Senin, 21 Februari 2011

5 Motor Gede Tercanggih dan Termahal di Dunia


Bukan hanya hewan seperti katak terunik maupun rokok terunik yang  bisa menduduki hal-hal aneh & unik.Dari penelusuran berbagai media online saya menemukan beberapa jenis motor gedhe unik yang memiliki harga yang luar biasa mahal dan menerapkan teknologi super canggih untuk ukuran motor gedhe yang diproduksi secara komersial.Maka tak heran kalau sepeda motor ini merupakan motor tercepat dan motor termahal sekaligus motor tercanggih di dunia.Dengan dukungan kualitas dan tekhnologi yang diterapkan makannya jangan heran kalau harga dari motor gedhe ini selangit.Selain bertenaga,matching dan bertekhnologi tinggi,sifat produksi komersial yang dibatasi (limited edition) semakin memacu harga sepeda motor gede ini naik pula.Wah,asyik ya kalo kita mempunyai salah satu dari ke-5 sepeda motor itu.Bakalan sampai ga doyan makan deh teringat ama motor terus.

1. Dodge Tomahawk v10 SuperBike


* Harga: 550.000 dollar AS (Rp 6.051.650.000)
Diperkenalkan pada 2003 oleh DaimlerChrysler. Waktu itu, tidak disebutkan harganya. Namun, media memperkirakan 250.000 dollar AS. Pasalnya, biaya produksi per unit 200.000 dollar AS. Namun allpar.com , situs remis Dodge yang mengutip kantor berita Reuter menginformasikan, Neiman Marcus membeli 10 unit moge dengan harga satu unit 550.000 dollar AS (Rp 6.051.650.000).Untuk mesin, tak ada yang bisa mengalahkannya. Kapasitas total mesin 8,3 liter yang terdiri dari 10 silinder dengan konfigurasi V. Mesin ini dicomot dari supercar Dodge Viper yang dibanggakan Chyrsler pada awal 1990-an.Diklaim mampu mencapai kecepatan 640 km/jam dengan beratnya total 680 kg. Keunikannya, punya suspensi independen 4-roda. Kedua roda depan dan belakang dipasang tandem sehingga konfigurasi roda-rodanya mirip dengan ATV. Akselerasi 0–96 km/jam hanya 2,5 detik (ada yang memperkirakan di bawah 2 detik). Dikabarkan motor tidak boleh digunakan di jalan raya umum! Karena itu pula nasib moge ini sekarang tidak begitu jelas.Tahun lalu muncul tiruannya yang dibuat di China. Mesin yang digunakan 150 cc dan ditawarkan dengan harga 1.400 dollar AS (Rp 15.575.000). Namanya KMD Tron. Kini juga dijual di Amerika dengan harga 1.180 dollar AS atau Rp 13.216.500.

2. Ecosse Titanium Series


* Harga: 250.000 dollar AS (Rp 2.787.500.000)
Kehebatan Ecosse Titanium Sereies RR Limited Edition sehingga dihargai seperti di atas lantaran seluruh sasisnya dibuat dari titanium. Begitu juga dengan kedua knalpotnya. Seluruh bodi dibuat dari serat karbon yang dilapisi dengan pernis. Desainnya dianggap inovatif dan dibuat dalam jumlah terbatas. Bobotnya 400 kg.Mesin yang digunakan, V2 berkapasitas 2.150 cc, dilengkapi supercharger, intercooler dan menggunakan sistem injeksi bahan bakar untuk pasokan bahan bakar. Seluruh mesin disepuh dengan krom sehingga penampilannya eksklusif dan mengkilap. Tenaga yang dihasilkan 200 PS dengan torsi 29 kgm.Teknologi lain yang menyebabkannya mahal adalah shockbreaker ?hlin yang bisa disetel dan biasanya digunakan untuk superbike. Rem depan dan belakang menggunakan billet ISR dengan 12 kampas.Fitur khusus lainnya eksklusif lainnya, sadel yang empuk dan ergonomis, dapat disetel plus nomor seri yang diukir pada klem stang dan pelat nomor. Roda moge ini juga dibuat dari serat karbon yang dilapisi vernis.Tambahan lain adalah aksesori mewah, jam BRM yang dirancang sesuai dengan desain dan warna Ecosse Titanium.

3. Macchia Nera Concept Bike


* Harga: 150.000 euro (Rp 2.357.626.162)
Dari namanya sudah diketahui asal usulnya. Motor ini menggunakan mesin Ducati 998RS. Merupakan karya para perancang dan insinyur Italia yang ingin menciptakan motor dengan teknologi sangat hebat, ringan dan mahal. Tujuannya untuk menjadikan motor ini sebagai the ultimate track bike dengan konsep: indah-sederhana dan sederhana-indah.Mesin Testastretta dipasang pada rangka yang dibuat dari logam ringan, yaitu campuran titanium dan aluminium. Dilihat dari samping, rangka Macchia Nera terlihat seperti tali-temali mengikat mesin. Dirancang minimalis sebagai naked bike, tetapi dari segi estetika dinilai mengagumkan. Motor ini tidak diproduksi secara massal. Namun, bila ingin memilikinya bisa dipesan. Syaratnya, tentu saja menyediakan uang lebih dari Rp 2,35 miliar. Orang menyebut sepeda motor ini sebagai mainan mahal.

4. MTT Gas Turbine Superbike


* Harga: 175.000 dollar AS (Rp 1.728.925.852)
Motor ini tidak hanya mahal, juga cepat. Rekor tercepat sepeda motor berdasarkan Guiness World Book Record dipegang oleh motor ini. Karena itu pula moge ini dijuluki “Most Powerful Motorcycle Ever to Enter Series Production”.MTT juga punya mesin yang berbeda dibandingkan moge lainnya. Moge ini menggunakan mesin turbin Roll Royce Allison seri 250, yang mampu menghasilkan tenaga 320 @52.000 rpm dan torsi 59 kg-m @2.000 rpm , transmisi 2 kecepatan otomatis dan rangka dari aluminium. Beratnya cuma 227 kg. Menurut MTT, sang pembuat dari Lousiana, kalau mesin dimodifikasi, tenaga sepeda motor ini bisa mencapai 420 PS dan torsi 69 kg-m.Motor ini diselimuti fairing dari serat karbon. Di belakangnya dipasang kamera, sedangkan di depan dilengkapi dengan mata radar laser. Untuk menghidupkan mesinnya, cukup menyentuh tombol Smart Start.

5. MV Agusta F4 CC


* Harga: 100.000 euro (Rp 1.571.750.775)
Sepeda motor ini dirancang sendiri oleh Claudio Castiglioni, Direktur MV Agusta, Varese Italia. Ia ingin menciptakan sepeda motor spektakuler untuk memenuhi strategi pemasaran sembari membuat versi yang benar-benar khusus dan unik.Sepeda motor ini menggunakan inisial namanya “CC”. Prestasinya, mampu dikebut sampai 315 km/jam. Mesinnya berkapasitas 1.078 cc dan menghasilkan tenaga 198 PS. Dibandingkan dengan moge untuk MotorGP, MV Agusta F4 CC jelas kalah telak.Setiap motor ini diberi pelat platinum yang ditempatkan di atas tengah setang yang memperlihatkan nomor model dari 1 sampai 100. Dengan cara ini, pemilik punya nilai khusus, yaitu eksklusivitas dan hanya dimiliki segilintir orang. Motor ini juga dinilai sebagai mahakarya perusahaan tersebut.

10 Laptop Tercanggih Masa Kini


1. Luvaglio seharga $1.000.000 (kalau dikonversi ke rupiah ya sekitar 9.500.000.000 rupiah)

2. Harga laptop ini adalah satu juta dolar . laptop ini hanya ada satu di dunia dan pembeli dapat menyesuaikannya pilihan dari logam mulia, kulit . beberapa fitur yang disuntikkan didalam nya adalah 128 GB solid state drive, MP3 player, yang dibangun di stick USB.2. Tulip E-Go Diamond  notebook termahal
Tulip menggambarkan dirinya sebagai notebook mewah yang paling diinginkan di dunia. harga notebook ini adlah $ 355.000 . krom dan kurva bulat membuatnya mirip tas tangan perempuan. Ia juga memiliki kulit yang terbuat dari kulit.
3. Ego for Bentley
notebook termahal
Harganya sekitar $ 20.000 sebenarnya kinerja dari notebook inipun tidak terlagu tinggi yaitu hanya memiliki CPU 64 bit untuk Vista 64 bit dan 160 GB HDD .
4. Voodoo Envy H:171

Jika Anda ingin laptop.notebook dengan kinerja nyata dan terlihat sesuai gaya Anda, Anda dapat memilih untuk Voodoo yang akan memberikan kinerja yang tinggi dengan prosesor Intel Core 2 Extreme X6800, sebuah chunky 4GB RAM, kembar Nvidia Quadro FX Go 2500M chipset grafis, 1.3MP webcam, dual hard disk 250GB, 7-in-1 memory card reader, dual layer DVD RW dan resolusi tinggi 1920×1200 layar 17 inci. Anda dapat memilih chasis dari 24 warna, notebook ini berharga sekitar $ 8500.
5. Rock Extreme SL8
notebook termahal
Laptop tercepat di dunia. Dengan Intel Core 2 Quad Processor, NVIDIA 9800M GPU di SLI dan mengejutkan 8GB RAM. harganya sekitar $ 5000 yang yang tentunya sebanding dengan kinrerjanya.
6. Alienware Area 51

Siapa bilang bahwa laptop tidak dapat digunakan untuk game hardcore? laptop licin dan bergaya ini menggunakan Intel Core 2 Extreme teknologi dan paket di NVIDIA ® GeForce ® 9800M GT dalam konfigurasi SLI ® dengan dual GPU sampai 1GB memori khusus. Penyimpanan 1TB ini memiliki kecepatan tinggi dalam RAID 0 konfigurasi dan pilihan penyimpanan lain dengan cerdas. Sistem ini sarat dengan Vista dan Anda dapat merekam HD TV dan film dengan penggunaan TV Tuner. Produk inidujual dengan harga sekitar $ 5000.
7. Lenovo ThinkPad W700DS

Selain memiliki layar 17 inci normal laptop ini juga memiliki layar/LCD sekunder yang terletak di tarik keluar bagian layar utama dan dapat digunakan dalam program-program seperti Excel dan CAD untuk grafik dan angka. Laya dapat digunakan untuk menampilkan aplikasi seperti Skype atau instant messenger. NOTEBOOK ini dikemas dengan QX9000 2,53 GHz Core 2 Quad Extreme, RAM 4GB, dual 250GB 5200rpm hardrives dan dijual sekitar $ 4500.
8. Toshiba Qosmio G35-AV660

laptop HD DVD Dengan 2,0 GHz Core 2 Duo, 2GB RAM, 240GB HDD RAID 0 dan Nvidia GeForce Go 7600, itu adalah komputer bagus selain menjadi HD DVD player yang baik dengan 17 inci (1920 × 1200) . harganya sekitar $ 3.500 , dengan uang sebesar itu anda sudah bsia memiliki laptop hiburan yang bagus.
9. Dell M6400

Notebook Dell ini adalah notebook dengan tenaga listrik yang nyata. menggunakan Intel Core 2 Duo Quad Core Extreme Edition prosesor untuk analisis kompleks dan menawarkan 16GB memori DDR3 1066MHz cepat untuk set data yang besar dan memiliki memori grafis 1GB. Laptop kinerja tinggi ini dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau yaitu sekitar $3000.
10. Acer Ferrari 1100

Acer Ferrari terlihat super dibangun dengan sebuah ultralight, memakai chasis serat karbon-tahan. Untuk spesifikasi telah disematkan MAD Turion X2 Dual-Core CPU, 4GB RAM dan WiFi draft-n yang akan membuat Anda mendapatkan kinerja secepat Ferrari.notebook ini dihargai sekitar $ 3000.

Sabtu, 19 Februari 2011

Sulap Fisika: Logam yang Hancur



Logam yang hancur?? apa anehnya, logam hancur kan udah biasa tapi bagaimana jika logam tersebut hancur hanya dengan direndam dalam segelas air. Pada percobaan kali ini kita akan membuktikannya Ga percaya, yah itulah fisika suka membuat penasaran. Langsung saja let's do it!!

Alat dan bahan yang diperlukan:
  1. Gelas
  2. Air
  3. Uang Logam (uang seratusan tapi yang dulu bukan yang sekarang)
  4. Kertas Perak (kertas bekas bungkus rokok)

Langkah-langkah:
  1. Letakkan uang logam di atas kertas perak.
  2. Kemudian masukkan ke dalam gelas yang berisi air.
  3. Biarkan gelas itu selama sehari.

Apa yang terjadi?
Ternyata sesudah itu air tampak menjadi keruh dan di tempat yang ada uang, kertas perak berlubang-lubang. Kehancuran ini disebut korosi . Hal ini sering terjadi di tempat dua logam yang berlainan disambungkan secara konduktif. Selain itu, dalam proses ini dihasilkan pula arus listrik, namun kecil sekali.

Asyiik neh membuat baterai dari buah,KOK bisa?



Wah ada-ada aja nih yang punya blog, masa buah dijadiin baterai dimana-mana enaknya juga dibikin rujak pasti seger. Believe it or not kita dapat menyalakan sebuah lampu kecil dengan menggunakan buah. Kalo begitu mari kita langsung buat saja.

Alat dan bahan yang dibutuhkan:
  1. Kentang (disini kita pakai kentang, tapi kalian menggunakan lemon atau buah lainnya jika tertarik)
  2. Lampu LED (atau lampu bohlam kecil juga bisa)
  3. Kabel
  4. Penjepit buaya
  5. Lempengan tembaga
  6. Lempengan seng
  7. Untuk pengganti tembaga dan seng ini dapat digunakan isi dalam baterai yang biasanya berwarna hitam
Langkah-langkah:
  1. Tusukkan lempengan tembaga dan seng ke dalam kawat mentah.
  2. Jepitkan kabel kepada lempengan tersebut dan hubungkan dengan lampu.
  3. Lihat nyala lampu yang terjadi.
  4. Jika nyala lampu belum kelihatan, maka tambah kentang tersebut  agar arus listrik yang dihasilkan bertambah besar (lihat pada gambar).

Apa yang terjadi?
Lampu tersebut dapat menyala karena adanya arus listrik yang mengalir. Seperti halnya baterai lampu senter, kentang dan lempengan-lempengan itu pun menghasilkan arus listrik walaupun sangat lemah. Getah kentang mempengaruhi logam-logam itu secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Oleh akren aitu, susunan seperti ini disebur elemen galvani, karena yang pertama kali mengamati proses ini dalam eksperimen ialah seorang dokter Itali bernama Galvani.

Membuat Termometer Sederhana



Kalian udah pada tau yang namanya termometer kan? Yup, termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Biasanya termometer terdapat di rumah sakit atau di laboratorium, tetapi kalian bisa buat termometer sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Penasaran? ayo kita bikin yuk.

Alat dan bahan yang diperlukan:
  1. Air atau alkohol
  2. Pewarna
  3. Botol
  4. Sedotan 
  5. Malam atau tanah liat

Langkah-langkah pembuatan:
  1. Tuangkan sedikit air yang diberi warna ke dalam botol.
  2. Masukkan sedotan minuman hingga menyentuh permukaan air dalam botol.
  3. Tutup dengan rapat-rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk.
  4. Gosok dengan tangan botol tersebut dan jika diperhatikan baik-baik air dalam sedotan akan mulai naik.


Apa yang terjadi?
Ketika kita menggosok-gosok botol tersebut dengan tangan, udara yang tertutup dalam botol memuai karena gaya gesekan antara tangan dan botol. Molekul-molekul bertabrakan makin cepat dan lebih keras. Udara menekan permukaan air dan air naik ke dalam pipa sedotan, sehingga kedudukan permukaan air dalam pipa sedotan menunjukkan derajat panas. Dalam termometer biasa yang memuai adalah raksa yang berada dalam pipa kapiler.

Sulap Fisika : Telur Di Dalam Botol



Percobaan fisika sederhana ini pernah saya lihat di kampus ketika jurusan mengadakan pameran alat-alat fisika sederhana. Berikut akan saya coba jelaskan kepada sahabat tentang proses pembuatannya.

