Andi Firmansah

I am a Writer

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit .
Erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper.

  • 3066 Stone Lane, Wayne, Pennsylvania.
  • +610-401-6021, +610-401-6022
  • admin@mydomain.com
  • www.yourdomain.com
Me

My Professional Skills

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Web Design 90%
Web Development 70%
App Development 95%
Wordpress 60%

Awesome features

Aliquam commodo arcu vel ante volutpat tempus. Praesent pulvinar velit at posuere mollis. Quisque libero sapien.

Animated elements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus cursus lectus vel pellentesque. Etiam tincidunt.

Responsive Design

Pellentesque ultricies ligula a libero porta, ut venenatis orci molestie. Vivamus vitae aliquet tellus, sed mollis libero.

Modern design

Duis ut ultricies nisi. Nulla risus odio, dictum vitae purus malesuada, cursus convallis justo. Sed a mi massa dolor.

Retina ready

Vivamus quis tempor purus, a eleifend purus. Ut sodales vel tellus vel vulputate. Fusce rhoncus semper magna.

Fast support

Suspendisse convallis sem eu ligula porta gravida. Suspendisse potenti. Lorem ipsum dolor sit amet, duis omis unde elit.

0
completed project
0
design award
0
facebook like
0
current projects
  • Lintasan Bintang Seperti Perisai tak Terlihat ditemukan Ribuan Mil di Atas Bumi

    Penghalang untuk gerakan partikel ditemukan pada sabuk radiasi Van Allen.


    Sebuah tim yang dipimpin oleh University of Colorado (CU) Boulder telah menemukan sebuah perisai tak terlihat sekitar 7.200 mil (11.600 kilometer) di atas Bumi yang menghalangi disebut "elektron pembunuh," yang cambuk di planet ini mendekati cahaya kecepatan dan telah dikenal mengancam astronot, satelit goreng, dan menurunkan sistem ruang selama badai matahari yang intens.

    Penghalang untuk gerakan partikel ditemukan pada sabuk radiasi Van Allen, dua cincin berbentuk donat di atas bumi yang penuh dengan elektron berenergi tinggi dan proton, kata Daniel Baker dari Laboratorium CU untuk Atmosfer dan Antariksa Fisika (LASP). Diadakan di tempat oleh medan magnet bumi, sabuk radiasi Van Allen berkala membengkak dan menyusut dalam menanggapi gangguan energi yang masuk dari Matahari

    Sebagai penemuan signifikan pertama dari Space Age, sabuk radiasi Van Allen terdeteksi pada tahun 1958 oleh Profesor James Van Allen dan timnya di University of Iowa dan ditemukan terdiri dari sebuah sabuk dalam dan luar memperluas hingga 25.000 mil (40,200km ) di atas permukaan bumi. Pada tahun 2013, Baker memimpin sebuah tim yang menggunakan probe kembar Van Allen yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 2012 menemukan transien "cincin penyimpanan" ketiga antara Van Allen sabuk radiasi dalam dan luar yang tampaknya datang dan pergi dengan intensitas cuaca ruang.

    Misteri terbaru berkisah batas "sangat tajam" di tepi bagian dalam sabuk luar di sekitar 7.200 kilometer di ketinggian yang muncul untuk memblokir elektron ultrafast dari breeching perisai dan bergerak lebih dalam ke arah atmosfer bumi.

    "Ini hampir seperti tesis elektron berlari ke dinding kaca di ruang angkasa," kata Baker. "Agak seperti perisai yang dibuat oleh medan gaya di Star Trek yang digunakan untuk mengusir senjata alien, kita melihat sebuah perisai tak terlihat menghalangi elektron tersebut. Ini adalah fenomena yang sangat membingungkan."

    Tim ini awalnya mengira elektron sangat dituntut, yang perulangan sekitar Bumi di lebih dari 100.000 mil (160,900km) per detik, perlahan-lahan akan melayang ke bawah ke bagian atas atmosfer dan secara bertahap dihapus oleh interaksi dengan molekul udara. Tapi penghalang tak tertembus dilihat oleh kembar Van Allen sabuk pesawat ruang angkasa berhenti elektron sebelum mereka sampai sejauh itu, kata Baker.

    Kelompok ini melihat sejumlah skenario yang bisa menciptakan dan mempertahankan penghalang seperti itu. Tim bertanya-tanya apakah mungkin ada hubungannya dengan garis-garis medan magnet bumi, yang memerangkap dan kontrol proton dan elektron, memantul mereka antara kutub bumi seperti manik-manik pada string. Mereka juga melihat apakah sinyal radio dari pemancar manusia di Bumi bisa hamburan elektron dikenakan penghalang, mencegah gerakan ke bawah mereka. Penjelasan tidak diadakan air ilmiah, kata Baker.

    "Alam membenci gradien yang kuat dan umumnya menemukan cara untuk memperlancar mereka keluar, jadi kita akan mengharapkan beberapa elektron relativistik untuk bergerak ke dalam dan luar beberapa," kata Baker. "Itu tidak jelas bagaimana lambat, proses bertahap yang harus terlibat dalam gerakan partikel-partikel ini dapat bersekongkol untuk membuat seperti itu, batas gigih tajam di lokasi ini di ruang angkasa."

    Skenario lain adalah bahwa awan raksasa dingin, gas bermuatan listrik yang disebut plasmasphere, yang dimulai sekitar 600 mil (965km) di atas Bumi dan membentang ribuan mil ke luar sabuk Van Allen, yang hamburan elektron pada batas dengan frekuensi rendah gelombang elektromagnetik yang menciptakan plasmaspheric sebuah "desis," kata Baker. Desisan terdengar seperti white noise ketika dimainkan melalui speaker, katanya.

    Sementara Baker mengatakan desis plasmaspheric mungkin memainkan peran dalam penghalang ruang membingungkan, ia percaya ada lebih banyak cerita. "Saya pikir kunci di sini adalah untuk menjaga mengamati wilayah secara rinci indah, yang bisa kita lakukan karena instrumen yang kuat pada probe Van Allen. Jika matahari benar-benar ledakan magnetosfer bumi dengan coronal mass ejection (CME), saya kira itu akan melanggar perisai untuk jangka waktu tertentu, "kata Baker.

    "Ini seperti melihat fenomena dengan mata baru, dengan satu set baru instrumentasi, yang memberi kami detail untuk mengatakan," Ya, ada, batas cepat ini sulit, "kata rekan John Foster dari Massachusetts Institute of Technology tumpukan jerami observatorium

  • Siapa yang Pertama? Ayam, atau Telurnya?




    Ini adalah pertanyaan yang membingungkan umat manusia sejak zaman yunani kuno hingga abad ke 21, dan kita masih menderita untuk mengetahuinya.
    Siapa yang pertama? Ayam, atau telurnya?

    Pertanyaannya akan sederhana jika kita mengambilnya secara harfiah. Telur hewan ada jauh sebelum ayam muncul, sehingga secara teknis telur ada sebelum ayam. Tapi pertanyaan ini, lebih baik dikatakan sebagaimana ayam atau telur ayam lebih fokus pada penyebab siklus dan konsekuensi. Kalausebuah ayam lahir dari sebuah telur, darimanakah telur itu berasal?

    kemungkinan berasal dari ayam lain, yang juga harus berasal dari telur, sehingga siapa yang pertama di satu sisi kita memiliki Tim Ayam. Penelitian menunjukkan bahwa protein penting untuk pembentukan telur ayam, namanya "OV-17" yang hanya ditemukan di indung telur ayam. Tanpa OV-17, kulit telur ayam tidak bisa terbentuk. Jadi tanpa ayam, kamu secara teknis tidak bisa mendapatkan telur ayam. Tapi ini semua tergantung pada sifat dan ketentuan dari telur ayam di tempat pertama. Bagaimananpun juga, apakah telur ayam adalah telur yang dihasilkan oleh ayam? atau itu hanya berisi ayam? Jelas OV-17 sebuah ayam harus datang dari sebuah tempat. Tetapi jika gajah menghasilkan telur di tempat telur singa menetas, apakah itu akan menjadi telur gajah atau telur singa? 

