.

Corynebacterium jeikeium
Salah satu dari beberapa spesies yang umumnya berada di situs lembab pada kulit.

Trichosporon
Sekelompok spesies ragi yang biasanya jinak tapi dapat menyebabkan infeksi yang tak sedap dipandang dari poros rambut yang disebut white piedra.

Staphylococcus haemolyticus
Biasanya jinak pada kulit, namun S. haemolyticus dapat menyebabkan masalah ketika masuk ke dalam tubuh lewat permukaan kateter atau alat kedokteran lainnya. Seperti banyak spesies lain dalam microbiome manusia, jenis virus ini juga merupakan sumber umum dari gen-gen yang resisten terhadap antibiotik.



Perut
Relatif sedikit bakteri yang dapat bertahan hidup di lingkungan yang asam seperti lambung untuk jangka waktu yang lama.
Usus
Sekitar 3,3 juta gen terkandung dalam bakteri di usus manusia, jauh melebihi 20.000 sampai 25.000 gen yang manusia warisi dari orang tua mereka.

Helicobacter pylori
Biasanya dianggap sebagai bakteri patogen karena dapat memicu pembentukan gastrointestinal ulcers. Baru-baru ini H. pylori juga dituduh terlibat dalam pengaturan nafsu makan.

Bacteroides fragilis
Penelitian menunjukkan bahwa B. fragilis survive di usus dengan meredam mekanisme inflamasi sistem kekebalan tubuh.

Streptococcus thermophilus
Sebuah mikroba menguntungkan yang digunakan dalam produksi yoghurt. S. thermophilus sangat sensitif terhadap lingkungan asam lambung dan tidak mungkin bertahan hidup sampai usus kecuali dikonsumsi dalam jumlah besar.

Lactobacillus reuteri
Ditemukan dalam berbagai vertebrata -dari manusia, babi, tikus dan beberapa burung. Beberapa strain L. reuteri tampaknya mengkhususkan diri dalam host tertentu. Sebagai contoh, L. reuteri pada manusia tidak berkoloni pada tikus dengan baik.

Lactobacillus casei
Kelimpahan L. casei dalam usus pada tahun pertama kehidupan telah dikaitkan dengan insiden asma dan alergi

Lactobacillus gasseri
Bakteri Commensal memiliki berbagai efek pada satu sama lain serta pada host mereka. L. gasseri muncul untuk mengurangi tingkat H. pylori dalam tubuh.

Escherichia coli
Di antara bakteri yang paling umum ditemukan dalam usus manusia. Kebanyakan strain (varian genetik) E. coli tidak berbahaya, tetapi beberapa jenis E. coli bisa menyebabkan diare parah dan bahkan kematian.

Bacteroides thetaiotaomicron
Juara dalam mengkonsumsi karbohidrat, B. thetaiotaomicron memungkinkan bagi manusia untuk mencerna jenis serat yang ditemukan dalam oat bran.



Urogenital
Sampai saat ini, lebih banyak penelitian telah dilakukan pada microbiome dari perempuan daripada saluran urogenital pria.

Ureaplasma parvum
Banyak wanita yang menjadi pelabuhan bagi koloni U. parvum tanpa menunjukkan gejala apapun. Namun, bakteri kecil ini dapat menyebabkan penyakit jika mereka menyeberangi selaput lendir dari saluran urogenital dan memasuki aliran darah.

Corynebacterium aurimucosum
Umumnya ditemukan di vagina. Beberapa varian C. aurimucosum telah dikaitkan dengan peningkatan risiko keguguran.



____________________________________________________________________________________________________

Kalau sel-sel bakteri dan teman-temannya dalam tubuh manusia lebih banyak sepuluh kali dari sel-sel manusia itu, apakah berarti berat tubuh manusia sebagian besar adalah berat bakteri?

