Jumat, 20 Juli 2012

Setengah Hari Ungkap Partikel Tuhan

Penemuan Partikel Tuhan menimbulkan pertanyaan, apa gerangan hubungan antara partikel Tuhan dengan Tuhan? Untuk menjawabnya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITS menghadirkan seminar setengah hari bertajuk Partikel Tuhan dan Nasib Jagad Raya, Kamis(19/7).

Dua pakar fisika teori Dr. L.T. Handoko dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Drs. Agus Purwanto M.Sc., D.Sc dosen Jurusan Fisika ITS hadir sebagai pembicara. Beragam peserta mulai dari dosen, mahasiswa, hingga guru SMA hadir dalam seminar.
''Tidak ada hubungannya antara Tuhan dan Partikel Tuhan,'' tandas Agus, dosen sekaligus penulis buku Ayat-Ayat Semesta ini. Partikel Tuhan hanya sebutan untuk partikel dengan nama asli Higss Boson.
Istilah Partikel Tuhan pertama kali muncul dari buku yang ditulis oleh peraih penghargaan nobel, Leon Lederman pada tahun 1994. Leon menerbitkan buku yang berjudul God Particle: If The Universe Is The Answer, What Is The Question?
Bahkan menurut Handoko, penemuan sebuah partikel di dunia fisika adalah sesuatu yang biasa. ''Penemuan ini heboh karena namanya yang fenomenal, serta penelitiannya membutuhkan dana triliunan," ungkap Handoko.
Jalan untuk menemukan partikel tersebut tergolong rumit. Setiap tahunnya observasi Partikel Tuhan membutuhkan dana sebesar kurang lebih 10 triliun dollar AS. Biaya sebesar itu diperlukan untuk pengoperasian sebuah alat yang bernama Large Hadron Collider (LHC). Alat tersebut berbentuk melingkar sepanjang 27 kilometer. Alat mahal tersebut berada di bawah tanah di antara wilayah Swiss dan Perancis.
Meski ia hanya seberkas partikel, untuk mencari keberadaannya, ilmuwan harus merancang proses tumbukan antar partikel yang memiliki muatan berlawanan. Tumbukan tersebut membutuhkan energi sangat besar. ''Ibarat mematahkan tusuk gigi, semakin kecil ukuran tusuk gigi semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk mematahkannya. Begitu juga dengan Partikel Tuhan ini,'' terang Handoko.
Selanjutnya Partikel Tuhan atau Higss Boson diperoleh dari serpihan partikel hasil tumbukan tersebut. Namun sebenarnya, wujud Partikel Tuhan sendiri belum tampak. ''Penanda keberadaan Partikel Tuhan adalah jejak dari Higgs yang ada di proton,'' kata Handoko.
Lantas, kenapa sebuah partikel memerlukan Partikel Tuhan atau Higgs Boson? Menurut Handoko, Higgs Boson merupakan partikel yang memberi massa kepada partikel lain. Tanpanya, sebuah partikel tidak akan memiliki massa.
''Namun sebenarnya secara teori terdapat mekanisme lain dalam membentuk massa dan tidak harus menggunakan Higgs,'' terang Handoko. Sayangnya alasan kenapa perbedaan mekanisme ini dapat terjadi masih belum terungkap.
Melalui seminar tersebut Handoko dan Agus menerangkan ihwal Partikel Tuhan dengan penjelasan lugas dan sederhana. ''Seminar ini sebagai forum pencerahan dari kehebohan yang sempat terjadi di milis ITS sejak penemuan Partikel Tuhan,'' ungkap Prof. Dr. Drs. Surya Rosa Putra, MS, Ketua Pusat Studi Sains LPPM ITS.

SUMBER : http://www.fmipa.its.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=227:setengah-hari-ungkap-partikel-tuhan&catid=39:berita&Itemid=83&utm_source=fmipa&utm_medium=twitter

Senin, 23 April 2012

The Phyisicist's Alphabet

Let's try to understand this site, check this out :

a = dv/dt -- acceleration
B = E/c -- Magnetic field equals the electric field divided by the speed of light
c = 299792458 m/s -- The speed of light
D = sqrt[(X-x)^2+(Y-y)^2)] -- The distance between points (x,y) and (X,Y)
E = mc^2 -- Mass-Energy relation
F = ma -- Force equals mass times acceleration
g = 9.8 m/s^2 -- Acceleration due to gravity on Earth
h = 6.626x10^-34 J s -- Planck's constant
I = V/R -- Current equals voltage divided by resistance
J = I/A -- Current Density (A/m^2)
k = 8.9875*10^9 N*m^2/c^2 -- Boltzmann's constant
L = m(v x r) -- Angular momentum equals mass times the cross product of the velocity and radius
m = (Y-y)/(X-x) -- Slope equals the rise over the run
N = kg*m/s^2 -- A Newton (N) is a kilogram meter per second squared
O = (0,0,0) -- The origin is usually designated as an "O"
p = mv -- Momentum equals mass times velocity
Q = m*c*(delta)T -- Heat loss/gained equals the specific heat times the mass times the change in Temperature
R = v/w -- Radius equals velocity divided by angular velocity
S = E x B -- The Poynting vector
T = 2(pi)*sqrt(L/g) -- The period of a simple harmonic oscillator
U = mgh -- Potential energy equals mass times gravitational acceleration times height
v = dx/dt -- Velocity equals the change in position over time
W = F*d -- Work equals force times distance
X = [-b / sqrt(b^2 - 4ac)]/2a -- The quadratic equation
Y = F(x) -- Y is a function of X
Z = (delta)(lambda)/(lambda) -- Redshift (the change in wavelength divided by the rest wavelength)

My Graduation 104

Baru sempat buka blog lagi... Ada satu kebahagiaan yang ingin kubagi disini.. Alhamdulillah, tanggal 10 Maret 2012 kemarin satu event bersejarah dalam hidupku sudah kulalui, wisuda S1 yang mengantarku mendapatkan gelar pertama S.Si. Menjadi mahasiswa ITS selama 7 semester rasanya begitu singkat. Selama disini banyak hal yang kudapat, selain ilmu, teman, pengalaman, serta kemanfaatan lain yang insya Allah akan menjadikan bekal untuk kehidupanku selanjutnya. Rasanya kerja keras dan keringat yang sudah diusahakan selama ini tidak akan pernah kusia-siakan. Berjuang untuk ronde selanjutnya :D Just ONE STEP CLOSER TO SUCCESS ;D



Kisi Vorteks pada Superkonduktor dengan SANS

1. Setting Eksperimen SANS untuk Kisi Vorteks

Pada SANS digunakan sumber neutron sebagai sumber energi yang nantinya akan memiliki kontribusi panjang gelombang yang akan digunakan dalam pengamatan. Pada eksperimen SANS dengan menggunakan material superkonduktor biasanya digunakan panjang gelombang yang besar, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu resolusi yang tinggi (high resolution). Untuk pengaturan L1( jarak sumber ke sampel) dan L2 (jarak sampel ke detektor) idealnya dibuat sama, atau jika tidak memungkinkan bisa divariasikan dan harus memenuhi L1 > L2. Jika SANS digunakan untuk mengamati vortex lattice pada superkonduktor dimana dalam hal ini adalah superkonduktor dengan bahan keramik, maka diperlukan alat tambahan pada SANS yaitu dengan menggunakan cryostat. Cryostat merupakan alat yang berfungsi sebagai pendingin untuk material superkonduktor, biasanya digunakan liquid helium sebagai pendinginnya. Pada superkonduktor suhu tinggi, panjang skala yang terkait dengan jarak bidang hexagonal vortex lattice (plane spacing) ,d, secara umum jauh lebih besar dari panjang gelombang neutron yang digunakan. Plane spacing (d) ini sendiri berkisar pada nilai 100 – 1000 Angstom. Pengukuran difraksi bisa diatur menjadi 2 bentuk kemungkinan. Geometri yang biasa digunakan adalah untuk meluruskan medan magnet sedemikian rupa sehingga hampir paralel (sejajar) ke berkas neutron datang. Ini memiliki keuntungan bahwa semua urutan pertama puncak Bragg dapat diakses oleh hanya rotasi kecil atau miring dari sistem cryostat. Alternative pengukuran adalah untuk meluruskan medan magnet tegak lurus ke berkas neutron baik horizontal maupun vertikal. Dalam geometri ini jauh lebih besar rotasi sudut (60 derajat untuk vortex lattice hexagonal) dibutuhkan untuk mengamati antara dua urutan puncak bragg pertama dan oleh karena itu biasanya lebih cocok di sistem cryomagnet untuk menggunakan medan magnet vertikal untuk memaksimalkan intensitas untuk setiap titik difraksi tertentu rocking curve harus dilakukan miring atau rotasi Sampel ,cryostat dan magnet bersama sekitar sumbu horizontal untuk memenuhi kondisi Bragg untuk titik tersebut. Difraksi dari vortex lattice terjadi pada sudut kecil dan biasanya pada eksperimen akan ditampilkan paling bagus pada SANS. Pada eksperimen SANS menggunakan material superkonduktor, metode yang membedakan adalah pada cryostat yang digunakan. Metode eksperimennya seperti pada gambar berikut :


Cryostat akan menjaga suhu material agar tetap dalam keadaan dingin sehingga sifat superkonduktivitasnya akan terjaga.Cryostat merupakan supercooled equipment dengan pendingin berupa helium cair atau nitrogen cair. Proses pendinginan dengan menggunakan gas helium diperlukan waktu sekitar 2,5 jam. Ruang pada cryostat membutuhkan kondisi kering dan dingin dipenuhi dengan proses penghampaan udara yang dilakukan oleh sistem penghampa dan pompa kompresor gas He.

2. Struktur Kisi Vorteks

Untuk material superkonduktor, ada dua jenis kisi (lattice) yang dapat teramati, yaitu square lattice atau trigonal lattice. Dengan arah neutron datang paralel dengan sumbu c (sumbu horizontal) menyebabkan terciptanya suatu pola twin boundaries yang identik dengan pola trigonal lattice. Terdapat tipe pola hexagonal yang teramati pada material superkonduktor keramik ketika medan magnet dimiringkan dari sumbu c. Setiap rotasi yang dilakukan terhadap medan magnet akan memberikan tampilan yang berbeda pada detektor, sehingga triangular lattice menjadi lebih bervariasi ketika ƟB ( sudut antara medan magnet dan sumbu c) cukup besar. Jika twin boundaries yang tercipta saling berinteraksi maka akan terbentuk pola square lattice Dengan menggunakan asosiasi terhadap pola difraksi, maka bisa dibayangkan bahwa susunan cluster pada material superkonduktor memiliki struktur atom yang tersusun hexagonal sesuai dengan pola yang teramati pada detektor.

Dalam permisalan gambar di atas, menyatakan rotasi dan φ menyatakan sudut yang dapat diputar terhadap sample untuk memperoleh variasi image lattice yang ditangkap detektor. Karena jelas tiap perubahan posisi sample ( berarti juga perubahan bidang) akan memberikan perbedaan sudut hamburan. Perbedaan sudut hamburan akan memberikan nilai yang berbeda terhadap momentum transfernya. Hal inilah yang mengakibatkan perbedaan tampilan vortex lattice yang dihasilkan.

Selasa, 14 Februari 2012

Positive Thinking itu Penting

Baca-baca artikel di internet , nemuin bacaan yang pas banget sama situasi terkini :D

Judulnya : Berpikir Positif Menghadapi Ketidakpastian

Ketidakpastian sangat dekat dengan pikiran negatif. Seperti keraguan, kemarahan, prasangka buruk, dan ketakutan dalam mencapai sebuah impian.

Apapun itu, dalam kehidupan Anda, baik di pekerjaan, dalam hubungan berpasangan, di keluarga, juga pertemanan, ketidakpastian selalu muncul.

Anda meragukan kelanjutan karier, Anda khawatir kehilangan penghasilan, apapun itu, inilah ketidakpastian dalam hidup yang ketika ia muncul pikiran positif dalam diri akan berhadapan dengan pikiran negatif Anda.

Setiap orang memiliki pikiran positif, berupa keinginan, semangat dan harapan. Namun tak sedikit orang yang mengalahkan pikiran positif dengan pikiran negatif saat menghadapi ketidakpastian.

Padahal, ketidakpastian dalam hidup justru menjadi tantangan. Dengan melihatnya sebagai tantangan, Anda terdorong untuk lebih bijak dalam bertindak dan lebih cerdas dalam berpikir.

"Untuk menguatkan pikiran-pikiran positif dan menundukkan pikiran-pikiran negatif, kita harus melakukan tindakan-tindakan nyata demi mencapai impian. Semakin banyak tindakan nyata yang kita lakukan, semakin bijak kita menghadapi ketidakpastian," tulis Motivator-Wanita Indonesia, Ainy Fauziyah, CPC dalam bukunya Dahsyatnya Kemauan: Cara Mulia Mengubah Penghalang Jadi Peluang.

Tindakan nyata yang Anda lakukan saat menghadapi ketidakpastian, akan memberi ruang kepada pikiran positif untuk mengisi hati dan pikiran.

Pengaruh tindakan nyata yang Anda lakukan ini sangat besar. Hati dan pikiran Anda menjadi lebih tenang dan senang. Suasana hati seperti inilah yang kemudian menjadi modal sekaligus kekuatan Anda dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, berupa ketidakpastian tersebut.

Ainy memberikan contoh sederhananya. Anda terjebak di kemacetan lalu lintas yang parah saat perjalanan pulang ke rumah, padahal Anda ingin segera sampai. Sementara, Anda tidak tahu secara pasti sampai kapan kemacetan berakhir. Apa yang akan Anda lakukan?

Jika Anda kesal, saat itu juga pikiran negatif merasuki pikiran, karena Anda membuka pintu untuknya. Alhasil, Anda semakin jengkel bahkan marah terhadap keadaan. Tak mengherankan jika banyak orang mengaitkan kemacetan dengan stres. Inilah yang terjadi jika Anda meresponds ketidakpastian dengan pikiran negatif.

Sekarang coba bayangkan Anda menghadapi hal yang sama, tetapi Anda menyikapinya dengan positif. Saat macet, Anda mengambil tindakan nyata lebih positif dengan mendengarkan musik kesukaan. Anda terhanyut menikmati musik. Rasa kesal teralihkan, meskipun kemacetan membuat Anda terlambat pulang ke rumah. Sikap positif membantu Anda menutup peluang kepada prasangka negatif merasuki pikiran. Anda pun menjadi lebih tenang menghadapi kemacetan.

Ini adalah contoh sederhananya. Tantangan Anda berikutnya adalah menjawab berbagai ketidakpastian dalam berbagai sisi kehidupan Anda, dengan selalu berpikir positif yang berujung pada tindakan nyata.

Bagaimana dengan Anda, pernah punya pengalaman sukses menghadapi ketidakpastian dengan sikap positif?

-Kompas-

Mulai sedikit lega baca ni artikel. Keep focus, Keep enjoy, :D Ingat tiga kata penyejuk jiwaku sabar,syukur, ikhlas :D :D

Kamis, 01 September 2011

Cat yang Dapat Berubah Warna

Bagaimana seandainya cat rumah Anda dapat berubah warna pada kondisi tertentu? Misalkan pada cuaca dingin warna cat menjadi biru. Namun pada cuaca yang panas maka warna cat akan berubah menjadi merah. Kalau misal ada cat yang seperti ini maka tentunya rumah kita lebih tampak menarik.

Apakah perubahan warna cat terlihat aneh? Tapi ini adalah kenyataan. Teknologi cat yang dapat berubah warna berdasarkan kondisi lingkungan memang sesuatu yang masih baru dan akan terus dikembangkan. Kalau begitu apa yang menyebabkan perubahan warna? Tentunya harus ada penjelasan yang masuk akal untuk hal ini. Kalau tidak maka orang-orang yang menyukai hal mistis akan mengkaitkan dengan hal-hal gaib.

Sebenarnya rahasia utama teknologi ini ada pada pigmen atau zat warna yang digunakan. Perubahan warna yang terjadi bukan karena kualitas pigmen rendah sehingga pigmen akan rusak apabila terkena panas atau cahaya. Namun perbedaan warna ini disebabkan oleh perubahan struktur kimiawi pigmen yang dipicu oleh perubahan kondisi lingkungan. Tapi ingat, perubahan ini haruslah bersifat reversible. Artinya warna cat akan kembali seperti semula apabila kondisi kembali ke awalnya. Pada contoh di atas, warna cat rumah akan berubah kembali menjadi biru apabila musim dingin tiba.

Ada tiga jenis pigmen yang biasa digunakan dalam teknologi cat yang dapat berubah warna. Ketiga pigmen tersebut adalah pigmen photochromic, pigmen thermochromic dan pigmen electrochromic. Ketiga pigmen tersebut berbeda dalam hal kondisi lingkungan yang memicu perubahan warna. Pigmen photochromic sensitive terhadap cahaya. Pigmen photochromic akan berubah warna dari transparan menjadi berwarna ketika dikenai cahaya dan akan kembali menjadi transparan ketika cahaya dihalangi atau dihilangkan. Dengan menggabungkannya dengan pigmen lain maka perubahan warna yang terjadi adalah dari satu warna ke warna lainnya. Perubahan ini dapat terus menerus terjadi hingga ribuan kali tergantung pada aplikasi. Selain pada cat atau coating, pigmen ini juga digunakan pada lensa kaca mata, kosmetik dan mainan. Pigmen ini dapat digunakan pada jendela cerdas (smart window) yang dapat mengontrol intensitas dan spektrum cahaya yang masuk ke ruangan sehingga dapat mengontrol temperatur di dalam ruangan.


Berbeda dengan photochromic yang bekerja oleh pengaruh cahaya, cat dan coating thermochromic bekerja dengan adanya perubahan temperatur. Kalau cahaya dapat mengubah struktur ikatan pigmen, perubahan temperatur hanya dapat mengubah konformasi dari pigmen. Pada pigmen tertentu, perubahan ini juga menyebabkan perubahan warna.


Jenis pigmen yang ketiga adalah pigmen electrochromic. Pigmen ini digunakan pada cat yang dapat berubah warna dengan adanya arus listrik. Artinya arus listriklah yang mengubah warna pigmen. Arus listrik menciptakan kristal spesial pada permukaan yang dapat mengubah warna tergantung pada voltasenya. Pigmen ini hanya bekerja pada substrat yang terbuat dari logam karena diperluakan material konduktif untuk menghantarkan arus listrik. Ketika arus listrik dihilangkan dari cat maka warna akan kembali ke asalnya. Teknologi ini dapat menciptakan warna yang berbeda hanya dengan menekan tombol switch yang dihubungkan dengan arus listrik. Teknologi ini telah digunakan pada cat mobil. Apakah kamu ingin mengubah warna mobil kamu seperti mobil milik James Bond 007? Tinggal tekan satu tombol maka dalam mobil akan berubah warna.

sumber: http://material-sciences.blogspot.com/2010/09/cat-yang-dapat-berubah-warna.html