Tampilkan postingan dengan label Ilmu Pengetahuan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ilmu Pengetahuan. Tampilkan semua postingan

Senin, 27 Juli 2009

Persamaan Maxwell

Persamaan Maxwell adalah himpunan empat persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat medan listrik dan medan magnet dan hubungannya dengan sumber-sumbernya, muatan listrik dan arus listrik, menurut teori elektrodinamika klasik. Keempat persamaan ini digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Secara terpisah, keempat persamaan ini masing-masing disebut sebagai Hukum Gauss, Hukum Gauss untuk magnetisme, Hukum induksi Faraday, dan Hukum Ampere.

Keempat persamaan ini dengan Hukum Lorentz merupakan kumpulan hukum lengkap dari elektrodinamika klasik.


Deskripsi konseptual:

Hukum Gauss menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Medan listrik cenderung untuk bergerak dari muatan positif ke muatan negatif. Hukum Gauss adalah penjelasan utama mengapa muatan yang berbeda jenis saling tarik-menarik, dan yang sama jenisnya tolak-menolak. Muatan-muatan tersebut menciptakan medan listrik, yang ditanggapi oleh muatan lain melalui gaya listrik

Hukum Gauss untuk magnetisme menyatakan tidak seperti listrik tidak ada partikel "kutub utara" atau "kutub selatan". Kutub-kutub utara dan kutub-kutub selatan selalu saling berpasangan.

Hukum induksi Faraday mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Ini merupakan prinsip operasi banyak generator listrik. Gaya mekanik (seperti yang ditimbulkan oleh air pada bendungan) memutar sebuah magnet besar, dan perubahan medan magnet ini menciptakan medan listrik yang mendorong arus listrik yang kemudian disalurkan melalui jala-jala listrik.

Hukum Ampere menyatakan bahwa medan magnet dapat ditimbulkan melalui dua cara: yaitu lewat arus listrik (perumusan awal Hukum Ampere), dan dengan mengubah medan listrik (tambahan Maxwell).

Koreksi Maxwell terhadap Hukum Ampere cukup penting: dengan demikian, hukum ini menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet, dan sebaliknya. Dengan demikian, meskipun tidak ada muatan listrik atau arus listrik, masih dimungkinkann buat memiliki gelombang osilasi medan magnet dan medan listrik yang stabil dan dapat menjalar terus-menerus. Keempat persamaan Maxwell ini mendeskripsikan gelombang ini secara kuantitatif, dan lebih lanjut lagi meramalkan bahwa gelombang ini mestilah memiliki laju tertentu yang universal. Laju ini dapat dihitung cukup dari dua konstanta fisika yang dapat diukur (konstanta elektrik dan konstanta magnetik)

Laju yang dihitung untuk radiasi elektromagnetik tepat sama dengan laju cahaya. Cahaya memang merupakan salah satu bentuk radiasi elektromagnetik (seperti juga sinar X, gelombang radio dan lain-lainnya). Dengan demikian, Maxwell memadukan dua bidang yang sebelumnya terpisah, elektromagnetisme dan optika.


Perumusan umum persamaan Maxwell:

Persamaan-persamaan dalam bagian ini ditulis dalam satuan SI. Tidak seperti persamaan dalam mekanika misalnya, perumusan persamaan Maxwell berubah-ubah tergantung pada sistem satuan yang digunakan. Meskipun bentuk umumnya tetap, berbagai definisi berubah dan tetapan yang berbeda-beda muncul di tempat yang berbeda-beda pula. Selain satuan SI (yang umum digunakan dalam rekayasa), sistem satuan lain yang umum digunakan adalah satuan Gauss (didasarkan pada sistem CGS dan dianggap memiliki keuntungan teoretis dibandingkan SI [1]), satuan Lorentz-Heaviside (biasa digunakan dalam fisika partikel) dan satuan Planck (digunakan dalam fisika teori).

Ada dua perumusan umum persamaan Maxwell, yang dibeberkan di bawah. Kedua-duanya ekivalen. Perumusan pertama memisahkan muatan terikat dan arus terikat (yang muncul dalam konteks dielektrik dan/atau bahan magnet) dari muatan bebas dan arus bebas. Pemisahan ini berguna untuk perhitungan yang melibatkan bahan dielektrik dan magnet. Perumusan kedua memperlakukan semua muatan secara setara, menggabungkan baik muatan bebas dan terikat ke dalam muatan total (dan hal yang sama juga berlaku untuk arus). Ini adalah pendekatan yang lebih mendasar atau mikroskopis, dan terutama berguna bila tidak ada bahan dielektrik atau magnet.

untuk melihat tabel klik http://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_Maxwell#Deskripsi_konseptual


Persamaan Maxwell secara umum diterapkan pada rata-rata makroskopik dari medan, yang sangat bervariasi pada skala mikroskopik di sekitar masing-masing atom (di tempat tersebut medan juga mengalami efek kuantum). Hanya bila dipahami sebagai rata-rata kita dapat mendefinisikan besaran seperti permitivitas dan permeabilitas magnet bahan. Pada aras mikroskopik, persamaan Maxwell, dengan mengabaikan efek kuantum, mendeskripsikan medan, muatan dan arus dalam ruang hampa, namun pada level rincian ini kita harus memperhitungkan setiap muatan, bahkan pada level atomik, yang secara umum merupakan masalah yang tidak terpecahkan (intractable).

