Kamis, 30 Januari 2014

Mengapa Menggunakan Hembusan Udara Panas untuk Pengering?

Mengapa alat-alat pengering menggunakan hembusan udara panas?
Mengapa alat-alat pengering menggunakan hembusan udara panas?
Saat ini sudah banyak peralatan yang membantu kita mengeringkan berbagai benda dengan mudah. Untuk membantu mengeringkan rambut sehabis mandi, ada hair dryer. Ada juga pengering yang digunakan untuk mengeringkan pakaian. Di beberapa toilet umum, kita juga sering menemui pengering tangan otomatis. Selain itu masih banyak lagi teknologi pengering yang ada di sekitar kita. Kalau diperhatikan, kebanyakan pengering tersebut menggunakan hembusan udara panas sebagai sarana pengeringnya. Hmm, mengapa harus udara panas ya? Bisakah menggunakan hembusan udara saja atau suhu panas saja sebagai pengering? Jawabannya adalah bisa, tetapi hasilnya tidaklah semaksimal jika menggunakan keduanya sekaligus. Mengapa demikian?
Suhu yang panas akan membuat air cepat menguap. Hal ini sudah jelas dapat menyebabkan benda yang basah menjadi cepat kering. Sedangkan hembusan udara juga dapat mengeringkan suatu benda. Tapi cara yang digunakan berbeda, yaitu mengusir pergi molekul-molekul air yang melekat di benda tersebut. Lalu bagaimana keduanya bisa bekerjasama untuk menghasilkan pengeringan yang lebih maksimal?
Begini, hembusan udara memang bisa mengusir air yang melekat di benda, namun sangatlah susah. Akan lebih mudah jika yang diusir sudah berbentuk uap air. Untuk itulah, adanya udara panas yang mempercepat penguapan air akan sangat menolong. Hembusan udara dari pengering tinggal menghalau air yang sudah berubah bentuk menjadi uap, sehingga air yang ‘diusir’ bisa lebih banyak.
Tetapi, ternyata penguapan air oleh udara panas tersebut juga tidak mudah. Air yang menguap akan memenuhi udara di atasnya. Jika udara di atasnya sudah penuh, air tidak dapat menguap lagi. Meskipun ada molekul air yang berubah menjadi uap, akan ada juga molekul yang akan masuk lagi ke dalam air karena ruangan di atasnya sudah penuh. Nah, penghalauan uap air yang dilakukan oleh hembusan udara dari pengering tersebut dapat membuat ruang di atas benda yang dikeringkan tetap lega, tidak penuh oleh uap air. Akibatnya, proses penguapan dapat berjalan terus sampai akhirnya benda tersebut benar-benar kering.



Sumber : http://sains.me/1616/mengapa-menggunakan-hembusan-udara-panas-untuk-pengering.html/

Sejarah Huruf Braille


Bagaimana proses ditemukannya huruf Braille?
Bagaimana proses ditemukannya huruf Braille?
Huruf braille merupakan huruf yang digunakan oleh penyandang tunanetra untuk membaca dan menulis. Dari namanya, kita bisa menebak siapa penemu huruf braille ini. Huruf braille diciptakan oleh seorang berkebangsaan Prancis yang mengalami kebutaan saat masih kecil, Louis Braille. Bagaimana kisahnya menemukan huruf ini dan bagaimana perkembangannya hingga digunakan di seluruh dunia?
Louis Braille lahir pada tanggal 4 Januari 1809. Kini, tanggal tersebut diperingati sebagai hari Braille di seluruh dunia. Braille lahir dalam kondisi normal, namun pada usia 3 tahun mengalami kecelakaan yang menyebabkan kedua matanya menjadi buta permanen. Louis Braille ternyata mampu mengatasi keterbatasan fisiknya, bahkan menghasilkan suatu penemuan yang sangat bermanfaat bagi sesama tunanetra.

Ide mengenai huruf braille ini berawal dari seorang perwira, Kapten Charles Barbier yang memperkenalkan bahasa sandi yang digunakan oleh pasukannya untuk menyampaikan pesan rahasia yang disebut night writing. Bahasa sandi ini menggunakan titik-titik dan garis timbul yang dibuat dengan alat semacam paku bernama stylus. Bahasa ini juga bisa digunakan oleh orang buta karena dapat diraba dengan ujung jari. Namun, ternyata masih ada kekurangan metode bahasa ini untuk tunanetra. Bahasa sandi ini hanya mewakili bunyi-bunyian pada suatu kata sehingga dibutuhkan ratusan sandi untuk menulis sebuah buku. Maka, Louis mengembangkan huruf braille yang mewakili huruf dan tanda baca yang dibutuhkan untuk menulis buku. Selain itu, seorang tunanetra lebih peka terhadap titik daripada garis, sehingga untuk memudahkan penggunanya, Louis menciptakan huruf braille dengan 6 titik domino tanpa garis yang divariasi menjadi 63 jenis huruf, angka, tanda baca, dan simbol yang diperlukan dalam tulisan.
Perjuangan belum berakhir karena huruf braille ini sempat dilarang di Prancis. Pada tahun 1834, selesailah huruf braille ciptaan Louis Braille. Louis yang saat itu telah diangkat menjadi guru di L’Institution Nationale des Jeunes Aveugles, sebuah lembaga untuk anak-anak tunanetra, mulai memperkenalkan huruf braille kepada murid-muridnya. Mereka menyambutnya dengan gembira. Dr. Pignier, sang kepala sekolah juga mendukungnya, namun orang-orang di luar lembaga tak ada yang menyetujui huruf ini. Mereka yang belum pernah melihat betapa bergunanya huruf braille bagi siswa tunanetra beranggapan bahwa mengajarkan tulisan yang berbeda dari tulisan umum itu tidak masuk akal. Louis Braille tetap tak menyerah, dia bahkan menerjemahkan buku-buku pelajaran di perpustakaan ke dalam huruf braille. Kemudian pada tahun 1841, sekolah diambil alih oleh Dr. Dufau yang menentang dengan tegas huruf braille. Louis Braille pun terpaksa mengajar murid-muridnya secara diam-diam karena larangan ini. Hingga pada suatu ketika seorang guru lain yang bersimpati pada mereka yaitu Dr. Gaudet, berhasil membujuk Dr. Dufau untuk mengizinkan penggunaan huruf braille di sekolah. Pada tahun 1847, Louis kembali menggunakan huruf ciptaannya dengan leluasa di sekolah.
Daftar alfabet Braille
Daftar alfabet Braille
Pada tahun 1851, Dr. Dufau mengajukan kepada pemerintah agar mengakui penemuan Louis Braille dan supaya ia mendapat tanda jasa. Namun, hingga Louis Braille meninggal, ia belum sempat mendapatkan tanda jasa. Baru beberapa bulan setelah kematiannya, huruf braille ini baru diakui pemerintah dan mulai digunakan di beberapa sekolah. Pada akhir abad 19, huruf braille diterima secara universal. Untuk mengenang jasa Louis Braille, sejak tahun 1956 bekas rumahnya yang terletak di Coupvray, 40 km sebelah timur Paris dijadikan sebagai museum Louis Braille.



Sumber : http://sains.me/1723/sejarah-huruf-braille.html/

Mengapa Meniup Makanan dan Minuman Panas bisa Membuatnya Dingin?

Mengapa meniup makanan bisa membuatnya cepat dingin?
Mengapa meniup makanan bisa membuatnya cepat dingin?
Pernah memesan minuman atau makanan yang panas? Hal yang paling banyak dilakukan orang-orang saat menemui minuman atau makanan panas adalah meniup minuman atau makanan tersebut supaya cepat dingin. Memang bagi sebagian orang cara tersebut dinilai jorok atau tidak sopan. Tetapi secara ilmiah, cara tersebut bisa dibenarkan loh. Sebenarnya apa yang terjadi saat kita meniup minuman atau makanan sampai bisa membuatnya dingin?
Meniup minuman atau makanan pada dasarnya akan mempercepat penguapan. Masih ingat artikel tentangpengering yang menggunakan hembusan udara? Ya, hembusan udara dari pengering akan menghalau uap air yang baru saja menguap di atas benda yang dikeringkan sehingga air yang ada pada benda tersebut bisa terus menguap. Hal yang sama terjadi saat kita meniup makanan atau minuman. Tiupan udara dari mulut kita akan menghalau uap air yang baru saja menguap dari minuman atau makanan tersebut. Hal ini menyebabkan kandungan air yang ada dalam minuman atau makanan itu bisa terus menguap.
Tunggu dulu, memangnya apa hubungannya air menguap dengan turunnya suhu minuman atau makanan tersebut? Jadi, dalam sekumpulan air dengan suhu tertentu, terdapat berbagai macam molekul dengan energi dan suhu yang berbeda-beda. Suhu rata-rata yang dimiliki oleh molekul-molekul air tersebut itulah yang menjadi suhu air tersebut secara keseluruhan. Semakin tinggi suhu suatu molekul, energinya akan semakin tinggi. Dalam proses penguapan, molekul yang paling cepat menguap adalah molekul yang energinya paling besar karena ia paling cepat pergi ke udara. Molekul-molekul yang memiliki energi besar itu tak lain adalah molekul yang bersuhu tinggi. Karena itulah, saat penguapan molekul-molekul dengan suhu tinggi akan pergi lebih dahulu. Akibatnya, suhu rata-rata molekul pada air tersebut akan turun. Semakin lama, molekul suhu tinggi akan semakin hilang, sehingga suhu rata-rata molekul air juga semakin turun dan air menjadi semakin dingin.
Satu hal yang perlu diketahui, meniup makanan atau minuman untuk mendinginkannya hanya berlaku untuk makanan atau minuman cair atau basah. Meniup makanan yang kering tidak akan mendinginkan makanan tersebut secara berarti.


Sumber : http://sains.me/1827/mengapa-meniup-makanan-dan-minuman-panas-bisa-membuatnya-dingin.html/


Perjalanan Adidas Menjadi Merek Sepatu Ternama di Dunia

Bagaimana kisah dibalik tenarnya merek sepatu Adidas?
Bagaimana kisah dibalik tenarnya merek sepatu Adidas?
Siapa sih yang nggak kenal merek Adidas? Sepatu Adidas memang sudah sangat populer saat ini, terutama di kalangan pecinta olahraga. Sejarah merek sepatu terkenal ini bermula pada tahun 1920 ketika Adolf Dassler mencoba membuat sepatu di tempat usaha laundry milik ibunya. Ternyata, sepatu buatan Adolf membuahkan hasil. Pada tahun 1924, Adolf bersama saudaranya, Rudolf Dassler mendirikan “Dassler Brother OGH” yang nantinya menjadi cikal bakal Adidas.
Karena kualitas yang selalu diutamakan oleh perusahaan mereka, pada tahun 1936, mereka berani menjadi sponsor atlet yang bertanding di Olimpiade. Atlet tersebut adalah Jesse Owen, seorang pelari cepat berdarah Amerika-Afrika yang berhasil meraih medali emas pada Olimpiade Musim Panas 1936. Seketika itu juga, nama Dassler bersaudara menjadi terkenal dan penjualan mereka meningkat drastis. Mereka berhasil menjual 200.000 sepatu sebelum Perang Dunia II.
Sayangnya, setelah kesuksesan tersebut, terjadi perselisihan di antara Adolf dan Rudolf. Maka pada tahun 1948, Rudolf memutuskan untuk berpisah dan mendirikan perusahaan sepatu sendiri dengan merk “Puma”. Sedangkan Adolf meneruskan usahanya dengan nama “Adidas” yang diambil dari nama kecilnya “Adi” dan “Das” dari nama belakangnya, Dassler.
Didukung oleh kemajuan bidang penyiaran dan pertelevisian, Adidas menikmati keuntungan dari even olahraga seperti Olimpiade dan sepakbola, karena logo 3 strip mereka mudah dikenali dari jauh. Adolf pun mendafarkan logo 3 strip sebagai trademark dari Adidas. Pada tahun 1972, logo Adidas mengalami perubahan yakni dengan menggunakan konsep ‘Trefoil Logo’, yaitu logo dengan visual tiga daun terangkai. Konsep tiga daun ini memiliki makna simbolisasi dari semangat Olimpiade yang menghubungkan 3 benua. Sejak saat itulah Adidas menjadi sepatu resmi yang dipergunakan pada Olimpiade di seluruh dunia. Pada tahun 1996, Adidas mengalami modernisasi dengan menerapkan konsep ‘We knew then – we know now’ yang kurang lebih menggambarkan kesuksesan masa lalu dan kejayaan hingga kini. Adapun logo baru yang digunakan secara visual berupa tiga balok miring yang membentuk tanjakan yang menggambarkan kekuatan, daya tahan, serta masa depan. Sejak saat itu logo Adidas tidak pernah mengalami perubahan, serta masih berjaya hingga saat ini.


Sumber : http://sains.me/1949/perjalanan-adidas-menjadi-merek-sepatu-ternama-di-dunia.html/


orang di balik gambar lucu google

Google Doodle edisi Albert Einstein
Google Doodle edisi Albert Einstein
Hampir setiap hari kamu menggunakan situs pencarian Google, bukan? Tentu kamu memperhatikan pada saat-saat tertentu, logo Google akan berubah menjadi gambar-gambar yang lucu. Gambar yang biasa kita kenal sebagai Google doodle itu akan menggantikan logo biasa Google di hari-hari tertentu. Gambar tersebut pun disesuaikan dengan peringatan hari itu, misalnya peringatan kelahiran tokoh tertentu, hari besar, sampai ulang tahunGoogle sendiri.
Tapi sebenarnya siapa sih pembuat gambar-gambar lucu tersebut? Orang tersebut bernama Dennis Hwang. Pria kelahiran Knoxville, Tennessee yang menghabiskan masa kecilnya di Gwacheon, Korea ini merupakan lulusan Stanford University. Ia kemudian memulai pekerjaannya di Google sejak ia magang di kantor tersebut sewaktu masih kuliah dan kemudian diangkat menjadi pegawai tetap setelah lulus.
Sebenarnya, tradisi Google doodle ini sudah dimulai oleh kedua pendiri Google sendiri, Larry Page and Sergey Brin sejak tahun 1998.
Ini dia si Dennis Hwang, otak di balik Google Doodle
Ini dia si Dennis Hwang, otak di balik Google Doodle
Google doodle pertama dibuat dengan menambah gambar stick man di belakang huruf o untuk memperingati Burning Man Festival. Barulah saat Dennis Hwang masuk ke Google, Page dan Brin mendaulatnya untuk membuat gambar-gambar untuk Google doodle karena melihat bakat artistiknya yang luar biasa. Pada tahun 2000, Google doodle pertama buatan Dennis Hwang pun diluncurkan, yaitu doodle untuk memperingati Bastille Day.
Sejak saat itu hingga saat ini, Dennis Hwang lah yang membuat semua Google doodle yang kita lihat di hari-hari tertentu. Meski demikian, sekarang ia tidak bekerja sendirian. Ia bekerja dalam sebuah tim perancangGoogle doodle. Dennis Hwang sendiri bekerja sebagai international webmaster diGoogleGoogle doodle ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh pekerjaannya di bagian itu.



Sumber : http://sains.me/2072/ini-dia-orang-dibalik-gambar-gambar-lucu-google.html/


Mengapa Amerika Disebut Negara Paman Sam?

Samuel Wilson, pria yang namanya diabadikan menjadi simbol bagi negara Amerika Serikat
Samuel Wilson, pria yang namanya diabadikan menjadi simbol bagi negara Amerika Serikat (Gambar: Wikipedia)
Kalian pasti sering mendengar ungkapan bahwa Amerika Serikat adalah negeri “Paman Sam”. Sebenarnya asal mula julukan untuk negara adikuasa tersebut diambil dari nama seorang lelaki asal Massachusetts bernama Samuel Wilson. Nah memangnya apa yang dilakukan Samuel sehingga namanya menjadi sangat terkenal dan menjadi sebuah simbol? Ayo simak kisahnya!
Samuel Wilson lahir pada tanggal 13 Semptember 1766 di Massachusetts, Amerika Serikat. Pada umur 14 tahun ia mendaftar sebagai seorang sukarelawan dan berjuang sebagai tentara untuk membela negaranya. Namun setelah dewasa ia berhenti menjadi tentara dan memilih untuk membuka usaha daging kemasan. Samuel terkenal sebagai penyuplai daging untuk kesatuan tentara Amerika. Untuk menyuplai daging, Samuel mengemasnya dalam tong-tong kayu dan selalu diberi cap bertulisakan “U.S” yang artinya tentu saja adalah United States (Amerika Serikat).
Namun rupanya di lingkungan tentara, orang-orang lantas suka bercanda bahwa arti dari inisial U.S adalah Uncle Sam, yang berarti Paman Sam (diambil dari nama Samuel), sang penyuplai daging. Julukan Uncle Sam ini menjadi populer dengan cepat di kalangan tentara dan penjuang, hingga menarik perhatian para jurnalis yang kemudian menuliskannya di koran-koran Amerika. Tak ketinggalan pula seorang kartunis terkenal Amerika saat itu, Thomas Nast, menggambarkan sosok Paman Sam dengan figur seorang lelaki tua yang tegap dan tinggi dan berjenggot putih, mengenakan pakaian bermotif bintang dan garis (pola bendera negara Amerika Serikat).
Demikianlah, hingga saat ini Amerika Serikat pun dikenal pula dengan sebutan negara Paman Sam, berkat Samuel Wilson si penyuplai daging kemasan. Samuel sendiri meninggal dunia pada tahun 1854 pada usia 88 tahun dan dimakamkan di New York, sehingga kota tersebut dikenal dengan sebutan “Rumah Paman Sam”.


sumber : http://sains.me/2168/mengapa-amerika-disebut-negara-paman-sam.html/


Hillary Page, Perintis Awal Mula Mainan Lego

Permainan balok susun buatan Lego. Siapa yang pertama kali membuat balok susun ya?
Permainan balok susun buatan Lego. Siapa yang pertama kali membuat balok susun ya?
Kamu pasti familiar dengan permainan balok susun. Ya, permainan yang terdiri dari berbagai balok yang memiliki tonjolan di atasnya dan lubang di bawahnya. Balok-balok tersebut kemudian disusun hingga membentuk bentuk tertentu. Mmm, mungkin kamu lebih mengenalnya dengan nama lego. Ya, memang Lego-lah salah satu perusahaan yang membuat permainan balok susun itu menjadi terkenal di seluruh penjuru dunia. Tapi ternyata pembuat permainan balok susun pertama itu bukan Lego lho. Hmm, lalu siapakah pembuatnya?
Orang tersebut adalah Hillary Fisher Page. Pria kelahiran Sanderstead, Inggris tanggal 20 Agustus 1904 ini sejak kecil memang sudah gemar membuat mainan. Tahun 1932, Page mulai mendirikan perusahaan mainan sendiri bernama Kiddicraft. Awalnya, perusahaan tersebut merupakan sebuah toko mainan. Mainan di dalam toko itu diimpor dari Rusia. Barulah beberapa tahun kemudian, Kiddicraft mulai membuat mainan sendiri.
Pada pertengahan 1930-an, ia membuat gebrakan dengan menggunakan plastik sebagai bahan mainan. Sebelumnya, hampir semua mainan menggunakan bahan kayu. Page merasa bahwa mainan plastik lebih higienis daripada mainan kayu. Meskipun dinilai beresiko oleh rekan kerjanya, pada akhirnya Page tetap melaksanakan pembuatan mainan dengan plastik ini. Bersamaan dengan itu, Page membuat desain mainan baru. Salah satunya adalah mainan interlocking building cube, yang merupakan cikal bakal dari permainan balok susun yang kita kenal saat ini.
Pada tahun 1940, permainan tersebut mendapatkan paten dari Inggris. Setelah masa Perang Dunia II, permainan itu terus mengalami modifikasi. Self-locking building brick merupakan bentuk modifikasi dari interlocking building cubedengan ukuran yang lebih kecil, tonjolan di bagian atas, dan celah di bagian samping. Kemudian, perusahaan Lego milik Ole Kirk Christiansen dan anaknya Godtfred Kirk Christiansen tertarik untuk memodifikasi mainan buatan Page ini. Jadilah pada tahun 1949, Lego mengeluarkan produk hasil modifikasi balok tersebut yang dinamai Automatic binding brick. Kedua perusahaan ini terus memproduksi mainan balok ini, namun hanya Lego lah yang bisa bertahan sampai saat ini. Page sendiri ternyata tidak begitu mengenal keberadaan mainan balok buatan Lego sampai sesaat sebelum ia meninggal di tahun 1957.


Para Ahli Sains yang Berperan Penting dalam Penelitian Sel


Robert Hooke, orang pertama yang melihat "sel" pada tahun 1665
Robert Hooke, orang pertama yang melihat “sel” pada tahun 1665
Semua makhluk hidup tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut sebagai sel. Sel-sel tersebut yang kemudian berkumpul dan menghasilkan organ-organ hingga membentuk makhluk hidup secara sempurna. Sel memang tidak terlihat secara kasat mata. Namun, sudah berabad-abad lamanya sel diketahui keberadaannya oleh manusia. Inilah kisah singkat mereka para ahli sains yang memberi peran penting dalam penelitian tentang sel.
Pertama kali sel dikenal pada tahun 1665, seorang kurator untuk Royal Society of London, Robert Hooke (1635-1703) adalah orang yang pertama kali melihat sel, awalnya ia melihat sel pada gabus, lalu ia melihat sel lagi pada tulang dan tanaman. Berlanjut pada tahun 1824 Henri Dutrochet (1776-1847) menemukan bahwa hewan dan tumbuhan memiliki struktur sel yang sama. Kemudian terdapat penelitian lebih mendalam lagi hingga Robert Brown(1773-1858) menemukan inti sel pada tahun 1831, dan sekitar tahun yang sama, Matthias Schleiden (1804-1881) menamai nucleolus untuk struktur dalam nukleus yang kini diketahui terlibat dalam produksi ribosom.
Schleiden dan Theodor Schwann (1810-1882) melakukan penelitian secara terpisah hingga keduanya dapat menggambarkan bentuk awal dari teori sel umum pada tahun 1839, mereka menyatakan bahwa sel adalah unit dasar pembentuk tanaman. Lalu Schwann memperluas ide tersebut dengan menyatakan sel juga merupakan unit dasar pembentuk hewan. Pada tahun 1855, Robert Remak (1815-1865) menjadi orang pertama yang dapat menggambarkan pembelahan sel. Tak lama setelah penemuan Remak ini,Rudolph Virchow (1821-1902) menyatakan bahwa semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya.
Pada masa-masa berikutnya, hasil penelitian Schleiden, Schwann, dan Virchow menjadi teori dasar sel sebagai ilmu pengetahuan namun penelitian tidak terhenti sampai di situ. Pada tahun 1868 Ernst Haeckel (1834-1919) menemukan bahwa nucleus bertanggung jawab untuk perkembangbiakan. Lalu berlanjut 20 tahun setelah itu, pada tahun 1888, kromosom diberi nama dan diamati dalam inti sel oleh Wilhelm von Waldeyen-Hartz (1836-1921). Hingga pada akhirnya Walther Flemming (1843 – 1905) menjadi orang yang pertama melihat kromosom dalam seluruh proses pembelahan sel.
Nah, begitulah kisah singkat perkembangan para ahli sains tersebut dalam meneliti sel. Hingga sekarang, perkembangan ilmu tentang sel terus berlanjut dan terus diajarkan kepada masyarakat sebagai ilmu wajib di sekolah-sekolah.


Minggu, 26 Januari 2014

cara kapal selam tenggelam dan terapung

Bagaimana kapal selam bisa mengapung dan tenggelam?
Bagaimana kapal selam bisa mengapung dan tenggelam?
Kita perlu mengingat apa yang dikatakan Archimedes bahwa sebuah benda akan mengapung jika berat benda tersebut kurang dari berat air yang dipindahkan. Dasar inilah yang memungkinkan kapal selam untuk dapat berada di dalam air dan dapat keluar dari dalam air. Bagaimana sih cara kerjanya?
Kapal selam dapat menyelam secara dinamis dan statis. Pada saat menyelam secara dinamis, kapal selam menggunakan kecepatan dan kekuatan untuk menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Kapal selam menggunakan sirip atau hydroplanes untuk membantu tubuhnya tenggelam seiring dengan kecepatan yang meningkat. Hal yang sama dilakukan saat kapal selam secara dinamis berusaha keluar menuju permukaan air.
Untuk menyelam statis, kapal selam memiliki tangki pemberat yang dapat diisi dengan udara maupun air. Jadi pada saat tenggelam, kapal selam mengisi tangki pemberatnya dengan air. Hal ini dilakukan agar berat kapal selam melebihi berat air yang dipindahkan, sesuai dengan teori Archimedes tadi. Tangki pemberat akan terus diisi dengan air hingga kedalaman yang diinginkan. Hal sebaliknya dilakukan saat kapal selam berusaha kembali mengapung di permukaan air. Kapal selam mengisi tangki pemberatnya dengan udara lalu mengeluarkan air yang ada di dalamnya sehingga berat dari kapal selam perlahan berkurang. Dengan berat yang berkurang kapal selam akan kembali ke permukaan air.