Alat dan bahan:
  • Sebuah botol yang memiliki diameter mulut yang cukup besar, namun tidak dapat dilalui sebutir telur.
  • Sebutir telur ayam yang telah direbus dan dikupas kulitnya
  • Beberapa lembar kertas
  • Korek api
  • Beberapa butir dry ice (biang es)
Langkah-langkah percobaan :
Jika dipikir-pikir, kita tak mungkin dapa memasukkan telur ke dalam botol apalagi diameter mulut botolnya lebih kecil dari ukuran telur. Tapi ternyata secara fisika, memasukkan dan mengeluarkan telur ke dalam botol ialah hal yang mudah. Tidak percaya? Mari kita lihat penjelasan di bawah ini.

Memasukkan telur ke dalam botol
  • Siapkan botol dan telur yang akan digunakan
  • Bakar selembar kertas kemudian segera masukkan ke dalam botol
  • Segera letakkan telur di atas mulut botol segera saat api masih menyala,
  • lalu berikan sedikit tekanan, hal ini dimaksudkan agar botol menjadi terisolasi dari udara luar.
  • Diamkan beberapa saat, maka telur perlahan-lahan akan masuk ke dalam botol
Mengeluarkan telur dari dalam botol
  • Masukkan beberapa butir dry ice ke dalam botol
  • Kemudian balik botol sehingga telur terletak pada mulut botol bagian dalam, usahakan jangan sampai ada dry ice yang keluar botol
  • Lalu jaga agar dry ice tidak terlalu lama menyentuh telur, diamkan beberapa saat sampai telur kluar seluruhnya dari dalam botol
Konsep Fisika :
Dalam percobaan ini, teori fisika yang berperan ialah tekanan udara.

Memasukkan telur ke dalam botol
Anggapan dasarnya adalah bahwa nyala api dapat terjadi ketika terdapat kandungan oksigen dalam jumlah yang cukup di dalam udara. Nah, proses pembakaran ini akan menghabiskan sejumlah mol oksigen sesuai dengan jumlah yang diperlukan dalam pembakaran tersebut. Pada saat kertas yang telah terbakar dimasukkan ke dalam botol, api tersebut akan terus menyala sambil mereaksikan antara oksigen dengan kertas. Lama-kelamaan jumlah oksigen dalam botol akan habis.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa jumlah mol zat yang bereaksi sebanding dengan tekanannya ( pV = nRT), maka pada saat jumlah mol oksigen dalam botol berkurang, tekanan dalam botol pun akan turun. Hal ini menyebabkan tekanan udara dalam botol akan lebih rendah daripada tekanan udara luar. Akibatnya telur akan mendapat tekanan dari luar sehingga perlahan-lahan telur akan terlihat seolah-olah terhisap ke dalam botol sampai masuk seluruhnya ke dalam botol.

Mengeluarkan telur dari dalam botol
Konsep yang digunakan untuk mengeluarkan telur dari dalam botol tidak banyak berbeda dari proses memasukkan telur ke dalam botol, yang berbeda hanyalah melakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan meningkatkan tekanan di dalam botol sehingga lebih tinggi dari tekanan di luar botol.

Dengan memasukkan dry ice ke dalam botol mampu menaikkan tekanan di dalam botol tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa bahan dasar pembuat dry ice adalah semacam gas yang dipadatkan, maka dalam suhu kamar dry ice akan menyublim dan menghasilkan gas. Nah, gas inilah yang digunakan untuk mendorong telur keluar dari dalam botol.

Percobaan Fisika Asyik : Bom Gelembung Air



Waduh ini eksperimen ko tentang bom sih? Tenang aja gak berbahaya ko, percobaan ini lumayan lah buat ngejahilin temen-temen di waktu senggang. Nah untuk ngebuatnya, bahan yang kalian butuhkan yaitu :
  • Air
  • Gelas ukur kecil
  • Plastik dengan penutup rapat kayak plastik obat
  • Baking soda
  • Cuka
  • Kertas

Langkah Pembuatan :
  • Sobek kertas berbentuk persegi ukuran 10cmx10cm.
  • Masukkan 1 sendok baking soda kemudian lipat berbentuk persegi.
  • Kedalam wadah plastik masukkan 1/2 gelas kecil cuka dan 1/4 gelas kecil air hangat.
  • Setelah itu, masukkan kertas berisi baking soda tadi ke dalam wadad plastik lalu tutup rapat secepatnya.
  • Kocok plastik sebentar kemudian menghindar dan tiaraapp! (hahaha gak segitunya kali).
  • Alhasil BOOOOMMMMM plastik tadi akan meledak seperti bom.

Ada yang tahu gak kenapa??? Hayo yang tahu jawabannya kasih komentarnya aja OK!

Percobaan Fisika Asyik : Hidrometer



Ini buat anak-anak yang kemaren belajar fluida pasti tahu tentang hidrometer. Yupz, hidrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui massa jenis zat cair hanya dengan melihat seberapa dalam panjang hidrometer ini tenggelam. Saya akan memberikan langkah-langkah untuk membuat hidrometer sederhana ini. Perhatikan ya!

Sumber referensi: Scripps Institution of Oceanography.  

Alat dan bahan yang dibutuhkan:
  • sedotan panjang
  • tanah liat (malam)
  • pasir secukupnya
  • spidol
  • air secukupnya
  • garam secukupnya
  • bejana atau wadah

Langkah Pembuatan:
  1. Tandai dengan spidol pada sedotan kira-kira 2/3 bagiannya atau sekitar 15-20 cm dari ujung bawah sedotan.
  2. Pada bagian ujung bawah masukkan tanah liat untuk menutup sedotan tersebut.
  3. Celupkan hidrometer ke dalam air kemudian tambahkan pasir sedikit demi sedikit hingga tanda pada sedotan tadi sejajar dengan permukaan air.
  4. Setelah itu coba tambahkan garam pada air atau panaskan air, kemudian lihat apa yang akan terjadi pada posisi hidrometer semula.

Penjelasan Fenomena
Mengapa bisa begitu? Hal ini terjadi karena pada hidrometer, semakin dalam panjang hidrometer yang tenggelam maka massa jenis zat cair yang diukur yaitu lebih kecil dan semakin dangkal panjang hidrometer yang tenggelam maka massa jenis zat cair yang diukur lebih besar. Hal ini karena adanya pengaruh gaya apung yang dikerjakan zat cair terhadap hidrometer. Pada zat cair dengan massa jenis lebih kecil, gaya apung yang dikerjakannya kecil pula sehingga panjang hidrometer yang tercelup lebih besar. Dan pada zat cair dengan massa jenis lebih besar, gaya apung yang dikerjakannya besar sehingga panjang hidrometer yang tercelup lebih kecil (dangkal).

8 Percobaan Ilmiah Yang Mengubah Dunia !


1: Bunga Darwin

Ngengat elang penyerbukan bungaKebanyakan orang yang mengetahui Charles Darwin’s dari kegiatannya di atas kapal HMS Beagle dan perjalanan terkenalnya ke Amerika Selatan. Dia membuat beberapa pengamatan yang paling penting di Kepulauan Galapagos, di mana masing-masing dari 20 atau lebih pulau-pulau didukung satu subspesies dari adaptasi hewan yang disesuaikan dengan lingkungan yang unik. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu banyak tentang eksperimen Darwin setelah ia kembali ke Inggris. Beberapa dari percobaannya berfokus pada anggrek.
Ketika Darwin tumbuh dan belajar beberapa spesies anggrek asli, ia menyadari bahwa bentuk-bentuk anggrek adaptasi yang rumit yang memungkinkan bunga untuk menarik serangga yang kemudian akan membawa ke tempat-tempat serbuk sari bunga. Setiap serangga ini sempurna dibentuk dan dirancang untuk menyerbuki satu jenis anggrek, seperti paruh burung-burung finch dari Galapagos dibentuk untuk mengisi ceruk tertentu. Ambil anggrek star of Betlehem (Angraecum sesquipedale), yang menyimpan nektar di dasar sebuah tabung sampai 12 inci (30 cm). Darwin melihat desain ini dan meramalkan bahwa “cocok” untuk binatang yang ada. Benar saja, pada tahun 1903, para ilmuwan menemukan bahwa ngengat elang memakai belalai yang panjang, atau hidung, unik cocok untuk mencapai bagian bawah tabung nektar anggrek itu.
Darwin menggunakan data yang dikumpulkan tentang anggrek dan serangga penyerbuk untuk memperkuat teorinya tentang seleksi alam. Dia berargumen bahwa menghasilkan penyerbukan silang lebih cocok untuk anggrek bertahan hidup dari anggrek yang dihasilkan oleh penyerbukan sendiri, suatu bentuk perkawinan sedarah yang mengurangi keragaman genetik dan, akhirnya survivability suatu spesies.Dan begitu tiga tahun setelah ia pertama kali seleksi alam dalam “On The Origin of Species,” Darwin didukung kerangka modern evolusi dengan beberapa bunga eksperimen.