Source:wikipedia.org

Read more...

Portal Elektronika

Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu/teknik elektronika dan instrumentasi.

Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik (electronic devices). Contoh peralatan/ piranti elektronik ini: Tabung Sinar Katoda (Cathode Ray Tube, CRT), radio, TV, perekam kaset, perekam kaset video (VCR), perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi desk-top, komputer Laptop, PDA (komputer saku), robot, smart card, dll.

Komponen Pasif:
resistor atau tahanan
kapasitor atau kondensator
induktor atau kumparan
transformator

Komponen Aktif:
dioda
dioda cahaya
dioda foto
dioda laser
diode Zener
dioda Schottky
transistor
transistor efek medan
transistor bipolar
transistor IGBT
transistor Darlington
transistor foto


Sensor dan Aktuator Elektromekanik:
mikrofon
speaker
strain gauge
saklar
termistor
MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)

Sirkuit Analog:
Penguat
Penguat operasi (Operational Amplifier) termasuk umpanbalik negatif
Girator


Sirkuit Digital:
Gerbang logika
(DL, RTL, RTL, DTL, TTL, ECL, CMOS, NMOS, HMOS)
Flip-flop
Penghitung biner (Inggris: counter)
Register
Multiplekser (MUX) dan DEMUX
Penjumlah biner (Adder), pengurang biner & Pengganda biner (Multiplier)
Mikroprosesor
Mikrokontroler
ADC, DAC, Atmel AVR‎
Pemroses sinyal digital (DSP)
FPGA (Field-Programmable Gate Array), ASIC, FPAA, Embedded-FPGA, CPLD
Semua jenis komputer digital: komputer super, mainframe, komputer mini, komputer pribadi desktop, laptop, PDA, Smart card, telepon pintar, dll


Alat ukur:
Ohm-meter
Amper-meter
Voltmeter
Multimeter
Oskiloskop
Function generator
Digital Signal Analyzer
Spectrum meter


Lihat pula:
Industri elektronika konsumen Jepang


Bidang utama teknologi:

Ilmu terapan : Kecerdasan buatan · Teknologi keramik · Teknologi komputasi · Elektronika · Teknologi energi · Penyimpanan energi · Rekayasa fisika · Teknologi lingkungan · Teknik material · Teknik material · Mikroteknologi · Nanoteknologi · Teknologi nuklir · Rekayasa optik · Komputer quantum

Olahraga dan Rekreasi: Peralatan berkemah · Tempat bermain · Peralatan olahraga

Informasi dan Komunikasi: Teknologi informasi · Teknologi komunikasi · Grafis · Teknologi musik · Pengenalan suara · Teknologi visual

Industri: Konstruksi · Teknik finansial · Manufaktur · Mesin · Pertambangan

Militer : Bom · Senapan · Amunisi · Teknologi militer dan peralatan · Teknik kelautan · Pesawat tempur · Kapal perang · Peluru kendali · Tank

Rumah tangga: Peralatan rumah tangga · Teknologi rumah tangga · Teknologi pendidikan · Teknologi pangan

Teknik : Teknik material · Teknik finansial · Teknik kelautan · Teknik biomedis · Teknik keselamatan · Teknik kesehatan · Teknik penerbangan · Teknik perkapalan · Teknik pertanian · Teknik arsitektur · Rekayasa biologi · Teknik bioproses · Teknik biomedis · Teknik kimia · Teknik sipil · Teknik komputer · Teknik konstruksi · Teknik listrik · Teknik elektro · Teknik lingkungan · Teknik industri · Teknik mesin · Teknik mekatronika · Teknik metalurgi · Teknik pertambangan · Teknik nuklir · Teknik perminyakan · Teknik perangkat lunak · Teknik struktur · Rekayasa jaringan

Kesehatan dan Keselamatan : Teknik biomedis · Bioinformatika · Bioteknologi · Informatika kimiawi · Teknologi perlindungan kebakaran · Farmakologi · Teknik keselamatan · Teknik kesehatan

Transportasi: Angkasa luar · Teknik penerbangan · Teknik perkapalan · Kendaraan bermotor · Teknologi luar angkasa

Source:wikipedia.org

Read more...

Sabtu, 25 Juli 2009

Bahkan Sains pun Tak Mampu Menjelaskan

Ilmu pengetahuan atau sains itu mengagumkan. Namun, tidak mampu membuktikan semua hal. Di dunia ini terdapat sejumlah fenomena yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bahkan oleh ilmu pengetahuan. Berikut adalah sepuluh daftar fenemona 2009 versi Livescience yang tidak mampu dipecahkan secara ilmiah.