sumber : http://sains.me/711/begini-cara-kapal-selam-bisa-menyelam-dan-mengapung.html/

cara serat optik mengirim data

Bagaimana fiber optik mengirim data?
Bagaimana fiber optik mengirim data?
Serat optik atau fiber optik merupakan lompatan teknologi telekomunikasi yang sangat hebat. Kabel tembaga yang merupakan standar saluran telepon dapat mengirimkan beberapa juta sinyal listrik per detik, sedangkan serat optik dapat mengirimkan 20 milyar sinyal cahaya per detik. Konsep kerja kabel serat optik bisa kita anggap seperti tabung panjang yang dinding bagian dalamnya adalah cermin. Jadi, saat ada cahaya berisi data yang datang dari salah satu sisinya, cahaya tersebut akan terpantul-pantul di dalam kabel hingga mencapai sisi lainnya.
Dinding kabel serat optik sendiri memiliki dua lapisan konsentris yang terbuat dari kaca silica yaitu lapisan inti dan lapisan cladding. Lapisan cladding memiliki indeks bias lebih rendah dibandingkan lapisan inti. Perbedaan indeks bias ini menyebabkan fenomena refleksi internal total. Jadi ketika cahaya datang ke lapisan cladding pada sudut yang cukup rendah, cahaya tersebut akan dipantulkan tepat kembali ke inti sehingga tidak ada energi yang hilang sama sekali.
Ada dua jenis kabel fiber optik yaitu single-mode dan multi-modeSingle-modememiliki inti yang sangat sempit, hanya sepersepuluh dari diameter rambut manusia. Single-mode digunakan untuk mengirimkan data dengan jarak yang sangat jauh. Multi-mode memiliki inti yang lebih luas untuk membangkitkan dan memantulkan banyak sinyal di dalamnya. Multi-mode menggunakan lampu LED yang lebih murah dan lemah yang lebih cocok untuk jarak pendek seperti penggunaannya di komputer lokal.

sumber : http://sains.me/700/begini-cara-serat-optik-mengirim-data.html/

bilangan 'biner'

[ilustrasi] sistem bilangan biner
[ilustrasi] sistem bilangan biner
Bilangan yang biasa kita gunakan dalam perhitungan sehari-hari, misal 10, 29, 800, dan sebagainya, merupakan bilangan desimal. Mengapa disebut demikian? Karena dalam satu digitnya ada sepuluh kemungkinan angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm, kalau begitu ada sistem bilangan lain yang kemungkinan angka dalam satu digitnya tidak sepuluh dong? Banyak. Salah satu yang sering digunakan adalah bilangan biner.
Sesuai namanya, biner yang berarti dua, satu digit dalam bilangan biner hanya mungkin diisi oleh dua angka, yaitu 0 dan 1. Jadi, kalau urutan bilangan desimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya, urutan bilangan biner adalah 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, dan seterusnya. Lho kok nilainya lompat-lompat begitu? Tidak juga. Nilai bilangan biner berbeda dengan nilai desimal. Bilangan 10 dalam biner sebenarnya nilainya sama dengan bilangan 2 desimal, bilangan 11 biner nilainya sama dengan bilangan 3 desimal, demikian seterusnya. Nah, agar tidak tertukar antara bilangan biner dan desimal, biasanya diberikan tulisan angka kecil di sebelah kanan bawah. Contohnya, 1010 artinya bilangan 10 dalam desimal, sedangkan 102 artinya bilangan 10 dalam biner.
Lantas, bilangan biner ini banyak digunakan di mana? Berbagai perangkat elektronik, komputer, ponsel/smartphone, tablet, dan perangkat pendukungnya (CD, flash drivememory card, dan sebagainya) menggunakan bilangan biner. Ya, semua data dalam komputer, ponsel, dan tablet disimpan dalam bentuk bilangan biner. Mengapa biner? Tentu saja kita tahu bahwa komputer dan kawan-kawannya itu tersusun atas hardwareHardware ini hanya memiliki dua kondisi: mendapat aliran listrik, atau tidak mendapat aliran listrik. Karena itulah, semua data diubah ke dalam bentuk biner untuk disesuaikan dengan karakteristik ini: nilai satu jika mendapat aliran listrik, dan nilai nol jika tidak mendapat aliran listrik. Karena itu pula, satuan penyimpanan digital dinamai bit, yang merupakan singkatan dari binary digit.