    Ini mengerah ke sisi lain dari cerita, Tim Telur. Selama masa reproduksi, dua organisme menyampaikan informasi genetik mereka dalam bentuk DNA, tetapi replika DNA ini tidak pernah 100% akurat dan sering menghasilkan perubahan kecil untuk oragnisme baru. Mutasi kecil di DNA selama ribuan generasi inilah yang menciptakan spesies baru. Tapi mutasi genetik harus terjadi dalam sel zigot atau sel awal, sehingga makhluk yang sangat mirip dengan ayam, yang bisa kita sebut "proto-ayam" (ayam generasi awal) akan di kawinkan dengan proto-ayam lainnya dan karena perubahan kecil mutasi genetik mereka berhasil menciptakan ayam pertama yang tumbuh di dalam telur.

    Jadi, telur adalah yang pertama?

    Tim ayam berpendapat bahwa ini hanyalah sebuah ayam yang berkembang didalam telur proto-ayam. Namun, tidak satupun mutasi yang benar-benar merupakan sebuah spesies baru. Meskipun kita, manusia, suka mengklasifikasikan semua makhluk ke dalam kelompok & nama-nama yang berbeda ini didasarkan pada benda yang sekarang ada, bahkan buka bentuk mereka jutaan tahun yang lalu. Proses evolusi begitu bertahap sehingga tidak ada proto-anak ayam(anak ayam generasi pertama) dalam kelahiran ayam benar-benar bisa dianggap sebagai spesies baru pada saat itu. Sama seperti bagaimana anjing-anjing berasal dari serigala, sebagaimana manusia mulai berinteraksi dengannya dan menjinakkan serigala-serigala. Tidak ada satu pun dimana serigala melahirkan seekor anjing melainkan lebih sebagai sifa-sifat tertentu muncul dari tekanan selektif seperti, pemilihan serigala yang tidak takut manusia, atau kurang agresif. Selama beberapa generasi, kita dikandung perbedaan besar sifat genetik dan perilaku. Jadi di mana hal ini meninggalkan kita?

    Kita disisakan dengan dua skenario. Beberapa telur generais awal melahirkan spesies secara bertahap mengarah pada terciptanya proto-ayam yang membentuk telur proto-ayam. Dalam sebuah telur ini ada mutasi yang menyebabkan sedikit perubahan dan keuntungan selektif dan inilah akhirnya tercipta ayam pertama yang kemudian berlanjut membentuk telur ayam. Dalam hal ini, ayam secara teknis datang lebih dahulu. Atau proto ayam yang melahirkan ayam dari apa yang kita akan klasifikasikan sebagai telur ayam dan seperti telur yang datang lebih dulu, yang membawa kita kembali ke penggolongan dan pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan telur ayam? 
    yang merupakan pertanaayn tak bermakna, tapi pada akhirnya, apa yang kita semua sepakati adalah bahwa terlepas dari apakah itu adalah telur ayam atau telur proto-ayam, ayam modern pertama datang dari sebuah telur. TELUR datang pertama.
  • Maria Goeppert-Mayer Fisikawati Penerima Nobel

    Maria Goeppert-Mayer (lahir di Katowice, Silesia Hulu, saat itu Jerman, 28 Juni 1906 – meninggal di San Diego, California, Amerika Serikat,20 Februari 1972 pada umur 65 tahun) adalah seorang fisikawan Amerika Serikat–Jerman. Ia merupakan satu-satunya anak Friedrich Goeppert dan istrinya Maria Wolff. Dari sisi ayahnya, ia merupakan keturunan langsung ketujuh dari guru besar universitas.


    Pada tahun 1910 ayahnya menjabat sebagai
    profesor ilmu kesehatan anak-anak di Göttingen di mana Maria menghabiskan sebagian besarhidupnya sampai menikah. Ia mengikuti sekolah privat dan umum di Göttingen dan mendapatkan keberuntungan besar memiliki guru yang baik. Bagaimanapun juga ini tak pernah didiskusikan, namun dianggap pasti oleh orang tuanya seperti oleh dirinya sendiri bahwa ia akan keperguruan tinggi. Namun, saat itu ini tak secara sepele bagi seorang wanita untuk melakukannya. Di Göttingen hanya ada sendirian sekolah yang disokong yang mempersiapkan para gadis untuk "abitur", ujian masuk universitas. Sekolah ini menutup pintunya selama inflasi, namun gurunya terus memberi petunjuk pada muridnya. Maria Goeppert akhirnya mengambil ujian abitur di Hannover, pada 1924, diuji oleh guru yang tak pernah dijumpainya dalam hidupnya.


    Di musim semi 1924 ia mengikuti pendidikan di Universitas Göttingen, dengan tujuan untuk menjadi matematikawati. Namun segera ia mengetahui dirinya sendiri yang lebih tertarik dengan fisika. Ialah waktu di mana mekanika kuantum masih muda dan mengasyikkan.


    Selain 1 masa yang dihabiskannya di Cambridge, Inggris, di mana keuntungan terbesarnya ialah belajar bahasa Inggris, karier perguruan tingginya secara keseluruhan terjadi di Göttingen. Secara dalam ia berhutang dengan Max Born, untuk bimbingannya yang baik dari pendidikan ilmiahnya. Ia mengambil gelar doktornya pada tahun 1930 dalam fisika teoretis. Ada 3 pemenang Hadiah Nobel pada komite doktoral, Born, Franck, dan Windaus.

    Sesaat sebelumnya ia telah bertemu Joseph Edward Mayer, anggota Rockefeller Amerika yang bekerja dengan James Franck. Pada tahun 1930 mereka menikah dan pergi keUniversitas Johns Hopkins di Baltimore. Saat itu ialah masa depresi, dan tak ada universitas yang berpikir untuk mempekerjakan istri profesor. Namun Maria tetap bekerja, hanya untuk kesenangan berfisika.


    Karl F. Herzfeld mengambil perhatian dalam kerja Maria, dan di bawah pengaruh dan juga dari suaminya, secara pelan ia berkembang menjadi fisikawan kimia. Ia menulis berbagai karya dengan Herzfeld dan dengan suaminya, dan ia mulai bekerja pada warna molekul organik.

    Pada tahun 1939 mereka pindah ke Universitas Columbia. Dr. Goeppert Mayer mengajar setahun di Sarah Lawrence College, namun ia terutama bekerja di Laboratorium S. A. M., pada pemisahan isotop uranium, dengan Harold Urey sebagai direktur. Urey biasa tak menugasinya pada jalur utama riset laboratorium, namun pada persoalan sebelah, misalnya, pada pengamatan kemungkinan pemisahan isotop dengan reaksi fotokimia. Ini bagus, fisika yang murni walau tak menolong dalam pemisahan isotop.


    Pada tahun 1946 mereka pergi ke Chicago. Inilah tempat pertama di mana ia tak dianggap menyusahkan, namun disambut dengan tangan terbuka. Tiba-tiba ia menjadi guru besar di jurusan fisika dan di Institut untuk Studi Nuklir. Ia juga dipekerjakan oleh Laboratorium National Argonne dengan sedikit pengetahuan tentang fisika nuklir! Ini perlu beberapa waktu untuk menemukan jalannya di sini, untuknya, bidang baru. Namun dalam suasana Chicago, cukup mudah belajar fisika nuklir. Ia menerima banyak diskusi dengan Teller Ede, dan khususnya dengan Enrico Fermi, yang amat sabar dan suka menolong.


    Pada tahun 1948 ia mulai bekerja pada bilangan ajaib, namun itu mengambil tahun-tahun lainnya untuk menemukan penjelasannya, dan beberapa tahun untuk memecahkan akibatnya. Kenyataan bahwa Haxel, Jensen dan Suess, yang tak pernah ditemuinya, memberi penjelasan yang sama di saat yang sama membantu meyakinkannya bahwa itu benar. Ia bertemu Johannes Hans Jensen pada 1950. Beberapa tahun kemudian pesaing dari kedua sisi Atlantik memutuskan menulis buku bersama.


    Pada tahun 1960 mereka tiba di La Jolla di mana Maria Goeppert Mayer ialah guru besar fisika. Ia merupakan anggota Akademi Sains Nasional dan anggota pengurus surat-surat pada Akademie der Wissenschaften di Heidelberg. Ia telah menerima gelar kehormatan Doctor of Science dari Russel Sage College, Mount Holyoke College dan Smith College.

    Mereka punya 2 anak, keduanya lahir di Baltimore, Maria Ann Wentzel, kini di Ann Arbor, dan seorang putra, Peter Conrad, murid lulusan ekonomi di Berkeley.

    Pada tahun 1963, Maria Goeppert-Mayer dianugerahi Hadiah Nobel Fisika dengan Johannes Hans Daniel Jensen atas penemuan mereka yang berkaitan dengan struktur kulit nuklir. Bersama mereka, Eugene Paul Wigner juga mendapat Penghargaan Nobel dalam Fisika untuk sumbangannya pada teori nukleus atom dan unsur dasar, terutama melalui penemuan dan penerapan asas simetris fundamental.

    Maria Goeppert-Mayer meninggal pada tanggal 20 Februari 1972.

  • 10 Nasihat Bijak Einstein (Hal langka yang banyak tersembunyi)


    Tak perlu bersiap-siap mengernyitkan kening, kita hanya akan membahas ringan tentang filosofi hidup singkat Einstein.
    Tidak ada Fisika, nuklir, atau hal-hal jenius lainnya. Hanya hal kecil tapi sering terlupakan, padahal berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Apa saja nasehat bijak Einstein? Yuk kita lihat.

    1. Buntuti Terus Rasa Ingin Tahu Anda

    “Saya bukan memiliki bakat khusus. Hanya selalu menikmati rasa ingin tahu saja.”

    Membaca kutipan Einstein di atas membuat kita bertanya-tanya. Seperti apa rasa ingin tahu itu? Saya selalu bertanya-tanya mengapa ada orang sukses, sementara banyak lainnya gagal?
    Karena itu banyak-banyaklah menghabiskan banyak waktu membaca banyak bahan. Mencari tahu koneksi berbagai hal terhadap kata ‘sukses’. Mengejar jawaban rasa ingin tahu Anda adalah kunci rahasia kesukesan.


    2. Tekun itu Tak Ternilai

    “Saya bukannya pintar, boleh dikatakan hanya bertahan lebih lama menghadapi masalah.”

    Bayangkan seekor kura-kura di tengah rimba gunung, sementara dia ingin menuju pantai. Atau, apakah Anda setekun tunas mangga terus-menerus bertumbuh, berkembang sehingga akhirnya berbuah?
    Ada ungkapan bagus yang popular di kalangan pegawai pos, ‘Selembar prangko menjadi bernilai hanya karena ketika dia menempel pada surat hingga mengantarnya sampai ke tujuan’. Jadilah seperti prangko, selesaikan apa yang sudah Anda mulai.


    3. Fokus pada saat ini.

    “Seorang pria yang bisa menyetir dengan aman sementara mencium gadis cantik, sebenarnya tidak memberi penghargaan yang layak untuk ciumannya itu.”

    Einstein kok ngomongin tentang ciuman ya? Ah, itu kan hanya istilah saja, Tapi saya ingin cerita tentang kejadian ketika sesorang menjaga kebun duren di kebun.
    Begitu banyak kera seperti menunggu si penjaga lengah dan menyikat durian ranum di atas pohon. Kemudian seorang lainnya berkata, bahwa Anda tak akan bisa menembak dua kera sekaligus.
    Pengertian yang bisa disimpulkan atas kata-kata tersebut adalah, ‘Seseorang bisa melakukan banyak hal, tapi bukan semua hal sekaligus’.
    Belajar untuk ‘berada di sini, saat ini’, berikan perhatian kepada apa yang sedang Anda kerjakan. Energi terfokus adalah sumber kekuatan. Itulah perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan.


    4. Imaginasi adalah kekuatan

    “Imaginasi adalah segalanya. Imaginasi adalah penarik masa depan. Imaginasi lebih penting daripada pengetahuan.”

    Ungkapan Einstein ini sangat terkenal. Apakah Anda berimajinasi setiap hari? Imaginasi lebih penting dari pengetahuan!
    Imaginasi memainkan satu babak awal dalam pentas hidup masa depan Anda. Lagi, kata Einstein, “Tanda kejeneniusan sesungguhnya bukanlah pengetahuan melainkan imaginasi.”
    Sekali lagi, apakah Anda sudah melatih otot-otot imaginasi Anda setiap hari? Jangan biarkan otot-otot itu menjadi kurus dan sakit-sakitan.
    Hidup tanpa imajinasi seperti mengikuti aliran sungai, pasrah mengikuti apapun kemauan dan ke mana arahnya. Tak memiliki kuasa atas apapun terhadap pilihan ataupun keinginan. Menyedihkan.


    5. Buat Kesalahan

    “Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan sebenarnya tak pernah mencoba sesuatu yang baru.”

    Einstein tak pernah takut dengan kesalahan. Tak perlu alergi dengan kesalahan. Catat baik-baik, KESALAHAN bukan KEGAGALAN.
    Dua hal tadi berbeda. Kesalahan-kesalahan dapat membantu Anda menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih cerdas, jika Anda menggunakannya dengan tepat tentunya.
    Carilah sesuatu berbau baru (something new) dari kesalahan Anda. Seperti sudah dibilang sebelumnya, jika ingin sukses, belajar lebih banyak dari kesalahan Anda.


    6. Hidup pada saat ini

    “Saya tak pernah memikirkan masa depan–itu akan datang sesaat lagi.”

    Satu-satunya jalan agar hidup Anda baik dimasa depan adalah hidup dengan baik pada saat sekarang. Ah, lagi-lagi nasehat bijak untuk menyikapi waktu dengan tepat oleh pakar fisika quantum Einstein.
    Sangat tak mungkin mengubah kemarin karena sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar menjadi lebih baik.
    Anda juga tidak bisa mengubah besok menjadi lebih baik, kecuali jika Anda melakukan yang terbaik pada saat ini. Masalahnya hanya tentang waktu, dan waktu tidak pernah ke mana-mana kok.


    7. Hargai diri Anda

    “Berusahalah dengan keras bukan untuk menjadi sukses, tapi untuk menjadi lebih berharga.”

    Tak perlu lah banting tulang untuk menjadi lebih sukes. Luangkan waktu Anda untuk menaikkan nilai diri Anda.
    Jika Anda memang bernilai, sukses akan datang menghampiri Anda. Apakah Einstein bekerja lebih keras untuk sukses? Mungkin dia hanya terus menerus berinvestasi untuk meningkatkan nilai dirinya. Sukses datang sendiri kepadanya.
    Kenali bakat dan berkah karunia-Nya kepada Anda. Belajarlah mengasah mereka menjadi lebih tajam, gunakan untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknyak kepada orang lain.
    Bekerjalah untuk menjadi bernilai, sukses akan mengejar Anda. Apakah berlian harganya sama dengan kerikil? Anda punya jawabannya. Keduanya mengalami tekanan berbeda sehingga membedakan nilainya.


    8. Jangan mengharapkan Hasil Berbeda

    “Kegilaan: adalah melakukan sesuatu dengan cara sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil berbeda.”

    Nasehat bijak Enstein di atas adalah favorit saya. Anda jangan mengharapkan hasil menjadi lebih baik jika Anda masih bertahan dengan cara yang Anda pakai sekarang.
    Dengan ungkapan lain, Anda mimpi mengharapkan otot bisep Anda menjadi lebih ‘seksi’ jika masih mengangkat barbel ringan terus menerus.
    Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang dan cara melakukan sesuatu.
    Ketika Anda mengubah pikiran Anda, mengubah sudut pandang Anda, mengubah tindakan Anda, hidup Anda akan berubah dengan sendirinya.
    Bayangkan hal berikut: Ada seorang gadis manis tepat di depanmu. Bandingkan kedua aksi berikut. Pertama, kamu senyum tulus, reaksi si gadis adalah membalas senyummu. Kedua, kamu melotot padanya, bisa ditebak apa reaksi si gadis?


    9. Pengetahuan terasah melalui Pengalaman

    “Informasi bukanlah pengetahuan. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman.”

    Pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Anda bisa mendiskusikan sebuah proyek, tapi diskusi itu hanya akan memberi Anda informasi.
    Anda harus melakukan proyek tersebut untuk ‘tahu’ apakah proyek tersebut berjalan dengan benar atau tidak.
    Anda harus melakukannya untuk mengatasi munculnya masalah-masalah ditengah proyek berjalan. Itu membuat Anda memiliki pengalaman baru dan bermanfaat.
    Apa pesan Einstein? Carilah pengalaman! Jangan habiskan waktumu nonton sinetron cinta sementara dirimu setengah mati menginginkan pacar, misalnya. Keluar dari duniamu sekarang dan pengalaman tak ternilai menunggumu di luar sana.


    10. Pahami Aturan Main, Lalu Bermainlah Lebih Baik

    “Anda harus memahami aturan permainan. Kemudian Anda harus bermain lebih baik daripada pemain lain.”

    Bagi Einstein, dia cukup memahami aturan-aturan dasar Fisika lalu berpikir dan bekerja lebih baik dibanding fisikawan lainnya. Sederhananya, Anda cukup melakukan dua hal saja.
    Pertama, yang harus Anda lakukan adalah memahami ‘peraturan’ bagaimana cara Anda melakukannya.
    Kedua, lakukan pekerjaan tersebut lebih baik dibanding orang lain. Jika Anda mampu melakukan dua hal ini dengan baik, sukses pasti masuk ke kantong Anda.
  • Download Revo Uninstaller Full Crack 2.4.1

    Selamat soresobat blogger and searcher, kali ini saya akan share software, dari Judulnya Saja Sudah Bisa ditebak Revo Uninstaller Full Crack 2.4.1. Yap betul sekali, program Ini Berguna Untuk Menghapus Software yang terInstall di windows kita, namun tidak sama dengan cara yang ada di control panel Windows Bawaan,Program Ini menghapus Program Sampai ke akar-akar nya, hebatkan :). Program Ini sangat berguna sob, supaya gak ada file-file yang tidak berguna di area Drive C kita, biar komputer kita jadi was wus anti lelet..heheee ^_^

    Screen Shot :



    Simak fitur-fitur Revo Uninstaller Full Crack 2.4.1
    • Auto Start Manager
    • Windows Tools Manager
    • Junk File Cleaner
    • Browsers History Cleaner
    • Office History Cleaner
    • Windows History Cleaner
    • Unrecoverable Delete Tool
    • Evidence Remover

    Langsung aja yak download softwarenya di bawah sini.
  • Download Mini Lyric FULL



    Mini lirik merupakan aplikasi tambahan pada aplikasi pemutar musik anda pada computer. Mini Lyric dapat menampilkan lyric lagu yang kita putar, seperti saat kita karaokean. Jadi dengan adanya Mini Lyric ini kita tidak perlu buang uang hanya ingin karaokean di tempat karaoke, karena kita cuma download aja Mini Lyricnya GRAAAATTIIIIISSS!!!!

  • Cara Mengganti Start Button Windows 7




    Buat yang bosen atau pingin tampil beda Start Button'nya dengan kompi atau lepi punya temen yang bulet-bulet itu, hehehe. nah sekarang saya mau share aplikasi yang bisa ganti Start Button pada windows 7, dengan software ini kamu bisa leluasa mengganti atau buat sendiri Start Button Windows 7 mu agar terlihat beda dengan kompi atau lepi teman mu, oh iy!! software ini bermnama Windows 7 Start Orb Changer.

    Berikut SS dari progamnya Windows 7 Start Orb Changer :



    Cara pakai Windows 7 Start Orb Changer :
    gag usah bingung untuk cara ganti Button'nya karena tingal klik change dan cari dimana kamu menyimpan file Button yang kamu download disini 


    Link Download Windows 7 Start Orb Changer.rar - 150 KB  :

    KLIK DI SINI
    Password : wischain.blogspot.com

    Untuk galery Start Button Windows 7 bisa di download disini


  • Sejarah dan Manfaat Sinar Laser Bagi Kehidupan


    LANGSUNG AJA NIHH
    LASER (singkatan dari bahasa Inggris: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) , Laser memperkuat cahaya. Laser dapat mengambil berkas cahaya yang lemah dan membuatnya menjadi berkas yang kuat. Beberapa laser menghasilkan berkas yang sangat kuat sehingga dapat membakar lubang kecil di dalam selembar besi dalam waktu kurang dari satu detik.

    Sinar laser dapat mencapai jarak jauh melalui angkasa luar tanpa menyebar dan menjadi lemah. Karena itulah, sinar laser menjadi alat komunikasi penting dalam berkomunikasi dalam jaman angkasa luar. Banyak kegunaan laser sudah ditemukan dalam ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan, dan industri.

    Ilmuwan menganggap cahaya sebagai gelombang yang bergerak. Jarak dari kulit sebuah gelombang ke kulit berikutnya disebut panjang gelombang. Cahaya dari matahari atau dari lampu adalah campuran banyak panjang gelombang. Setiap panjang gelombang yang berbeda menghasilkan warna yang berbeda.

    Sinar laser terbuat dari cahaya yang semuanya terdiri dari panjang gelombang yang sama. Berkas cahaya dalam cahaya biasa mengalir ke arah yang berbeda. Sinar laser bergerak dalam arah yang sama persis. Sinar laser tidak menyebar dan tidak melemah.

    Pada awal perkembangannya, orang tidak menyebut dengan nama laser. Para ahli masa itu menyebutnya sebagai MASER (Microwave Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Dan orang yang disebut-sebut pertama kali mengungkapkan keberadaan maser adalah Albert Einstein antara tahun 1916 - 1917. Ilmuwan yang terkenal eksentrik ini juga yang pertama kali berpendapat bahwa cahaya atau sinar bukan hanya terdiri dari gelombang elektromagnetik, tapi juga bermuatan partikel dan energi. Dan dikenal lah apa yang disebut sebagai radiasi. Tapi maser dari Einsten ini baru sebatas teori. Teknologi pada dekade kedua abad 20 belum mampu mewujudkannya. disamping itu, banyak ilmuwan yang menganggap teori dari Eisntein itu sebagai teori yang kontroversial.

    Pada tahun-tahun berikutnya, terlebih pada perang dunia kedua, maser lebih banyakdigunakan untuk kepentingan militer, yaitu untuk pengembangan radar. Hingga akhirnya Charles H. Townes, James Gordon, dan Herbert Zeiger, berhasil membuat maser dengan menggunakan gas Amoniak. Dan inilah maser yang pertama kali dibuat orang. Keberhasilan itu dipublikasikan pada tahun 1954. Itu merupakan maser dengan satu tingkat energi. Selanjutnya ide emisi dua tingkat untuk mempertahankan inversi pada maser telah dikembangkan oleh dua orang ilmuwan Sovyet, Nikolai Basov dan Alexander Prokhorov. Karena sumbangannya yang sangat penting ini dalam pengembangan maser, Charles H. Townes, Nikolai Basov, dan Alexander Prokhorov berbagi hadiah Nobel bidang Fisika pada tahun 1964.

    Charles H. Townes memang orang yang berperan penting dalam dunia maser. Sebelumnya beliau bersama Arthur Schawlow telah meneliti kemungkinan pembuatan maser optik (yang kemudian berkembang menjadi laser) dan sinar infra merah. Rincian penelitian itu diterbitkan pada bulan Desember 1958. Namun mereka berdua masih menemui kesulitan dan pembuatan laser (maser optik). Hingga akhirnya sebelum memasuki tahun 1960 Theodore Maiman bisa mewujudkan kerja sinar laser. Maiman menggunakan silinder batu Ruby untuk memicu timbulnya laser hingga laser buatannyadikenal sebagai Ruby Laser. Tapi Ruby Laser hanya mampu bekerja pada energi tingkat ketiga. Setelah memasuki tahun 1960, Peter Sorokin dan Mirek Stevenson mulai mengembangkan laser tingkat keempat yang pertama. Tapi itu pun masih sebatas teori dan tujuan untuk merealisasikannya masih belum tercapai. Namun demikian sejak saat itu lah era laser dimulai.

    Sekilas bahwa Theodore Maiman dianggap sebagai orang yang pertama kali berhasil membuat laser (bukan maser). Tapi sebenarnya ada orang lain yang telah mendahuluinya yaitu Gordon Gould. Pada tahun 1958, Gordon Gould kabarnya telah berhasil membuat maser optik (laser) bahkan dia juga yang dianggap sebagai orang yang pertama kali menggunakan istilah Laser (Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation). Tapi Gordon gagal mendaftarkan paten laser-nya pada tahun 1959. Hingga pada tahun 1977 Gordon memenangkan paten tersebut. Butuh waktu 8 tahun untuk mendapatkan pengakuan itu.

    Pada masa yang hampir bersamaan juga beberapa ilmuwan lain berhasil membuat laser dengan menggunakan bahan yang berbeda. Misalnya Ali Javan, William Bennet dan Donald Herriot yang membuat laser dengan media gas helium dan neon pada tahun 1960 dan keberhasilannya baru dipublikasikan pada tahun 1961. Kumar N. Patel membuat laser dengan perantaraan karbondioksida, nitrogen, dan helium pada tahun 1964. Dan pada tahun yang sama juga (1964), Earl Bell membuat laser dengan bantuan helium dan merkuri. Para ilmuwan ini dianggap pembuat untuk laser gas karena bahan-bahan yang mereka gunakan untuk membuat laser pada umumnya berupa zat gas.

    Perkembangan yang cukup penting terjadi pada tahun 1962 ketika seorang ilmuwan yang bekerja pada perusahaan General Electric, Robert Hall, menemukan laser semikonduktor berukuran mini dengan biaya murah. Biasanya mesin atau peralatan pemroduksi sinar laser berukuran besar. Laser buatan Rober Hall inilah yang hingga kini digunakan pada perangkat vcd dan dvd player, printer laser, pembaca kode bar, drive pada CPU, sistem komunikasi yang menggunakan serat optik, dan sebagainya.

    Sebuah penemuan yang revolusioner dibuat pada tahun 1970 ketika Charles Kao dan George Hockham berhasil membuat apa yang sekarang disebut serat optik (fiberglass). Mereka berdua memang tidak membuat laser, tapi penemuannya sangat penting dalam penggunaan aplikasi laser. Dan seperti kita tahu, serat optik banyak digunakan dalam bidang komunikasi. Bidang inilah yang memang dianggap sebagai pengguna terbesar aplikasi laser. Laser dan serat optik memang dua penemuan yang sangat saling mendukung.

    Ada berbagai jenis laser. Medium laser bisa padat, gas, cair atau semikonduktor. Laser biasanya ditentukan oleh jenis bahan yang digunakan oleh penguatnya

    Solid-state laser material telah dikuatkan terdistribusi dalam matriks padat (seperti ruby atau neodymium: yttrium-aluminium garnet laser yag). Laser neodymium-yag memancarkan cahaya inframerah pada 1.064 nanometer (nm).

    laser Gas (helium dan helium-neon, hene, merupakan laser gas yang paling umum) memiliki output utama dari lampu inframerah. CO2 laser memancarkan energi jauh dr inframerah, dan digunakan untuk memotong material keras.

    laser Excimer (nama ini berasal dari istilah excited dan dimers) menggunakan gas reaktif, seperti klorin dan fluorin, dicampur dengan gas inert seperti argon, kripton atau xenon. Ketika elektrik dirangsang, molekul pseudo (dimer). Ketika lased, dimer menghasilkan cahaya dalam kisaran ultraviolet.

    Dye laser menggunakan pewarna organik kompleks, seperti rhodamine 6g, dalam larutan cair atau suspensi sebagai media penguat.

    Semiconductor laser, kadang-kadang disebut dioda laser, laser yg tidak solid-state. Perangkat elektronik yg menggunakan ini umumnya sangat kecil dan menggunakan daya yang rendah. Mereka dapat dibangun menjadi array yang lebih besar, seperti sumber penulisan dalam beberapa printer laser atau CD player.


    Dalam kehidupan sehari-hari, laser digunakan pada berbagai bidang. Dalam penggunaannya, energi laser yang terpancar tiap satuan waktu dinyatakan dengan orde dari beberapa mW(Laser yand digunakan dalam system audio laser disk) sampai dengan beberapa MW(Laser yang digunakan untuk senjata). Besarnya energi laser yangdipilih bergantung pada penggunaannya. Pemanfaatan sinar laser misalnya pada bidang kedokteran, pelayanan (jasa), industri, astronomi, fotografi, elektronika, dan komunikasi.

    Dalam bidang kedokteran dan kesehatan, sinar laser digunakan antara lain untuk mendiagnosis penyakit, pengobatan penyakit, dan perbaikan suatu cacat serta penbedahan. Pada bidang industri, sinar laser bermanfaat untuk pengelasan, pemotongan lempeng baja, serta untuk pengeboran. Pada bidang astronomi, sinar laser berdaya tinggi dapat digunakan untuk mengukur jarak Bumi Bulan dengan teliti. Dala bidang fotografi, laser mampu menghasilkan bayangan tiga dimensi dari suatu benda,disebut holografi. Dalam bidang elektronika, laser solid state berukuran kecil digunakan dalam system penyimpanan memori optik dalam computer. Dalam bidang komunikasi, laser berfungsi untuk memperkuat cahaya sehingga dapat menyalurkan suara dan sinyal gambar melalui serat optik.
  • Kamus Indonesia - Bahasa Asing (Translator XP Enterprise)

    Bagi kamu para pelajar maupun mahasiswa yang sering sekali dapat tugas Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, dan Bahasa - bahasa asing lainnya. Biasanya dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bahasa asing, pastinya banyak sedikit kesulitan dalam mengerjakannya. Salah satu masalahnya karena kita kurang memahami bahasa asing tersebut. Untuk membantu memahami bahasa asing tersebut, disini saya dapet aplikasi yang mungkin bisa sedikit membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan bahasa asing. aplikasi ini bernanama PortableTranslatorXPEnterprise by Rusian.

    Translator dengan kemampuan mentranslit banyah bahasa apa lagi dengan kualitas portablenya yg gak pake instal ini.

    Berbeda dengan transtool yang cuma bisa translit 2 bahasa aja dan juga pake instal segala. Portable Translator XP Enterprise dengan ukurannya yang cuma 17MB mampu mentranslit sampai detail kosa katanya.



    Bahasa yang dapat di translit dengan Portable Translator XP Enterprise di antaranya Inggris , Prancis, Jerman, Belanda, Italy, Spanyol, Portugal, Rusia, Jepang, Mandarin, Aran, India.

    "screenshoot"


    download disini
  • Rahasia Terselubung Tanda Di Bawah Botol Plastik





    Nah...Ternyata ada RAHASIA di balik tanda-tanda itu, yang penting banget kalian ketahui.

    Tanda di bawah botol itu merupakan kode yg dikeluarkan The Society of Plastic Industry pada tahun 1998 di Amerika Serikat dan diikuti oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode, seperti ISO (International Organization for Standardization).

    Secara umum tanda pengenal plastik tersebut berciri-ciri :
    1. Berada atau terletak di bagian bawah,
    2. Berbentuk segitiga,
    3. Di dalam segitiga tersebut terdapat angka,
    4. Serta nama jenis plastik di bawah segitiga.

    Berikut arti dari istilah-istilah tersebut :

    1. PETE/PET

    Tanda ini biasanya tertera logo daur ulang dengan angka 1 di tengahnya serta tulisan PETE atau PET (polyethylene terephthalate) di bawah segitiga. Biasa dipakai untuk botol plastik, berwarna jernih/transparan/tembus pandang seperti botol air mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya.

    Botol jenis PETE/PET ini disarankan hanya untuk sekali pakai. Bila terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker dalam jangka panjang.

    Bahan PETE ini pun berbahaya bagi pekerja yang berhubungan dengan pengolahan maupun botol daur ulang botol PETE. Pembuatan PETE menggunakan senyawa antimoni trioksida. Senyawa ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan dengan menghirup udara yang mengandung senyawa tersebut.

    Seringnya menghirup senyawa ini dapat mengakibatkan iritasi kulit dan saluran pernapasan. Bagi wanita, senyawa ini meningkatkan masalah menstruasi dan keguguran. Bila melahirkan pun, anak mereka kemungkinan besar akan mengalami pertumbuhan yang lambat hingga usia 12 bulan.

    Mayoritas bahan PETE di dunia digunakan untuk serat sintesis dan bahan dasar botol kemasan. Di dalam pertekstilan, PETE biasa disebut dengan polyester.

    2. HDPE

    Pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang dengan angka 2 di tengahnya, serta tulisan HDPE (high density polyethylene) di bawah segitiga. Biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, Tupperware, galon air minum, kursi lipat dan lain-lain.

    Botol plastik jenis HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi. Merupakan salah satu bahan plastik yang aman untuk digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan/minuman yang dikemasnya.

    Sama seperti PETE, HDPE juga disarankan hanya untuk sekali pemakaian karena pelepasan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu.

    3. V/PVC

    Tertulis (terkadang berwarna merah) dengan angka 3 di tengahnya, serta tulisan V.

    V itu berarti PVC (polyvinyl chloride), yaitu jenis plastik yang paling sulit didaur ulang. Ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap) dan botol-botol.

    Reaksi yang terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati dan berat badan. PVC mengandung DEHA (diethylhydroxylamine) yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik berbahan PVC ini saat bersentuhan langsung dengan makanan tersebut karena DEHA ini lumer pada suhu -15°C.

    4. LDPE

    Logo daur ulang dengan angka 4 di tengahnya, serta tulisan LDPE. LDPE (low density polyethylene) yaitu plastik tipe cokelat (thermoplastic, dibuat dari minyak bumi), biasa dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol-botol yang lembek.

    Sifat mekanis jenis LDPE ini adalah kuat, tembus pandang, fleksibel dan permukaan agak berlemak, pada suhu 60 derajat sangat resisten terhadap reaksi kimia, daya proteksi terhadap uap air tergolong baik, dapat didaur ulang serta baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibelitas tapi kuat.

    Barang berbahan LDPE ini sulit dihancurkan, tetapi tetap baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemas dengan bahan ini.

    5. PP

    Tertera logo daur ulang dengan angka 5 di tengahnya, serta tulisan PP. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Polipropilen lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi dan cukup mengkilap.

    Jenis PP (polypropylene) ini adalah pilihan bahan plastik terbaik, terutama untuk tempat makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum dan terpenting botol minum untuk bayi.

    Carilah dengan kode angka 5 bila membeli barang berbahan plastik untuk menyimpan kemasan berbagai makanan dan minuman.

    6. PS

    Tertera logo daur ulang dengan angka 6 di tengahnya, serta tulisan PS. Biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan.

    Selain tempat makanan, styrene juga bisa didapatkan dari asap rokok, asap kendaraan dan bahan konstruksi gedung. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, dan pertumbuhan dan sistem syaraf, juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama.

    Bahan ini dapat dikenali dengan kode angka 6. Namun, bila tidak tertera kode angka tersebut pada kemasan plastik, bahan ini dapat dikenali dengan cara dibakar (cara terakhir dan sebaiknya dihindari). Ketika dibakar, bahan ini akan mengeluarkan api berwarna kuning-jingga dan meninggalkan jelaga.

    7. OTHER

    Tertera logo daur ulang dengan angka 7 di tengahnya, serta tulisan OTHER. Untuk jenis plastik 7 Other ini ada 4 macam, yaitu:
    1. SAN – styrene acrylonitrile,
    2. ABS – acrylonitrile butadiene styrene,
    3. PC – polycarbonate,
    4. Nylon

    Dapat dtemukan pada tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga, suku cadang mobil, alat rumah tangga, komputer, alat elektronik dan plastik kemasan.

    SAN n ABS memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia n suhu, kekuatan, kekakuan dan tingkat kekerasan yg telah ditingkatkan.

    Biasanya SAN terdapat pada mangkuk mixer, pembungkus termos, piring, alat makan, penyaring kopi dan sikat gigi.

    Sedangkan ABS biasanya digunakan sebagai bahan mainan lego dan pipa. Bahan-bahan ini merupakan salah satu bahan plastik yang sangat baik untuk digunakan dalam kemasan makanan ataupun minuman.

    PC (polycarbonate) dpt ditemukan pada botol susu bayi, gelas anak batita (sippy cup), botol minum polikarbonat dan kaleng kemasan makanan serta minuman, termasuk kaleng susu formula.

    Bahan ini dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan n minuman yang berpotensi merusak sistem hormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas.

    Pemakaian dianjurkan tidak digunakan untuk tempat makanan ataupun minuman. Ironisnya botol susu sangat mungkin mengalami proses pemanasan. Entah itu untuk tujuan sterilisasi dengan cara merebus, dipanaskan dengan microwave atau dituangi air panas.

    Kesimpulan yang didapat dari tanda klasifikasi plastik tersebut:

    Hati-hati dalam menggunakan plastik, khususnya kode 1, 3, 6 dan 7 (PC), seluruhnya memiliki bahaya secara kimiawi. Gunakan hanya sekali pakai!
    Cukup aman bila menggunakan plastik dengan kode 2, 4, 5 dan 7 (SAN atau ABS)


    Bagi orang tua yang masih memerlukan botol susu untuk putra atau putrinya:

    Pilih dan gunakan botol susu bayi berbahan kaca, atau plastik jenis 4 atau 5.
    Gunakanlah cangkir bayi berbahan stainless steel, atau plastik jenis 4 atau 5.
    Untuk dot, gunakanlah yang berbahan silikon, karena tidak akan mengeluarkan zat karsinogenik sebagaimana pada dot berbahan latex.
    Cegah penggunaan botol susu bayi dan cangkir bayi (dengan lubang penghisapnya) berbahan jenis 7 PC (polycarbonate),
    Jika penggunaan plastik berbahan polycarbonate tidak dapat dicegah, janganlah menyimpan air minum ataupun makanan dalam keadaan panas.


    Hindari penggunaan botol plastik untuk menyimpan air minum. Biasanya digunakan untuk tempat air putih di dalam kulkas.

    Jika penggunaan botol plastik berbahan PET (kode 1) dan HDPE (kode 2) tidak dapat dicegah, gunakan hanya sekali pakai dan segera dihabiskan. Gantilah dengan botol stainless steel atau gelas/kaca.





    Apakah manfaatnya bagi kita mengenali simbol atau angka dalam tanda segitiga?

    1. Setelah kita tahu, tentu harus lebih hati-hati dan bijak menggunakan plastik, khususnya kode 7 , 3, 6, dan 7 (PC), yang seluruhnya memiliki bahaya secara kimiawi. Usahakan untuk menggunakannya sekali.

    Seperti dikatakan oleh DR. Yadi Haryadi, Msc, sebenamya botol plastik, khususnya botol plastik PET, bila digunakan secara berulang-ulang tidak menjadi masalah. Syaratnya, setiap akan diisi ulang, botol-botol tersebut harus dicuci bersih dan dikeringkan lebih dahuiu.