1. Suara Gaib di New Mexico
Sejumlah penduduk dan pengunjung kota kecil Taos, New Mexico, merasa bingung dan terganggu oleh suara dengungan mirip senandung misterius berfrekuensi rendah di udara selama bertahun-tahun. Yang unik, hanya sekitar dua persen dari penduduk Taos yang mendengar suara itu. Hingga kini belum ada yang dapat mengetahui asal suara tersebut .

2. Bigfoot dan Loch Ness
Selama beberapa dekade, masyarakat di seantero Amerika Serikat kerap melihat penampakan makhluk besar, berbulu, dan tampak seperti manusia yang disebut Bigfoot. Dari banyaknya laporan, hingga kini belum ditemukan satu bukti nyata seperti mayat, gigi, atau tulang. Sama halnya seperti legenda monster danau Loch Ness. Walau sudah tak terhitung berapa banyak jumlah laporan, ilmu pengetahuan belum dapat membuktikan apakah hewan itu ada atau tidak.

3. Intuisi
Anda memiliki intuisi yang kuat? Firasat yang jarang meleset? Para ilmuwan memiliki teori bahwa seseorang secara tidak sadar "mengambil" sejumlah informasi dari dunia luar tanpa mengetahui apa, bagaimana, dan mengapa ia mengetahuinya. Aneh memang. Intuisi manusia adalah salah satu kasus yang sangat sulit untuk dibuktikan atau bahkan dipelajari oleh ilmu pengetahuan.

4. Kasus Orang Hilang Misterius
Kasus orang hilang disebabkan berbagai hal, seperti melarikan diri, diculik, tersesat, dan lain-lain. Namun, kebanyakan sejumlah kasus berakhir dengan ditemukannya orang tersebut, baik masih hidup atau mati. Namun, lain halnya dengan kasus orang yang "benar-benar" menghilang, seperti pilot wanita Amelia Earhart yang hilang di Samudera Pasifik. Untuk memecahkan kasus semacam itu, polisi saja tidak cukup.

5. Hantu
Sudah tak terhitung berapa banyak orang yang mengaku pernah melihat hantu di dunia ini. Dari sosok bayangan hitam hingga penampakkan arwah kerap muncul dalam berbagai cerita. Namun, bukti nyata keberadaan makhluk halus ini masih kabur. Sejumlah ahli berharap suatu saat dapat membuktikan fenomena yang sudah ada sejak ribuan tahun silam ini.

6. Deja Vu
Anda pernah mendengar kata Deja Vu? Atau mungkin mengalaminya? Kejadian ketika anda melihat atau mengunjungi suatu tempat dan merasa pernah datang ke sana, padahal itu adalah kunjungan pertama anda. Ya, itulah yang dinamakan Deja Vu. Berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti "sudah pernah melihat," fenomena ini masih tertutup misteri hingga kini.

7. UFO
Penampakan benda asing atau unidentified flying object (UFO) di udara banyak dilaporkan orang dari seluruh dunia. Benda tersebut beragam, mulai dari meteor hingga pesawat yang kerap disangka kendaraan makhluk asing luar bumi. Walaupun penyelidikan mendalam telah dilakukan dan mendapat beberapa hasil, sejumlah penampakan UFO selalu menjadi hal yang tidak dapat dijelaskan.

8. Pengalaman Sekarat
Orang yang tengah sekarat dan hampir meninggal dunia terkadang mengaku mendapat pengalaman spiritual, seperti berjalan di lorong cahaya, bertemu orang yang dicintai, melihat alam baka, dan lain-lain. Dari sejumlah laporan, belum ada satu pun orang yang kembali membawa bukti nyata dari alam lain. Berbagai pendapat mengatakan mungkin hal semacam itu hanya sebuah halusinasi dari otak yang mengalami trauma. Namun tetap saja hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

9. Kekuatan Supernatural
Kekuatan supernatural masuk dalam daftar ini karena begitu banyaknya orang yang percaya. Para peneliti telah menjalankan serangkaian tes terhadap orang yang mengaku memiliki kekuatan tersebut. Sejauh ini, hasil yang didapat belum cukup memuaskan dahaga ilmu pengetahuan. Segolongan orang mengatakan kekuatan supernatural tidak dapat diujicoba, atau dapat dikatakan mustahil dibuktikan oleh ilmu pengetahuan.

10. Kekuatan Sugesti
Anda pernah merasa kesal karena tidak kunjung sembuh dari penyakit padahal sudah meminum obat? Mungkin Anda tidak "percaya'"bahwa obat itu mampu menyembuhkan. Dari sejumlah penelitian diketahui banyak penderita penyakit yang sembuh karena menaruh kepercayaan atau sugesti obat yang diminumnya itu mujarab, padahal belum tentu ia sembuh karena obat. Menurut sejumlah ahli, kemampuan tubuh manusia mengobati dirinya sendiri jauh lebih hebat dibandingkan obat apa pun di dunia ini.

Source:liputan6

Read more...

ShoutMix chat widget
CO.CC:Free Domain

Free File Hosting

  © Blogger template PingooIgloo by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP