Sejauh yang bisa dikatakan
para astrofisikawan, alam semesta mengembang dengan kecepatan tinggi dan
cenderung akan tetap demikian untuk jangka waktu yang tak terbatas. Akan tetapi
sekarang beberapa fisikawan mengatakan bahwa teori ini yang disebut
"pengembangan abadi" dan implikasinya bahwa waktu tak ada akhirnya,
merupakan suatu masalah bagi para ilmuwan untuk mengkalkulasi probabilitas
setiap kejadian. Dalam makalah baru, mereka mengkalkulasi bahwa waktu cenderung
akan berhenti dalam 5 milyar tahun mendatang yang disebabkan oleh sejenis
malapetaka yang tak ada satupun hidup pada waktu itu untuk menyaksian kejadian
tersebut.
Para fisikawan yakni Raphael Bousso dari Universitas California, Berkeley,
bersama rekan-rekannya mempublikasikan makalah yang berisi rincian teori mereka
di arXiv.org. Dalam makalah tersebut, mereka menjelaskan bahwa pada suatu alam
semesta abadi,
kejadian-kejadian yang paling mustahil pun akhirnya akan terjadi, dan tak hanya
terjadi tapi terjadi dalam jumlah yang tak terbatas. Oleh karena probabilitas
atau peluang diartikan dalam lingkup kelimpahan relatif kejadian-kejadian, maka
tak ada gunanya menentukan tiap probabilitas karena setiap kejadian akan
cenderung terjadi dengan sama.
"Jika memang terjadi di alam, pengembangan abadi memiliki implikasi-implikasi
yang luar biasa besar," seperti yang ditulis Bousso dan rekan-rekannya
dalam makalah mereka. "Tipe kejadian atau peristiwa apa pun yang memiliki
probabilitas yang tidak bernilai nol, akan terjadi banyak kali secara tak
terbatas, biasanya pada wilayah-wilayah terpisah yang tetap selamanya di luar
hubungan sebab. Hal ini meruntuhkan dasar prediksi-prediksi probabilistik
eksperimen-eksperimen yang dilakukan dalam dunia sehari-hari. Apabila secara
tak terbatas banyak orang di seluruh alam semesta memenangkan undian, pada
bidang apa seseorang masih bisa mengklaim bahwa memenangkan undian itu
mustahil? Pastinya ada juga banyak orang yang tidak menang undian, tapi dalam
pengertian apa jumlah mereka lebih banyak? Dalam eksperimen-eksperimen sehari-hari
seperti mengikuti undian, kita memiliki aturan-aturan jelas untuk membuat
prediksi-prediksi dan menguji teori-teori. Akan tetapi jika alam semesta
mengembang selamanya, kita tak lagi mengetahui mengapa aturan-aturan ini
berfungsi.
" Untuk melihat bahwa hal ini bukanlah semata-mata merupakan maksud
filosofis, hal tersebut membantu mempertimbangkan eksperimen-eksperimen
kosmologis di mana aturan-aturan tersebut agak kurang jelas. Sebagai contoh,
seseorang ingin memprediksi atau menjelaskan keistimewaan Latar Gelombang Mikro
Kosmik, atau teori lebih dari satu vakum, seseorang mungkin ingin memprediksi
sifat-sifat terduga dari vakum tersebut yang kita ketahui sendiri, seperti
massa Higgs. Hal ini memerlukan komputasi jumlah relatif observasi-observasi
nilai-nilai berbeda massa Higgs tersebut, atau langit Latar Gelombang Mikro
Kosmik. Akan ada banyak contoh-contoh tak terbatas setiap pengamatan yang
mungkin dilakukan, jadi apa itu probabilitas? Hal ini dikenal sebagai
"masalah pengukuran" pengembangan abadi."
Para fisikawan menjelaskan bahwa satu solusi terhadap masalah ini ialah untuk
menyimpulkan bahwa waktu pada akhirnya akan berhenti. Maka akan
ada jumlah terbatas peristiwa yang terjadi di mana kejadian-kejadian mustahil
terjadi lebih sedikit daripada kejadian-kejadian yang mungkin.
Pemilihan waktu "penghentian" ini akan mengartikan rangkaian
kejadian-kejadian yang diperkenankan. Oleh karena itu para fisikawan mencoba
mengkalkulasi kemungkinan kapan waktu akan berhenti yang menghasilkan lima
pengukuran penghentian berbeda. Pada dua dari lima skenario ini, waktu memiliki
50% peluang berhenti dalam waktu 3,7 milyar tahun. Pada dua skenario lainnya,
waktu memiliki 50% peluang untuk berhenti dalam 3,3 milyar tahun.
Pada skenario kelima yang merupakan skenario terakhir, skala waktu sangat
singkat (dalam urutan waktu Planck). Pada skenario ini, para ilmuwan
mengkalkulasi bahwa "waktu akan sangat besar cenderung berhenti pada detik
berikutnya." Untungnya, kalkulasi ini memprediksikan bahwa kebanyakan orang
adalah "bayi-bayi Boltzmann" yang timbul dari gejolak-gejolak kuantum
pada permulaan alam semesta. Oleh karena kebanyakan dari kita bukan
"bayi-bayi" tersebut, para fisikawan bisa mengeluarkan skenario ini
(sudah pasti).