    2. Aman bila menggunakan plastik dengan kode 2, 4, 5, dan 7 (SAN atau ABS).

    Satu lagi yang perlu diwaspadai dari penggunaan plastik daiam industri makanan adalah kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Contohnya, kita sering membeli gorengan di pinggir jalan, yang dalam keadaan panas lalu dimasukkan ke kantong kresek hitam.
    Zat pewarna hitam ini kalau terkena panas bisa terurai, terdegradasi menjadi bentuk zat-zat radikal beracun yang berbahaya bagi kesehatan, terutama memicu terjadinya sel kanker. Karena itu, mulai sekarang hindari membungkus makanan dengan tas kresek, terutama makanan yang masih panas.

    3. Pastikan-selalu menggunakan wadah atau kemasan yang berkualitas baik dengan cara selektif dalam memilihnya.

    Sumber: Portal CBN , Majalah Senior Gaya Hidup Sehat

    Tips buat kita semua bagi para orang tua yang masih memerlukan botol susu untuk putra-putrinya:

    1. Pilih dan gunakan botol susu bayi berbahan kaca, atau plastik jenis 4 atau 5.

    2. Gunakanlah cangkir bayi berbahan stainless steel, atau plastik jenis 4 atau 5.

    3. Untuk dot, gunakanlah yang berbahan silikon, karena tidak akan mengeluarkan zat karsinogenik sebagaimana pada dot berbahan latex.4. Cegah penggunaan botol susu bayi dan cangkir bayi (dengan lubang penghisapnya) berbahan jenis 7 PC (polycarbonate),


    4. Cegah penggunaan botol susu bayi dan cangkir bayi (dengan lubang penghisapnya) berbahan jenis 7 PC (polycarbonate),

    5. Jika penggunaan plastik berbahan polycarbonate tidak dapat dicegah, janganlah menyimpan air minum ataupun makanan dalam keadaan panas.

    Hindari penggunaan botol plastik untuk menyimpan air minum (biasa digunakan untuk tempat air putih didalam kulkas). Jika penggunaan botol plastik berbahan PET (kode 1) dan HDPE (kode 2), tidak dapat dicegah, gunakanlah hanya sekali pakai dan segera dihabiskan.

    Gantilah dengan botol stainless steel atau gelas/kaca. Cegahlah memanaskan
    makanan yang dikemas dalam plastik, khususnya pada microwave oven, bungkuslah terlebih dahulu makanan dengan daun pisang atau kertas sebelum dibungkus dengan plastik pembungkus ketika akan dipanaskan di mocrowave oven.
  • Download Software Untuk Mengedit Hasil Scanner | Free Download Software | Aplikasi Edit Hasil Scanner


    Bagi sobat yang masih pada kuliah!!!! sekarang kan lagi musimnya TA atau membuat skripsi, barang kali aja ada yang belum tahu & ada yang membutuhkan bantuan software Untuk Mengedit Hasil Scanner. namanya software OCR ( Optical Character Recognition ) untuk mengambil teks dari referensi - referensi sobat. Jadi jika anda punya refrensi berupa buku / eBook yang berupa file Image ( JPEG, BMP, GIF, dll ), sedangkan anda butuh mengambil refrensi itu menjadi karakter teks yang bisa di edit di Microsoft Word / Open Office, anda tidak perlu mengetiknya kembali sampai - sampai anda kehabisan waktu hanya untuk menyalin, padahal deadline sudah menunggu. Misalnya kita dapat referensi sebuah buku dari pada kita harus ketik perhalaman & mengetiknya kembali, mengapa kita tidak scan aja tulisan di buku tersebut menggunakan scanner kemudian kita ubah hasil scan-nan tersebut mejadi teks untuk kita edit di aplikasi Ms Word, bukankah lebih praktis  & efisien sobat.

    Software Untuk Mengedit Hasil Scanner

    Biar yang sobat gunakan gratis dan halal, kali ini kita akan gunakan yang freeOCR. Sayangnya kekurangan dari freeOCR ini yaitu hasil konversinya akan sedikit kacau jika image / memeriksanya lagi untuk mengkoreksi bagian yang salah. Nah, agar hasil konversi maksimal sebaiknya resolusi image waktu sahabat SCAN bukunya set resolusinya pada 200 Dpi. Kelemahan lain dari aplikasi freeOCR adalah hasil konversi yang kacau ketika digunakan untuk meng-konvert image teks sehingga aplikasi ini nggak cocok buat mengkonvert hasil scan-nan dari scan koran - koran.

    1. Klik File / Open.
    2. Kemudian cari file yang ingin kita ubah ( biasanya dalam bentuk JPG) dan edit menjadi teks, Kemudian klik menu OCR.
    3. Start OCR Process maka proses konversi akan segera dilakukan.
    4. Setelah itu simpan atau copy - paste hasil konversi tersebut ke Ms.Word.
    5. Sebelum menjalankan / Meng-install free ORC butuh NET Framework versi 2.0, untuk mendukung cara kerja free ORC.
    Download Software Free ORC >>> Klik Disini 


    sumber
  • Cara Menggunakan MDMA Bandconfig





    catatan: mdma yang digunakan harus ada bandconfignya :)
  • INPUT VIDEO TO PDF + Tutorial | masPRIS9000

    download
    Kategori : Input Video to PDF
    Ukuran : 21,5 MB
    Input Video To PDF sesuai namanya yaitu aplikasi yang digunakan untuk memasukkan video ke dalam file yang berformat PDF. Sebenarnya ini bukanlah software khusus, namun kombinasi cara untuk memasukkan video kedalam file berformat pdf dengan menggunakan bantuan software Foxit Reader. Dengan aplikasi ini maka dapat dibuat sebuah e-book interaktif yang dapat menyajikan data atau informasi gerak, seperti video. Dalam paket Input Video to PDF ini terdapat software Foxit Reader dan Tutorial cara memasukkan video ke dalam file PDF yang sudah kita buat menggunakan Microsoft Powerpoint atau Microsoft Word. Paket aplikasi ini dikembangkan bersama kawan saya Benny Agung R. Terima Kasih.

  • KAMUS BAHASA JAWA



    (1) Kamus Bahasa Jawa - Indonesia
    klik di sini

    (2) Kamus Bahasa Jawa Ngoko-Krama Madya-Krama Inggil
    klik di sini

    Kategori : Dictionary
    Ukuran : (1) 484 KB & (2) 4,18 MB
    Halo, para sobat !
    Ada yang menarik dalam postingan kali ini. Ada Kamus bahasa jawa !!
    Bagi Anda yang ingin sedikit mahir berbahasa Jawa teruatama bagi Anda yang berasal dari luar Jawa Tengah dan Jawa Timur yang mungkin saat ini sedang kuliah di daerah tersebut, yang bingung dan kurang mengerti bahasa jawa, sekarang ada software kamus Bahasa Jawa. Interface-nya cukup mudah, Anda cukup menuliskan kosa kata Bahasa Jawa di software ini, kemudian arti dari istilah tersebut akan langsung muncul. Dalam postingan ini, disertakan dua jenis software kamus Bahasa Jawa. Yang satu untuk menerjemahkan dari Bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, sedangkan software yang satunya menerjemahkan Bahasa Jawa ke berbagai tingkatan Bahasa Jawa yang meliputi Ngoko, Krama Madya, dan Kromo Inggil. Nah, software kamus Bahasa Jawa yang kedua ini dikhususkan untuk para anak muda yang memang kurang mengerti Bahasa Jawa dengan baik. Download, selamat mencoba dan selamat belajar, sobat !!
  • Teori Terciptanya Jagad Raya


    Immanuel Kant 

    Hipotesis Nebula. Hipotesis nebula pertama kali dikemukakan oleh Emanuel Swedenborg (1688-1772) tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant (1724-1804) pada tahun 1775. 

