Video Walkthrough Call of Duty 4 - Modern Warfare Crew Expendable

video di bawah ini adalah video walkthrough game call of duty 4 - Modern warfare pada chapter Crew Expendable. pada chapter ini kita disuruh untuk menyelamatkan Nikolai dari Eksekusi mati dirinya.

tonton videonya dibawah ini:

PROSES TERJADINYA SUPERNOVA YANG MELEDAK DI ALAM SEMESTA

Supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak dari nova. Peristiwa supernova ini menandai berakhirnya riwayat suatu bintang. Bintang yang mengalami supernova akan tampak sangat cemerlang dan bahkan kecemerlangannya bisa mencapai ratusan juta kali cahaya bintang tersebut semula, beberapa minggu atau bulan sebelum suatu bintang mengalami supernova bintang tersebut akan melepaskan energi setara dengan energi matahari yang dilepaskan matahari seumur hidupnya, ledakan ini meruntuhkan sebagian besar material bintang pada kecepatan 30.000 km/s (10% kecepatan cahaya)dan melepaskan gelombang kejut yang mampu memusnahkan medium antar bintang.

PENEMUAN DAN SIFAT RADIOAKTIF POLONIUM DAN RADIUM, MARIE CURIE

Marie Curie Skłodowska (7 November 1867 - 4 Juli 1934) adalah seorang fisikawan Perancis Polandia-lahir dan kimia terkenal karena karyanya tentang radioaktivitas. Dia adalah seorang pionir dalam bidang radioaktivitas dan orang pertama dihormati dengan dua Hadiah Nobel-dalam fisika dan kimia.
Ia dilahirkan Maria Skłodowska di Warsawa (kemudian di Vistula Tanah, Kekaisaran Rusia, sekarang di Polandia) dan tinggal di sana sampai dia berusia dua puluh empat. Pada tahun 1891, dia mengikuti kakaknya Bronisława untuk belajar di Paris, di mana dia memperoleh derajat nya lebih tinggi dan melakukan pekerjaan berikutnya ilmiah nya. Dia mendirikan Lembaga Curie di Paris dan Warsawa. Suaminya Pierre Curie bersama dia hadiah Nobel dalam fisika.

ENERGI, PROSES, DAN JENIS - JENIS PETIR

Petir merupakan fenomena alam yang sangat indah, akan tetapi juga merupakan ancaman bagi mahluk hidup yang ada di bumi. Dengan temperatur sambaran melebihi panas permukaan matahari dan kekuatan benturan yang menyebar ke segala arah. Terjadinya petir biasanya mengikuti peristiwa hujan baik air atau es, peristiwa ini dimulai dengan munculnya lidah api listrik yang bercahaya terang yang terus memanjang kearah bumi dan kemudian diikuti suara yang menggelegar dan efeknya akan fatal bila mengenai mahluk hidup.

Perbedaan Katak dan Kodok

Perbedaan antara kata dan kodok sering kali membingungkan. Wajar jika kemudian banyak yang sulit membedakan antara keduanya. Bahkan saling tertukar dalam menggunakan kedua kata tersebut. Keduanya merupakan hewan amfibi yang dikelompokkan dalam ordo Anura. Ordo ini memiliki sedikitnya 33 famili dengan lebih dari 5000 spesies.
Perbedaan antara katak dan kodok sebenarnya tidak didiskripsikan dalam dunia taksonomi. Perbedaan ini hanya umum digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang klasifikasi ilmiah, semua anggota ordo Anura disebut sebagai katak, kecuali anggota famili Bufonidae yang dianggap sebagai “true toads” (kodok sejati).

Download Lagu Country Gta San Andreas Lengkap K-Rose Radio Channel

K-Rose Radio Channel adalah channel radio yang paling saya sukai di Gta SA karena isinya lagu-lagu country semua (soalnya saya seneng lagu country hehhe). di k-rose ini kurang lebih ada 10 lagu country. kalo pas maen Gta SA lewat jalan pedesaan atau jalan yang nggak ramai enak dengerin lagu-lagu di k-rose. soalnya menurut saya lagunya enak di telinga.






Proses Fotosintesis



photosynthesis
Fotosintesis atau fotosintesa merupakan proses pembuatan makanan yang terjadi pada tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari dan enzim-enzim. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi energi terpakai (nutrisi) dengan memanfaatkan energi cahaya.

Penemuan Katak Spesies Langka




Katak berwarna kuning seperti jeruk ditemukan di bagian barat Panama. Penemuannya dipublikasikan di jurnal Zookeys baru-baru ini.
Ilmuwan terkejut ketika menemukan dan memegang katak ini. Mereka menjumpai bahwa warna kuning katak melekat atau tertinggal di jari mereka. Katak jeruk ini dinamai Diasporus citrinobapheus.

Macam-Macam Katak Panah (katak Beracun)

Katak katak ini menggunakan racun mereka semata-mata untuk pertahanan diri, bukan untuk membunuh mangsanya, dan memang ini adalah pertahanan yang baik terhadap predator. Banyak dari mereka adalah katak panah beracun yang dikenal karena racun mereka digunakan untuk membuat anak panah beracun. Indah namun mematikan – NAMUN jangan sekali kali menyentuh mereka!

al-qur'an tentang alam semesta


Bintang itu berapa sih banyaknya? Kalau kita mampu dan mau betah berjam-jam menghitungnya, maka dengan mata telanjang, bintang yang dapat kita lihat berjumlah sekitar 5.000.
Dengan pertolongan teleskop yang punya garis tengah 10 cm saja, jumlahnya berlipat ganda menjadi dua juta bintang! Apalagi bila digunakan teleskop raksasa bergaris tengah 5 meter, seperti di Mount Palomar, jumlah bintang yang bisa diamati lebih dari semilyar (ingat, nolnya saja sudah 9).
Konon lagi bila dipakai teleskop 100 meter, wah…!

Runtuhnya Teori Big Bang yang dijawab dengan al-qur'an

Kejadian Alam Menurut Teori Big Bang Mula-mula alam berasal dari sebuah titik yang sangat kecil sehingg volumenya dianggap nol. Titik yang bervolume nol tersebut memiliki kerapatan yang sangat tinggi. Sedemikian tinggi kerapatannya yang oleh sejumlah ilmuwan dapat digambarkan dengan memampatkan seluruh alam semesta ini hingga menjadi sebuah titik.


Titik dengan kerapatan yang sangat tinggi tersebut tentu memiliki temperatur yang sangat tinggi pula.


lubang hitam dalam al-qur'an

black hole Misteri Black Hole dalam Al Quran

“Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. dan tak ada suatupun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun,” (QS. Al Isra’: 44).

Inti atom Lubang Hitam

Dark Matter
Materi gelap adalah bahan yang tak terlihat yang memancarkan atau menyerap cahaya namun mengkhianati kehadirannya dengan berinteraksi gravitasi dengan materi yang terlihat. Gambar ini dari Dark Universe menunjukkan distribusi materi gelap di alam semesta, seperti yang disimulasikan dengan algoritma baru, resolusi tinggi di Institut Kavli Partikel Astrofisika & Kosmologi di Stanford University dan SLAC National Accelerator Laboratory.
Kredit: © AMNH
Materi gelap, hal-hal yang tak terlihat dan misterius yang membuat sebagian besar alam semesta material, mungkin bersembunyi dirinya dalam lubang hitam mikroskopis, kata tim astrofisikawan Rusia.
Tidak ada yang tahu apa materi gelap adalah. Tetapi para ilmuwan tahu bahwa itu harus ada, karena tidak ada materi yang terlihat cukup dalam kosmos untuk menjelaskan semua gravitasi yang mengikat galaksi dan struktur skala besar lainnya bersama-sama.