Bagaimana akhir waktu tersebut seperti yang dirasakan oleh orang-orang pada
waktu itu? Sebagaimana yang dijelaskan oleh para fisikawan, orang-orang
tersebut tak akan pernah mengetahuinya. "Orang-orang pada masa itu akan
tak terelakkan berada dalam penghentian sebelum menyaksikan kematian semua sistem
lainnya," seperti yang ditulis oleh para ilmuwan. Mereka membandingkan
batas penghentian waktu tersebut dengan ufuk lubang hitam.
"Batas tersebut dapat diperlakukan sebagai suatu obyek dengan sifat-sifat
fisik termasuk temperatur," menurut para fisikawan dalam makalah mereka.
"Sistem-sistem materi yang bertemu dengan akhir waktu di termalisasi di
ufuk ini. Hal ini mirip dengan gambaran orang yang berada di luar tentang suatu
sistem materi yang jatuh ke dalam sebuah lubang hitam. Namun, hal yang sangat baru
ialah pernyataan bahwa kita mungkin mengalami termalisasi pada waktu melewati
ufuk lubang hitam." Sekalipun begitu termalisasi "sistem materi"
tetap saja tak akan menemukan sesuatu yang tak biasa ketika melewati ufuk ini.
Bagi mereka yang merasa tak nyaman terhadap berhentinya waktu, para fisikawan
memperhatikan bahwa ada solusi-solusi lain untuk mengukur masalah tersebut.
Mereka tidak mengklaim bahwa kesimpulan mereka bahwa waktu akan berhenti itu
benar, hanya hal tersebut secara logika mengikuti dari suatu rangkaian asumsi.
Jadi mungkin salah satu dari ketiga asumsi yang menggarisbawahi kesimpulan itu
malahan tidak benar.
Asumsi yang pertama ialah bahwa alam semesta itu sedang mengembang selamanya,
yang merupakan konsekuensi relativitas umum dan sangat didukung oleh bukti
eksperimental yang diamati selama ini. Asumsi kedua ialah bahwa definisi
probabilitas didasarkan pada frekwensi relatif suatu kejadian, atau apa yang
disebut oleh para ilmuwan sebagai asumsi tipikalitas. Asumsi ketiga ialah bahwa
jika waktu ruang memang tak terbatas, maka satu-satunya cara untuk menentukan
probablitas suatu kejadian ialah membatasi atensi seseorang kepada suatu bagian
terbatas dari alam-alam semesta yang tak terbatas. Beberapa fisikawan lainnya
memperhatikan alternatif-alternatif asumsi ketiga ini.
Apapun yang terjadi dalam 3,7 milyar tahun mendatang, makalah Bousso dan
rekan-rekannya mungkin akan menimbulkan bermacam-macam reaksi dalam waktu dekat
ini.
Senin, 13 Agustus 2012
Plastik Penghantar Arus Listrik
Plastik di masa depan bisa menjadi penghantar arus listrik. Potensi
penggunaannya pun amat luas.
Para peneliti di University of Queensland, Australia, berhasil melakukan eksperimen untuk membuat plastik sebagai penghantar listrik. Tim yang terdiri atas profesor Paul Meredith, profesor Ben Powel--keduanya dari University of Queenslad--dan profesor Adam Micolich dari University of New South Wales itu menggunakan teknik sinar ion dalam prosesnya.
Untuk mengubah plastik menjadi penghantar listrik, para peneliti itu menempatkan film logam tipis di atas lembaran plastik lalu menyatukannya pada permukaan polimer dengan menggunakan sinar ion. Metode ini ternyata dapat digunakan untuk membuat film plastik yang murah, kuat, lentur, serta memiliki kemampuan untuk mengalirkan arus listrik.
Teknik sinar ion sudah digunakan secara luas dalam industri mikroelektronik untuk menentukan daya konduksi semikonduktor seperti silikon. Namun upaya untuk menerapkan proses serupa pada film plastik yang dilakukan sejak 1980
Para peneliti di University of Queensland, Australia, berhasil melakukan eksperimen untuk membuat plastik sebagai penghantar listrik. Tim yang terdiri atas profesor Paul Meredith, profesor Ben Powel--keduanya dari University of Queenslad--dan profesor Adam Micolich dari University of New South Wales itu menggunakan teknik sinar ion dalam prosesnya.
Untuk mengubah plastik menjadi penghantar listrik, para peneliti itu menempatkan film logam tipis di atas lembaran plastik lalu menyatukannya pada permukaan polimer dengan menggunakan sinar ion. Metode ini ternyata dapat digunakan untuk membuat film plastik yang murah, kuat, lentur, serta memiliki kemampuan untuk mengalirkan arus listrik.
Teknik sinar ion sudah digunakan secara luas dalam industri mikroelektronik untuk menentukan daya konduksi semikonduktor seperti silikon. Namun upaya untuk menerapkan proses serupa pada film plastik yang dilakukan sejak 1980
baru bisa membuahkan hasilnya tahun ini.
"Kami telah berhasil menggunakan sinar ion untuk menyesuaikan sifat film plastik agar dapat menghantarkan listrik seperti halnya pada logam yang dipakai pada kabel listrik," terang Meredith. Selain itu, menurut Meredith, teknik sinar ion itu juga memungkinkan film plastik berfungsi sebagai superkonduktor serta mengalirkan arus listrik tanpa tahanan jika didinginkan sampai suhu tertentu.