Tentu TIDAK. Karena, sel prokariotik (bakteri) jauh lebih kecil dari sel eukariotik (sel manusia). Sel-sel prokariotik biasanya berdiameter 1-10 mikrometer, sedangkan sel eukariotik biasanya berdiameter 10-100 mikrometer. Selain itu, ada cukup banyak bagian tubuh yang berat yang tidak terdiri dari sel, matriks ekstraseluler seperti tulang dan tulang rawan. Bahkan ketika anjak dalam mitokondria, sebagian besar massa manusia adalah manusia, artinya produk dari DNA kita.

Nah jika dalam satu tubuh kita ada triliunan individu-individu mikro yang bekerja sama membantu kita, lalu mengapa kita begitu egois dan tak mau membantu tubuh-tubuh lain? mengapa kita tak mau bekerjasama untuk mencapai satu tujuan?


Subhanallah

Sumber

Eksperimen yang Membuktikan bahwa Time Traveler itu Tidak Ada

Stephen Hawking melakukan percobaan untuk membuktikan teorinya bahwa time travelers atau wisatawan-wisatawan waktu itu tidak ada. Dengan kata lain, manusia tidak dapat kembali ke masa lalu. Inilah percobaannya ..
Pada tanggal 28 Juni 2009, Stephen Hawking menyiapkan sebuah pesta besar bagi para wisatawan-wisatawan waktu. Namun undangan-undangan pesta tidak dia kirimkan hingga pesta selesai hari itu.


Ucapan selamat datang di Pesta yang diselenggarakan Hawking untuk para wisatawan waktu

Setelah duduk menunggu cukup lama, hingga hari berakhir dan tanggal berganti, tidak satupun mahluk yang datang ke pestanya. Stephen Hawking mengusulkan bahwa ini adalah bukti eksperimental bahwa mengadakan perjalanan ke masa lalu tidaklah mungkin.

Undangan pesta yang lengkap dengan informasi waktu dan lokasi. Hanya undangan ini dipublikasikan setelah pesta usai.

Mengapa wisatawan waktu tidak muncul? Hawking berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan sesuatu yang disebut Paradoks Kakek (Grandfather Paradox). Pada dasarnya, perjalanan mundur dalam waktu tidak mungkin karena orang yang bepergian ke masa lalu bisa membunuh kakeknya, sehingga menghilangkan kelahiran salah satu dari orang tuanya, dan karenanya kelahirannya pun tak pernah terjadi. Hawking berpikir bahwa kesalahan logika ini memaksa terjadinya kesalahan dalam sistem apapun - semacam hantu pengganggu dalam mesin - untuk mencegah paradoks waktu terjadi.

Meskipun Hawking pernah mengklaim bahwa perjalanan yang instan dalam waktu, dari satu titik ruang-waktu ke titik ruang-waktu yang lain, secara teoritis dapat dilakukan dengan memanipulasi lubang cacing (gambar bawah), namun dalam menghubungkan kesalahan Paradox Kakek dan kegagalan perjalanan waktu mundur, Hawking dengan santai menyebutkan istilah "hantu dalam mesin".


Hawking mengasumsikan bahwa ruang-waktu, secara keseluruhan, harus mengikuti aturan sebab dan akibat, dan memutuskan bahwa lubang cacing dari jenis yang akan memungkinkan perjalanan waktu ke masa lalu, tidak mungkin ada. Hipotesisnya adalah bahwa apa yang akan membuatnya tidak bekerja adalah radiasi:. "Hal ini bukan hanya tidak masuk akal namun juga adalah semacam situasi yang memberikan mimpi buruk para kosmolog. Mesin waktu semacam ini akan melanggar sebuah aturan mendasar yang mengatur seluruh alam semesta - yaitu bahwa sebab terjadi sebelum akibat, dan tidak pernah sebaliknya. Jika sebaliknya bisa terjadi, maka tidak akan ada yang dapat menghentikan seluruh alam semesta jatuh kedalam kekacauan. Jadi sesuatu akan selalu terjadi untuk mencegah paradoks tersebut

