By Wardimans
Tampilkan postingan dengan label Pengetahuan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pengetahuan. Tampilkan semua postingan

Inilah Cikal Bakal Efek 3D Modern Masa Kini


http://static.inilah.com/data/berita/foto/1772529.jpg

Hampir 40 tahun lalu pendiri Pixar membuat efek khusus 3D pertama dunia. Menariknya, efek yang masih terlihat menawan ini menjadi cikal bakal 3D modern.
Saat iniComputer-generated Imagery (CGI) bisa ditemui di hampir semua film modern dan video game guna memberi efek dan animasi spektakuler. Kini, sebuah video mengungkap kapan semua hal ini berawal.

You've got to hand it to them: The year may have been 1972, but this digital image by the Pixar founders still looked impressive
You've got to hand it to them: The year may have been 1972, but this digital image by the Pixar founders still looked impressive
Fingers of fun: The finished hand proved just how pioneering Ed Catmull and Fred Parke were
Fingers of fun: The finished hand proved just how pioneering Ed Catmull and Fred Parke were


Arsip film menunjukkan, contoh pertama penterjemahan digital buatan pendiri Pixar Ed Catmull dan Fred Parke di 1972. Efek ini menjadi efek terdepan di teknologi animasi 3D yang ‘menelurkan’ film Toy Story, The Incredibles dan Up yang memiliki detail menakjubkan.
CGI pertama Pixar hanyalah sebuah tangan sederhana, bahkan berkat realismenya, tangan ini dianggap menakjubkan hingga 40 tahun kemudian. Catmull dan Parke menyadari, teknologi ini akan menjadi tonggak semua efek khusus di film Hollywood dan video game.

Secrets revealed: The film shows how the computer built the image using polygon points placed on Ed Catmull's left hand
Secrets revealed: The film shows how the computer built the image using polygon points placed on Ed Catmull's left hand

Star Wars, Superman dan Tron merupakan contoh film pertama yang menggunakan teknik yang mereka ciptakan. Pixar butuh 33 tahun untuk bisa membuat film animasi pertamanya, Toy Story.
Bersamaan kemajuan CGI seperti ditulis Dailymail, pada 1993 muncul Jurrasic Park yang menjadi film dengan realisme luar biasa. [mor]

Buzz Lightyears ahead: Pixar's digital rendering techniques had much improved by 2000, when it released the critically acclaimed Toy Story
Buzz Lightyears ahead: Pixar's digital rendering techniques had much improved by 2000, when it released the critically acclaimed Toy Story




sumber :http://teknologi.inilah.com/read/detail/1772529/inilah-cikal-bakal-efek-3d-modern-masa-kini

Analisa Asal-Usul Kehidupan di Bumi


Kehidupan di Bumi kemungkinan memiliki asal-usul dari angkasa luar, menurut penelitian NASA, seperti dilansir Daily Mail (8/8).

Para ilmuwan telah menganalisa sejumlah meteorit yang terbentuk miliaran tahun lalu sebelum jatuh ke Bumi.

Beberapa bongkahan meteorit yang telah ditemukan mengandung bahan kimia mirip dengan salah satu komponen kunci DNA, blok-blok kehidupan.

Beberapa pengujian menunjukkan bahwa kandungan bahan kimia ini tidak dapat dijelaskan dengan tuntas oleh kontaminasi Bumi, yang menunjukkan asal-usul DNA dari angkasa luar.

Temuan ini bermula dari sejumlah ilmuwan AS (peneliti NASA), yang menganalisa kandungan kimia 12 meteorit.

Menulis dalam jurnal Proceeding of National Academy of Science, para peneliti mengatakan bahwa mereka telah menemukan adanya ‘keterlibatan berjangkauan luas’.

Dr. Michael Callahan, penulis dari NASA Goddard Space Flight Center di Maryland, mengatakan, “Bersamaan dengan hantaman meteorit dan komet pada Bumi masa lampau, nampak bahwa peristiwa tersebut telah menyisakan sejumlah materi yang sangat penting.”

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa meteorit memberi andil dua dari tiga bahan dasar bagi kehidupan.

Kandungan tersebut meliputi asam amino, kandungan penting yang membentuk rangkaian protein dan bahan kimia yang dibutuhkan sel untuk memungkinkan terciptanya selaput membran. Bahan-bahan kimia ini dalam DNA adalah sepertiga. [erabaru.net]

Duluan mana, Telur atau Anak Ayam?


Ini penjelasan ilmiah yang menunjukkan jawaban atas teka-teki ini. Tentu saja, dari sudut pandang biologi.

Ini pertanyaan yang dianggap sebagian besar orang mustahil dijawab. Jika ayam duluan, lalu dari mana ia menetas? Jika telur duluan, dari hewan apa ia keluar? Kesulitan kita menemukan jawaban ini karena kita tidak menerima adanya evolusi. Bagi ahli biologi, jawaban teka-teki ini sudah sangat jelas dan sudah satu setengah abad terjawab.