2: Decoding DNA

Alfred Hershey
James Watson dan Francis Crick mendapatkan dana untuk memecahkan misteri DNA, tapi penemuan mereka sangat bergantung pada pekerjaan orang lain, seperti Alfred Hershey dan Martha Chase, yang pada tahun 1952, kini melakukan percobaan terkenal yang diidentifikasi sebagai molekul DNA yang bertanggung jawab untuk hereditas. Hershey dan Chase bekerja dengan jenis virus yang dikenal sebagai bakteriofag. Seperti virus, terdiri dari lapisan protein yang mengelilingi sebuah untai DNA, bakteri menulari sel, program sel untuk menghasilkan lebih banyak virus, kemudian membunuh sel untuk melepaskan virus baru yang dibuat. Keduanya tahu ini, tetapi mereka tidak tahu mana yang komponen – protein atau DNA – yang bertanggung jawab sampai mereka melakukan percobaan mengarahkan mereka ke asam nukleat DNA.
Setelah percobaan Hershey dan Chase , para ilmuwan seperti Rosalind Franklin terfokus pada DNA dan bergegas untuk menguraikan dengan struktur molekul. Franklin menggunakan teknik yang disebut difraksi sinar-X untuk belajar DNA. Ini melibatkan pengambilan gambar X-ray pada serat aligned DNA yang dimurnikan. Sebagai sinar-X berinteraksi dengan molekul, mereka terdifraksi atau membungkuk dari asli mereka saja.Difraksi sinar-X membentuk suatu pola yang unik terhadap molekul yang dianalisis. Foto terkenal Franklin DNA menunjukkan pola berbentuk X bahwa yang diketahui Watson dan Crick adalah tanda dari molekul heliks (atau berbentuk spiral). Mereka juga bisa menentukan lebar heliks dari melihat gambar Franklin. Dari lebar diketahui bahwa dua untai terdiri atas molekul, yang mengarah ke bentuk heliks ganda .

3: Vaksinasi Pertama

Kosta Rika anak-anak antre untuk vaksinasiKejadian yang menakjubkan pada pemberantasan cacar global pada akhir abad ke-20, cacar menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Pada abad ke-18, penyakit cacar disebabkan oleh virus kesepuluh yang membunuh setiap anak yang lahir di Swedia dan Perancis [sumber: World Health Organization]. Penangkapan orang cacar dan yang selamat dari infeksi adalah cara mengobati satu-satunya .Hal ini menyebabkan banyak orang untuk menyuntik diri dengan cairan dan nanah dari cacar luka dengan harapan menangkap menjadi kasus penyakit ringan. Sayangnya, banyak orang meninggal karena berbahaya usaha inokulasi diri.
Edward Jenner, seorang dokter Inggris, berangkat untuk belajar cacar dan untuk mengembangkan pengobatan yang layak. Asal-usul eksperimennya adalah sebuah pengamatan bahwa dairymaids tinggal di kota kelahirannya sering menjadi terinfeksi dengan cacar sapi, penyakit yang mirip dengan nonlethal cacar. Cacar sapi Dairymaids yang tertangkap sepertinya harus dilindungi dari infeksi cacar, jadi pada tahun 1796, Jenner memutuskan untuk melihat apakah dia dapat memberikan kekebalan untuk penyakit cacar dengan cacar sapi menginfeksi seseorang dengan sengaja. Bahwa seseorang adalah seorang anak muda bernama James Phipps. Jenner membuat luka di lengan Phipps dan kemudian dimasukkan beberapa cairan dari luka cacar sapi dairymaid lokal bernama Sarah Nelmes. Phipps kemudian terkena cacar sapi dan dipulihkan. Empat puluh delapan hari kemudian, Jenner anak itu terkena cacar, hanya untuk menemukan bahwa anak itu kebal.
Hari ini, para ilmuwan mengetahui bahwa virus cacar sapi dan virus cacar sangat mirip bahwa sistem kekebalan tubuh tidak dapat membedakan mereka. Dengan kata lain, antibodi yang dibuat untuk melawan virus cacar sapi akan menyerang dan membunuh virus cacar seolah-olah mereka sama.

4: Bukti Positif dari Inti atom

Kadang-kadang yang dibutuhkan adalah sebuah lembaran kertas emas untuk membantu Anda mengetahui bahwa atom memiliki inti.
Ernest Rutherford fisikawan telah memenangkan Hadiah Nobel pada tahun 1908 untuk radioaktivitas ketika dia mulai beberapa eksperimen yang akan mengungkap struktur atom. Mereka bergantung pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa radioaktivitas terdiri dari dua jenis sinar – sinar alfa dan beta. Rutherford dan Hans Geiger telah menentukan bahwa sinar alfa adalah aliran partikel bermuatan positif. Ketika ia menembakkan partikel alpha pada layar, mereka menciptakan gambar yang tajam atau fokus. Tetapi jika dia meletakkan lembar mika tipis antara sinar alfa-sumber dan layar, hasil gambar itu menyebar. Jelas, mika itu menghamburan beberapa partikel alfa, tapi bagaimana dan mengapa?
Pada tahun 1911, ia diposisikan pada lembaran tipis kertas emas, hanya satu atau dua atom tebal antara sinar alfa-sumber dan layar. Dia meletakkan layar kedua oleh sumber sinar alfa untuk melihat apakah ada partikel sedang dibelokkan ke belakang. Pada layar di belakang foil, Rutherford mengamati pola menyebar yang mirip dengan yang ia lihat pada mika. Pada layar di depan foil, Rutherford terkejut melihat bahwa beberapa partikel alfa langsung memantul kembali.
Rutherford menyimpulkan bahwa muatan positif yang kuat pada inti atom emas itu membelokkan partikel alfa langsung kembali ke sumber. Dia menyebut sumber positif yang kuat sebagai “inti” dan mengatakan inti harus kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan atom, jika tidak, partikel lebih akan bangkit kembali. Hari ini, kita masih membayangkan atom seperti Rutherford lakukan, inti yang kecil bermuatan positif dikelilingi oleh sesuatu yang luas, sebagian besar wilayah kosong di isi dengan beberapa elektron.

5: Penglihatan Sinar X

Kristalografi sinar-X
Kita berbicara tentang Rosalind Franklin difraksi sinar X-penelitian sebelumnya, tapi karyanya berhutang banyak Crowfoot Dorothy Hodgkin, salah satu dari tiga wanita yang pernah memenangkan Hadiah Nobel dalam bidang kimia. Pada 1945, Hodgkin dianggap terkemuka di dunia praktisi teknik sinar-X difraksi, sehingga tidak mengherankan jika ia akhirnya mengungkapkan struktur satu obat-obatan kimia paling penting – penisilin. Alexander Fleming telah menemukan zat pembunuh bakteri pada tahun 1928, tetapi para ilmuwan berjuang untuk memurnikan kimia dalam rangka untuk mengembangkan pengobatan yang efektif. Dengan memetakan susunan 3D ATOM penisilin’s, Hodgkin membuka jalan baru untuk menciptakan dan mengembangkan derivatif semisynthetic penisilin, merevolusi cara berjuang dokter infeksi.
Bidang studi Hodgkin dikenal sebagai kristalografi sinar-X. Kimiawan pertama harus mengkristal senyawa mereka ingin menganalisis, yang merupakan tantangan. Setelah dua perusahaan yang berbeda mengirimkan penisilin kristal, Hodgkin kemudian melewati gelombang sinar-X melalui kristal dan membiarkan radiasi untuk menyerang sebuah pelat foto. Sebagai sinar-X berinteraksi dengan elektron dalam sampel, mereka terdifraksi sedikit. Hal ini menghasilkan pola yang berbeda bintik-bintik pada film fotografi. Dengan menganalisis posisi dan kecerahan dari bintik-bintik dan melakukan berbagai perhitungan, Hodgkin ditentukan secara pasti bagaimana atom dalam molekul penisilin diatur.
Beberapa tahun kemudian, Hodgkin menggunakan teknik yang sama untuk menyelesaikan struktur vitamin B12. Dia memenangkan Hadiah Nobel dalam bidang kimia unshared pada tahun 1964 – suatu kehormatan bagi seorang wanita.

