Postingan

FISIKA DALAM ILMU BANGUNAN

Sebagian orang tentu mengira bahwa untuk membangun sebuah bangunan dibutuhkan seorang arsitek dan seorang insinyur sipil saja. Namun sepertinya belum banyak orang yang mengenal suatu ilmu yang mendampingi arsitek dan insinyur sipil dalam membangun gedung-gedung yang ada yaitu fisika bangunan. Seiring berkembangnya ilmu dan teknologi, kini para insinyur telah menerapkan ilmu fisika bangunan untuk membuat bangunan yang lebih canggih. Lalu apakah yang dimaksud dengan fisika bangunan ini sendiri? Mari kita bahas lebih lanjut.  Fisika bangunan adalah sebuah ilmu yang mempertimbangkan kondisi bangunan terkait dengan ilmu-ilmu fisika yang berada di alam. Terdapat tiga dasar ilmu fisika yang mendasari fisika bangunan ini yaitu akustik, pencahayaan, dan termal. Akustik Jika Anda mendengar kata akustik mungkin sebagian besar yang muncul di benak Anda adalah gitar akustik ataupun pertunjukan musik tanpa sound system. Di dalam istilah fisika bangunan akustik mengarah pada kondisi suara, buny

BLACK HOLE ??

Gambar
Didalam Encyclopedia dijelaskan bahwa, Lubang hitam (Black Hole) adalah suatu tempat dialam semesta yang sangat gelap dan hampir tidak terlihat oleh pengamatan apapun. Tempat ini mempunyai Gravitasi yang sangat besar, benda apapun yang masuk kedalam tempat ini, tidak akan bisa keluar lagi, termasuk cahaya. Mungkin ini penyebab sehingga tempat ini tidak teramati. Sebuah lubang hitam merupakan tempat yang sangat padat dan massa jenis yang sangat besar. Sehingga tempat ini disebut dengan tempat dimana terjadi fenomena gravitasi ekstrim. Bayangkan saja, cahaya pun tak bisa lolos dari tempat ini. Istilah lubang hitam pertama kali diusulkan oleh Archibald Wheeler pada tahun 1967. Kita tidak bisa mengati lubang hitam, tetapi kita bisa mendeteksi keberadaannya setiap ada materi yang tertarik dan jatuh kedalamnya (mis: planet). Dengan cara ini para astronot telah berhasil mendeteksi massa dari sebuah lubang hitam.  Para astronom sekarang memprediksi bahwa terdapat milyaran lubang hitam d

KONSEP KELISTRIKAN DAN PERUBAHAN ENERGI

Di era modern ini baik disadari ataupun tidak bahwa kita setiap saat pasti menggunakan peralatan yang tidak lepas dari peran listrik. Seperti halnya saat kita berada di dapur, sekarang ini berbagai peralatan dapur sudah menggunakan peran listrik selain itu berbagai peralatan manusia sekarang juga memerlukan peran penting listrik, antara lain : magic jar, kipas angin,lampu, radio, tape recoder, seterika kompor, televisi. Semua peralatan tersebut merupakan salah satu wujud dari pengimplikasian dari konsep-konsep fisika, khususnya konsep kelistrikan dan perubahan energi.  Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi. Energi disebut juga sebagai tenaga. Energi dapat berubah bentuk. Sesuai dengan hokum kekekalan energy yaitu : “energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan tetapi dapat berubah bentuk”. Dari teori tadi kita dapat mengetahui manfaat dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut :  a .En