sumber : http://sains.me/1124/mengenal-sistem-bilangan-biner.html/

cegukan


Ilustrasi
Ilustrasi
Sedang enak-enaknya menikmati makanan pedas favorit, eh tiba-tiba cegukan! Cegukan  memang kadang datang secara tiba-tiba dan mengganggu aktivitas kita. Sebenarnya kenapa kita sih bisa cegukan? Apakah cegukan itu normal? Tenang saja, cegukan bukanlah gejala penyakit berbahaya jika hanya berlangsung sementara.
Cegukan terjadi karena adanya gangguan pada organ-organ yang terletak di dekat diafragma (otot yang membatasi rongga dada dengan rongga perut). Jika ada rangsangan mendadak dan cukup kuat yang menyebabkan organ-organ yang melibatkan saraf frenikus (saraf yang berperan dalam pengontrolan diafragma), maka saraf ini akan merangsang kontraksi diafragma kemudian menyebabkan cegukan. Ketika kita menarik nafas, udara yang masuk paru-paru akan dikeluarkan dengan cepat dan secara tiba-tiba karena adanya kontraksi otot diafragma. Kemudian, udara yang dikeluarkan ini akan membentur epiglottis (katup saluran pernafasan) yang sedang menutup sehingga muncullah suara khas orang cegukan. Cegukan cenderung terjadi ketika kadar karbon dioksida dalam darah turun drastis. Cegukan atau istilah medisnya singultus dapat muncul karena makan makanan pedas, makan terlalu cepat atau terlalu banyak, minum minuman berkarbonasi, perubahan suhu yang tiba-tiba, terlalu banyak mengonsumsi alkohol, minum air dingin sesaat setelah makan makanan panas atau sebaliknya, tertawa atau batuk terlalu keras, merokok, stres, atau karena gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh.
Bagaimana cara mengatasi cegukan? Ada banyak cara, di antaranya dengan menahan napas, karena dengan menahan napas maka kadar karbondioksida di dalam darah akan meningkat, sehingga akan menekan aktivitas saraf di otak yang bertanggung jawab atas terjadinya cegukan. Cara lain dengan bernafas di dalam kantong kertas atau plastik, tarik dan buang nafas di dalam kantong tertutup selama kurang lebih satu menit. Cara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kadar karbondioksida dalam darah. Menelan satu sendok teh gula pasir kering juga dapat menghentikan cegukan dalam beberapa menit. Diduga, gula di dalam mulut akan mengirimkan sinyal melalui serabut saraf yang akan mengganggu lengkung refleks cegukan.
Namun, cegukan juga bisa jadi pertanda penyakit serius seperti radang di perut, penyakit ginjal, masalah pada hati, tumor di batang otak, gejala stroke, dan infeksi di susunan saraf pusat jika tidak dapat diatasi dengan cara-cara yang sederhana. Nah, kalau sudah begini, cegukan dapat diatasi dengan bantuan obat, tentunya dengan rekomendasi dari dokter sebelumnya.

sumber : http://sains.me/435/serba-serbi-cegukan.html/

manfaat mendengar musik sebelum tidur


Asyiknya mendengarkan musik sebelum tidur
Asyiknya mendengarkan musik sebelum tidur
Mendengarkan musik dipercaya bisa menstimulasi perkembangan otak dan motorik janin dalam kandungan. Ternyata setelah orang dewasa pun, mendengarkan musik juga memiliki banyak manfaat untuk tubuh lho.
Mendengarkan musik sambil berolahraga dipercaya dapat memberikan efek metronomic, bisa membuat kita semakin bersemangat dan menjaga efisiensi energi. Selain itu, manfaat musik juga didapat terutama jika didengarkan sebelum tidur. Beberapa di antaranya, mampu mengurangi stress, membangun moodbaik, dan membantu melancarkan percernaan.
Memilih musik favorit yang menenangkan sebelum tidur membuat tubuh rileks, terutama kalau jenis musik yang dipilih menenangkan. Stress jadi dapat diredam. Stimulasi musik yang menenangkan, membuat tubuh melepaskan hormondopamin lebih banyak. Dopamin dikenali sebagai hormon yang bisa menimbulkan perasaan senang. Jadi, dari tubuh yang santai akan otomatis membuat organ-organ tubuh di dalam juga punya kesempatan yang sama. Sebagai contoh organ pencernaan yang mempunyai siklus istirahat di malam hari jadi bisa beristirahat secara optimal. Pencernaan pun bisa lebih lancar. Apapun musik yang kita pilih, pastikan bisa membuat kita senang dan tenang ya. Jadi, jenis musik apa yang paling kamu sukai?