6: Primordial Soup

Harold Urey
Kembali dalam waktu yang cukup jauh, dan Anda pada akhirnya harus menjelaskan bagaimana bahan kimia kehidupan – terutama protein dan asam nukleat – terbentuk di Bumi lingkungan purba. Tahun 1929, ahli biokimia John Haldane dan Oparin Aleksander mengambil hipotesis secara independen bahwa atmosfer awal Bumi tidak memiliki oksigen bebas.Dalam lingkungan keras ini, mereka memperkirakan bumi dapat membentuk senyawa organik dari molekul sederhana jika mereka dirangsang oleh sumber energi yang kuat, baik radiasi ultraviolet atau petir. Haldane menambahkan bahwa lautan akan menjadi sebuah “primitif sup” senyawa organik ini.
Kimiawan AS Harold C. Urey dan Stanley Miller berangkat untuk menguji hipotesis Oparin-Haldane pada tahun 1953. Mereka direproduksi atmosfer awal Bumi dengan menciptakan kontrol sistem tertutup dengan hati-hati. Laut adalah botol yang dihangatkan air. Uap air naik dari air dan dikumpulkan di ruang lain, Urey dan Miller menambahkan hidrogen, metana dan amonia untuk mensimulasikan suasana bebas oksigen. Kemudian mereka memerercikan api, sebagai pengganti petir, ke dalam campuran gas. Akhirnya, sebuah kondensor mendinginkan gas menjadi cairan mereka dikumpulkan untuk analisis.
Setelah seminggu, Urey dan Miller mempunyai hasil menakjubkan. Senyawa organik yang berlimpah dalam cairan didinginkan. Paling menonjol, Miller menemukan beberapa asam amino, termasuk glisin, alanin dan asam glutamat. Asam amino adalah blok bangunan protein, yang sendiri adalah unsur utama dari kedua selular struktur dan enzim selular bertanggung jawab untuk reaksi kimia penting. Urey dan Miller menyimpulkan bahwa molekul organik dapat membentuk dalam suasana bebas oksigen dan bahwa makhluk hidup sederhana mungkin tidak jauh setelah ini.

7: Membuat Cahaya

Terowongan cahaya
Ketika abad ke-19 tiba, lampu tetap merupakan sebuah misteri yang terinspirasi beberapa eksperimen menarik, terutama Thomas Young’s “Eksperimen celah ganda” yang memberitahu kita cahaya berperilaku sebagai gelombang, bukan sebagai sebuah partikel. Tapi kita masih belum tahu seberapa cepat cahaya bergerak.
Tahun 1878, AA Michelson instruktur fisika merancang percobaan untuk menghitung kecepatan cahaya dan membuktikan bahwa kecepatannya itu yang terbatas dan dapat diukur. Inilah yang dia lakukan:
  1. Pertama, ia meletakkan dua cermin berjauhan di dinding tepi laut di dekat kampus, menyelaraskan mereka sehingga cahaya yang mencolok satu cermin akan merefleksikan kembali dan menyerang kedua. Dia mengukur jarak antara dua cermin dan menemukan mereka 1,986.23 kaki (605,4029 meter) terpisah.
  2. Selanjutnya, Michelson menggunakan blower bertenaga uap untuk memutar salah satu cermin pada 256 putaran per detik. Cermin lain tetap diam.
  3. Dengan menggunakan lensa, dia memfokuskan berkas cahaya ke cermin stasioner. Ketika cahaya menghantam cermin stasioner, itu memantul kembali ke arah cermin berputar, di mana telah meletakkan Michelson layar pengamatan. Karena cermin kedua yang bergerak, yang kembali sinar dibelokkan sedikit.
  4. Ketika Michelson mengukur defleksi, ia merasa menjadi 5,236 inci (133 milimeter).
  5. Menggunakan data ini, Michelson menghitung kecepatan cahaya menjadi 186.380 mil per detik (299,949.53 kilometer per detik).
Nilai yang diterima untuk kecepatan cahaya saat ini adalah 186,282.397 mil per detik. Lebih penting lagi, para ilmuwan gambaran yang lebih akurat cahaya dan fondasi untuk membangun teori mekanika kuantum dan relativitas.

8: Mengungkap Radiasi

Marie Curie
Tahun 1897 ini penting untuk Marie Curie. Anak pertamanya dengan suami Pierre lahir dan, beberapa minggu kemudian, ia pergi mencari subjek untuk sebuah tesis doktor. Dia akhirnya memutuskan untuk mempelajari “sinar uranium” , pertama dijelaskan oleh Henri Becquerel. Becquerel telah menemukan sinar ini sengaja ketika ia meninggalkan garam uranium di dalam ruangan yang gelap dan kembali untuk menemukan bahwa mereka telah terkena piringan foto. Marie Curie memilih untuk mempelajari sinar misterius ini dan untuk menentukan apakah unsur-unsur lain memberi dari emisi serupa.
Awalnya Curie belajar bahwa torium memberi sinar yang sama seperti uranium. Dia mulai pelabelan elemen yang unik ini sebagai “radioaktif” dan dengan cepat menemukan bahwa kekuatan radiasi yang dipancarkan oleh berbagai senyawa uranium dan torium tidak tergantung pada kompleks, tetapi pada jumlah uranium dan torium yang ada. Akhirnya, ia akan membuktikan bahwa sinar adalah milik atom dari unsur radioaktif. Dengan sendirinya, ini adalah penemuan yang revolusioner, tetapi tidak dilakukan Curie.
Ia menemukan bahwa bijih-bijih uranium memproduksi radioaktivitas lebih dari uranium, membimbingnya untuk memprediksi bahwa elemen yang tidak dikenal harus hadir di mineral alami. Pierre bergabung dengannya di laboratorium, dan mereka secara sistematis mengurangi sejumlah besar bijih-bijih uranium sampai akhirnya mereka terisolasi unsur baru. Mereka menamainya polonium diambil dari kata Polandia, tanah air Marie. Segera setelah itu, mereka menemukan elemen radioaktif lain, yang mereka namakan radium setelah kata Latin untuk “sinar”. Curie memenangkan dua Hadiah Nobel untuk karyanya.

8 Percobaan Ilmiah Yang Mengubah Dunia !

1: Bunga Darwin

Ngengat elang penyerbukan bungaKebanyakan orang yang mengetahui Charles Darwin’s dari kegiatannya di atas kapal HMS Beagle dan perjalanan terkenalnya ke Amerika Selatan. Dia membuat beberapa pengamatan yang paling penting di Kepulauan Galapagos, di mana masing-masing dari 20 atau lebih pulau-pulau didukung satu subspesies dari adaptasi hewan yang disesuaikan dengan lingkungan yang unik. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu banyak tentang eksperimen Darwin setelah ia kembali ke Inggris. Beberapa dari percobaannya berfokus pada anggrek.
Ketika Darwin tumbuh dan belajar beberapa spesies anggrek asli, ia menyadari bahwa bentuk-bentuk anggrek adaptasi yang rumit yang memungkinkan bunga untuk menarik serangga yang kemudian akan membawa ke tempat-tempat serbuk sari bunga. Setiap serangga ini sempurna dibentuk dan dirancang untuk menyerbuki satu jenis anggrek, seperti paruh burung-burung finch dari Galapagos dibentuk untuk mengisi ceruk tertentu. Ambil anggrek star of Betlehem (Angraecum sesquipedale), yang menyimpan nektar di dasar sebuah tabung sampai 12 inci (30 cm). Darwin melihat desain ini dan meramalkan bahwa “cocok” untuk binatang yang ada. Benar saja, pada tahun 1903, para ilmuwan menemukan bahwa ngengat elang memakai belalai yang panjang, atau hidung, unik cocok untuk mencapai bagian bawah tabung nektar anggrek itu.
Darwin menggunakan data yang dikumpulkan tentang anggrek dan serangga penyerbuk untuk memperkuat teorinya tentang seleksi alam. Dia berargumen bahwa menghasilkan penyerbukan silang lebih cocok untuk anggrek bertahan hidup dari anggrek yang dihasilkan oleh penyerbukan sendiri, suatu bentuk perkawinan sedarah yang mengurangi keragaman genetik dan, akhirnya survivability suatu spesies.Dan begitu tiga tahun setelah ia pertama kali seleksi alam dalam “On The Origin of Species,” Darwin didukung kerangka modern evolusi dengan beberapa bunga eksperimen.