FISIKA DALAM ILMU MEDIS

Gambar
Siapa sangka karya Röntgen yang mengantarkan dirinya mendapatkan hadiah nobel fisika pada 1901 ini akan menjadi sebuah alat yang sangat berguna sekali dalam kedokteran. Sinar-X itulah sebuah fenomena yang ditemukan oleh Roentgen pada laboratoriumnya. Sebuah fenomena yang kemudian menjadi awal pencitraan medis (medical imaging) pertama, tangan kiri istrinya menjadi uji coba eksperimen penemuan ini. Inilah menjadi titik awal penggunaan pencitraan medis untuk mengetahui struktur jaringan manusia tanpa melalui pembedahan terlebih dahulu. Penemuan ini juga menjadi titik awal perkembangan fisika medis di dunia, yang menkonsentrasikan aplikasi ilmu fisika dalam bidang kedokteran. Eksperimen Röntgen terhadap tangan istrinya, menjadi inspirasi produksi alat yang dapat membantu dokter dalam diagnosa terhadap pasien, dengan mengetahui citra tubuh manusia. Citra atau gambar yang dihasilkan dari sinar-X ini sifatnya adalah membuat gambar 2 dimensi dari organ tubuh yang dicitrakan dengan mema

TERAPAN FLUIDA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Fluida adalah zat alir adalah zat dalam keadaan bisa mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Ada dua macam fluida yaitu cairan dan gas. Salah satu ciri fluida adalah kenyataan bahwa jarak antara dua molekulnya tidak tetap, bergantung pada waktu. Ini disebabkan oleh lemahnya ikatan antara molekul yang disebut kohesi. Gaya kohesi antara molekul gas sangat kecil jika dibandingkan gaya kohesi antar molekul zat cair. Ini mnyebabkan molekul-molekul gas menjadi relatif bebas sehingga gas selalu memenuhi ruang. Sebaliknya molekul-molekul zat cair terikat satu sama lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang jelas meskipun bentuknya sebagian ditentukan oleh wadahnya. Akibat yang lainnya adalah sifat kemampuannya untuk dimampatkan.Gas bersifat mudah dimampatkan sedangkan zat cair sulit. Gas jika dimampatkan dengan tekanan yang cukup besar akan berubah manjadi zat cair. Mekanika gas dan zat cair yang bergerak mempunyai perbedaan dalam beberapa hal,

FISIKA TERAPAN Lampu Tenaga Surya Dari Botol Plastik

Botol plastik bekas minuman biasanya kita buang begitu saja tanpa pernah terpikir untuk memanfaatkannya. Botol plastik maksudnya disini yaitu botol aqua atau botol minuman yang  taransparan, botol bekas ini bisa kita manfaatkan untuk membuat lampu tenaga surya. Dan otomatis biayanya akan sangat murah karena hanya memanfaatkan barang-barang bekas. Sinar tata surya atau matahari dijadikan sebagai sumber atau tenaga dalam pembuatan lampu dari botol plastik. Lampu ini tidak menggunakan tenaga listrik tetapi sumber cahayanya dari cahaya matahari itu sendiri. rancangan ini menggunakan botol plastik yang diisi larutan air yang telah diberi pemutih, lalu dimasukkan ke lubang di atap besi rumah-rumah di kota kumuh tersebut. Kemudian, botol tersebut akan memantulkan cahaya matahari setara 55 watt, ke dalam ruangan. yang kemudian dibiaskan setara dengan 55W sinar matahari ke dalam ruangan. Selama siang hari, setidaknya. Dibutuhkan lima menit untuk membuat, dengan peralatan seperti palu, pa

HUKUM KEKEKALAN MOMENTUM

Gambar
      Hukum Kekekalan Momentum Pernyataan kekekalan momentum terlihat sangat jelas dalam studi tumbukan pada suatu sistem tanpa gaya luar. Hukum kekekalan momentum yang menjelaskan tumbukan-tumbukan pada satu dimensi dirumuskan pertama kali oleh John Willis, Christopher Warren, dan Christian Huygens pada tahun 1668. Untuk gerak translasi, yang berlaku adalah kekekalan momentum linier sedangkan untuk gerak rotasi yang berlaku adalah kekekalan momentum sudut. Dalam subbab ini kita akan mempelajari kekekalan momentum linier. Merumuskan Hukum Kekealan Momentum Suatu tumbukan selalu melibatkan sedikitnya dua benda. Misalnya, benda itu adalah bola biliar A dan bola biliar B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum mAvA dan bola A bergerak mendatar kekiri dengan momentum mBvB .Momentum sistem partikel sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan.                     Momentum sistem partikel sesud