Dan dalam hal ini, Hawking mengatakan, lubang cacing itu sendiri adalah masalah. Pada akhirnya, lubang cacing seperti itu tidak bisa eksis Dan alasannya adalah adanya Feedback (umpan balik). Feedback seperti yang sering didengar dalam pertunjukan musik, penyebabnya sederhana: Suara memasuki mikrofon.. lalu ditransmisikan sepanjang kabel, dibuat lebih keras oleh amplifier, dan keluar melalui speaker. Tetapi jika terlalu banyak suara keluar dari speaker, maka akan suara akan kembali ke mic dan ini akan terus menerus terjadi berulang-ulang (looping) dan semakin keras setiap kali.. Jika tidak ada yang menghentikannya, feedback dapat menghancurkan soundsistem. Hal yang sama juga terjadi dengan lubang cacing, bedanya dalam hal lubang cacing adalah radiasi bukan suara.. Segera setelah lubang cacing mengembang, radiasi natural akan memasukinya, dan akhirnya membentuk loop. Feedback radiasi ini akan menjadi begitu kuat sehingga menghancurkan lubang cacing. Jadi meskipun lubang cacing kecil memang ada., dan suatu hari nanti kita mungkin dapat membuatnya mengembang, namun tidak akan berlangsung cukup lama untuk bisa berguna sebagai mesin waktu. Itulah alasan mengapa tidak ada yang bisa kembali ke waktu saat pesta Hawking diselenggarakan.


Sumber 

Fisika Time Travel - Nyata atau Fiksi?

Tidak mengherankan perjalanan mundur dalam waktu banyak yang mencemooh, karena hal ini penuh dengan beberapa paradoks, seperti paradoks kakek atau paradoks Jane menjadi Jim seperti diceritakan di bawah ini ...

PARADOKS JANE YANG MENJADI JIM
Jane adalah seorang wanita yang tumbuh di sebuah panti asuhan karena waktu bayi tahun 1945 dia ditemukan terlantar di depan panti, tanpa seorangpun tahu siapa ayah ibunya. Saat dewasa, di tahun 1963 Jane jatuh cinta kepada seorang pengembara yang kemudian pergi meninggalkannya dalam keadaan hamil. Saat Jane melahirkan anaknya, Jane mengalami pendarahaan hebat dan segera dibawa ke rumah sakit. Para dokter yang menemukan Jane dalam keadaan pendarahaan yang sangat parah, terkejut menemukan bahwa Jane memiliki dua organ seks. Jadi untuk menyelamatkan hidupnya, para dokterpun melakukan operasi transeksual (pergantian gender) dan mengubah Jane menjadi Jim. Namun malang, Jane yang kini menjadi Jim, menemukan bayi yang dilahirkannya telah hilang diculik orang saat dia keluar dari rumah sakit.

Jim yang stress kehilangan bayinya lalu menjadi pemabuk dan pengembara hingga tahun 1970 dia bertemu seorang bartender yang baik hati (yang sebenarnya adalah seorang penjelajah waktu yang menyamar) yang memperkenalkannya dengan mesin waktu, dan kemudian mengirim Jim ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1963.

Di masa lalu ini Jim berkenalan dengan seorang wanita cantik dan kemudian menghamilinya. Merasa bersalah, Jim kemudian menculik bayi wanita tersebut setelah lahir, dan kemudian membawa bayi tersebut ke masa yang lebih lalu, yaitu tahun 1945, dan meninggalkannya didepan sebuah panti asuhan. Jim kemudian balik ke masanya dan bergabung dengan kelompok penjelajah waktu. Suatu saat di tahun 1985 Jim melakukan perjalanan lagi ke tahun 1970, menyamar menjadi seorang bartender dan bertemu dengan seorang pemabuk bernama Jim (dirinya sendiri dimasa lalu).



Nah, pertanyaannya adalah: Siapakah ibu, ayah, kakek, nenek, anak, cucu, dari Jane???
Ya, semua tokoh dari cerita diatas adalah Jane sendiri!!!




WAKTU MENURUT PARA FISIKAWAN
Isaac Newton
Newton percaya bahwa waktu itu seperti anak panah, sekali terlepas dari busurnya, anak panah itu akan melesat dalam lintasan yang lurus, tidak menyimpang. Satu detik di bumi adalah satu detik di Mars. Jam tersebar di seluruh alam semesta berdetak dengan laju yang sama.



Albert Einstein
Einstein memberi kita gambaran yang lebih radikal. Menurut Einstein, waktu itu lebih mirip seperti sungai, yang berkelok-kelok di sekitar bintang dan galaksi, yang dapat menjadi cepat dan juga dapat melambat saat melintas di sekitar obyek-obyek masif. Satu detik di bumi tidak sama dengan satu detik di Mars. Jam tersebar di seluruh alam semesta dan berdetak menurut detak mereka sendiri.



Kurt Goedel
Namun, sebelum Einstein meninggal dunia, ia dihadapkan dengan masalah yang agak memalukan. Tetangga Einstein di Princeton, Kurt Goedel, yang mungkin adalah ahli logika matematika terbesar sepanjang 500 tahun terakhir, menemukan solusi baru untuk persamaan Einstein yang memungkinkan untuk perjalanan waktu! "Sungai waktu" yang dikatakan Einstein menurut Goedel memiliki pusaran air di mana waktu bisa melengkungkan dirinya menjadi lingkaran. Solusi Goedel itu cukup cerdik: ia mendalilkan alam semesta penuh diisi oleh "cairan yang berputar". Siapa pun yang berjalan di sepanjang arah rotasi akan menemukan diri mereka kembali di titik awal, tapi mundur dalam waktu!

Dalam memoarnya, Einstein menulis bahwa ia merasa terganggu bahwa persamaan nya berisi solusi yang memungkinkan untuk perjalanan waktu. Tapi dia akhirnya menyimpulkan: alam semesta tidak berputar, namun mengembang (seperti dalam teori Big Bang) dan karenanya solusi Goedel bisa dia singkirkan atas nama "alasan fisis" (Namun, jika Big Bang itu sendiri berputar, maka perjalanan waktu akan mungkin  diseluruh alam semesta!)





Roy Kerr
Kemudian pada tahun 1963, Roy Kerr, seorang matematikawan Selandia Baru, menemukan solusi dari persamaan Einstein untuk lubang hitam berputar, yang memiliki sifat aneh. Lubang hitam tidak akan runtuh menjadi sebuah titik (seperti yang diduga sebelumnya) tetapi akan menjadi sebuah cincin berputar (dari neutron). Cincin akan berputar begitu cepat sehingga gaya sentrifugalnya akan menjaga cincin dari keruntuhan akibat gaya gravitasi. Cincin itu, pada gilirannya, bertindak seperti 'Looking Glass' di kisah Alice. Siapa pun yang berjalan melalui cincin itu tidak akan mati, tapi bisa melewati cincin itu menuju ke alam semesta alternatif. Sejak saat itu, ratusan solusi "lubang cacing" lainnya telah ditemukan pada persamaan Einstein. Lubang cacing ini tidak hanya menghubungkan dua wilayah ruang, tetapi juga dua wilayah waktu. Pada prinsipnya, mereka dapat digunakan sebagai mesin waktu.








Baru-baru ini, usaha untuk menggabungkan teori kuantum dengan gravitasi (dengan demikian menciptakan sebuah "theory of everything") telah memberikan kepada kita wawasan mengenai masalah paradoks ini. Dalam teori kuantum, kita dapat memiliki beberapa state (keadaan) dari objek apapun.


Sebagai contoh, sebuah elektron dapat ada secara bersamaan dalam orbit yang berbeda (sebuah fakta yang bertanggung jawab untuk memberikan kita hukum kimia). Demikian pula, kucing Schrodinger yang terkenal yang dapat eksis secara bersamaan di dua state yang mungkin: yaitu mati dan hidup. Jadi jika seseorang kembali ke masa lalu dan mengubahnya, maka dia akan menciptakan alam semesta paralel. Misalkan ada orang yang kembali ke masa lalu, dan katakanlah orang tersebut berhasil menyelamatkan Abraham Lincoln dari pembunuhan di Teater Ford, tetap saja sejarah Lincoln di masa orang tersebut berasal, adalah mati dibunuh. Dengan menyelamatkan Lincoln orang tersebut membuat sungai waktu bercabang menjadi dua. Tapi apakah mesin waktu mudah diciptakan dan perjalanan ke masa lalu mudah dilakukan? Jawabnya adalah Tidak! Ada sejumlah kendala yang sulit untuk diatasi.

Pertama, masalah utama adalah energi. Dengan cara yang sama bahwa mobil membutuhkan bensin, mesin waktu harus memiliki jumlah energi yang luar biasa besar. Salah satu cara adalah memanfaatkan kekuatan bintang, atau dengan menemukan sesuatu yang disebut "materi eksotis" atau mencari sumber energi negatif. (Fisikawan pernah berpikir bahwa energi negatif itu tidak mungkin. Tapi sejumlah kecil energi negatif telah diverifikasi secara eksperimental untuk sesuatu yang disebut efek Casimir, yaitu energi yang diciptakan oleh dua plat paralel). Semua ini sangat sulit untuk mendapatkannya dalam jumlah besar, setidaknya untuk berabad-abad ke depan!



Lalu ada masalah stabilitas. Lubang hitam Kerr, misalnya, mungkin tidak stabil jika seseorang jatuh melaluinya. Demikian pula, efek kuantum dapat menciptakan dan menghancurkan lubang cacing sebelum Anda sempat memasukinya. Sayangnya, matematika kita tidak cukup kuat untuk menjawab pertanyaan tentang stabilitas karena Anda memerlukan "teori of everything" yang menggabungkan kedua kekuatan kuantum dan gravitasi. Saat ini, teori superstring adalah kandidat terkemuka untuk teori semacam itu (pada kenyataannya, ini adalah satu-satunya teori; teori ini benar-benar tidak memiliki saingan sama sekali). Tetapi teori superstring, masih cukup sulit untuk dipecahkan sepenuhnya. Teori ini didefinisikan dengan baik, tapi tak seorang pun di bumi, cukup pintar untuk menyelesaikannya.

Yang cukup menarik, Stephen Hawking menentang ide perjalanan waktu. Dia bahkan mengaku memiliki bukti "empiris" yang menentang perjalanan ke masa lalu. Jika penjelajah waktu itu ada, katanya, maka kita akan telah dikunjungi oleh penjelajah/wisatawan dari masa depan. Karena kita tidak pernah bertemu dengan wisatawan dari masa depan, maka kesimpulannya: perjalanan waktu ke masa lalu tidaklah mungkin.


Stephen Hawking

Namun beberapa orang menjawab pertanyaan Hawking tentang mengapa tidak ada orang-orang dari masa depan yang berkunjung ke masa kita? Mereka menjawab: Mungkin kita saat ini, bagi orang-orang masa depan sangatlah tidak menarik. Siapa pun yang bisa memanfaatkan kekuatan dari bintang-bintang akan menganggap kita saat ini adalah mahluk yang sangat primitif.. Bayangkan teman-teman Anda datang ke sebuah bukit semut. Apakah mereka mau repot-repot membungkuk ke semut dan memberi mereka pernak-pernik, buku, obat-obatan, dan kekuasaan? Bahkan beberapa teman-teman Anda itu akan cenderung untuk menginjak semut-semut yang ada.




Wallahualam
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Click Sandhi Record

Click Sandhi Record
©copyright

TIKTOK OKE MEDIA

TIKTOK OKE MEDIA
Album Sandhi

Album Ciptaan Lagu Sandhi Record

Album Ciptaan Lagu Sandhi Record
Copyright

Be Our Fans !

Top Post

 
Support : seo Copyright © 2012 - 2014/2015. Oke Media - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Edit By Idel Brodsky
Creator Oke Media by Sandhi Foreverz