Untuk mendemonstrasikan potensi penerapan materi baru ini, tim peneliti membuat termometer tahanan listrik yang sesuai dengan standar industri. Ketika dilakukan uji coba dan dibandingkan dengan termometer tahanan platinum berstandar industri, materi baru itu menunjukkan kualitas yang setara, bahkan lebih unggul.
Menurut Andrew Stephenson, salah satu anggota tim, penemuan ini sangat menarik karena kemampuan film plastik untuk mengalirkan atau menahan aliran arus listrik sangat akurat dan dapat disesuaikan. Ini berarti potensi penggunaannya yang sangat luas.
"Kami telah berhasil menggunakan sinar ion untuk menyesuaikan sifat film plastik agar dapat menghantarkan listrik seperti halnya pada logam yang dipakai pada kabel listrik," terang Meredith. Selain itu, menurut Meredith, teknik sinar ion itu juga memungkinkan film plastik berfungsi sebagai superkonduktor serta mengalirkan arus listrik tanpa tahanan jika didinginkan sampai suhu tertentu.
Untuk mendemonstrasikan potensi penerapan materi baru ini, tim peneliti membuat termometer tahanan listrik yang sesuai dengan standar industri. Ketika dilakukan uji coba dan dibandingkan dengan termometer tahanan platinum berstandar industri, materi baru itu menunjukkan kualitas yang setara, bahkan lebih unggul.
Menurut Andrew Stephenson, salah satu anggota tim, penemuan ini sangat menarik karena kemampuan film plastik untuk mengalirkan atau menahan aliran arus listrik sangat akurat dan dapat disesuaikan. Ini berarti potensi penggunaannya yang sangat luas.
Sumber: University of New South Wales, TG Daily, Architerials,
Physorg
Sabtu, 11 Agustus 2012
Penemuan LSD (Lysergic Acid Diethylamide)
Penemuan
LSD (lysergic acid
diethylamide-25) membuka
gerbang baru dalam pengobatan syaraf serta riset-riset ilmiah mengenai pikiran
dan kondisi psikis manusia. Mekanisme kerja LSD
pada sistem syaraf serupa dengan sebagian besar obat anti depresan modern yang
digunakan pada saat ini.
Penggunaan LSD yang umum digunakan di Amerika agak berbeda, LSD
dalam dosis tinggi tunggal (0.3 sampai 0.6 mg) diberikan setelah pasien
diberikan persiapan psikologis. Metode ini dikenal dengan nama terapi
psikedelik, yang mencoba memunculkan pengalaman mistis-religius melalui efek
LSD. Pengalaman ini dapat berguna sebagai titik awal untuk mengatur ulang dan
menyembuhkan kepribadian pasien ketika dibarengi dengan perawatan psikoterapi.
Istilah psikedelik, yang kurang lebih berarti “perluasan pikiran” dikenalkan
oleh Humphry Osmond, yang mengawali riset LSD di Amerika.
Pengalaman dengan LSD dilaporkan memicu pengalaman estetis yang
luar biasa dan membawa inspirasi baru pada proses kreatif. Bahkan muncul jenis
seni baru yang dikenal sebagai seni psikedelik, yang mencakup hasil karya yang
dihasilkan dengan LSD dan obat psikedelik lain sebagai stimulus dan sumber
inspirasi. Bahkan terdapat sebuah buku yang membahas seni psikedelik yang
ditulis oleh Robert E. L. Masters dan Jean Houston yakni Psychedelic Art yang
diterbitkan Balance House pada tahun 1968.
Karya psikedelik ini tidak dibuat ketika obat bekerja, hanya
setelah seniman mendapat inspirasi dari pengalaman dengan LSD. Ini dikarenakan
selama LSD masih bekerja, aktivitas kreatif agak terhambat karena cakupan imaji
yang muncul terlalu besar dan terlalu cepat untuk ditangkap dan diterjemahkan
dalam suatu karya seni. Sebuah percobaan skala besar pernah dilakukan oleh
psikiater Munich Richard P. Hartmann, dimana 30 pelukis terkenal berpartispasi
dalam eksperimen LSD dalam seni, yang kemudian dipublikasi dalam buku Mlerei
aus Bereichen des Unbewussten: Kunstler Experimentieren unter LSD [Painting
from spheres of the unconscious: artists experiment with LSD].
Terdapat
sekumpulan pemuda yang tergabung dalam grup band The
Warlocks, yang kemudian mengganti nama menjadi The
Grateful Dead, yang mengeluarkan lagu-lagu hits dalam daftarbillboard saat itu. Selaint itu juga terdapat
beberapa musisi seperti The Beatles, Jimi
Hendrix, dan The Doors yang mengaku menggunakan LSD. Namun
kemudian LSD menjadi sangat terkenal pada periode 1964 sampai 1966, terutama
dalam hal pelaporan tentang beragam kecelakaan, kejahatan, pembunuhan serta
kasus bunuh diri akibat pengaruh LSD. Sedemikian hingga seorang atasan Hofmann
Professor Stoll, sampai berkata pada Hofmann: “Saya lebih suka kamu tidak
menemukan LSD.” Bagaimana LSD kemudian banyak disalahgunakan? Ikuti terus
kisahnya hanya di Netsains.com
Sumber: abdulkarimismail.blogdetik.com
Jumat, 10 Agustus 2012
Atm Jaman Dahulu, dan Penemunya
Luther
George Simjian adalah salah seorang Penemu dan ilmuwan yang berumur cukup
panjang. Ia dilahirkan di Turki pada 28 Januari 1905, dan meninggal pada 23
Oktober 1997 dalam usia 92 tahun.