2: Decoding DNA

Alfred Hershey
James Watson dan Francis Crick mendapatkan dana untuk memecahkan misteri DNA, tapi penemuan mereka sangat bergantung pada pekerjaan orang lain, seperti Alfred Hershey dan Martha Chase, yang pada tahun 1952, kini melakukan percobaan terkenal yang diidentifikasi sebagai molekul DNA yang bertanggung jawab untuk hereditas. Hershey dan Chase bekerja dengan jenis virus yang dikenal sebagai bakteriofag. Seperti virus, terdiri dari lapisan protein yang mengelilingi sebuah untai DNA, bakteri menulari sel, program sel untuk menghasilkan lebih banyak virus, kemudian membunuh sel untuk melepaskan virus baru yang dibuat. Keduanya tahu ini, tetapi mereka tidak tahu mana yang komponen – protein atau DNA – yang bertanggung jawab sampai mereka melakukan percobaan mengarahkan mereka ke asam nukleat DNA.
Setelah percobaan Hershey dan Chase , para ilmuwan seperti Rosalind Franklin terfokus pada DNA dan bergegas untuk menguraikan dengan struktur molekul. Franklin menggunakan teknik yang disebut difraksi sinar-X untuk belajar DNA. Ini melibatkan pengambilan gambar X-ray pada serat aligned DNA yang dimurnikan. Sebagai sinar-X berinteraksi dengan molekul, mereka terdifraksi atau membungkuk dari asli mereka saja.Difraksi sinar-X membentuk suatu pola yang unik terhadap molekul yang dianalisis. Foto terkenal Franklin DNA menunjukkan pola berbentuk X bahwa yang diketahui Watson dan Crick adalah tanda dari molekul heliks (atau berbentuk spiral). Mereka juga bisa menentukan lebar heliks dari melihat gambar Franklin. Dari lebar diketahui bahwa dua untai terdiri atas molekul, yang mengarah ke bentuk heliks ganda .

3: Vaksinasi Pertama

Kosta Rika anak-anak antre untuk vaksinasiKejadian yang menakjubkan pada pemberantasan cacar global pada akhir abad ke-20, cacar menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Pada abad ke-18, penyakit cacar disebabkan oleh virus kesepuluh yang membunuh setiap anak yang lahir di Swedia dan Perancis [sumber: World Health Organization]. Penangkapan orang cacar dan yang selamat dari infeksi adalah cara mengobati satu-satunya .Hal ini menyebabkan banyak orang untuk menyuntik diri dengan cairan dan nanah dari cacar luka dengan harapan menangkap menjadi kasus penyakit ringan. Sayangnya, banyak orang meninggal karena berbahaya usaha inokulasi diri.
Edward Jenner, seorang dokter Inggris, berangkat untuk belajar cacar dan untuk mengembangkan pengobatan yang layak. Asal-usul eksperimennya adalah sebuah pengamatan bahwa dairymaids tinggal di kota kelahirannya sering menjadi terinfeksi dengan cacar sapi, penyakit yang mirip dengan nonlethal cacar. Cacar sapi Dairymaids yang tertangkap sepertinya harus dilindungi dari infeksi cacar, jadi pada tahun 1796, Jenner memutuskan untuk melihat apakah dia dapat memberikan kekebalan untuk penyakit cacar dengan cacar sapi menginfeksi seseorang dengan sengaja. Bahwa seseorang adalah seorang anak muda bernama James Phipps. Jenner membuat luka di lengan Phipps dan kemudian dimasukkan beberapa cairan dari luka cacar sapi dairymaid lokal bernama Sarah Nelmes. Phipps kemudian terkena cacar sapi dan dipulihkan. Empat puluh delapan hari kemudian, Jenner anak itu terkena cacar, hanya untuk menemukan bahwa anak itu kebal.
Hari ini, para ilmuwan mengetahui bahwa virus cacar sapi dan virus cacar sangat mirip bahwa sistem kekebalan tubuh tidak dapat membedakan mereka. Dengan kata lain, antibodi yang dibuat untuk melawan virus cacar sapi akan menyerang dan membunuh virus cacar seolah-olah mereka sama.

4: Bukti Positif dari Inti atom

Kadang-kadang yang dibutuhkan adalah sebuah lembaran kertas emas untuk membantu Anda mengetahui bahwa atom memiliki inti.
Ernest Rutherford fisikawan telah memenangkan Hadiah Nobel pada tahun 1908 untuk radioaktivitas ketika dia mulai beberapa eksperimen yang akan mengungkap struktur atom. Mereka bergantung pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa radioaktivitas terdiri dari dua jenis sinar – sinar alfa dan beta. Rutherford dan Hans Geiger telah menentukan bahwa sinar alfa adalah aliran partikel bermuatan positif. Ketika ia menembakkan partikel alpha pada layar, mereka menciptakan gambar yang tajam atau fokus. Tetapi jika dia meletakkan lembar mika tipis antara sinar alfa-sumber dan layar, hasil gambar itu menyebar. Jelas, mika itu menghamburan beberapa partikel alfa, tapi bagaimana dan mengapa?
Pada tahun 1911, ia diposisikan pada lembaran tipis kertas emas, hanya satu atau dua atom tebal antara sinar alfa-sumber dan layar. Dia meletakkan layar kedua oleh sumber sinar alfa untuk melihat apakah ada partikel sedang dibelokkan ke belakang. Pada layar di belakang foil, Rutherford mengamati pola menyebar yang mirip dengan yang ia lihat pada mika. Pada layar di depan foil, Rutherford terkejut melihat bahwa beberapa partikel alfa langsung memantul kembali.
Rutherford menyimpulkan bahwa muatan positif yang kuat pada inti atom emas itu membelokkan partikel alfa langsung kembali ke sumber. Dia menyebut sumber positif yang kuat sebagai “inti” dan mengatakan inti harus kecil dibandingkan dengan ukuran keseluruhan atom, jika tidak, partikel lebih akan bangkit kembali. Hari ini, kita masih membayangkan atom seperti Rutherford lakukan, inti yang kecil bermuatan positif dikelilingi oleh sesuatu yang luas, sebagian besar wilayah kosong di isi dengan beberapa elektron.

5: Penglihatan Sinar X

Kristalografi sinar-X
Kita berbicara tentang Rosalind Franklin difraksi sinar X-penelitian sebelumnya, tapi karyanya berhutang banyak Crowfoot Dorothy Hodgkin, salah satu dari tiga wanita yang pernah memenangkan Hadiah Nobel dalam bidang kimia. Pada 1945, Hodgkin dianggap terkemuka di dunia praktisi teknik sinar-X difraksi, sehingga tidak mengherankan jika ia akhirnya mengungkapkan struktur satu obat-obatan kimia paling penting – penisilin. Alexander Fleming telah menemukan zat pembunuh bakteri pada tahun 1928, tetapi para ilmuwan berjuang untuk memurnikan kimia dalam rangka untuk mengembangkan pengobatan yang efektif. Dengan memetakan susunan 3D ATOM penisilin’s, Hodgkin membuka jalan baru untuk menciptakan dan mengembangkan derivatif semisynthetic penisilin, merevolusi cara berjuang dokter infeksi.
Bidang studi Hodgkin dikenal sebagai kristalografi sinar-X. Kimiawan pertama harus mengkristal senyawa mereka ingin menganalisis, yang merupakan tantangan. Setelah dua perusahaan yang berbeda mengirimkan penisilin kristal, Hodgkin kemudian melewati gelombang sinar-X melalui kristal dan membiarkan radiasi untuk menyerang sebuah pelat foto. Sebagai sinar-X berinteraksi dengan elektron dalam sampel, mereka terdifraksi sedikit. Hal ini menghasilkan pola yang berbeda bintik-bintik pada film fotografi. Dengan menganalisis posisi dan kecerahan dari bintik-bintik dan melakukan berbagai perhitungan, Hodgkin ditentukan secara pasti bagaimana atom dalam molekul penisilin diatur.
Beberapa tahun kemudian, Hodgkin menggunakan teknik yang sama untuk menyelesaikan struktur vitamin B12. Dia memenangkan Hadiah Nobel dalam bidang kimia unshared pada tahun 1964 – suatu kehormatan bagi seorang wanita.