Ayam pertama haruslah berbeda dari orang tuanya. Perbedaan ini muncul karena perubahan genetik yang menyebabkan burung ini mendapat status sebagai ayam sejati yang pertama. Karenanya sang ayam saat janin, saat ia hidup di dalam telur harusnya memiliki DNA yang sama dengan ayam pertama ini. Dan berarti sejak dalam telur, ia sudah disebut ayam. Induknya adalah hewan yang sangat mirip dengan ayam. Sedikit mutasi mengubah sang anak sehingga walaupun sang ibu tidak bisa disebut ayam, sang anak sudah boleh di sebut ayam. Dan karena ini, maka telur adalah yang pertama. [faktailmiah.com]

Tapi masalahnya juga dapat bertambah rumit. Bila kita memandang ayam sebagai anggota dari subspesies Gallus gallus domesticus (subspesies ayam hutan yang ber evolusi di Asia Tenggara dan sudah diternakkan selama paling tidak 10 ribu tahun), kita dapat bertanya kapan anggota spesies ini muncul pertama kali (dan apakah ia dalam bentuk ayam atau bentuk telur). Namun spesiasi bukanlah proses yang terjadi seketika, sim salabim, kun fayakun, atau terjadi secara individual. Perlu bergenerasi generasi perubahan bertahap untuk sekelompok hewan sehingga berhenti saling kawin dengan kelompok lainnya. Hanya di saat itulah kita dapat mengatakan kalau spesiasi telah terjadi. Dilihat seperti ini, tidak masuk akal mengatakan kalau ayam duluan atau telur duluan. Yang ada hanyalah kelompok ayam pertama – sebagian, bentuknya masih dalam telur.

Kalau kita melepaskan persyaratan spesies, maka perbandingan antara telur dan ayam menjadi sangat besar. Invertebrata seperti spons memiliki telur primitif, yang berarti telur sudah ada sebelum ledakan keanekaragaman hayati Kambria, 530 juta tahun lalu. Ikan dan amfibi memiliki telur gelatin; leluhur reptil dan burung memiliki telur pertama yang bercangkang 340 juta tahun lalu, dan inovasi yang memungkinkan telur mereka bertahan hidup dan mengeluarkan anak di daratan kering, memungkinkan kemunculan vertebrata darat jauh sebelum ayam pertama berkokok.

Jadi dalam biologi, dua berpendapat kalau telur duluan, satu berpendapat kalau pertanyaan ini tidak bermakna, dan tidak ada yang setuju kalau ayam duluan. Bagi anda yang memilih ayam pertama, silakan ajukan argumen anda, tentunya secara ilmiah.

Cara Ilmuan Menentukan Usia Fosil


Fosil itu berusia ribuan tahun katanya. Para ilmuwan menentukan usia sebuah fosil tentunya tidak seenak udelnya. Perlu penelitian ilmiah dan pengkajian yang mendalam. Berikut share artikel dari Faktailmiah.com tentang bagaimana para ilmuwan dalam menentukan usia benda-benda purbakala tersebut

Tanpa waktu yang tepat, para peneliti tidak dapat merekonstruksi kronologi yang handal mengenai kapan dan bagaimana manusia berevolusi. Teknik penentuan waktu modern memungkinkan ilmuan untuk mengatakan, dengan hanya celah kesalahan 20 ribu tahun, kalau Lucy hidup 3,18 juta tahun lalu. 

Bahkan bila 20 ribu tahun terasa besar, ia bukanlah besar bila dibandingkan dengan ukuran jutaan tahun. Sungguh, dalam waktu geologis, waktu ini sangat teliti. Sedikit saja dari metode ini menentukan waktu dari fosil itu sendiri; sebagian besar menentukan waktu lapisan batuan sekitarnya di atas dan dibawah fosil. Para peneliti menggabungkan dua metodologi untuk menentukan usia lapisan-lapisan ini: pewaktuan relatif dan pewaktuan mutlak.

Pewaktuan relatif menyusun barisan lokasi, peristiwa, atau artefak dalam urutan kronologis dari yang tertua ke yang termuda, tanpa memberikan waktu. Aturan yang berguna adalah Hukum Superposisi, yang menyatakan kalau benda yang ditemukan di lapisan bawah pasti lebih tua dari yang ditemukan di lapisan atas. Aturan ini berlaku sejauh lapisan-lapisan tidak bergeser, faktor yang dapat ditentukan lewat paleomagnetisme. Biostratigrafi adalah teknik pewaktuan relatif yang menggunakan barisan perubahan evolusi pada hewan seperti pengerat untuk menentukan waktu. 

Pengerat adalah alat ukur yang berguna karena mereka memiliki rentang generasi singkat dan menampilkan perubahan evolusi lebih cepat daripada hewan lain. Karena ada lebih banyak bentuk pengerat, waktu dapat ditentukan dengan lebih teliti.


Pewaktuan mutlak memberikan usia pada sebuah spesimen, biasanya dengan rentang kesalahan tertentu. Salah satu teknik yang paling umum adalah pewaktuan radioaktif. Teknik ini menggunakan laju peluruhan isotop radioaktif untuk menentukan seberapa lama di masa lalu benda tersebut terbentuk. Isotop radioaktif meluruh seiring waktu dengan kecepatan relatif konstan, yang disebut waktu paruh (half life). Half-life mengukur seberapa lama waktu diperlukan separuh isotop radioaktif untuk meluruh menjadi bentuk s tabil. Tiap peluruhan isotop radioaktif meluruh dengan laju berbeda. Sebagai contoh, peluruhan isotop karbon 14 memiliki laju lebih cepat daripada potasium 40, namun semua peluruhan karbon 14 kecepatannya sama.

Pewaktuan potassium argon menggunakan isotop radioaktif potasium 40. Potasium alaminya meluruh menjadi gas argon. Kedua unsur ini (bersama yang lainnya) terkandung dalam batuan gunung berapi. Ketika batuan tersebut meleleh, ia melepaskan gas seperti argon ke atmosfer. Saat ia mendingin dan mengeras, batuan vulkanis menjebak gas-gas kedalam kristal-kristal kecil. Potasium 40 terus meluruh menjadi gas argon, namun gasnya tidak dapat lari dari batuan. Ahli geologi dapat melelehkan batu tersebut dan mengukur gas argon yang terlepas, yang akan menentukan seberapa lama waktu telah berlalu semenjak batu tersebut meleleh.

Cara kerja pewaktuan radioaktif

Waktu paruh potasium 40 adalah 1,3 miliar tahun. Karena perlu setidaknya 200 ribu tahun agar ada cukup gas argon untuk menumpuk dan memungkinkan pengukuran yang akuraat, teknik potasium-argon digunakan untuk menentukan waktu benda yang lebih tua. Pewaktuan radiokarbonmenggunakan karbon 14, yang memiliki waktu paruh hanya 5730 tahun; ia hanya mampu menentukan usia benda yang paling tua berusia 50 ribu tahun. Teknik pewaktuan mutlak lainnya mencakup termoluminesens dan resonansi spin elektron.

Baik teknik relatif maupun mutlak harus digunakan untuk menentukan usia fosil. Menggunakan metode potasium-argon, para peneliti menentukan lapisan yang diatas spesimen Lucy berusia 2,95 juta tahun dan dibawahnya berusia 3,18 juta tahun. Pewaktuan relatif menunjukkan kalau Lucy berada di antara kedua waktu tersebut, dan lebih dekat ke 3,18 juta tahun.

Menakjubkan, Jejak Bintang Tertangkap di Langit


http://static.inilah.com/data/berita/foto/1772548.jpg


Saat pertama melihat, putaran pada gambar menakjubkan ini mungkin tampak seperti efek grafik komputer atau hasil trik kamera. Namun gambar ini asli buatan manual.
Hasil jepretan fotografer Lincoln Harrison ini merupakan gambar yang diperoleh setelah terjaga selama berjam-jam di malam hari. Gambar menakjubkan jejak bintang di langit malam Australia ini diambil selama 15 jam.
“Malam itu sangat melelahkan, karena saya harus terjaga selama 15 jam di kondisi yang sangat dingin, dari matahari tenggelam hingga terbit,” ujar pria berusia 36 itu seperti dikutip Dailymail. Lokasi pengambilan gambar terletak dekat Bendigo di Danau Eppalock.
Gambar ini diabadikan menggunakan lensa bereskposur panjang dan pola putaran yang muncul tercipta berkat rotasi Bumi. Lincoln mengambil gambar ini menggunakan kamera Nikon D3100 yang ia beli pada Oktober 2010. [mor]

Shooting stars: Photographer Lincoln Harrison spent up to 15 hours taking these long exposure pictures over Lake Eppalock near Bendigo in Victoria, Australia
Shooting stars: Photographer Lincoln Harrison spent up to 15 hours taking these long exposure pictures over Lake Eppalock near Bendigo in Victoria, Australia

Ghostly: A gnarled old tree comes alive with the swirl of stars
Ghostly: A gnarled old tree comes alive with the swirl of stars
Stunning pattern: Lincoln created these remarkable pictures of stars moving across the night sky
Stunning pattern: Lincoln created these remarkable pictures of stars moving across the night sky

Light over the lake: Sun starts to rise over Lake Eppalock in Australia
Light over the lake: Sun starts to rise over Lake Eppalock in Australia
Reflection: Light from stars darts off the calm waters
Reflection: Light from stars darts off the calm waters
Mirror image: Colour spills over a rock as sun sets across the lake
Mirror image: Colour spills over a rock as sun sets across the lake

Ternyata Ada Orang yang lahir Tanpa Sidik Jari

Setiap manusia memiliki sidik jari khas sehingga digunakan sebagai alat identifikasi. Penelitian terbaru menunjukkan terdapat manusia yang terlahir tanpa tanda unik ini.

Pada tahun 2007, seorang wanita berkewarganegaraan Swis di penghujung usia 20-an berupaya melintas batas Amerika Serikat. Petugas imigrasi tak bisa mengkonfirmasi identitas wanita tersebut. Foto paspor dinyatakan cocok dengan wajahnya namun ketika jari wanita tersebut ditempelkan ke mesin pemindai, sidik jari tak ditemukan.

Tanpa sidik jari
Wanita tersebut mengalami kelainan fisik langka yang disebut adermatoglyphia. Ahli dermatologi dari Tel Aviv Sourasky Medical Center di Israel menyebut penyakit ini sebagai "kelainan kasip imigrasi" karena penderita akan kesulitan masuk negara asing.

Tercatat sembilan anggota keluarga wanita Swiss tersebut juga tak memiliki sidik jari. Sprecher bersama rekan-rekannya mencurigai kelainan disebabkan masalah genetis. Mereka mengumpulkan data DNA anggota keluarga dan membandingkannya dengan data DNA keluarga normal. Perbandingan ini kemudian diurutkan untuk dicari genom penyebab kelainan.

"Awalnya kami tak menemukan keganjilan saat membandingkan DNA ini," ujar Sprecher.

Namun seorang mahasiswa bernama Janna Nousbeck melihat urutan singkat yang tumpang tindih dengan gen bernama SMARCAD1. Dari sinilah mutasi penyebab hilangnya sidik jari diperkirakan berasal.

"Mutasi sendiri tak terjadi pada daerah gen yang mengkodekan protein SMARCAD1 melainkan dekat dengan lokasi sambungan yang mengkodekan SMARCAD1 dengan sempurna," ujar Sprecher.