Simjian muda hijrah ke Amerika
Serikat pada usia 15 tahun, karena dipisahkan dari keluarganya pada masa Perang
Dunia I. Setelah bertemu dengan kerabatnya di Connecticut, dia mulai belajar
mandiri dengan bekerja sebagai Fotografer sesuai dengan bidang ketertarikannya.
Pada awal mulanya, Simjian belajar di Universitas Yale dengan mengambil bidang
Kedokteran. Namun minatnya berubah ketika Pihak Universitas memberikan
pekerjaan di Laboratorium Foto. Pada tahun 1928, dia telah menduduki jabatan
Direktur pada Departemen Fotografi di Universitas tersebut
Pada tahun 1934 Simjian pindah
ke New York, di mana dia mengembangkan mesin X-ray warna dan self-posing
portrait camera, yang memungkinkan subyek untuk melihat ke dalam cermin dan
melihat gambar yang tepat yang akan diambil. Denagn berbekal penemuannya ini,
Simjian mendirikan sebuah perusahaan manufaktur kamera dan menjual lisensi
untuk menggunakan kamera tersebut di studio mini yang diletakkan dalam
Departement Store dengan nama Photoreflex yang kemudian diganti dengan nama Reflectone.
Perusahan inilah yang kemudian terus melakukan pengembangan optik, dan
perangkat elektro mekanik.
Ketika Simjian menawarkan ide
untuk membuat pelanggan bank melakukan transaksi finacial tanpa bertemu dengan
teller, ia diragukan banyak orang. Tak kenal menyerah, pada tahun 1939, Simjian
mendaftarkan 20 paten yang berkaitan dengan perangkat temuan barunya tersebut,
dan menawarkan temuannya kepada sebuah perusahaan besar yang sekarang dikenal
dengan nama Citicorp. Baru setelah 6 bulan kemudian, Citicorp merespon tawaran
Simjian tersebut. “Tampaknya,
orang yang akan menggunakan mesin ini hanyalah sejumlah kecil pelacur dan
penjudi yang malu dan tidak mau bertemu muka dengan tellers” tulis
Simjian.
Ups, ternyata hari ini pada
setiap sudut jalan, kita dapat dengan mudah menemukan mesin “ajaib” ini. Apa
yang menjadi keraguan banyak orang pada masa tersebut sangat tidak terbukti.
ATM sudah menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan bagi kebanyakan orang yang
tinggal di perkotaan. Penemuan Simjian yang pada awalnya diragukan, kini telah
membantu banyak orang dengan hadirnya kemudahan malalui mesin ATM.
Kamis, 09 Agustus 2012
Menata Ikhlas Meraih Bahagia
Setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia,
menikmati hidup ini tanpa merasa terbebani oleh berbagai masalah. Dan hal ini
hanya akan dirasakan oleh orang yang sungguh-sungguh berupaya ikhlas, menjaga
setiap amalnya, baik amal ibadah maupun amal shalih dalam kehidupan
bermasyarakatnya, hanya bagi Allah. Tidak terbesit keinginan untuk dipuji,
dihargai, dihormati makhluk. Ringan saja ketika melakukan sesuatu, yang penting
baginya adalah ridha dan berkah Allah. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini
hanya dua, pertama luruskan niat selalu, hanya demi meraih cinta Allah, lalu
selanjutnya ia harus menyempurnakan ikhtiar agar hasil yang diharapkan
betul-betul optimal, terbaik yang dapat dipersembahkannya. Sehingga ia tidak
peduli dengna penghargaan orang lain, ia tetap bersemangat beramal shalih,
baginya yang penting apa yang dilakukannya mendapat ridha Allah. Rezeki baginya
adalah ketika ia mampu berbuat meluruskan niat dan beramal dengan amal terbaik.
Untuk mencapai tingkatkan ikhlas tertinggi (meraih ridha
Allah), menurut Iman Ali RA ada beberapa level ikhlas, antara lain; pertama,
ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi. Ketika berdoa pun, ia
berharap keinginan duniawi semata. Walaupun tingkatan terendah, namun lebih
baik karena ia hanya meminta kepada Allah saja. Lalu kedua, ikhlasnyaseorang
pedagang, ia berusaha ikhlas namun dengan menghitung-hitung pahala terlebih
dulu. Jika suatu amal banyak mendatangkan pahala, pasti ia bersemangat
mengerjakannya. Berharap amal tersebut dapat menghapuskan dosa serta
menguntungkan dunianya. Ketiga, ikhlas seorang hamba sahaya, ia takut sekali
dengan ancaman Allah agar Allah tidak murka kepadanya. Keempat, ikhlasnya orang
yang berharap surga, balasan baik dari Allah, sehingga amal yang dikerjakannya
betul-betul diperuntukkan sebagai bekal hidup di akhirat kelak, agar ia meraih
surga, balasan tertinggi Allah. Tingkat terakhir, kelima, ikhlas tingkat
tertinggi, ia pasrah berharap cinta Allah. Ia hanya berkehendak dapat berjumpa
Allah kelak, selain itu terserah Allah, ia tidak begitu peduli dengan balasan
Allah. Cukup baginya cinta dan persuaan dengan Allah nanti. Subhanaallah,
mudah-mudahan suatu saat kita dapat meraih tingkatan ikhlas tertinggi ini.