    Hipotesis serupa juga dikembangkan oleh Pierre Marquis de Laplace secara independen pada tahun 1796. Hipotesis ini, yang lebih dikenal dengan Hipotesis Nebula Kant-Laplace, menyebutkan bahwa pada tahap awal, Tata Surya masih berupa kabut raksasa. Kabut ini terbentuk dari debu, es, dan gas yang disebut nebula, dan unsur gas yang sebagian besar hidrogen. Gaya gravitasi yang dimilikinya menyebabkan kabut itumenyusut dan berputar dengan arah tertentu, suhu kabut memanas, dan akhirnya menjadi bintang raksasa (matahari). Matahari raksasa terus menyusut dan berputar semakin cepat, dan cincin-cincin gas dan es terlontar ke sekeliling matahari. Akibat gaya gravitasi, gas-gas tersebut memadat seiring dengan penurunan suhunya dan membentuk planet dalam dan planet luar. 



    Pierre Marquis de Lapl


    Laplace berpendapat bahwa orbit berbentuk hampir melingkar dari planet-planet merupakan konsekuensi dari pembentukan mereka. Teori Kabut (Nebula) menceritakan kejadian tersebut dalam 3 (tiga ) tahap : 
    1. Matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas, kabut yang begitu pekat dan besar 
    2. Kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat, dimana pemadatan terjadi di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Pada saat yang bersamaan materi lainpun terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari yang disebut sebagai planet, bergerak mengelilingi matahari. 
    3. Materi-materi tersebut tumbuh makin besar dan terus melakukan gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap dan membentuk Susunan Keluarga Matahari. 

    Berbagai Modifikasi Hipotesis Nebula. Astronom Jerman C. von Weizsaeckar memperkenalkan hipotesis nebulanya pada tahun 1940-an. Dia berpendapat bahwa suatu lapisan materi bersifat gas pernah muncul dan keluar sampai jauh sekali dari garis khatulistiwa matahari di jaman purba. Sebagian besar lapisan ini terdiri dari unsur ringan hidrogen dan helium. 


    Akhirnya, tekanan panas dan radiasi matahari menghilangkan sebagian besar hidrogen dan helium serta meninggalkan unsur-unsur yang lebih berat. Unsur-unsur yang lebih berat itu secara bertahap berkumpul dalam suatu deretan konsentris yang berbentuk seperti ginjal. Deretan massa ini menarik bahan-bahan lain yang terdapat di ruang angkasa dan berkembang menjadi planet. 



    Thomas C. Chamberlin 


    Hipotesis Planetisimal.


    Hipotesis planetisimal pertama kali dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlin dan Forest R. Moulton pada tahun 1900. Hipotesis planetisimal mengatakan bahwa Tata Surya kita terbentuk akibat adanya bintang lain yang lewat cukup dekat dengan matahari, pada masa awal pembentukan matahari. Kedekatan tersebut menyebabkan terjadinya tonjolan pada permukaan matahari, dan bersama proses internal matahari, menarik materi berulang kali dari matahari. Efek gravitasi bintang mengakibatkan terbentuknya dua lengan spiral yang memanjang dari matahari. Sementara sebagian besar materi tertarik kembali, sebagian lain akan tetap di orbit, mendingin dan memadat, dan menjadi benda-benda berukuran kecil yang mereka sebut planetisimal dan beberapa yang besar sebagai protoplanet. Objek-objek tersebut bertabrakan dari waktu ke waktu dan membentuk planet dan bulan, sementara sisa-sisa materi lainnya menjadi komet dan asteroid.


    Hipotesis Pasang Surut Bintang. Astronomi Inggris, James Jeans (1877-1946) mengemukakan Tata Surya merupakan hasil interaksi antara bintang lain dan matahari. Perbedaan ide yang ia munculkan dengan ide Chamberlin & Moulton terletak pada absennya prominensa. 


    James Jeans Woodhope 

    Menurut Jeans dalam interaksi antara matahari dengan bintang lain yang melewatinya, pasang surut yang ditimbulkan pada matahari sangat besar sehingga ada materi yang terlepas dalam bentuk filamen. Filamen ini tidak stabil dan pecah menjadi gumpalan-gimpalan yang kemudian membentuk proto planet. Akibat pengaruh gravitasi dari bintang proto planet memiliki momentum sudut yang cukup untuk masuk kedalam orbit disekitar matahari. Pada akhirnya efek pasang surut matahari pada proto planet saat pertama kali melewati perihelion memberikan kemungkinan bagi proses pembentukan planet untuk membentuk satelit.



    Pada model ini tampaknya spin matahari yang lambat dikesampingkan karena dianggap matahari telah terlebih dahulu terbentuk sebelum proses pembentukan planet. Selain itu tanpa adanya prominensa maka kemiringan axis solar spin dan bidang orbit matahari-bintang tidak akan bisa dijelaskan.




    Harold Jeffreys 

    Tahun 1919, Jeans memperbaharui teorinya. Ia menyatakan bahwa saat pertemuan kedua bintang terjadi, radius matahari sama dengan orbit Neptunus. Pengubahan ini memperlihatkan kemudahan untuk melontarkan materi pada jarak yang dikehendaki. Materinya juga cukup dingin, dengan temperatur 20 K dan massa sekitar ½ massa jupiter. Harold Jeffreys (1891-1989) yang sebelumnya mengkritik teori Chamberlin-Moulton juga memberikan beberapa keberatan atas teori Jeans. Keberatan pertamanya mengenai keberadaan bintang masif yang jarang sehingga kemungkinan adanya bintang yang berpapasan dengan matahari pada jarak yang diharapkan sangatlah kecil.

    Tahun 1939, keberatan lain datang dari Lyman Spitzer (1914-1997). Menurutnya jika matahari sudah berada dalam kondisi sekarang saat materinya membentuk Jupiter maka diperlukan materi pembentuk yang berasal dari kedalaman dimana kerapatannya sama dengan kerapatan rata-rata matahari dan temperatur sekitar 106 K. Tapi jika harga temperatur ini dipakai dalam persamaan untuk massa kritis jeans, maka massa minimum Jupiter menjadi 100 kali massa Jupiter saat ini.




    Gerald P. Kuiper 

    Hipotesis Kondensasi. Teori Hipotesis kondensasi ini dibuat oleh GP. Kuiper tepatnya si pada tahun 1950. Dalam teori ini menyatakan bahwa sistem tata surya itu ternyata pada mulanya berupa bola kabut raksasa. Dan di dalam Kabut itu terdiri dari debu, es, dan gas. Bola kabut ini selanjutnya berotasi sehingga bagian yang ringan mudah terlempar ke luar, sedangkan bagian yang berat berkumpul di pusatnya. Lama-kelamaan bola kabut ini membentuk sebuah cakram, perputarannya pun semakin cepat, dan suhunya pun semakin bertambah. Akhirnya, cakram itu kembali berbentuk bola gas yang cukup solid hingga terbentuklah Matahari. Bagian tepi cakram yang berupa gas dan debu mulai bertarikan dan membentuk suatu gumpalan. 


    Selanjutnya, gumpalan tersebut terlepas dari Matahari dan menyebar ke sekitarnya. Gumpalan-gumpalan itu disebut protoplanet. Protoplanet lambat laun makin dingin dan padat sehingga membentuk planet. Protoplanet tetap berotasi di orbitnya dan sambil berotasi dia juga berevolusi mengelilingi Matahari.

    Hipotesis Bintang Kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli Astronomi R.A Lyttleton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. 



    RA Lyttleton 


    Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya

    sumber
  • GET A FREE QUOTE NOW

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

    Powered by Blogger.

    Recent Posts

    Latest Post

    Popular Posts

    ADDRESS

    4759, NY 10011 Abia Martin Drive, Huston

    EMAIL

    contact-support@mail.com
    another@mail.com

    TELEPHONE

    +201 478 9800
    +501 478 9800

    MOBILE

    0177 7536213 44,
    017 775362 13