6: Primordial Soup

Harold Urey
Kembali dalam waktu yang cukup jauh, dan Anda pada akhirnya harus menjelaskan bagaimana bahan kimia kehidupan – terutama protein dan asam nukleat – terbentuk di Bumi lingkungan purba. Tahun 1929, ahli biokimia John Haldane dan Oparin Aleksander mengambil hipotesis secara independen bahwa atmosfer awal Bumi tidak memiliki oksigen bebas.Dalam lingkungan keras ini, mereka memperkirakan bumi dapat membentuk senyawa organik dari molekul sederhana jika mereka dirangsang oleh sumber energi yang kuat, baik radiasi ultraviolet atau petir. Haldane menambahkan bahwa lautan akan menjadi sebuah “primitif sup” senyawa organik ini.
Kimiawan AS Harold C. Urey dan Stanley Miller berangkat untuk menguji hipotesis Oparin-Haldane pada tahun 1953. Mereka direproduksi atmosfer awal Bumi dengan menciptakan kontrol sistem tertutup dengan hati-hati. Laut adalah botol yang dihangatkan air. Uap air naik dari air dan dikumpulkan di ruang lain, Urey dan Miller menambahkan hidrogen, metana dan amonia untuk mensimulasikan suasana bebas oksigen. Kemudian mereka memerercikan api, sebagai pengganti petir, ke dalam campuran gas. Akhirnya, sebuah kondensor mendinginkan gas menjadi cairan mereka dikumpulkan untuk analisis.
Setelah seminggu, Urey dan Miller mempunyai hasil menakjubkan. Senyawa organik yang berlimpah dalam cairan didinginkan. Paling menonjol, Miller menemukan beberapa asam amino, termasuk glisin, alanin dan asam glutamat. Asam amino adalah blok bangunan protein, yang sendiri adalah unsur utama dari kedua selular struktur dan enzim selular bertanggung jawab untuk reaksi kimia penting. Urey dan Miller menyimpulkan bahwa molekul organik dapat membentuk dalam suasana bebas oksigen dan bahwa makhluk hidup sederhana mungkin tidak jauh setelah ini.

7: Membuat Cahaya

Terowongan cahaya
Ketika abad ke-19 tiba, lampu tetap merupakan sebuah misteri yang terinspirasi beberapa eksperimen menarik, terutama Thomas Young’s “Eksperimen celah ganda” yang memberitahu kita cahaya berperilaku sebagai gelombang, bukan sebagai sebuah partikel. Tapi kita masih belum tahu seberapa cepat cahaya bergerak.
Tahun 1878, AA Michelson instruktur fisika merancang percobaan untuk menghitung kecepatan cahaya dan membuktikan bahwa kecepatannya itu yang terbatas dan dapat diukur. Inilah yang dia lakukan:
  1. Pertama, ia meletakkan dua cermin berjauhan di dinding tepi laut di dekat kampus, menyelaraskan mereka sehingga cahaya yang mencolok satu cermin akan merefleksikan kembali dan menyerang kedua. Dia mengukur jarak antara dua cermin dan menemukan mereka 1,986.23 kaki (605,4029 meter) terpisah.
  2. Selanjutnya, Michelson menggunakan blower bertenaga uap untuk memutar salah satu cermin pada 256 putaran per detik. Cermin lain tetap diam.
  3. Dengan menggunakan lensa, dia memfokuskan berkas cahaya ke cermin stasioner. Ketika cahaya menghantam cermin stasioner, itu memantul kembali ke arah cermin berputar, di mana telah meletakkan Michelson layar pengamatan. Karena cermin kedua yang bergerak, yang kembali sinar dibelokkan sedikit.
  4. Ketika Michelson mengukur defleksi, ia merasa menjadi 5,236 inci (133 milimeter).
  5. Menggunakan data ini, Michelson menghitung kecepatan cahaya menjadi 186.380 mil per detik (299,949.53 kilometer per detik).
Nilai yang diterima untuk kecepatan cahaya saat ini adalah 186,282.397 mil per detik. Lebih penting lagi, para ilmuwan gambaran yang lebih akurat cahaya dan fondasi untuk membangun teori mekanika kuantum dan relativitas.

8: Mengungkap Radiasi

Marie Curie
Tahun 1897 ini penting untuk Marie Curie. Anak pertamanya dengan suami Pierre lahir dan, beberapa minggu kemudian, ia pergi mencari subjek untuk sebuah tesis doktor. Dia akhirnya memutuskan untuk mempelajari “sinar uranium” , pertama dijelaskan oleh Henri Becquerel. Becquerel telah menemukan sinar ini sengaja ketika ia meninggalkan garam uranium di dalam ruangan yang gelap dan kembali untuk menemukan bahwa mereka telah terkena piringan foto. Marie Curie memilih untuk mempelajari sinar misterius ini dan untuk menentukan apakah unsur-unsur lain memberi dari emisi serupa.
Awalnya Curie belajar bahwa torium memberi sinar yang sama seperti uranium. Dia mulai pelabelan elemen yang unik ini sebagai “radioaktif” dan dengan cepat menemukan bahwa kekuatan radiasi yang dipancarkan oleh berbagai senyawa uranium dan torium tidak tergantung pada kompleks, tetapi pada jumlah uranium dan torium yang ada. Akhirnya, ia akan membuktikan bahwa sinar adalah milik atom dari unsur radioaktif. Dengan sendirinya, ini adalah penemuan yang revolusioner, tetapi tidak dilakukan Curie.
Ia menemukan bahwa bijih-bijih uranium memproduksi radioaktivitas lebih dari uranium, membimbingnya untuk memprediksi bahwa elemen yang tidak dikenal harus hadir di mineral alami. Pierre bergabung dengannya di laboratorium, dan mereka secara sistematis mengurangi sejumlah besar bijih-bijih uranium sampai akhirnya mereka terisolasi unsur baru. Mereka menamainya polonium diambil dari kata Polandia, tanah air Marie. Segera setelah itu, mereka menemukan elemen radioaktif lain, yang mereka namakan radium setelah kata Latin untuk “sinar”. Curie memenangkan dua Hadiah Nobel untuk karyanya.

Mahasiswa Jenius Berumur 9 Tahun dari Indonesia



March Boedihardjo, satu dari banyak anak berprestasi Indonesia keturunan Tionghoa lahir pada tahun 1998 di Hongkong. March Boediharjo dan keluarganya adalah orang Indonesia yang bermukim di Hongkong. Dan ketika tahun 2005, March dan keluarganya hijrah ke United Kingdom, ketika kakak laki-lakinya, Horatio Boediharjo yang saat itu berusia 14 tahun mendapat beasiswa di Oxford University, dalam program Phd, dan membuat ia menjadi salah satu siswa termuda di universitas itu.

Kedua anak keturunan Boediharjo ini memang menunujukantalenta lebih dalam bidang ilmu matematika, ayahnya memang sudah sejak kecil mengenalkan matematika kepada kedua anaknya ini, bahkan ketika makan pun yang mereka bicarakan adalah soal matematika. March menyelesaikan sekolah menengahnya di Inggris ketika ia dan keluarganya menemani kakaknya menempuh pendidikan di Ingris. Hebatnya, dia masuk dalam kelas akselerasi, sehingga hanya perlu waktu dua tahun menjalani pendidikan setingkat SMA itu. Hasilnya, dia mendapat dua nilai A untuk pelajaran matematika dan B untuk statistik.

Dia juga berhasil menembus Advanced Extension Awards (AEA), ujian yang hanya bisa diikuti sepuluh persen pelajar yang menempati peringkat teratas A-level. Dia lulus dengan predikat memuaskan. Dalam sejarah AEA, hanya seperempat peserta AEA yang bisa mendapat status tersebut. Ia juga mendapatkan 8 GCSEs dalam waktu yang sama dengan ketika ia mengikuti ujian A-level di Inggris. Setelah itu, ia pun mendaftarkan diri ke Baptist Hong Kong (HKBU), sebenarnya March sudah melamar ke beberapa universitas lain di Hong Kong. Di antaranya yaitu Universitas of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, dan Chinese University of Hong Kong. Namun, sayangnya universitas-universitas itu belum memberikan jawaban, aku ayah March.

Sebenarnya, March ingin menyusul kakaknya yang berusia 14 tahun yang melanjutkan pendidikan di Oxford University di Inggris, namun sayangnya keluarga mereka tidak punya cukup uang, waluapun ayahnya adalah seorang pengusaha karena biaya hidup di Inggris itu sangat mahal dan akhirnya March dan orang tuanya pun harus kembali ke Hongkong lagi meninggalkan kakaknya yang sedang menempuh pendidikan di Oxford.

Ia mencatatkan diri sebagai mahasiswa termuda di Universitas Baptist Hong Kong (HKBU). Di tahun-tahun pertamnya dia mengkritik bahwa pelajaran yang diajarkan terlalu mudah. Ia mendapatkan B+dan A- di hampir semua ujian matematika yang membuat ia masuk ke dalam daftar Dean, yaitu penghargaan bagi siswa yang memiliki IPK 3.00-3.49 dengan tidak ada nilai dibawah C. March juga akan memiliki gelar sarjana sains ilmu matematika sekaligus master filosofi matematika. Karena keistimewaannya itu, perguruan tinggi tersebut menyusun kurikulum khusus untuknya dengan jangka waktu penyelesaian lima tahun yaitu pada tahun 2010. Dia juga mengkritik bahwa ia tidak punya kesan baik terhadap rekan kuliahnya.

"Mereka tidak memberi tanggapan (di ruang kuliah). Mereka cuma mendengarkan dan satu sama lain tidak berinteraksi," katanya.

Anak itu mengatakan rekannya di sekolah sebelumnya "ingin bermain", tidak seperti mahasiswa perguruan tinggi.

Ketika ditanya tentang cara beradaptasi dengan lingkungan dan orang-orang baru, March mengaku tidak pernah cemas berhadapan dengan teman sekelas yang lebih tua darinya.”Ketika saya di Oxford, semua rekan sekelas saya berusia di atas 18 tahun dan kami kerap mendiskusikan tugas-tugas matematika,’’ kisahnya.

Seorang wartawan BBC di Hongkong, Vaudine England pernah mewawancarinya suatu saat dan ia berkata bahwa March Tian Boedihardjo tidak beda dengan bocah-bocah lain yang berusia 9 tahun, ia masih memiliki sisi kejenakaan khas anak-anak dan March juga mengaku bahwa selain ia hobi melahap dan mempelajari semua buku matematika miliknya, ia juga sangat senang bermain catur, monopoli, dan lego.

Sumber: Mahasiswa Jenius Berumur 9 Tahun dari Indonesia - Yafi Blog http://yafi20.blogspot.com/2011/02/inilah-mahasiswa-jenius-berumur-9-tahun.html#ixzz1EOUFn0LF

Ada Keluhan kalo windows 7 ternyata merusak baterai...???


CALIFORNIA - Sejumlah pemilik Notebook yang menggunakan sistem operasi Windows 7 mengeluhkan baterai notebooknya yang cepat habis dan mudah panas. Tak pelak Microsoft pun terseret untuk menjelaskan kasus tersebut.

Pengguna mensinyalir, penggunaan windows7 sebagai platform merupakan biang keladi lemahnya kemampuan baterai. Microsoft pun mengakui bahwa ada tool di Windows 7 yang terkait dengan kinerja baterai. Sebelumnya, Microsoft juga pernah mengungkapkan permasalahan baterai ini jauh sebelum windows 7 dirilis final.


"Kami sedang menyelidiki kasus ini bersama partner produsen hardware kami, kemungkinan ini berhubungan dengan sistem firmware (BIOS), sebelumnya kami juga telah menginformasikan agar baterai rutin diganti," ujar juru bicara Microsoft seperti dilansir infoworld, Kamis (4/5/2010).

Seorang pengguna notebook mengungkapkan bahwa, ia telah mencoba untuk mencharge baterai ketika komputer dalam keadaan off, dan ketika dinyalakan dalam posisi on notebook tak mampu berjalan dengan baik. Selain itu, baterai pun bila sedang discharge dalam keadaan menyala, akan terlihat cepat penuh. "Tapi ketika A/C dicabut laptop akan berhenti bekerja malah langsung mati, windows 7 merusak baterai," katanya

Bentuk Hidung Mencerminkan Kepribadian Anda (PICT)

Karakter Hidung – Ahli kepribadian percaya bahwa bentuk hidung dapat mengungkap kepribadian Anda. Simon Brown, penulis buku The Secrets of Face Reading, mencoba menganalisis apa kata bentuk hidung mengenai Anda.

Turned-up

Ciri-ciri : Tulang hidung panjang, lekukan jelas hampir seperti cekungan, dan mencuat di ujung tulang hidung.
Analisis : Tipe hidung yang imut ini menandakan Anda orang yang baik hati, optimis, dan perhatian. Pribadi Anda juga penuh dengan antusiasme dan sangat suportif pada keluarga dan teman. Tidak lupa Anda juga menyimpan jiwa petualang dalam seks.
Contohnya : Aktris Nicole Kidman, Marilyn Monroe, dan Victoria Beckham.


Roman
Ciri-ciri : Tipe hidung ini memiliki benjolan kecil mulai dari pertengahan tulang hidung yang mengarah ke ujung bawah hidung.
Analisis : Tipe ini merupakan sinyal kepribadian yang kuat, tapi tidak selalu impulsif. Anda orang yang memotivasi orang lain, berpengaruh dan penuh perhitungan.
Contohnya : Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, Penyanyi Bono (U2).

Greeks

Ciri-ciri : Tulang hidung panjang, lurus, dan terkesan kuat. Jika dilihat sudut yang terbentuk antara ujung hidung dan bibir atas membentuk sekitar 80 derajat, atau mendekati sudut siku-siku.
Analisis : Anda adalah orang yang efisien, pekerja keras, dan orang yang menjaga emosi sehingga sulit untuk dimengerti. Anda adalah orang yang dicari saat terjadi krisis.
Contohnya : Mantan perdana menteri Tony Blair, Margaret Thatcher.

Hawk

Ciri-ciri : Tipe hidung ini menyerupai kaitan atau paruh burung elang yang melengkung di punggung hidung.
Karakter : Tipe ini yang paling peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang Anda. Berjiwa pemberontak, tidak membutuhkan persetujuan orang lain, dan paling bahagia ketika mengejar tujuan pribadi.
Contohnya : Paris Hilton, dan penyair Dante Alighieri.

Snub

Ciri –ciri : Tipe ini sama dengan hidung pesek. Bertulang pendek, dan tidak ada bagian yang menonjol.
Karakter : Tipe hidung ini biasanya cerdas dan bijaksana daripada orang kebanyakan. Mereka bereaksi dengan cepat, atau terlalu cepat, sehingga terkesan agresif.
Contohnya : Penyanyi Lily Allen, dan aktor Johnny Depp.

Nubia

Ciri-ciri : Bertulang pendek dan lebar, tapi tidak menonjol. Tipe ini lazim ditemui kelompok etnis tertentu.
Karakter : Tipe ini mencerminkan kreativitas dan gairah. Ia juga karismatik, mudah menarik perhatian orang banyak.
Contohnya : Presiden AS, Barrack Obama, model Naomi Campbell, dan aktor Will Smith.

Tes Warna untuk Melatih Mata dan Otak


http://wb7.itrademarket.com/pdimage/09/809109_jammejadigitalsinarwarnawarni.jpg


kuning abuabu kuning biru merah hitam hijau kuning abuabu merah biru kuning hijau orange kuning hijau merah ping kuning hijau abuabu merah abuabu kuning hijau merah orange kuning abuabu hijau abuabu kuning orange hitam kuning hijau merah hijau biru hitam abuabu merah kuning biru ping hitam orange hitam biru ping hijau abuabu merah hijau biru kuning merah kuning biru abuabu kuning hijau



Coba tebak berapa jumlah kata MERAH
BIRU KUNING HIJAU ORANGE HITAM ABUABU PING

thanks ya gan