Penelitian Sprecher berikutnya adalah mencari tahu fungsi gen SMARCAD1 terhadap pembentukan pola sidik jari. Namun ia memiliki dugaan kuat bahwa gen ini membantu pelipatan sel saat perkembangan janin
[tempointeraktif; Gambar : kompas]

Orang - orang yang ulang tahunnya dirayakan oleh Google

Siapa sih yang tidak kenal dengan google?? Saya yakin semua orang yang suka browsing di internet pasti sudah tidak asing lagi dengan search engine yang satu ini bahkan mungkin search engine nomer satu di dunia! bagaimana tidak, rata – rata semua orang yang belajar internet biasanya akan dikenalkan dengan search engine yang satu ini jadi tak perlulah kaget kalau google merupakan search engine yang populer karena memang inilah search engine yang belum ada tandingannya bahkan yahoo pun masih kalah dalam hal pencarian dengan google.
Nah dengan kepopuleran google yang seperti itu ada beberapa orang yang ulang tahunnya dirayakan oleh google, waah pastilah mereka ini bukan orang sembarangan, mana mungkin google akan merayakan ulang tahun orang yang tidak dikenal seperti saya ini haha...
Oke deh langsung saja, ini dia orang – orang tersebut:

1. Rene Magritte
Lahir di Lessines, tepatnya di provinsi Hainaut, pada tahun 1898 dia adalah seorang seniman surealist asal begia yang tekenal karena gambar – gambarnya yang lucu, pintar, dan menghibur
2. Marc Chagall
Dia dilahirkan di Liozno, dekat Vitebsk, Belarus, pada tahun 7 Juli 1887, keluarganya berasal dari bangsa yahudi, marc adalah seorang pelukis yang berkebangsaan rusia, ia adalah pelopor seni modern dan merupakan seniman yang berhasil pada abad 20.
3. Diego Velazquez
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez sering disebut dengan Diego Velázquez, dia adalah pelukis asal Spanyol terkemuka pada masa raja Philip IV. Ia adalah seniman kontemporer pada periode Barok yang dikenal sebagai pelukis potret. ia juga menciptakan banyak lukisan dari anggota kerajaan Spanyol dan tokoh-tokoh Eropa pada zamannya, yang mencapai puncaknya pada lukisan masterpiece-nya, Las Meninas (1656).
4. Walter Grobius
Terlahir di Berlin tanggal 18 mei 1883, Walter Gropius adalah anak ketiga dari Walter Adolph Gropius dan Manon Auguste Pauline Scharnweber. dia adalah arsitek asal jerman dan penemu sekolah Bauhaus dan dia juga pelopor arsitektur modern walter gropius meninggal pada tahun 1969 di Boston, Massachusetts, pada umur 86.
5. Alexander Graham Bell
saya kira sudah banyak orang yang tidak asing lagi dengan nama itu dialah alexander graham bell si penemu telepon, terlahir di Edinburgh, Skotlandia, Britania Raya, pada tanggal 3 Maret 1847 seorang ilmuwan, pencipta, dan pendiri perusahaan telepon Bell. tapi pada bulan juni 2002 kongres AS menetapkan bahwa Antonio Meucci-lah yang menemukan telepon .
6. Lucianno Pavarotti
Luciano Pavarotti lahir di Modena, 12 Oktober 1935 dia adalah seorang tenor berkebangsaan Italia. Dia memulai kariernya di musik pada tahun 1961 di Reggio Emilia. penyanyi opera Italia ini, bagian dari “The Three Tenors” dan salah satu penyanyi paling terkenal di dunia. dan dia meninggal pada tanggal 6 September 2007 pada umur 71 tahun.
7. Yuri Gagarin
Terlahir di Gzhatsk, Rusia Pada tanggal 12 April 1961, Gagarin merupakan manusia pertama yang pergi ke luar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1. Ia meninggal ketika sedang melakukan latihan dengan pesawat MiG-15 dekat Moskwa, pada tahun 1968.
8. Edvard Munch
Edvard Munch, lahir di Ã…dalsbruk, Loten, pada tanggal 12 Desember 1863 dia adalah pelukis aliran ekspresionisme dan pencetak (printmaker) berkebangsaan Norwegia.
The Scream (1893; awalnya disebut Despair), lukisan paling terkenal Munch, dianggap sebagai ikon penggambaran penderitaan dan merupakan salah satu bagian dari seri yang disebut The Frieze of Life, di mana Munch mengeksplorasi tema kehidupan, cinta, takut, kematian, dan kesedihan. Sebagaimana halnya dengan banyak karya lainnya.
The Sick Child (1886, lukisan saudara perempuannya yang telah meninggal, Vampire (1893–94), Ashes (1894), dan The Bridge. Lukisan terakhir menggambarkan sosok pincang dengan wajah yang samar yang dilatarbelakangi oleh bayangan pohon besar dan rumah yang menakutkan.
9. Sir Artur Conan Doyle
Bagi yang suka novel sherlock holmes mungkin sudah tidak asing lagi dengan dia Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, lahir pada 22 Mei 1859, dia adalah pengarang cerita fiksi terkenal berkebangsaan Inggris. Salah satu karangannya yang paling terkenal adalah serial petualangan Sherlock Holmes, seorang detektif fiksi yang eksentrik. Ia mendapat gelar dokter dari Universitas Edinburgh dan mulai membuka praktek di Southsea, Inggris pada tahun 1882. Pada tahun 1886, ia menciptakan tokoh Sherlock Holmes yang diilhami dari Dr. Joseph Bell, salah satu dosennya.
10. Percivall Lowell
Percival Lowell lahir pada tanggal 13 maret 1855, dia merupakan saudara dari A. Lawrence, president universitas Harvard , lowell adalah seorang bisnisman, pengarang, matematikawan, dan ahli falak Amerika (di antaranya) terkenal karena studinya tentang Mars dan pendiri dari Lowell Observatory, yang setelah kematiannya menemukan Pluto. meskipun dia terkenal karena studinya tentang mars lowell juga menggambar map planet venus
11. Wolfgang Amedeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart yang bernama asli Johannes Chrysostomus Wolfgangus Gottlieb Mozart lahir di Salzburg, 27 Januari 1756, dia adalah seorang komponis. Ia dianggap sebagai salah satu dari komponis musik klasik Eropa yang terpenting dan paling terkenal dalam sejarah. Contoh karyanya adalah opera Don Giovanni dan Die Zauberflöte. Banyak dari karya Mozart dianggap sebagai repertoar standar konser klasik dan diakui sebagai mahakarya musik zaman klasik. dan dia meninggal di Wina, Austria, 5 Desember 1791 pada umur 35 tahun.
12. Martin Luther King jr.
Pendeta Martin Luther King, Jr., Ph.D. lahir di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat, 15 Januari 1929 Dia adalah salah seorang pemimpin terpenting dalam sejarah AS dan dalam sejarah non-kekerasan pada zaman modern, dan dianggap sebagai pahlawan, pencipta perdamaian dan martir oleh banyak orang di seluruh dunia. Satu setengah dekade setelah pembunuhan terhadapnya pada tahun 1968, Amerika Serikat menetapkan sebuah hari libur untuk memperingatinya, Hari Martin Luther King.
13. Louis Braille
Saya rasa sudah banyak sebagian orang yang mengenal dia ya dialah orang paling berjasa yang bisa membuat orang buta membaca dan menulis. dia lahir di Coupvray, 4 Januari 1809 dan dialah pencipta sistem tulisan Braille yang digunakan oleh orang-orang buta. dia menemukan inspirasi membuat tulisan braille ketika seorang prajurit bernama Charles Barbier menunjukkan suatu kode yang dirancang khusus untuk tentara perang dengan menggunakan kombinasi duabelas titik dan dari sinilah louis terinspirasi.
14. Leonardo Da Vinci
Leonardo da Vinci lahir di Vinci, propinsi Firenze, Italia, pada tanggal 15 April 1452, dia adalah arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaisans Italia. Leonardo terkenal karena lukisannya yang piawai, seperti Jamuan Terakhir dan Mona Lisa. Ia juga dikenal karena mendesain banyak ciptaan yang mengantisipasi teknologi modern. Selain itu, ia juga turut memajukan ilmu anatomi, astronomi, dan teknik sipil bahkan juga kuliner. leonardo adalah Salah satu orang paling berbakat yang dikenal secara luas sepanjang waktu. dan dia meninggal di Clos Lucé, Perancis, 2 Mei 1519 pada umur 67 tahun.
15. Albert Einstein
Tanpa dijelaskan panjang lebar lagi pastilah banyak yang tau tentang orang yang satu ini Albert Einstein lahir di Ulm, Kerajaan Württemberg, Kerajaan Jerman, 14 Maret 1879, dia adalah seorang ilmuwan fisika teoretis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Dia dianugerahi Penghargaan Nobel dalam Fisika pada tahun 1921 untuk penjelasannya tentang efek fotoelektrik dan "pengabdiannya bagi Fisika Teoretis".dan einsten meninggal di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat, 18 April 1955 pada umur 76 tahun.