Aamiin.
Untuk menjadi seorang yang ikhlas pasti memerlukan latihan
(riyadhah), berat memang pada awalnya, namun jika sungguh-sungguh berupaya,
pasti akan berbuah keikhlasan yang tiada bandingnya dengan kehidupan dunia ini.
Cobalah mulai berusaha melupakan setiap amal yang kita lakukan, seakan-akan
kita tidak pernah melakukannya. Dan jangan membeda-bedakan amal besar atau amal
kecil, semua amal sama saja, upayakan berbuat terbaik dalam amal apapun juga.
Lupakan pula penghargaan atau celaan orang lain, upayakan bersikap biasa-biasa saja
dengan semua yang telah kita lakukan. Serta jangan berharap balasan berbentuk
pujian, materi atau penghargaan dari orang lain, bisa jadi balasan amal itu
berupa pahala atau ridha Allah, bukankah hal itu lebih baik.
Sumber: Buletin Sakinah edisi Juni 2012
Rabu, 08 Agustus 2012
Asal Susunan Keyboard "QWERTY"
Tahukah
anda mengapa susunan huruf dalam keyboard mesin ketik, komputer hingga
handphone kita berupa “QWERTYUIOP” dan seterusnya? Mengapa tidak dibuat saja
berurutan seperti “ABCDEFGH” dan seterusnya? Mungkin sebagian dari anda sudah
tahu ceritanya, tetapi kalau anda belum tahu beginilah ceritanya.
Hal ini berkaitan dengan
sejarah mesin ketik yang ditemukan lebih dulu oleh Christopher Latham Sholes
(1868).
Saat menciptakan mesin ketik
prototype sebelumnya, malah sangat memungkinkan kita untuk mengetik dengan
lebih cepat. Terlalu cepatnya kemungkinan dalam mengetik tersebut, sampai-
sampai sering timbul masalah pada saat itu. Seringkali saat tombol ditekan, batang-batang
huruf (slug) yang menghentak pita itu mengalami kegagalan mekanik, yang lebih
sering diakibatkan karena batang-batang itu saling mengait (jamming).
Karena
bingung memikirkan solusinya pada saat itu, Christopher Latham Sholes justru
mengacak-acak urutan itu demikian rupa sampai ditemukan kombinasi yang dianggap
paling sulit untuk digunakan dalam mengetik. Tujuannya jelas, untuk menghindari
kesalahan-kesalahan mekanik yang sering terjadi sebelumnya.
Akhirnya susunan pada mesin
ketik inilah yang diturunkan pada keyboard sebagai input komputer dan pada
tahun 1973 diresmikan sebagai keyboard standar ISO (International Standar
Organization).
Sebenarnya ada beberapa standar
susunan keyboard yang dipakai sekarang ini. Sebut saja ASK (American Simplified
Keyboard), umum disebut DVORAK yang ditemukan oleh Dr. August Dvorak sekitar
tahun 1940.
Secara
penelitian saat itu, susunan DVORAK memungkinkan kita untuk mengetik dengan
lebih efisien. Tetapi mungkin karena terlambat, akhirnya DVORAK harus tunduk
karena dominasi QWERTY yang sudah terjadi pada organisasi-organisasi dunia saat
itu dan mereka tidak mau menanggung resiko rush apabila mengganti ke susunan
keyboard DVORAK. Satu-satunya pengakuan adalah datang dari ANSI (American
National Standard Institute) yang menyetujui susunan keyboard Dvorak sebagai
versi “alternatif” di sekitar Tahun 1970.
Susunan keyboard lainnya yang
masih perkembangan dari susunan QWERTY adalah QWERTZ yang dipakai di negara
seperti Hungaria, Jerman, Swiss, dll. AZERTY oleh negara Prancis dan Belgia,
QZERTY, dll.
Manusia adalah mahluk yang setia
dengan kebiasaan. Ini merupakan salah satu sifat dasar manusia. “Kita sudah
terbiasa dengan keyboard QWERTY dan itu sebabnya desain seperti itu terus
dipertahankan,” kata Robert L. Goldberg, profesor di Universitas
California.(yc/dhammacitta.org)
Selasa, 07 Agustus 2012
Sejarah Amerika Dijuluki “Paman Sam”
Kenapa
Amerika dijuluki sebagai negara “Paman Sam” (Uncle Sam) ?. Begini ceritanya,
dahulu ada orang bernama Samuel Wilson. Ia dilahirkan di Arlington, tanggal 13
September 1766. Pada usia 14 tahun, ia menjadi sukarelawan pejuang bagi
negaranya. Setelah dewasa, ia membuka usaha kemasan daging di New York. Ia
menyuplai bertong-tong daging bagi tentara AS dalam Perang 1812.
Pada tahun 1812 jumlah barang
untuk tentara dibeli di Troy, NY, oleh Elbert Anderson, seorang kontraktor
pemerintah. Barang diperiksa oleh dua bersaudara, Ebenezer dan Samuel Wilson.