Penemuan Lubang Hitam dengan Kecepatan Rotasi Setengah dari Kecepatan Cahaya


Citra quasar RX J1131-1231 (RX J1131) yang diambil menggunakan Chandra Observatory X-ray dan teleskop ESA XMM-Newton

Ilmuwan dari Universitas of Michigan telah
membuat pengukuran
langsung pertama dari tingkat putaran dari lubang hitam supermasif yang berjarak 6 miliar tahun cahaya dari Bumi. Mereka
menemukan lubang hitam itu berputar dengan kecepatan setengah kecepatan cahaya.
Kecepatan cahaya sekitar 300.000 kilometer (186.000
mil) per detik!

Lubang Cacing (wormhole)

Sebetulnya ingin mendengarkan lanjutan cerita petualangan Asa menempuh perjalanan yang jauhhhh banget, tapi mungkin Asa lagi mencoba perjalanan melewati wurmhole kali ya? Soalnya ada beberapa komentar yang mengarah pada kata-kata ajaib itu. Jadi menggelitik, apa sih sebetulnya wormhole itu?

Apakah Galaksi Mengorbit Sesuatu?

Sudah kita ketahui,bahwa bumi mengelilingi matahari dan matahari mengelilingi pusat bimasakti.apakah galaksi bimasakti juga mengelilingi suatu objek seperti halnya bumi dan matahari? Atau dengan kata lain, jika Bulan mengorbit planet, planet mengorbit bintang, bintang mengorbit pusat galaksi, trus galaksi mengorbit apa?
(Tono152 -Ngabang ; Guruh Yuswantoro – Boyolali ; Jamal Sutryo – DKI Jakarta)
Jawaban pendeknya adalah: ya, galaksi kita sedang bergerak mengorbit. Mengorbit apa? Mari kita bahas bersama.

MANFAAT JAHE MERAH

Manfaat Jahe Merah  Sebagai bahan obat tradisional, jahe merah banyak dipilih karena memberikan rasa pahit dan pedas lebih tinggi dibanding jenis jahe lain. Khasiat umumnya bisa menambah nafsu makan dan menghangatkan badan.

manfaat kubis ungu / kol ungu

Selain dalam seni ternyata di hidangan salad kita juga bisa menemukan seni yang indah, contohnya adanya kubis ungu. Kubis ungu ini akan menambah warna indah dalam salad Anda. Tau kah Anda kubis ungu dengan sifat antioksidan juga berkhasiat bagi kesehatan kulit Anda dan juga dapat mencegah kanker.

13 Menara Kuno Astronomi di Chankillo

Terletak di gurun pantai di CASMA-Sechin Oasis, Peru, berdiri kompleks monumental yang luarbiasa, bernama Chankillo, juga dikenal sebagai Chanquillo, seluas empat kilometer persegi. Situs arkeologi kuno ini terdiri dari sebuah kastil yang terletak di puncak bukit dan tiga belas menara observatorium surya, serta daerah pemukiman dan tempat berkumpul. Didiami untuk jangka waktu yang relatif singkat - antara pertengahan abad keempat SM dan awal abad pertama Masehi.

Rotasi dan Revolusi Matahari



MATAHARI sebagai pusat tata surya kita apakah juga berotasi seperti planet-planet yang mengelilinginya?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah video ilustrasi di bawah ini.

Dari video ilustrasi di bawah, dapat diketahui bahwa matahari ternyata juga berotasi pada sumbunya.

Sistem Pernapasan Pada Hewan


Sistem Pernapasan Pada HewanPernapasan pada hewan tingkat rendah berlangsung secara difusi. Mekanisme pernapasan pada hewan bergantung pada sifat lingkungannya. Hewan darat memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan sistem pernapasan hewan air.
Respirasi pada protozoa terjadi dengan cara aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob terjadi oksidasi dengan oksigen yang masuk ke dalam tubuh secara difusi dan osmosis melalui selurut permukaan tubuh. Respirasi anaerob terjadi pembongkaran molekul kompleks menjadi molekul sederhana tanpa menggunakan oksigen.

Sistem Pernapasan Pada Tumbuhan (Lengkap)

A. Pengertian respirasi
Respirasi adalah suatu proses pengambilan O2 untuk memecah senyawa-senyawa organik menjadi CO2, H2O dan energi. Namun demikian respirasi pada hakikatnya adalah reaksi redoks, dimana substrat dioksidasi menjadi CO2 sedangkan O2 yang diserap sebagai oksidator mengalami reduksi menjadi H2O, yang disebut substrat respirasi adalah setiap senyawa organik yang dioksidasikan dalam respirasi atau senyawa-senyawa yang terdapat dalam sel tumbuhan yang secara relatif banyak jumlahnya dan biasanya direspirasikan menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan metabolit respirasi adalah intermediat-intermediat yang terbentuk dalam reaksi-reaksi respirasi.



Sistem Pernapasan Pada Manusia

Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam proses pernapasan, oksigen merupakan zat kebutuhan utama. Oksigen untuk pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan proses pernapasan yaitu untuk memperoleh energi. Pada peristiwa bernapas terjadi pelepasan energi. Sistem pernapasan pada manusia mencakup dua hal, yakni saluran pernapasan dan mekanisme pernapasan.

Reaktor nuklir tertua sepanjang sejarah


Sebuah fenomena skeptis telah terjadi pada tahun 1972. Pada saat itu telah ditemukannya tambang uranium di daerah Oklo, Rep. Gabon, Afrika. Dan yang mencengangkan, adalah tentang dugaan bahwa tambang tersebut telah ada sejak 2 milyar tahun yang lalu. Percaya gak percaya memang, namun berdasarkan fakta–fakta yang ada, memang benar adanya bahwa tambang tersebut telah berumur kurang lebih sekitar 2 milyar tahun.

ENERGI

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم



PENGERTIAN ENERGI
Energi adalh kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha.Energi memiliki satuan joule

Buaya Terbesar di Dunia

Inilah Lolong, buaya terbesar di dunia! Tertangkap di Bunawan di Filipina, Buaya air asin raksasa ini panjangnya 6,17 meter dengan berat  1.075 kg, atau satu ton lebih!




34 Gambar tentang alam semesta yang dapat membuka mata hati

selamat menikmati 34 gambar berikut ini. dan coba renungkanlah betapa kecilnya kita ini yang jika dibandingkan dengan alam semesta tetapi tetap saja kita masih dapat menyombongkan diri. na'udzubillahimindzalik.




1. Ini adalah Bumi! Ini adalah di mana kita tinggal.


Produsen Radioisotop di Asia, hanya Indonesia

Fusi Nuklir Menghasilkan Radioisotop

PT Batan-Teknologi, di bawah direktur utama yang baru Dr.Ir.Yudi utomo Imardjoko, tidak hanya bangkit dari kubur, namun bisa langsung berlari kencang ke puluhan negara Asia. Padahal tahun 2010, BatanTek sudah dicabut nyawanya.

Komet terbesar yang pernah terlihat oleh manusia

Gambar dari komet Lovejoy pada 2013 November 7
Copyright © 2013 oleh Damian Peach (Selsey, West Sussex, Inggris)
Gambar ini diakuisisi pada 2013 November 7. Ekor komet meluas ke gugus bintang terbuka yang sering disebut sebagai M44, yang "Beehive Cluster," dan "Praesepe," yang terakhir Latin untuk palungan.
Penemuan

Anggrek Hitam

Anggrek hitam (coelogyne pandurata lindl)merupakan jenis anggrek epifit simpodial, artinya, anggrek jenis ini akan tumbuh menempel pada tumbuhan/batang pohon lain yang memiliki pertumbuhan batang terbatas. Anggrek langka ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai “Black Orchid”. Sedangkan di Kalimantan Timur, Anggrek Hitam yang langka ini mempunyai nama lokal “Kersik Luai”.

Gerak Pada Tumbuhan

Tumbuhan juga melakukan gerak meskipun gerak pada tumbuhan tidak menghasilkan perpindahan tempat. Gerak tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu, seperti bagian ujung tunas, ujung akar, dan daun. Tumbuhan tingkat tinggi dapat merespon rangsangan tertentu dari lingkungannya dengan melakukan gerak. Gerak pada tumbuhan umumnya sangat lambat sehingga perlu ketelitian tinggi untuk dapat mengamatinya. Gerak pada tumbuhan terbagi menjadi tiga yaitu gerak endonom, esionom, dan higroskopis.

pengertian Fotosintesis

Pengertian fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan mampu melakukan fotosintesis karena mempunyai sel-sel yang mengandung klorofil (zat hijau daun). Dalam penemuan fotosintesis, energi cahaya matahari diserap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk karbohidrat atau senyawa organik lainnya.

Pengertian Fotosintesis

Planet osiris, Pemilik Oksigen selain bumi

Sebuah planet bernama Osiris, memiliki ukuran 2,5 kali lipat lebih besar ketimbangJupiter. Planet yang memiliki massa 220 kali lipat lebih besar dari Bumi ini memiliki atmosfer dengan kandungan oksigen.

Ilustrasi Osiris

dampak gravitasi bulan terhadap bumi

Pasang naik dan pasang surut merupakan bentuk gerakan air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Hal ini didasarkan pada hukum Newton yang berbunyi :
Dua benda akan terjadi saling tarik menarik dengan kekuatan yang berbanding terbalik dengan pangkat dua jaraknya.

pangkalan kapal selam bawah tanah uni soviet

Terletak di Balaklava, Ukraina. Saat ini diingat karena sebagai salah satu tempat rahasia di Rusia yang sangat terkenal dengan pangkalan kapal selam Nuklir. Tempat itu dijadikan basis kapal selam besar bawah tanah dan dermaga yang menakjubkan, di Uni Soviet. Berfungsi sampai tahun 1996 ketika kapal selam Rusia terakhir meninggalkan Ukraina. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 memaksa Tentara Rusia untuk meninggalkan tempat itu

apasih air itu?

Pengertian air adalah senyawa kimia yang merupakan hasil ikatan dari unsur hidrogen (H2) yang bersenyawa dengan unsur oksigen (O) dalam hal ini membentuk senyawa H2O. Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain.

Pengertian dan Sejarah Berlian (Diamond)

Berlian merupakan benda idaman setiap manusia untuk dimiliki karena keindahan, kemahalan, dan karena populernya berlian itu sendiri. Tapi dari manakah asal berlian? apakah kamu mengetahuinya? ok sekarang kita akan membahas sejarah asal mula berlian.

Penampakan Fenomena Alam Paling Keren dan Menakjubkan di Dunia


Penampakan Fenomena Alam Paling Keren dan Menakjubkan di Dunia
Bumi yang menjadi tempat tinggal bagi kita semua ini memang penuh dengan berbagai kejadian alam yang sangat memukau dan begitu mempesona. Maka tak heran apabila banyak sekali fenomena di bumi ini yang bisa mempesona manusia.

Foto-Foto Asli dari Peristiwa Nyata yang Telah Menggemparkan Dunia


Foto-Foto Asli dari Peristiwa Nyata yang Telah Menggemparkan Dunia
Perlu untuk diketahui secara pasti bahwa beberapa foto ini adalah benar-benar asli. Jangan anda kira sebagai foto hasil editing, rekayasa ataupun photoshop. Beberapa peristiwa langka yang berhasil diabadikan dalam sebuah foto ini merupakan peristiwa paling menggemparkan warga dunia.

8 Fenomena Alam yang menggemparkan Dunia

Ternyata Dunia itu penuh misteri. Bukan misteri gunung merapi. Tapi misteri yang tidak bisa kita percayai, tapi itu memang ada dan bukan hoax semata. Ada 8 misteri dunia yang menarik untuk dibaca, yang tentunya pasti akan menambah wawasan Anda.

10 Benda Terbesar Di Jagat Raya

Baiklah, benda apa yang paling besar yang pernah anda lihat? gunung, laut? gunung dan laut memang cukup besar dibandingkan dengan kita manusia. Bagaimana dengan bumi, sudah cukup besar? sekedar anda tahu, bumi tempat dimana laut dan gunung bersatu diameternya adalah 12.742 Km. Bumi berdiameter 12.742 Km, akan menjadi tidak ada apa-apanya ketika anda menyadari ada tempat-tempat lain yang jauhhh lebih besar di alam semesta. Berikut adalah 10 benda terbesar yang ada di alam semesta

10 tumbuhan langka di Indonesia

Kekayaan Indonesia tidak perlu diraguan lagi. Baik dari flora dan fauna, Indonesia sangat kaya akan hal itu. Namun, seiring bertambahnya waktu keberadaan atau jumlah dari hewan atau tumbuhan yang ada di Indonesia semakin berkurang dan sedikit. Tentu jika berlangsung terus-menerus, bukan tidak mungkin suatu jenis flora atau fauna mengalami kepunahan. Di bawah ini sudah saya taruh suatu wacana yakni 10 tumbuhan langka di Indonesia yang semoga bermanfaat.

Kapal Angkut Berat

Bila Anda perlu untuk mengangkut kargo, barang, dan bahan yang sangat besar dan berat dari satu tempat ke tempat lain, kapal adalah pilihan ideal meskipun mereka sangat lambat. Ribuan operator kargo laut beroperasi di samudra dan lautan dunia setiap tahun, dan mereka menangani sebagian besar perdagangan internasional. Lalu ada kapal angkut berat yang dirancang untuk membawa beban yang terlalu besar yang bahkan kapal kargo tidak dapat mengangkutnya, seperti, kapal lainnya, rig pengeboran atau apa pun yang terlalu besar atau berat untuk dapat dengan mudah diangkut di kapal konvensional.


Badai Matahari Cukup Kuat yang Pertama pada Siklus 24 Berpotensi Berdampak di Lingkungan Bumi


(Gambar, video, dan animasi dari link di spaceweather.com dan sidc.oma.be).
Badai matahari pertama yang tergolong cukup kuat berupa ledakan flare berskala M8-9  (ada yang menyebut  M8,3 , M8,7, atau M9, tidak masalah, bisa dilihat dari grafik kekuatan  sinar-X berikut ini)

Jatuhnya Asteroid di Rusia 2013, Indonesia 2009, dan Sudan 2008

Meteorit Rusia1
Jatuhnya asteroid di  Chelyabinsk, Rusia Tengah, pada Jumat 15 Februari 2013 pukul 09.20 waktu setempat (10.20 WIB) menarik perhatian publik internasional karena mencederai lebih dari 1000 orang (lihat video di atas). Media massa menyebutnya hujan meteor. Sesungguhnya bukan hujan meteor. Itu asteroid yang masuk ke atmosfer yang tampak sebagai bola api sangat terang, bahkan lebih terang daripada matahari pagi itu.

Satelit russia, Mir




Bila cuaca cerah seusai shalat maghrib atau shubuh pada pekan ke tiga bulan Maret ini, perhatikanlah langit. Bila tampak sebuah “bintang” terang bergerak perlahan, bisa jadi itulah satelit Mir yang sedang melayang jatuh. Laboratorium antariksa Mir milik Rusia yang semula akan dijatuhkan 6 Maret 2001 akhirnya diundur menjadi sekitar 22 Maret.

Pengertian Aurora dan proses terjadinya

Jika diuraikan dengan kata-kata, keindahan langit memang  tidak akan pernah ada habisnya. Sungguh Maha Besar bagi Dia yang menciptakan langit dengan segala isinya.
Kali ini kita akan bersama-sama menguraikan rasa penasaran tentang cahaya yang berpendar luar biasa anggun dalam dinginnya atmosfer lintang tinggi. Kemilau cahayanya yang terang menyerupai fajar di pagi hari, mampu menimbulkan mitos di kalangan Bangsa Yunani. Mereka menyebut pendar cahaya itu sebagai kehadiran Sang Dewa Fajar. Namun demikian, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mitos Dewa Fajar itu telah tersisihkan dengan nama Aurora.

Indahnya Gua Es di russia

Gua Es Kungur atau Kungur Ice Cave adalah gua karst yang terletak di Ural, dekat kota Kungur di Perm Krai, Rusia, di tepi Sungai Sylva. Dengan panjang bagian yang telah dieksplorasi lebih dari 5 km, gua ini adalah salah satu gua karst terbesar Rusia dan satu-satunya gua di negara itu yang dilengkapi dengan fasilitas untuk kunjungan wisatawan.


Proses dan Tahapan Sintesis Protein, Pengertian Replikasi, Transkripsi DNA dan Translasi RNA, Pembentukan Protein / Polipeptida


Proses dan Tahapan Sintesis Protein, Pengertian Replikasi, Transkripsi DNA dan Translasi RNA, Pembentukan Protein / Polipeptida - Proses sintesis atau pembentukan protein memerlukan adanya molekul RNA yang merupakan materi genetik di dalam kromosom, serta DNA sebagai pembawa sifat keturunan. Informasi genetik pada double helix DNA berupa kode-kode sandi atau kode genetik. Nah, kode-kode sandi tersebut nantinya akan dibawa atau dicetak untuk membentuk RNA. Informasi berupa urutan kode-kode sandi pada RNA akan dirangkai menjadi asam-asam amino, peptida, polipeptida, sampai terbentuk protein.
Protein-protein yang terbentuk akan menyusun sebagian besar komponen di dalam tubuh. Contoh protein sebagai komponen penyusun tubuh adalah miosin, aktin, keratin, kolagen, hemoglobin, dan insulin.
Variasi dari 20 macam asam amino yang ada, dapat membentuk protein yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap individu akan mempunyai bermacam-macam protein yang berbeda pula satu sama lain. Lalu, bagaimana hubungan sintesis protein dengan sifat-sifat individu?
Nah, seperti telah disebutkan sebelumnya, protein akan menyusun komponen tubuh. Setiap komponen yang berbeda tentunya akan menghasilkan sifat dan fungsi yang berbeda pula. Dengan demikian, protein dikatakan dapat mengekspresikan sifat pada individu. Sebagai contoh, individu yang mempunyai kadar hemoglobin yang rendah akan menunjukkan sifat atau ciri yang berbeda dengan individu yang berkadar hemoglobin tinggi. Apa sajakah tahapan dalam sintesis protein?
1. Tahapan Sintesis Protein
Pada tahun 1950, Paul Zamecnik melakukan percobaan untuk mengetahui tahapan dan tempat terjadinya sintesis protein. Paul menginjeksikan asam amino radioaktif ke tubuh tikus dan berhasil menjelaskan tempat terjadinya sintesis protein, yaitu di dalam ribosom. Selanjutnya, penelitian dilakukan bersama dengan Mahlon dan menyimpulkan bahwa molekul RNA pemindah (RNA t) berperan dalam sintesis protein. Akhirnya, Francis Crick menemukan bahwa RNA pemindah harus mengenali urutan nukleotida untuk disusun sebagai asam amino sesuai pemesanan, yang kemudian dibawa oleh RNA pembawa pesan.
Tahapan sintesis protein mengikuti aturan dogma sentral, dimana informasi genetik dipindahkan dari DNA ke DNA melalui tahap replikasi. Dari DNA ke RNA melalui tahap transkripsi. Selanjutnya dari RNA ke protein melalui sintesis protein. Sebelum terjadi sintesis protein, DNA pada struktur nukleosom akan lepas dari protein histon oleh bantuan kerja enzim polimerase.
Secara umum, proses sintesis protein meliputi tiga tahapan utama, antara lain:
a. Replikasi DNA
Setiap sel dapat memperbanyak diri dengan cara membelah. Sebuah sel membelah menjadi 2 sel, 2 sel membelah menjadi 4 sel, 4 sel membelah menjadi 8 sel dan seterusnya. Sebelum sel membelah, terjadi perbanyakan komponen-komponen di dalam sel termasuk DNA. Perbanyakan DNA dilakukan dengan cara replikasi. Dengan demikian, replikasi adalah proses pembuatan (sintesis) DNA baru atau penggandaan DNA di dalam nukleus. Pada saat replikasi berlangsung, DNA induk membentuk kopian DNA anak yang sama persis sehingga DNA induk berfungsi sebagai cetakan untuk pembentukan DNA baru.
RNA Virus dapat Membentuk DNA
Menurut Baltimore, Mizushima, dan Temin (1970), beberapa virus dapat mensintesis DNA dari RNA hasil cetakan yang berantai tunggal. Enzim yang berperan disebut DNA polimerase bergantung RNA atau Transkriptase Sebaliknya. (Suryo, Genetika, hlm. 101)
Replikasi merupakan tahapan rumit yang mengawali sintesis protein. Oleh karena itu, kalian perlu menyimak dengan saksama.
Replikasi DNA
Gambar 1. Tahapan replikasi DNA.
Proses replikasi dimulai pada beberapa daerah spesifik dari rantai DNA, disebut pangkal replikasi. Beberapa tahapan dan enzim yang berperan dalam sintesis protein, antara lain:
a) DNA helikase, berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA induk.
b) Enzim primase, membentuk primer yang merupakan segmen pendek dari RNA sebagai pemula untuk terjadinya sintesis protein.
c) Dari ujung 3´ RNA primer, DNA polimerase menambahkan pasangan basa nitrogen (dari nukleotida-nukleotida) pada rantai tunggal DNA induk dan terbentuk rantai DNA yang bersambungan secara kontinyu (tanpa terpisah-pisah) yang disebut leading strand.
d) Pada rantai tunggal DNA induk yang lain, DNA polimerase membentuk lagging strand (merupakan keseluruhan rantai kopian DNA yang pertumbuhannya tidak kontinyu) dengan memperpanjang RNA primer-RNA primer di beberapa tempat sehingga membentuk segmen-segmen DNA baru yang saling terpisah. Segmen-segmen itulah yang disebut fragmen Okazaki.
e) DNA polimerase yang lainnya, menggantikan RNA primer dengan DNA dan enzim ligase menghubungkan segmen-segmen okazaki, sehingga terbentuk salinan DNA baru. Nah, DNA baru yang telah terbentuk (identik dengan DNA induk) akan melanjutkan tahapan untuk mensintesis protein yaitu tahapan transkripsi dan translasi.
b. Transkripsi
Pada tahapan ini, DNA akan membentuk RNA dengan cara menerjemahkan kode-kode genetik dari DNA. Proses pembentukan RNA ini disebut transkripsi, yang menghasilkan 3 macam RNA seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Transkripsi terjadi di dalam sitoplasma dan diawali dengan membukanya rantai ganda DNA melalui kerja enzim RNA polimerase. Sebuah rantai tunggal berfungsi sebagai rantai cetakan atau rantai sense, rantai yang lain dari pasangan DNA ini disebut rantai anti sense. Tidak seperti halnya pada replikasi yang terjadi pada semua DNA, transkripsi ini hanya terjadi pada segmen DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Oleh karena itu, nukleotida nukleotida pada rantai sense yang akan ditranskripsi menjadi molekul RNA dikenal sebagai unit transkripsi.
Transkripsi meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi.
1) Inisiasi (Permulaan)
Jika pada proses replikasi dikenal daerah pangkal replikasi, pada transkripsi ini dikenal promoter, yaitu daerah DNA sebagai tempat melekatnya RNA polimerase untuk memulai transkripsi. RNA polimerase melekat atau berikatan dengan promoter, setelah promoter berikatan dengan kumpulan protein yang disebut faktor transkripsi. Nah, kumpulan antara promoter, RNA polimerase, dan faktor transkripsi ini disebut kompleks inisiasi transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase membuka rantai ganda DNA.
2) Elongasi (Pemanjangan)
Setelah membuka pilinan rantai ganda DNA, RNA polimerase ini kemudian menyusun untaian nukleotida-nukleotida RNA dengan arah 5´ ke 3´. Pada tahap elongasi ini, RNA mengalami pertumbuhan memanjang seiring dengan pembentukan pasangan basa nitrogen DNA. Pembentukan RNA analog dengan pembentukan pasangan basa nitrogen pada replikasi. Pada RNA tidak terdapat basa pirimidin timin (T), melainkan urasil (U). Oleh karena itu, RNA akan membentuk pasangan basa urasil dengan adenin pada rantai DNA. Tiga macam basa yang lain, yaitu adenin, guanin, dan sitosin dari DNA akan berpasangan dengan basa komplemennya masing-masing sesuai dengan pengaturan pemasangan basa. Adenin berpasangan dengan urasil dan guanin dengan sitosin (Gambar 2).
Tahap elongasi transkripsi
Gambar 2. Tahap elongasi transkripsi.
3) Terminasi (Pengakhiran)
Penyusunan untaian nukleotida RNA yang telah dimulai dari daerah promoter berakhir di daerah terminator. Setelah transkripsi selesai, rantai DNA menyatu kembali seperti semula dan RNA polimerase segera terlepas dari DNA. Akhirnya, RNA terlepas dan terbentuklah RNA m yang baru.
Pada sel prokariotik, RNA hasil transkripsi dari DNA, langsung berperan sebagai RNA m. Sementara itu, RNA hasil transkripsi gen pengkode protein pada sel eukariotik, akan menjadi RNA m yang fungsional (aktif) setelah malalui proses tertentu terlebih dahulu. Dengan demikian, pada rantai tunggal RNA m terdapat beberapa urut-urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen (pasangan) dari pesan genetik (urutan basa nitrogen) DNA. Setiap tiga macam urutan basa nitrogen pada nukleotida RNA m hasil transkripsi ini disebut sebagai triplet atau kodon.
c. Translasi
Setelah replikasi DNA dan transkripsi mRNA di dalam nukleus, mRNA dari nukleus dipindahkan ke sitoplasma sel. Langkah selanjutnya adalah proses translasi RNA m untuk membentuk protein. Translasi merupakan proses penerjemahan beberapa triplet atau kodon dari RNA m menjadi asam amino-asam amino yang akhirnya membentuk protein. Urutan basa nitrogen yang berbeda pada setiap triplet, akan diterjemahkan menjadi asam amino yang berbeda. Misalnya, asam amino fenilalanin diterjemahkan dari triplet UUU (terdiri dari 3 basa urasil), asam amino triptofan (UGG), asam amino glisin (GGC), dan asam amino serin UCA.
Sebanyak 20 macam asam amino yang diperlukan untuk pembentukan protein merupakan hasil terjemahan triplet dari mRNA. Selanjutnya, dari beberapa asam amino (puluhan, ratusan, atau ribuan) tersebut dihasilkan rantai polipeptida spesifik dan akan membentuk protein spesifik pula.
transkripsi RNA
Gambar 3. Tahapan transkripsi RNA.
Lalu, bagaimana mekanisme translasi tersebut? Langkah-langkah pada proses translasi adalah sebagai berikut:
1) Inisiasi Translasi
Ribosom sub unit kecil mengikatkan diri pada mRNA yang telah membawa sandi bagi asam amino yang akan dibuat, serta mengikat pada bagian inisiator tRNA. Selanjutnya, molekul besar ribosom juga ikut terikat bersama ketiga molekul tersebut membentuk kompleks inisiasi. Molekul-molekul tRNA mengikat dan memindahkan asam amino dari sitoplasma menuju ribosom dengan menggunakan energi GTP dan enzim. Bagian ujung tRNA yang satu membawa antikodon, berupa triplet basa nitrogen. Sementara, ujung yang lain membawa satu jenis asam amino dari sitoplasma. Kemudian, asam amino tertentu tersebut diaktifkan oleh tRNA tertentu pula dengan menghubungkan antikodon dan kodon (pengkode asam amino) pada mRNA.
Tahap inisiasi translasi
Gambar 4. Tahap inisiasi translasi.
Kodon pemula pada proses translasi adalah AUG, yang akan mengkode pembentukan asam amino metionin. Oleh karena itu, antikodon tRNA yang akan berpasangan dengan kodon pemula adalah UAC. tRNA tersebut membawa asam amino metionin pada sisi pembawa asam aminonya.
2) Elongasi
Tahap pengaktifan asam amino terjadi kodon demi kodon sehingga dihasilkan asam amino satu demi satu. Asam-asam amino yang telah diaktifkan oleh kerja tRNA sebelumnya, dihubungkan melalui ikatan peptida membentuk polipeptida pada ujung tRNA pembawa asam amino. Misalnya, tRNA membawa asam amino fenilalanin, maka antikodon berupa AAA kemudian berhubungan dengan kodon mRNA UUU. Fenilalanin tersebut dihubungkan dengan metionin membentuk peptida. Nah, melalui proses elongasi, rantai polipeptida yang sedang tumbuh tersebut semakin panjang akibat penambahan asam amino.
Tahap elongasi translasi
Gambar 5. Tahap elongasi translasi.
Keterangan :

a. tRNA membawa antikodon AAA & asam amino (fenilalanin)
b. antikodon AAA berpasangan dengan kodon mRNA
c. pembentukan ikatan peptida
d. pemanjangan rantai polipeptida & ribosom siap menerima tRNA selanjutnya.

3) Terminasi
Proses translasi berhenti setelah antikodon yang dibawa tRNA bertemu dengan kodon UAA, UAG, atau UGA. Dengan demikian, rantai polipeptida yang telah terbentuk akan dilepaskan dari ribosom dan diolah membentuk protein fungsional.
Terminasi translasi
Gambar 6. Terminasi translasi.

Rumus Tekanan Osmotik (π), Osmosis, Larutan Hipertonik, Isotonik, Hipotonik, Membran Semipermiabel, Contoh Soal, Praktikum

Rumus Tekanan Osmotik (π), Osmosis, Larutan Hipertonik, Isotonik, Hipotonik, Membran Semipermiabel, Contoh Soal, Praktikum - Pernahkah kamu sakit dan dirawat di rumah sakit? Adakalanya seorang pasien di rumah sakit harus diberi cairan infus. Sebenarnya apakah cairan infus tersebut? Larutan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah haruslah memiliki tekanan yang sama dengan tekanan sel-sel darah. Apabila tekanan cairan infus lebih tinggi maka cairan infus akan keluar dari sel darah. Prinsip kerja infus ini pada dasarnya adalah tekanan osmotik. Tekanan di sini adalah tekanan yang harus diberikan pada suatu larutan untuk mencegah masuknya molekul-molekul solut melalui membran yang semipermiabel dari pelarut murni ke larutan.

Supernova

Apakah anda tahu apa itu supernova? Supernova adalah ledakan yang luar biasa besar yang terjadi pada suatu bintang di galaksi dan menimbulkan energi yang lebih besar atau banyak dari nova. Nova adalah ledakan nuklir kataklismik pada bintang katai putih (bintang kecil yang sudah tidak bersinar lagi) sehingga menyebabkan bintang tersebut tiba-tiba menjadi sangat terang. Ledakan nuklir kataklismik adalah ledakan nuklir pada bintang sehingga secara tidak teratur terjadi peningkatan tingkat terang pada bintang tersebut lalu. Selanjutnya bintang tersebut akan meredup.