Nah itu dia orang – orang yang ulang tahunya dirayakan oleh google, sebenarnya google bukan hanya merayakan ulang tahun orang – orang terkenal tersebut tetapi juga merayakan hari – hari besar seperti hallowen dan banyak lagi lainnya.

Beranda Kategori Blog Fotografi Fotokita Pembaca Arsip Forum Bagaimana Noda Kopi Terbentuk?


Bagaimana Noda Kopi Terbentuk?
Luiz Baltar
 
Noda kopi yang unik ternyata terbentuk dengan cara yang menarik. Temuan ini diharapkan dapat membantu pembuat tinta atau cat membuat produk yang lebih baik.

"Cairan seperti kopi, yang memiliki partikel spiral, mengering dengan cara yang berbeda dengan cairan yang memiliki partikel yang lebih persegi," demikian hasil laporan para peneliti yang dipimpin oleh Peter Yunker, lulusan University of Pennsylvania.

Setiap partikel dalam kopi berukuran sekitar satu mikrometer, sekitar sepersejuta meter. Ukuran itu 10 ribu kali lebih besar daripada molekul kopi. Saat kopi mengering, cairan di tepi, yang lebih tipis, lebih cepat menguap daripada bagian tengah. Cairan di tengah kemudian mengalir keluar, mengisi kembali bagian sudut, dengan membawa partikel kopi yang padat. Partikel yang tertinggal ketika semua cairan sudah menguap inilah yang membuat cincin khas noda kopi.

Awalnya, para peneliti berasumsi bahwa segala partikel memiliki sifat yang sama. Nyatanya tidak. Saat mencoba dengan cairan yang mengandung partikel persegi, peneliti mendapati bahwa partikel padat tidak bergerak ke tepi menghasilkan efek cincin. Partikel-partikel tersebar merata di seluruh lokasi tetesan.