Samuel Wilson sering dipanggil “Uncle Sam” oleh temannya. Setiap paket ditandai
inisial E.A.-U.S. Pada saat dimintai arti inisial ini, pekerja yang bercanda
menjawab bahwa EA adalah Elbert Anderson dan US adalah Paman Sam yang
seharusnya adalah United States. Jadi judul menjadi populer di kalangan para
pekerja, tentara, dan orang-orang, dan Pemerintah Amerika Serikat sekarang
dikenal sebagai “Paman Sam”
Kisah diatas akhirnya di tulis
dalam sebuah koran. Pada 1860-an dan 1870-an, kartunis politis Thomas Nast
mulai mempopulerkan gambar Paman Sam. Nast mengembangkan gambar tersebut dengan
memberikan Paman Sam janggut putih dan pakaian yang bermotifkan bintang dan
garis. Nast juga-lah yang menciptakan citra Sinterklas dan gajah sebagai simbol
Partai Republik. Pada September 1961 Kongres AS mengakui Samuel Wilson sebagai
cikal bakal symbol nasional Amerika.
Paman Sam Wilson dianggap
sebagai tokoh teladan tentang seorang wiraswasta yang suka bekerja keras dan
cinta kepada tanah airnya. Wilson wafat di usia 88 tahun pada 1854 dan
dimakamkan di Pemakaman Oakwood di Troy, New York. Kota itu mendapat sebutan
‘Rumah Paman Sam.’ Akhirnya , nama Paman Sam secara resmi dipakai untuk julukan
negara Amerika. Orang-orang Amerika sekarang bangga dengan julukan dan citra
yang dimiliki Paman Sam.
Senin, 06 Agustus 2012
Kekuatan Tersembunyi Petir
Satu kilatan petir menghasilkan listrik lebih besar daripada
yang dihasilkan Amerika.
Di malam hari, saat hujan
deras, langit tiba-tiba menyala, tak lama kemudian disusul oleh suara
menggelegar. Tahukah Anda bagaimanakah petir luar biasa yang menerangi langit
muncul? Tahukah Anda seberapa banyak cahaya yang dipancarkannya? Atau seberapa
besar panas yang dilepaskannya?
Satu kilatan petir adalah
cahaya terang yang terbentuk selama pelepasan listrik di atmosfer saat hujan
badai. Petir dapat terjadi ketika tegangan listrik pada dua titik terpisah di
atmosfer – masih dalam satu awan, atau antara awan dan permukaan tanah, atau
antara dua permukaan tanah – mencapai tingkat tinggi.
Kilat petir terjadi dalam
bentuk setidaknya dua sambaran. Pada sambaran pertama muatan negatif (-)
mengalir dari awan ke permukaan tanah. Ini bukanlah kilatan yang sangat terang.
Sejumlah kilat percabangan biasanya dapat terlihat menyebar keluar dari jalur
kilat utama. Ketika sambaran pertama ini mencapai permukaan tanah, sebuah
muatan berlawanan terbentuk pada titik yang akan disambarnya dan arus kilat
kedua yang bermuatan positif terbentuk dari dalam jalur kilat utama tersebut
langsung menuju awan. Dua kilat tersebut biasanya beradu sekitar 50 meter di
atas permukaan tanah. Arus pendek terbentuk di titik pertemuan antara awan dan
permukaan tanah tersebut, dan hasilnya sebuah arus listrik yang sangat kuat dan
terang mengalir dari dalam jalur kilat utama itu menuju awan. Perbedaan
tegangan pada aliran listrik antara awan dan permukaan tanah ini melebihi
beberapa juta volt.
Energi yang dilepaskan oleh
satu sambaran petir lebih besar daripada yang dihasilkan oleh seluruh pusat
pembangkit tenaga listrik di Amerika. Suhu pada jalur di mana petir terbentuk
dapat mencapai 10.000 derajat Celcius. Suhu di dalam tanur untuk meleburkan
besi adalah antara 1.050 dan 1.100 derajat Celcius. Panas yang dihasilkan oleh
sambaran petir terkecil dapat mencapai 10 kali lipatnya. Panas yang luar biasa
ini berarti bahwa petir dapat dengan mudah membakar dan menghancurkan seluruh
unsur yang ada di muka bumi.
Perbandingan lainnya, suhu
permukaan matahari tingginya 700.000 derajat Celcius. Dengan kata lain, suhu
petir adalah 1/70 dari suhu permukaan matahari. Cahaya yang dikeluarkan oleh
petir lebih terang daripada cahaya 10 juta bola lampu pijar berdaya 100 watt.
Sebagai pembanding, satu kilatan petir menyinari sekelilinginya secara lebih
terang dibandingkan ketika satu lampu pijar dinyalakan di setiap rumah di
Istanbul. Allah mengarahkan perhatian pada kilauan luar biasa dari petir ini
dalam Qur’an,
“…Kilauan kilat awan
itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (QS. An Nuur, 24:43)
Kilatan yang terbentuk
turun sangat cepat ke bumi dengan kecepatan 96.000 km/jam. Sambaran pertama
mencapai titik pertemuan atau permukaan bumi dalam waktu 20 milidetik, dan
sambaran dengan arah berlawanan menuju ke awan dalam tempo 70 mikrodetik.
Secara keseluruhan petir berlangsung dalam waktu hingga setengah detik.