sumber : http://sains.me/929/manfaat-mendengarkan-musik-sebelum-tidur.html/

RFID teknologi canggih masa depan


Kabarnya RFID adalah teknologi canggih masa depan. Seperti apa?
Kabarnya RFID adalah teknologi canggih masa depan. Seperti apa?
Kamu yang gemar melihat film science fiction atau action pasti sering menemui adegan di mana di dalam tubuh salah satu tokohnya ditanami alat tertentu? Dengan adanya alat yang terpasang di dalam tubuhnya, tokoh tersebut dapat dilacak keberadaannya oleh musuh, pimpinan, maupun orang-orang tertentu yang berkepentingan. Mungkin kamu berpikir bahwa teknologi seperti itu sangatlah canggih dan tentu saja tidak dapat dibuat di dunia nyata. Eits, jangan salah, bisa jadi beberapa tahun ke depan teknologi pelacak seperti itu benar-benar ada lho.
Salah satu teknologi yang membuat hal itu mungkin dibuat adalah RFID. RFID ini sendiri singkatan dari Radio Frequency Identification. Dilihat dari namanya, sudah jelas bahwa teknologi ini menggunakan gelombang radio untuk melakukan identifikasi terhadap sesuatu hal. Ya, RFID ini memang teknologi untuk melakukan identifikasi atau pelacakan secara wireless (tanpa kabel) dan contactless (tidak perlu kontak fisik, cukup didekatkan saja).
Komponen utama dalam RFID ini disebut sebagai tagTag ini adalah komponen yang berisi informasi tertentu yang ditanamkan pada objek yang akan diidentifikasi. Konsepnya hampir sama dengan barcode atau QR Code yang sudah kita kenal sebelumnya. Bedanya, tag ini adalah sebuah komponen elektronik. Informasi akan disimpan dalam tag ini secara elektronik. Nantinya, informasi ini akan ditransfer melalui gelombang radio sampai ke alat pembacanya untuk kemudian dibaca. Gelombang tersebut bisa berasal dari gelombang yang dipancarkan oleh alat pembacanya, tetapi ada juga beberapa jenis tag yang memancarkan gelombang sendiri. Kabarnya, tag RFID ini bisa terdeteksi oleh alat pembacanya meskipun dari jarak yang cukup jauh, sampai sekitar 5 meter.
Saat ini teknologi RFID ini mulai banyak digunakan. Salah satu penerapan RFID yang sedang hangat dibicarakan di negara kita ini adalah untuk pembatasan BBM bersubsidi. Kendaraan yang dapat membeli BBM bersubsidi hanyalah kendaraan yang dipasangi tag RFID ini. Ke depannya teknologi ini akan ditanamkan dalam berbagai industri. Bahkan kabarnya, tag RFID ini sedang diujicobakan untuk ditanamkan ke tubuh manusia! Wah, jadi jangan kaget ya kalau beberapa tahun ke depan hadir teknologi yang dapat melacak manusia, meskipun tentu saja belum bisa secanggih yang ada di film-film.

sumber : http://sains.me/2070/berkenalan-dengan-rfid-teknologi-pemindai-di-masa-depan.html/

kisah penjepit kertas


Kisah si penjepit kertas
Kisah si penjepit kertas
Penjepit kertas atau paper clip merupakan benda yang sering dianggap sangat remeh, meskipun sebenarnya benda imut ini sangat membantu kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita akan melakukan pendaftaran sekolah, biasanya kita diminta mengumpulkan berbagai macam berkas. Sebuah benda yang dapat menyatukan berkas-berkas kita tanpa merusaknya adalah penjepit kertas. Tanpa kita sadari, penjepit kertas pun mampu mempengaruhi masa depan seseorang.
Ide mengenai penjepit kertas ini pertama kali ditemukan oleh Samuel Fay pada tahun 1867. Penjepit kertas ini kemudian dipatenkan sebagai ticket fastener dengan nomor paten #64,008 pada tanggal 23 April 1867. Sebenarnya, pemilik hak paten penjepit kertas sangat banyak karena desain yang dibuat pun sangat beraneka ragam. Pada tahun 1877 Erlman J. Wright membuat desain penjepit kertas baru yang digunakan untuk menjepit lembaran kertas. Kemudian pada tahun 1890 pabrik “The Gem Manifacturing Company” sudah memproduksi penjepit kertas seperti bentuk yang kita kenal sekarang ini. Mesin pembuat penjepit kertas dipatenkan pada tahun 1899 oleh William Middlebrook dan Robert Sherman dari Waterbury, Connecticut.
Selanjutnya pada tahun 1900, seorang berkebangsaan Norwegia, Johan Vaaler, mematenkan penjepit kertas di Jerman. Setahun
kemudian penemuan ini mendapat hak paten di Amerika. Meskipun penjepit kertas ciptaan Vaaler ini tidak pernah diproduksi secara massal karena sudah ada desain lain yang lebih praktis, nama Vaaler sudah terlanjur populer sebagai penemu penjepit kertas. Sebagai apresiasi atas temuan Vaaler, dibuat sebuah penjepit kertas ukuran raksasa di dekat Kota Oslo.
Ada yang unik dari kisah penjepit kertas. Dulu, penjepit kertas pernah digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap pendudukan Jerman dan pemerintahan Nazi di Norwegia saat Perang Dunia II. Saat itu, penggunaan kancing yang bergambar Raja Norwegia, Raja Haakon VII yang sedang dalam pengasingan dan simbol-simbol lain yang menunjukkan perlawanan dilarang. Maka, Warga Norwegia menyematkan penjepit kertas ini pada kerah baju mereka sebagai simbol solidaritas dan penentangan terhadap Nazi. Akhirnya penggunaan penjepit kertas ini kemudian menjadi alasan penangkapan warga. Wah, ada-ada saja ya! Untungnya, sekarang kita nggak bakal ditangkap cuma gara-gara menggunakan penjepit kertas.

sumber : http://sains.me/651/mengulik-kisah-penjepit-kertas.html/