Temuan ini berguna bagi produsen cat dan tinta untuk membuat produk yang dapat mengering dengan rata. "Ada banyak sifat kimia menarik pada objek-objek yang kita gunakan sehari-hari. Ada banyak pula aplikasi praktis yang diperoleh dari fisika dasar," kata Yonken. (Sumber: LiveScience)

Ditemukan Bintang Terdingin Lebih Dingin dari Api


Para astronom menemukan 14 bintang terdingin yang masuk dalam kelompok Katai Coklat, benda angkasa yang juga disebut bintang gagal, sebab punya massa terlampau kecil untuk bisa mendukung reaksi fusi sehingga tidak bisa bersinar miliaran tahun layaknya Matahari.

Kini, dengan peralatan yang sama, yakni Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) NASA, astronom berhasil menemukan bintang yang lebih dingin dari sebelumnya, disebut WISE 1828+2650.

http://assets.kompas.com/data/photo/2011/04/11/2147507620X310.jpg

Saking dinginnya bintang ini, kalau mau, kita bisa menyentuhnya tanpa takut luka bakar seperti kalau terbakar api.

WISE 1828+2650 ditemukan dalam pengamatan yang berlangsung Januari 2010 - Februari 2011. Lebih spesifik, katai coklat tersebut termasuk dalam famili katai Y. Temperatur atmosfer katai coklat ini lebih dingin dari temperatur ruangan Bumi, yang berarti kurang dari 25 derajat Celsius.

"Katai coklat yang ditemukan lewat penelitian ini lebih mirip dengan suhu oven Anda," kata Davy Kirkpatrick, salah satu ilmuwan yang bekerja dengan WISE di Infrared Processing and Analysis Center di California Institute of Technology, Pasadena, Amerika Serikat.

Penemuan katai coklat ini akan sangat membantu para astronom mempelajari bagaimana bintang terbentuk dan atmosfer di planet di luar Tata Surya. Atmosfer katai coklat menyerupai Jupiter namun lebih mudah dipelajari karena terdapat sendirian di antariksa, terpisah dari bintang induknya.

Bersama penemuan bintang terdingin ini, ilmuwan juga mengatakan bahwa ada 99 katai coklat lain yang ditemukan. Penemuan katai coklat secara keseluruhan dipublikasikan di Astrophysical Journal Supplement Series. Sementara penemuan Katai Y dipublikasikan di Astrophysical Journal baru-baru ini.

Hal yang menarik dari penemuan ini bukan hanya adanya bintang terdingin di jagat raya, tetapi juga adanya bintang-bintang yang letaknya relatif dekat dengan Tata Surya, hanya berjarak sekitar 9-40 tahun cahaya saja.

Katai Y yang terdekat dengan Tata Surya adalah WISE 1541-2250 yang berjarak 9 tahun cahaya. Bintang ini menjadi bintang ketujuh terdekat dengan Tata Surya. Bintang yang terdekat dengan Tata Surya sendiri adalah Prima Centauri, hanya berjarak 4 tahun cahaya.

Michael Cushing dari Jet Propulsion Laboratory NASA, penulis utama paper katai Y di Astrophysical Journal mengatakan, "Menemukan katai Y di dekat Matahari kita seperti menemukan rumah tersembunyi di blok tempat Anda tinggal."

Cushing menambahkan, dengan WISE, astronom bisa menemukan lebih banyak lagi katai Y. Nantinya, mungkin bisa ditemukan katai Y yang letaknya jauh lebih dekat dari bintang terdekat dengan Tata Surya.

Untuk menemukan katai Y, astronom selain menggunakan WISE juga memakai Spitzer Space Telescope yang menyeleksi lagi kandidat katai Y yang ditemukan.

Astronom juga menggunakan Hubble Space Telescope. Katai Y diidentifikasi berdasarkan karakteristik spektralnya, menunjukkan bahwa temperaturnya lebih rendah dari katai coklat lain.

Mengenal Mesin Crawling GOOGLE



Google sampai saat ini masih dianggap sebagai Search Engine nomer satu, dan juga terfavorit dibanding kebanyakan search engine yang lain. Selain memiliki tampilan situs yang sangat sederhana, Google juga menyediakan hasil pencarian yang akurat. Sistem pengindeksan-nya yang otomatis membuat Google nyaris tanpa kompromi dan adil, artinya tanpa campur tangan manusia, semua situs dan blog entah besar dan kecil, pemain baru atau lama mendapatkan kesempatan yang nyaris sama.



Google berjalan pada jaringan terdistribusi ribuan komputer murah sehingga dapat melaksanakan pemrosesan paralel dengan cepat. Pengolahan paralel adalah metode perhitungan di mana banyak perhitungan dapat dilakukan secara simultan, secara signifikan mempercepat pengolahan data.

Selamat menyimak
Quote:


Mari kita simak dengan seksama Agar kita mendapat ilmu yg bermanfaat



Integritas Search Engine



Quote:
Salah satu alasan kenapa search engine yang ada sebelum Google menurun popularitas dan kegunaannya adalah munculnya Paid Listing. Di mana search engine yang "lapar" akan bayaran/penghasilan menjual posisi dalam hasil pencarian kepada para pemasang iklan.

Pelemahan terhadap obyektivitas tersebut meracuni hasil pencarian dan meremehkan prinsip popularitas yang dimiliki situs web. Perbedaan antara search engine, yang seharusnya menampilkan hasil yang anda cari, dengan saluran browser, yang membawa anda ke bisnis affiliasi, mengabur. Walaupun banyak search engine yang menolak menjual posisi dalam hasil pencarian mereka, keraguan dan ketidakpercayaan telanjur menyebar di hati para pengguna.