Pengertian Molekul Lengkap

Salah satu tujuan mempelajari ilmu Kimia adalah mengkaji tentang bagaimana partikel berukuran sangat kecil bergabung satu dengan lainnya membentuk struktur materi yang sangat besar seperti kita lihat sehari-hari, contohnya molekul air. Materi yang kita amati sehari-hari sesungguhnya tersusun dari sejumlah partikel yang bergabung melalui ikatan kimia atau gaya antarmolekul. Dengan diketahuinya jenis ikatan yang memperkokoh partikel, diharapkan kita dapat meramalkan bentuk geometri suatu materi, khususnya geometri molekul. Bagaimanakah bentuk dasar suatu molekul? Bagaimanakah antar aksi antarmolekul dan pengaruh terhadap sifatnya? Anda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut jika Anda mempelajari bab ini dengan saksama.

1908 Ledakan siberia: Merekonstruksi sebuah Asteroid Dampak dari Eywitness

Singkat:

Pada 7:17 pada pagi hari tanggal 30 Juni 1908, sebuah ledakan misterius terjadi di langit di atas Siberia. Hal ini disebabkan oleh dampak dan pecahnya sebuah meteorit besar, pada ketinggian sekitar enam kilometer di atmosfer. Gambar realistis acara tidak tersedia. Namun, para ilmuwan Rusia yang dikumpulkan saksi mata acara. Saya percaya bahwa kita sekarang cukup tentang dampak besar untuk "memecahkan kode" deskripsi subjektif dari saksi dan buat tampilan realistis dampak asteroid bersejarah ini seperti yang terlihat dari jarak yang berbeda tahu.

Apa yang kita ketahui tentang ledakan itu?

Anda bisa mendapatkan rasa besarnya acara ini dengan membandingkan pengamatan yang dilakukan pada jarak yang berbeda. Getaran gempa yang tercatat oleh instrumen sensitif sebanyak 1000 km (600 mil) jauhnya. Pada 500 km (300 mil), pengamat melaporkan "poni memekakkan telinga" dan awan berapi-api di cakrawala. Sekitar 170 km (110 mil) dari ledakan, benda itu terlihat di tak berawan, langit siang hari sebagai brilian, bola api sunlike; suara gemuruh terdengar. Pada jarak sekitar 60 km, orang dilemparkan ke tanah atau bahkan tak sadarkan diri; Jendela yang rusak dan peralatannya terlempar dari rak. Mungkin pengamat terdekat beberapa penggembala rusa tidur di tenda-tenda mereka di beberapa kamp sekitar 30 km (20 mil) dari situs. Mereka tertiup ke udara dan tak sadarkan diri; satu orang ditiup ke pohon dan kemudian meninggal. "Segala sesuatu di sekitar diselimuti asap dan kabut dari pembakaran pohon-pohon tumbang."

Lukisan saya Event

Beberapa tahun yang lalu, saya memutuskan untuk menggunakan laporan saksi mata seperti yang berikut, yang dikumpulkan oleh para ilmuwan Rusia dekade yang lalu, untuk merekonstruksi penampilan acara dari berbagai lokasi, dan di berbagai momen. Berikut adalah deskripsi dari pekerjaan saya sejauh ini.

400 KM Tenggara Ground Zero

400 KM Southeast of Ground Zero
Lihat dari Kirensk, dua detik sebelum ledakan.
Lukisan © William K. Hartmann
Saksi di kota Kirensk dan kota-kota terdekat pada jarak yang sama teringat bola api berkedip di langit dalam istilah berikut:
"Sebuah bola api turun miring .... Beberapa menit kemudian [kami mendengar] kecelakaan memekakkan telinga yang terpisah seperti gemuruh guntur ... diikuti oleh delapan ledakan keras seperti suara tembakan."
"Sebuah bola api muncul di langit ... Saat mendekati tanah, ia mengambil bentuk pipih ..."
"A terbang dengan ekor yang berapi-api, ekornya menghilang ke udara."
Setelah objek melintas di langit, mendekati cakrawala di mana ia secara konsisten dijelaskan dari jarak 400 km, yang muncul seperti "tiang api," kemudian diganti dengan "awan asap mengepul dari tanah," atau " awan abu ... di cakrawala, "atau" awan besar asap hitam. "Dari dekat jarak sekitar 200 km, beberapa saksi memberikan gambaran yang lebih baik dari objek itu sendiri. Itu disebut bola terang yang menyebar dua atau tiga kali lebih besar dari matahari tetapi tidak cerah; jejak adalah "berapi-api-putih Band." Warna tidak konsisten disebutkan: putih, merah, api-seperti, putih kebiruan. Mungkin itu memiliki permainan warna api seperti. Saya menggunakan penjelasan dalam lukisan ini, tapi aku kompensasi untuk jarak dua kali lebih besar. Saya menggunakan kunjungan ke negara bagian Washington sebagai kesempatan untuk menemukan pemandangan yang umumnya cocok dengan foto dari Siberia, dan kemudian saya melukis ini adegan piney-hutan dari kehidupan, menambahkan bola api dari uraian di atas.

60 KM Selatan Ground Zero

60 KM South of Ground Zero
Lihat dari pos perdagangan Vanavara, pada saat ledakan.
Lukisan © William K. Hartmann
Rusia mengumpulkan sejumlah rekening dari saksi mata di stasiun perdagangan, yang mungkin tinggal permanen terdekat. Ini termasuk:
"Aku sedang duduk di teras rumah di stasiun perdagangan, memandang ke utara. Tiba-tiba di utara ... langit terbelah dua, dan tinggi di atas hutan bagian utara keseluruhan dari langit tersebut tertutup dengan api. I merasakan panas yang besar, seolah-olah kemeja saya telah terbakar ... Pada saat itu ada bang di langit, dan kecelakaan perkasa ... aku terlempar dua puluh meter dari teras dan kehilangan kesadaran sesaat ... . Kecelakaan itu diikuti oleh suara seperti batu jatuh dari langit, atau senjata menembak. Bumi bergetar .... Pada saat ketika langit dibuka, angin panas, seolah-olah dari sebuah meriam, melewati gubuk dari utara. Itu merusak tanaman bawang. Kemudian, kami menemukan bahwa banyak panel jendela sudah pecah dan besi pengait di pintu gudang telah rusak. "
Seorang saksi kedua berkata:
"Aku melihat langit di utara terbuka ke tanah dan api dicurahkan. Kebakaran itu lebih terang dari matahari. Kami ketakutan, tapi langit tertutup lagi dan segera sesudahnya, seperti tembakan meriam terdengar. Kami pikir batu jatuh. .. Aku berlari dengan menunduk dan tertutup, karena saya takut batu tersebut bisa jatuh di atasnya. "
Dalam lukisan ini saya mencoba untuk menunjukkan saat ketika "langit terbuka dan dengan api." Saya menggunakan laporan lebih jauh, dari bola api menyebar dan merata pada akhir lintasan, untuk memberikan bentuk jejak berapi-api dan bola api ledakan. Aku melukis pemandangan dasar dari kehidupan di Siberia lanskap yang tampak di luar Flagstaff Arizona, mendasarkan struktur pada foto-foto lama dari ekspedisi ke daerah dampak Siberia.