Suara guruh yang
mengikutinya disebabkan oleh pemanasan mendadak dari udara di sekitar jalur
petir. Akibatnya, udara tersebut memuai dengan kecepatan melebihi kecepatan
suara, meskipun gelombang kejutnya kembali ke gelombang suara normal dalam
rentang beberapa meter. Gelombang suara terbentuk mengikuti udara atmosfer dan
bentuk permukaan setelahnya. Itulah alasan terjadinya guntur dan petir yang
susul-menyusul.
Saat kita merenungi semua
perihal petir ini, kita dapat memahami bahwa peristiwa alam ini adalah sesuatu
yang menakjubkan. Bagaimana sebuah kekuatan luar biasa semacam itu muncul dari
partikel bermuatan positif dan negatif, yang tak terlihat oleh mata telanjang,
menunjukkan bahwa petir diciptakan dengan sengaja. Lebih jauh lagi, kenyataan
bahwa molekul-molekul nitrogen, yang sangat penting untuk tumbuhan, muncul dari
kekuatan ini, sekali lagi membuktikan bahwa petir diciptakan dengan kearifan
khusus.
Allah secara khusus menarik
perhatian kita pada petir ini dalam Al Qur’an. Arti surat Ar Ra’d, salah satu
surat Al Qur’an, sesungguhnya adalah “Guruh”. Dalam ayat-ayat tentang petir
Allah berfirman bahwa Dia menghadirkan petir pada manusia sebagai sumber rasa
takut dan harapan. Allah juga berfirman bahwa guruh yang muncul saat petir
menyambar bertasbih memujiNya. Allah telah menciptakan sejumlah tanda-tanda
bagi kita pada petir. Kita wajib berpikir dan bersyukur bahwa guruh, yang
mungkin belum pernah dipikirkan banyak orang seteliti ini dan yang menimbulkan
perasaan takut dan pengharapan dalam diri manusia, adalah sebuah sarana yang
dengannya rasa takut kepada Allah semakin bertambah dan yang dikirim olehNya untuk
tujuan tertentu sebagaimana yang Dia kehendaki.
Minggu, 05 Agustus 2012
Inilah Rahasia Terbesar Bulan
Meski benda langit ini
sangat dekat dengan Bumi, terdapat banyak rahasia yang dipegangnya. Rahasia
terbesar apa yang dipegang benda langit yang mengorbit Bumi ini?
‘Dekat’ di sini tentunya
memiliki konteks relative. Bulatan putih abu-abu di langit Bumi ini berjarak
362 ribu km dari Bumi. Misi menuju bulan tentunya tak mudah, terutama pada misi
berawak. Tak ada manusia yang menginjakkan kaki ke bulan sebelum 1972.
Setelahnya, banyak negara
di seluruh dunia mulai melakukan riset pada satelit Bumi ini. Misi masa depan
oleh robot dan manusia akan membantu memecahkan beberapa teka-teki utama Bulan.
Termasuk.
- Cara
bulan sampai di posisinya sekarang
Para ilmuwan mengaku memiliki
ide apa yang sebenarnya terjadi. Banyak garis bukti (inti kecil bulan, unsur
tertentu yang saling melengkapi dan simulasi komputer putaran orbital bulan
selama ribuan tahun) menunjukkan, bulan lahir dari tabrakan raksasa.
Menurut teori ini, sekitar
4,5 miliar tahun silam, benda seukuran Mars menghantam Bumi yang masih muda dan
cair. Materi hasil tabrakan itu pun bergabung menjadi bulan.
- Bulan
‘biru’
Terbukti, banyak air berada
di luar dan dalam bulan. Hal ini membuat para peneliti mencapai satu kesimpulan.
“Makin diperiksa, makin banyak air ditemukan di tempat dan kedalaman yang
berbeda,” ujar profesor fisika Neil Comins di University of Maine.
Hasil studi menunjukkan,
interior bulan jauh lebih basah dari seharusnya. Pemeriksaan kembali terbaru
pada sampel batuan yang dibawa ke Bumi pun memiliki tanda air. “Sebuah
pertanyaan terbuka mengenai asal dan distribusi air di bulan,” kata Comins.
- ‘Terkunci’
Bumi
Bulan ‘terkunci’ Bumi.
Artinya, hanya ada satu belahan yang dihadapi bumi. Sisi disebut maria, atau ‘laut,’
magma dingin. Anehnya, maria hampir tak ditemui di sisi belakang bulan, seperti
yang diungkap data dari satelit (dan dilihat langsung astronot Apollo 8).
Belahan dingin ini
diketahui memiliki kerak yang tebal (15 km) dibanding belahan lain. Hal ini membuat
belahan di sisi lain lebih mudah retak akibat serangan meteorit yang melepas
pembentuk maria magma kedalaman bulan, kata Comins. Namun, kerak asimetri ini
sendiri merupakan teka-teki.
Model yang lebih besar pada
interior bulan dan pemahaman yang lebih baik pada kerusakan yang timbul akibat
tabrakan bisa membantu menjelaskan ‘dua wajah’ aneh ini.
- Kunci
keberadaan manusia?
Pada seperempat diameter
dan lebih dari 1% massa Bumi, bulan menjadi satelit alami terbesar kelima dalam
tata surya. Massa bulan yang cukup dan gravitasinya menstabilkan ‘goyangan’ di
sumbu Bumi.