Integritas Google terlihat dari halaman situs mereka yang bersih dari segala macam tetek-bengek, dan semata-mata menonjolkan satu hal yaitu kata "Search". Memang Google menerima iklan, tetapi iklan yang mereka terima dipisahkan dari hasil pencarian. Mungkin tidak semua orang setuju dengan cara Google merangking hasil pencarian, tetapi tidak ada seorang pun yang mengira bahwa rangking teratas di hasil pencarian Google bisa dibeli.
Bagaimana sebenarnya cara kerja Google & search engine secara umum ?
Thread ini bermaksud menjawab hal tersebut secara sederhana.


Quote:

Cara Kerja Dasar Search Engine



Quote:
Semua search engine (mesin pencari) bekerja dengan cara dasar yang sama : mereka "merayapi" (crawl) halaman web dengan software robot otomatis disebut Spider (laba-laba) atau Crawler (perayap) yang menghasilkan/menciptakan Indeks (daftar) isi web yang bisa dicari/ditemukan oleh para pengguna. Setiap search engine mengijinkan para penggunanya untuk mencari di dalam daftar (indeks) yang mesin pencari itu miliki, untuk sebuah Keyword (kata kunci) atau sekumpulan keyword. Hasil pencarian ditampilkan dalam berbagai bentuk daftar, tetapi kebanyakan menampilkan sedikit informasi mengenai setiap web yang masuk dalam daftar dan link yang mengarah ke web tersebut.



Cara setiap search engine membuat daftar sangat unik, berkat pemrograman mesin spider yang berbeda satu sama lain. Unsur utama dalam pemrograman spider adalah pada algoritma mesin pencari tersebut, yang menentukan rangking dari setiap halaman web yang didaftar. Sistem rangking tersebut menentukan cara hasil pencarian ditampilkan.
Quote:

Cara Kerja Google



Quote:
Aset teknologi utama Google adalah pada sistem algoritma yang mereka miliki, formula sistem rangking rumit yang memberikan pada para pemakai, hasil pencarian yang bagus dan seringkali terkesan seolah Google mampu membaca pikiran dari setiap orang yang mencari lewat mesin pencari raksasa ini.

Hasil dari sistem algoritma dirangkum dalam sebuah statistik rangking tunggal yang disebut PageRank, Google sangat merahasiakan formula PageRank ini, tetapi perusahaan tersebut mempromosikan pentingnya PageRank, dan menawarkan pada para Webmaster petunjuk-petunjuk umum untuk meningkatkan PageRank. Google menunjukkan sistem penilaian rata-rata dari setiap situs (dalam skala 0-10) dalam toolbar Google. Walaupun formula tepat dirahasiakan, tetapi ramuan dasar PageRank ini dikenal publik.
Quote:

Kapan Google Mengindex atau Merayap ?



Quote:
Google merayapi situs di Internet dengan kedalaman berbeda dan dengan pengaturan jadwal lebih dari sekali. Yang disebut Deep Crawl (merayap dalam) dilakukan paling tidak sekali dalam 1 bulan.

Berkaitan dengan rumitnya proses pembuatan daftar dan kebutuhan akan pembuatan daftar isi web secara ekstensif, diperlukan waktu lebih dari 1 minggu untuk melakukan perayapan. Karena itu diperlukan waktu 6 minggu untuk sebuah web atau blog baru supaya masuk dalam daftar Google.
Quote:

Deep Crawler & Fresh Crawler



Quote:
Google bergantung sepenuhnya pada deep crawl ini, tetapi hasil dari deep crawl bisa cepat kadaluarsa terkait dengan cepatnya perubahan di dunia internet. Karenanya Google meluncurkan fresh crawl yang secara singkat mengunjungi situs-situs di Internet lebih sering daripada deep crawl. Memang hasil fresh crawl ini tidak akan mengubah keseluruhan indeks yang dimiliki Google, tapi akan mengupdate isi dari sebagian web/blog. Google tidak mengumumkan jadwal fresh crawl ini dan situs/blog apa yang dijadikan target, tetapi para Webmaster bisa mengetahui jadwal tersebut lewat penyelidikan yang seksama.

Google tidak punya kewajiban untuk mengunjungi URL khusus apapun, dengan fresh crawl mereka. Situs-situs dan blog bisa meningkatkan kesempatan untuk lebih sering dikunjungi Google dengan mengupdate konten mereka secara teratur. Ingat sisi kedangkalan dari fresh crawl, Google mungkin mengunjungi halaman depan dari situs atau blog anda, tetapi mungkin tidak mengunjungi halaman lain.

Deep Crawl bersifat lebih otomatis dan tanpa pertimbangan serta lebih teliti daripada Fresh Crawl. Kesempatan baik datang bila saat jadwal deep crawl, link-link dari halaman baru sudah tercantum di halaman utama, sehingga deep crawl akan mengindeks halaman baru itu juga. Tidak semua halaman dari sebuah situs akan dimasukkan dalam indeks oleh Google, proses pertimbangannya adalah rahasia perusahaan tersebut. Karenanya, bila anda merasa ada sebuah halaman atau artikel penting yang anda miliki tidak terindeks di Google, yang bisa anda lakukan adalah memaksimalkan promosi.

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=10333360

Seberapa Besar Kapasitas Blogspot?