15 KM dari Ground Zero

15 KM from Ground Zero
Beberapa menit setelah ledakan
Lukisan © William K. Hartmann
Karena objek meledak di atmosfer, bukannya memukul tanah, itu tidak meninggalkan kawah. Efek di tanah terbatas pada kehancuran area hutan yang luas. Di ground zero, cabang-cabang pohon yang dilucuti, meninggalkan batangnya saja yang berdiri. Tapi pada jarak dari kira-kira 3 sampai 10 mil, pohon-pohon yang tumbang, berbaring dengan puncak menunjuk jauh dari ledakan itu. Tidak ada yang diketahui telah ini dekat dengan ledakan. Manusia yang paling dekat itu mungkin penggembala berkemah di tenda-tenda sekitar 30 km dari ground zero. Mereka terkait:
"Pagi-pagi ketika semua orang sedang tidur di tenda, itu diledakkan di udara bersama dengan penghuninya. Beberapa kesadaran hilang. Ketika mereka sadar, mereka mendengar banyak suara dan melihat hutan terbakar di sekitar mereka, banyak itu hancur. "
"Tanah bergetar dan menderu sangat lama terdengar. Segala sesuatu di sekitarnya diselimuti asap dan kabut dari kebakaran, tertimpa pohon. Akhirnya kebisingan mereda dan angin turun, tapi hutan terus terbakar. Banyak rusa bergegas pergi dan hilang . "
Seorang pria tua di sekitar jarak ini dilaporkan tertiup tentang kaki empat puluh menjadi pohon, menyebabkan patah tulang senyawa lengannya, dan dia segera meninggal. Ratusan rusa penggembala ', di wilayah umum di sekitar Ground Zero, tewas. Banyak tempat perkemahan dan gubuk penyimpanan yang tersebar di daerah hancur. Selama lokakarya Asosiasi Internasional untuk Astronomi Arts, saya melukis pandangan ini di Mt. St. Helens, Washington, di mana daerah hancur amat mirip dengan foto-foto dari lokasi ledakan. Di kedua situs Siberia dan Mt. St. Helens adalah pemandangan di mana orang melihat apa-apa kecuali pohon yang ditebang, bermil-mil, di lereng bukit yang jauh. Flash panas transien dari bola api itu dirasakan oleh para saksi di Vanavara, dan tampaknya dalam waktu sekitar 30 km itu cukup kuat untuk memicu kebakaran sementara kecil di kulit pohon hutan dan menghanguskan. Aku berdasarkan pandangan awan di langit atas laporan yang jauh dari awan abu-abu berwarna asap yang terbentuk di lokasi ledakan; itu mungkin ditambah beberapa menit kemudian oleh asap dari kebakaran hutan. Pita asap dari bahan terfragmentasi akan segera menghilang dalam arus udara.

170 km sebelah barat daya dari Ground Zero

170 km Southwest of Ground Zero
Asap di cakrawala
Lukisan © William K. Hartmann
Beberapa menit setelah ledakan, pengamat jauh melaporkan kolom asap di cakrawala. Istilah umum menunjukkan ini adalah kolom vertikal. Seorang pengamat mengatakan "Di mana tubuh menghilang di balik cakrawala, tiang asap hitam naik ke atas." Tampaknya jelas dari laporan apakah whis adalah (a) awan jamur-seperti dari bola api ledakan naik di atas lanskap dan mengangkatnya asap dari hutan ignted, (b) asap dari kebakaran hutan, atau (c), dari beberapa arah, referensi ke contrail, yang akan vertikal jika dilihat di bawah jalur penerbangan. Saya telah bertanya-tanya apakah warna gelap dapat mengakibatkan dari asap ledakan yang mengandung hitam, partikel karbon hitam, dengan cara yang sama bahwa ledakan di awan Jupiter dari dampak Comet Shoemaker-Levy 9 yang sangat gelap. Pemandangan ini merupakan adegan dari pemukiman sepanjang Sungai Angara, sekitar 170 km SW dari ledakan. Asli dicat dari antara kabin di taman negara di Oregon.

Apa ledakan?
Karena meteorit tidak mencapai permukaan tanah atau membuat kawah, para peneliti awal berpendapat objek tersebut mungkin lemah, fragmen es dari komet, yang menguap dan meledak di udara, dan tidak meninggalkan residu di tanah. Namun, para ilmuwan planet modern memiliki alat yang lebih baik untuk memahami ledakan meteorit di atmosfer. Sebagai membanting meteorit ke atmosfer dengan kecepatan sekitar 12 sampai 20 km / detik atau lebih, akan terjadi shock mekanik yang kuat, seperti seorang penyelam bellyflopping ke dalam air. Hal ini dapat memecahkan batu dari berbagai ukuran tertentu, yang meledak bukan memukul tanah. Beberapa dari mereka menjatuhkan fragmen bata berukuran di tanah, tetapi yang lain, seperti yang yang melanda Siberia, bisa menghasilkan terutama bola api dan awan debu halus dan fragmen kecil. Pada tahun 1993 peneliti Chris Chyba, Paul Thomas, dan Kevin Zahnle mempelajari Siberia dan menyimpulkan ledakan itu dari jenis ini - sebuah batu meteorit yang meledak di atmosfer. Kesimpulan ini didukung ketika para peneliti Rusia menemukan partikel bebatuan kecil yang melekat di pohon-pohon di lokasi ledakan, pencocokan komposisi meteorit batu pada umumnya. Fragmen asteroid asli mungkin telah sekitar 50-60 meter (50-60 meter) dengan diameter.

Jika asteroid menabrak bumi, mengapa kita tidak melihat lebih banyak ledakan seperti itu?
Banyak fragmen asteroidal lingkaran Matahari; objek Siberia hanyalah yang terbesar untuk memukul bumi pada abad terakhir atau lebih. Apakah itu terjadi di sebuah daerah, kehancuran akan sangat besar. Jika ada banyak fragmen asteroid, kenapa tidak kita melihat lebih banyak hits? Kita lakukan! Masalahnya adalah bahwa mereka belum dipahami sampai saat ini. Studi saat ini mengungkapkan bahwa ledakan tersebut dapat terjadi setiap dua abad; Namun, enam dari tujuh terjadi di atas lautan, dan hanya sedikit terjadi menimpa pemukiman penduduk. Kunci untuk fenomena ini: semakin besar dampak yang langka itu. Sebuah satelit Air Force pada tahun 1990 mendeteksi sebuah ledakan kecil di atas Pasifik. Pada tahun 1972, sebuah objek 1.000 ton skim tangensial melalui atmosfer bumi di atas Grand Tetons di Wyoming, dan kemudian melewatkan kembali ke angkasa, seperti batu melewatkan off air. Itu difoto oleh wisatawan dan terdeteksi oleh satelit Angkatan Udara. Apakah itu melanjutkan ke atmosfer, itu bisa menyebabkan ledakan Hiroshima skala atas Kanada, agak lebih kecil dari ledakan Siberia. Benda bahkan lebih besar telah menghantam Bumi, tetapi mereka lebih jarang. Misalnya, besi asteroid fragmen mungkin 100 m menghantam Arizona sekitar 20.000 tahun yang lalu, meninggalkan kilometer-lebar "Arizona Meteor Crater," yang terbuka untuk pengunjung; dan 10 km asteroid menghantam Bumi 65 juta tahun lalu, mengakhiri pemerintahan dinosaurus. Batu bata antarplanet berukuran jatuh dari langit di berbagai lokasi setiap tahun. Beberapa rumah dan mobil sudah terkena dalam beberapa dekade terakhir. Butir debu kecil bahkan lebih umum; mereka bisa dilihat setiap malam jika Anda menonton cukup lama; mereka adalah garis-garis cahaya terang kadang-kadang disebut "bintang jatuh." Ruang antarplanet mengandung banyak benda kecil dari ukuran yang berbeda. Semuanya bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari seperti yang ditentukan oleh Kepler. Kadang orbitnya berpotongan orang-orang dari planet, yang mengarah ke tabrakan. Badan yang cukup besar bisa mengakibatkan kawah besar di planet atau satelit. Hal ini menjelaskan mengapa dampak kawah yang hadir pada permukaan planet dan bulan seluruh tata surya. Jika kita terus mempelajari asteroid dan membangun teleskop lebih untuk mendeteksi dan melacak mereka, kita akan memiliki informasi yang lebih baik tentang frekuensi asteroid dampak-ledakan tersebut, dan lebih banyak kesempatan untuk memiliki peringatan tentang dampak yang akan datang.