Selain itu, bulan
menyebabkan pasang laut di Bumi yang mungkin membantu ‘mengaduk sup purba,’
lanjut Comins lagi. Singkatnya, para astronom bertanya-tanya apakah dunia
seperti Bumi butuh bulan besar agar kehidupan bisa berkembang.
Jawabannya pertanyaan itu
mungkin berada di planet tetangga, Mars. Planet Merah itu memiliki dua bulan
kecil. “Saat manusia ke Mars dan menentukan apakah dan bagaimana kehidupan
disana berevolusi. Hal itu akan membantu lebih memahami cara kehidupan
terbentuk tanpa bulan,” tutup Comins.
Sabtu, 04 Agustus 2012
Kebesaran Allah lewat Lebah
Lebah adalah hewan yang cerdas. Lebah membuat sarang dengan
hitungan matematis yang sangat jitu, rumit tetapi begitu teliti. Ya, lebah
hanyalah seekor binatang lemah. Sebab, lebah tentu tidak mempunyai kelebihan
dari dirinya sendiri. Ada Allah yang Maha memberikan ilham kepada binatang
seperti lebah. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam ayat 68 surat an-Nahl
(lebah).
Selanjutnya, setelah lebah
membuat rumahnya dengan begitu rapat hingga tidak ada kebocoran sedikit pun,
kemudian Allah SWT mengilhamkan kepada lebah untuk memproduksi madu. Madu
disimpan rapi dan baik di sarang yang telah dibuatnya.
“Kemudian makanlah
dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah
dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang
bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi
manusia.” (QS
an-Nahl:69).
Madu, minuman cair yang
sangat dikenal dalam sejarah manusia itu dihasilkan oleh lebah madu (Apis
mellifera). Madu bisa kita konsumsi. Madu telah melalui berbagai kebesaran
Allah SWT yang telah terlihat jelas dari proses lebah menghasilkan madu.
Allah SWT mengilhamkan
kepada lebah agar mencari makanan dari buah-buahan dan bunga. Makanan baik yang
menghasilkan madu yang baik pula untuk kebaikan banyak manusia. Bersama ilham
itu, Allah SWT telah memudahkan jalan lebah dalam mencari makanan. Bunga dan buah
yang dimakan lebah telah ALLAH SWT sediakan di alam ini.
Imam Ibnu Katsir
mengungkapkan masalah ini, “Agar lebah itu berjalan di jalannya yang telah
Allah SWT mudahkan. Hingga lebah bisa menjangkau alam luas ini baik di darat,
lembah-lembah, dan gunung-gunung tinggi menjulang. Setelah itu, setiap lebah
kembali ke rumahnya masing-masing tanpa berpaling ke kanan ataupun ke kiri. Ia
langsung ke rumahnya dan hartanya di mana di dalamnya ada anak lebah dan madu.
Ia muntahkan madu dari mulutnya dan ia keluarkan anak dari bagian belakangnya.”
(Tafsir Ibnu Katsir 2/576).
Madu yang dikeluarkan lebah
madu didapat dari nektar bunga dan tepung sari. Nektar adalah cairan manis yang
terdapat pada bunga yang diserap lebah. Nektar merupakan bahan utama untuk
madu. Nektar yang dibawa pulang oleh lebah diolah menjadi madu dalam sarangnya.
Bunga yang biasanya untuk lebah madu adalah dari jenis tanaman randu,
kopi,cengkeh, lengkeng, apel, dan lain-lain.
Sejak jutaan tahun yang
lalu, lebah telah menghasilkan madu sepuluh kali lebih banyak dari yang mereka
butuhkan. Satu-satunya alasan mengapa binatang yang melakukan segala
perhitungan secara terinci ini memproduksi madu secara berlebihan adalah agar
manusia dapat memperoleh manfaat dari madu yang mengandung obat bagi manusia tersebut.
Lagi-lagi, di sini tampak keagungan Allah SWT.
Untuk menghasilkan satu
kilogram madu, sekitar seribu ekor lebah harus mendatangi kurang lebih lima
juta bunga. Subhanallah. Sebuah kerja keras dalam konteks kebersamaan yang
bukan kamuflase. Dan kitalah yang menikmati sekilo madu tersebut. Hasil kerja
bersama makhluk kecil bernama lebah madu.
Dalam sebuah hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas`ud dengan sanad jayyid
(bagus), Rasulullah SAW bersabda, “Carilah oleh kalian dua obat: madu dan
Alquran.”
Madu ternyata bukan saja
manis rasanya, tetapi juga sangat bermanfaat untuk manusia. Allah SWT langsung
menyebutkan bahwa pada madu terdapat obat sebagaimana ayat di atas. Obat yang
tidak mempunyai efek samping sebagaimana obat-obat kimia. (Setiap 1.000 g madu
bernilai 3.280 kalori. Nilai 1 kg madu sama dengan 50 butir telur atau 5.575
susu, atau 1.680 kg daging. Perlu diketahui pula bahwa madu tidak mengandung
gula sama sekali)
Dari semua pemaparan
tersebut, sungguh terasa sekali penutup ayat di atas., “Sesungguhnya,
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi
orang-orang yang berpikir.” (QS
an-Nahl: 69). Maha suci yang telah memberikan ilham kepada binatang lemah
hingga mampu berkarya besar.
Langganan:
Postingan (Atom)











