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
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.
Titik dengan kerapatan yang sangat tinggi tersebut tentu memiliki temperatur yang sangat tinggi pula.
lubang hitam dalam al-qur'an
“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
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.
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.
(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.
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.
Sistem Pernapasan Pada Hewan
Pernapasan
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.
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.
Produsen Radioisotop di Asia, hanya Indonesia
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
Copyright © 2013 oleh Damian Peach (Selsey, West Sussex, Inggris)
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 |
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.
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.
Jatuhnya Asteroid di Rusia 2013, Indonesia 2009, dan Sudan 2008
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.
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.
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).
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.
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.
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.
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
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
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 |
Lihat dari Kirensk, dua detik sebelum ledakan. Lukisan © William K. Hartmann |
"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."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.
"Sebuah bola api muncul di langit ... Saat mendekati tanah, ia mengambil bentuk pipih ..."
"A terbang dengan ekor yang berapi-api, ekornya menghilang ke udara."
60 KM Selatan Ground Zero |
Lihat dari pos perdagangan Vanavara, pada saat ledakan. Lukisan © William K. Hartmann |
"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 |
Beberapa menit setelah ledakan Lukisan © William K. Hartmann |
"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. "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.
"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 . "
170 km sebelah barat daya dari Ground Zero |
Asap di cakrawala Lukisan © William K. Hartmann |
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.
Setelah 20 Tahun Pembangunan, Akhirnya Kapal Selam Nuklir Rusia Siap
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.
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.
HMS Vigilant (Foto : Paul O'Shaughnessy/MOD) |
Subscribe to:
Posts (Atom)