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikY9uFJrOlhuwd1Jajg88622WBKAnG45XEBo-z-NwJbZub94mpsZRmE4FZel327fyKUrZdWh8AkwOc_P-mdLiHXDHoPeV0FkG6CDMCyqnGpfSipWk4eqZ9E5Zaf4jqUI38H8iE_rc7SQM/s320/Blogger-Limits.PNG

engguna blogspot mungkin sering bertanya-tanya, seberapa besar kapasitas yang diberikan oleh blogspot untuk 1 akun? Apakah gratis berarti mendapatkan kapasitas yang sangat terbatas dibanding menggunakan blog platform berbayar?


Besar Kapasitas Blogspot

Jumlah Blog: Blogspot mengijinkan kita memiliki jumlah blog sebanyak-banyaknya dalam 1 akun.

Jumlah Posting: Tidak ada batasan jumlah posting yang dapat dimiliki dalam 1 blog.

Besar Kapasitas Posting: Masing-masing posting (artikel) tidak memiliki batas kapasitas spesifik. Tetapi kapasitas posting (artikel) yang sangat besar sebaiknya memperhitungkan besarnya kapasitas halaman.

Besar Kapasitas Halaman: Besarnya kapasitas untuk 1 halaman blog (halaman utama/arsip) adalah 1 MB. Bila mencapai batas limit akan ada peringatan "006 Please contact Blogger Support." Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah posting (artikel) di halaman utama blog (yang juga berarti akan mempercepat loading blog).

Jumlah Komentar: Suatu posting tidak memiliki batasan jumlah komentar. Bila memilih menyembunyikan komentar, komentar tersebut akan tetap tersimpan (tidak hilang.

Jumlah Gambar: Sampai dengan 1 GB menggunakan Picasa Web

Kapasitas Gambar: Bila memposting gambar melalui Blogger Mobile, maka batas limitnya adalah 250K per gambar.

Jumlah Tim Member: Batas limit member perblog adalah 100 member.

Jumlah Label/Kategori: Sampai dengan 2000 label per blog dan 20 label per posting (artikel).

Deskripsi Blog: Sampai dengan 500 karakter (tanpa kode HTML).

Informasi Profil "About Me": Maksimal 1.200 Karakter.

Profil Minat dan Favorit: Maksimal 2.000 karakter untuk setiap kolom.

Hal Lain Yang Perlu Diketahui

Kapasitas diatas berlaku pula bila menggunakan domain sendiri dan tetap menggunakan hosting blogspot. Bila menggunakan hosting dari pihak lain (FTP) maka kapasitasnya menggunakan kapasitas dari hosting tersebut.

Referensi:
http://catatan-r10.blogspot.com/2011/02/seberapa-besar-kapasitas-blogspot.html

10 Manfaat Radiasi Selain Sebagai Pembangkit Listrik Atau Bom


Radiasi di deskripsikan dengan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang, dan akhirnya diserap oleh benda lain. Dengan terjadinya gempa Jepang yang menyebabkan tragedi nuklir, telah menyerap perhatian berita utama akhir-akhir ini. Mudah untuk bertanya kenapa para ilmuwan pernah berpikir, akan jadi ide yang baik jika mendidihkan air dengan uranium dan plutonium? Sedikit efek alami yang ditimbulkan merupakan hal yang salah di mengerti oleh masyarakat seperti radiasi dan radioaktivitas. Sebenarnya ada banyak kegunaan untuk radiasi yang aman dan menguntungkan selain sebagai pembangkit tenaga listrik dan meledakan sesuatu dengan bom. Kali ini ane akan memberikan daftar 10 kegunaan radiasi yang tidak digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik dan meledakan barang

1. Keamanan

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


2. Eksplorasi Ruang Angkasa


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


3. Pengukuran


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


4. Sterilisasi / Iradiasi

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


5. Umur Carbon

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


6. Mutasi Genetik

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

7. Membersikan Udara

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


8. Detektor Asap

Pernah mengganti baterai pada detektor asap Agan dan memperhatikan peringatan bahwa ada zat radioaktif di dalam perangkat? Banyak detektor asap yang lebih tua menggunakan zat yang memancarkan radiasi,-amerisium 241, mengendus mencari asap. Ketika partikel asap memutuskan aliran radiasi antara amerisium dan detektor, alarm berbunyi, memberikan agan beberapa detik berharga peringatan ekstra untuk keluar dari rumah atau mengingatkan agan dengan daging pagangan agan.

9. Kedokteran Radionuklir



Salah satu bahaya terbesar dari kejatuhan nuklir adalah menelan partikel kecil radioaktif yang dapat menyebabkan tubuh agan terkena kanker dan penyakit lainnya. Jadi pernakah agan berpikir dengan sengaja menelan zat radioaktif? Dengan mengirimkan bahan radioaktif ke seluruh tubuh, dokter dapat melihat radiasi yang keluar dan menentukan segala macam hal yang penting seperti mengenai fungsi organ, aliran darah, dan bahkan mendeteksi kanker tertentu.

10. Foto Sinar-X (Rontgen)


Wilhelm Rontgen menempatkan penemuan radiasi X-Ray untuk digunakan sebagai pengobatan pada tahun 1895 dengan mengambil gambar tulang di tangannya. Sejak itu sulit membayangkan memiliki prosedur medis modern atau diagnosis tanpa terlebih dahulu memiliki foto sinar-X. Cukup dengan memungkinkan dokter untuk melihat ke dalam tubuh kita dan melihat apa yang terjadi, radiasi mungkin telah menyelamatkan nyawa lebih banyak dari yang telah diklaim.



sumber : http://www.toptenz.net/top-10-uses-for-radiation-besides-making-electricity-or-blowing-stuff-up.php

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Wardiman's Blog

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More