Pertanyaan

Ledakan Tunguska berukuran terjadi di Bumi sekitar sekali per abad, dan ledakan lebih besar ukuran H-bom terbesar, terjadi sekitar sekali per milenium. Banyak dari meledak di atmosfer dan menyebabkan kerusakan lebih dari puluhan kilometer, tetapi tidak meninggalkan kawah tahan lama. Ingat bahwa 1/6 dari bumi ditutupi dengan tanah dan menganggap bahwa kira-kira setengah permukaan tanah dihuni dalam 12.000 tahun terakhir, sejak manusia pindah ke Amerika. Menggunakan fakta-fakta ini mengomentari apakah ledakan meteorit skala ini mungkin masuk akal telah menghasilkan legenda dewa langit murka atau berubah-ubah yang bisa hujan api ke bumi, seperti misalnya dalam legenda kehancuran Sodom dan Gomora dengan api surgawi. Memperhitungkan bahwa tradisi lisan, seperti asosiasi pola bintang tertentu dengan konstelasi seperti Great Bear (Ursa Major), tampaknya bisa diturunkan selama ribuan tahun.
Jawaban:
Mari kita memanfaatkan apa yang para ilmuwan sebut "urutan besarnya" perkiraan, atau "belakang perhitungan amplop." Jika kita membayangkan ledakan bencana spektakuler lebih besar dari Tunguska terjadi setiap 300 tahun, dan memiliki efek terlihat lebih dari 100 km atau lebih dari titik nol, maka akan ada satu atas tanah setiap 1800 tahun, dan mungkin salah satu dari daerah penduduk setiap 3.600 tahun atau jadi. Jadi tampaknya masuk akal bahwa dalam 12.000 tahun tradisi lisan dan sekitar 4000 tahun catatan yang ditulis dalam beberapa budaya, mungkin ada satu atau lebih ledakan jauh lebih besar dari peristiwa Tunguska. Dengan logika yang sama, jika peristiwa Tunguska skala terjadi sekali per abad, mungkin sudah ada beberapa hanya di beberapa terakhir tersebar di seluruh lahan penduduk dunia dalam 3600 tahun terakhir.
Dengan demikian, tampaknya setidaknya masuk akal bahwa ledakan besar objek meteor adalah di antara peristiwa surgawi (bersama-sama dengan dampak yang lebih kecil meteorit, aurora, angin topan, badai, dan banjir) yang memunculkan keyakinan pasukan dewa-seperti berubah-ubah bertindak dari langit.

Masalah

Studi ilmiah baru-baru ini oleh peneliti meteorit Christopher Chyba telah memperkirakan bahwa peristiwa Tunguska mungkin telah disebabkan oleh ledakan berbatu yang meteroid sekitar 30 meter dengan diameter bepergian di sekitar 15 km / s. Bandingkan energi yang dilepaskan oleh benda seperti dengan suatu sucs bom atom seperti yang dijatuhkan di Jepang pada Perang Dunia II.
Jawaban:
Di sini sekali lagi kita dapat membuat "urutan besarnya" sederhana perhitungan.
Pertama, kita harus tahu energi yang dibebaskan oleh bom atom. The Hiroshima Bom energi yang dikeluarkan sekitar sepuluh ribu ton TNT, atau 18 "kiloton" dalam bahasa militer. Satu kiloton (1 KT) adalah sekitar 4,2 x 10 12 joule (joule adalah satuan energi dalam Standar Internasional, atau "SI," set unit ilmiah). The Hiroshima bom sehingga mewakili sekitar 8 x 10 13 joule energi.
Sekarang yang harus kita lakukan adalah menghitung energi Meteoroid itu. Dalam program fisika mahasiswa, Anda belajar bahwa energi kinetik benda bergerak adalah 1 / 2mV 2.
Trik dalam persamaan apapun seperti ini adalah untuk memastikan untuk menggunakan unit yang benar. Dalam SI, satuan adalah meter, kilogram, dan detik, sehingga massa m harus dalam kilogram dan kecepatan V harus dalam meter / detik.
Dengan demikian, segera kita dapat mengatakan bahwa V dalam persamaan akan V = 15 km / s atau 1,5 x 10 4 m / s.
Untuk mendapatkan massa, kita harus mencari tahu massa dari 30 meter batu lebar. Batu tersebut memiliki kepadatan sekitar 3000 kg per meter kubik, jadi kita perlu menghitung volume batu dan kemudian kalikan kali kerapatan ini. Dengan demikian kita memiliki,
m = (3/4) PI R 3 (3000 kg / m 3) = (3/4) PI (15 m) 3 (3000) = 4,2 x 10 7 kg.
Dengan demikian energi total,
E = 1/2 (4,2 x 10 7 kg) (1,5 x 10 4 m / s) 2 = 4,8 x 10 15 joule.
Untuk amannya, mari kita bayangkan bahwa separuh energi kinetik kehilangan tingkat kebisingan, memperlambat, dan fragmentasi Meteoroid sebelum meledak. Yang kemudian masih menyisakan 2 x 10 15 joule untuk ledakan Tunguska, dibandingkan dengan sekitar 3 x 10 13 joule untuk Hiroshima A-bom.
Jadi, perkiraannya adalah bahwa Tunguska memiliki energi ledakan sekitar pada urutan 60-bom, atau 500 KT TNT. Itu lebih dekat berlaku untuk H-bom yang sangat besar.

Rusia Luncurkan Kapal Selam 'Siluman' untuk Armada Laut Hitam

Kapal selam Kelas Varshavyanka
Kapal selam pertama dari pesanan enam kapal selam diesel listrik Kelas Varshavyanka sudah selesai dibangun untuk Armada Laut Hitam Rusia, kapal akan segera bertugas di Angkatan Laut Rusia pada tanggal 22 Agustus, juru bicara Angkatan Laut Rusia mengatakan.

Setelah 20 Tahun Pembangunan, Akhirnya Kapal Selam Nuklir Rusia Siap

K-329 Severodvinsk

Setelah dibangun lebih dari dua dekade, Rusia akhirnya melantik K-560 Severodvinsk, kapal selam pemburu bertenaga nuklir tercanggih yang pernah dibangun Rusia. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kapal selam multifungsi ini akan berperan sebagai pemburu kapal selam, kapal permukaan, dan target di darat.

Tiga Kapal Selam Nuklir kembali Perkuat Rusia pada 2014

Kapal selam nuklir K-410 Smolensk
Kapal selam rudal bertenaga nuklir Rusia K-410 Smolensk
Tiga kapal selam nuklir Angkatan Laut Rusia saat ini sedang menjalani perbaikan dan baru akan ditugaskan kembali pada 2014, ujar seorang juru bicara Angkatan Laut Rusia.

8 Kapal Selam Nuklir Terbaik di Dunia

Kapal selam nuklir pertama buatan India INS Arihant saat ini sudah menjalani uji coba laut dan rencananya beroperasional penuh pada 2014. Inggris juga telah memasuki era baru dalam pembuatan kapal selam nuklir. Karena berbagai alasan, minat akan kapal selam nuklir semakin tinggi di dunia ini dan jumlah negara yang mengoperasikan kapal selam nuklir pun kian meningkat.


Kapal selam nuklir Inggris HMS Vigilant
HMS Vigilant (Foto : Paul O'Shaughnessy/MOD)

Not Indonesian?

Search This Blog