Tampilkan postingan dengan label catatan belajar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label catatan belajar. Tampilkan semua postingan

Senin, 08 Maret 2021

Lautan Bumi

Pemetaan Laut Bumi

Di bumi, ada 5 laut besar.

Laut Pasifik - Laut terbesar yang luasnya berkurang 

Laut Atlantik - Laut terbesar kedua yang luasnya sedang bertambah 

Laut Hindia - Laut yang terdangkal 

Laut Arktik - Laut yang sering tertutup dengan es 

Laut Selatan - Laut yang menyambungkan laut pasifik, hindia, dan atlantik.

Peta Batimetri

 

Peta batimetri adalah peta dasar laut yang menunjukkan fiturnya. Peta batimetri adalah seperti peta topografi, kecuali ia menunjukkan formasi daratan yang berada di bawah air.

Suara yang Bergema

Kita bisa menggunakan suara untuk mengetahui kedalaman laut.

Kalau suara kembali ke permukaan dengan cepat, berarti lautnya dangkal.

Tetapi kalau suara memerlukan waktu lebih lama untuk kembali ke permukaan, berarti laut itu dalam.

Dasar Laut

Bayangkan membelah dasar laut dan melihatnya dari samping, ini disebut profil batimetri. Ada banyak fitur geologi yang berada di profil batimetri.


Paparan Benua (Continental Shelf)

Paparan benua adalah bagian dari kerak bumi yang berada di bawah air yang memanjang dari pantai yang menurun ke bagian laut yang lebih dalam.

Lereng Benua (Continental Slope)

Lereng benua adalah lereng yang curam di antara benua dan laut. Biasanya lereng ada lembah yang dalam. Sedimen-sedimen biasanya longsor ke bawah lembah itu dan tertumpuk di antara lereng benua dan laut.

Dataran Abisal (Abyssal Plain)

Di luar lereng benua, dasar lautan rata sekali. Bagian ini dinamai "dataran abisal". Dataran abisal terbuat dari basal yang bermula dari punggung tengah laut. Kemudian basal itu tertutup dengan layer-layer sedimen yang tebal.

Palung (Oceanic Trench)

Palung adalah lembah yang sangat dalam di bawah air. Palung adalah daerah subduksi dimana lempeng tektonik didaur ulang ke bagian dalam bumi.

Punggung Tengah Laut (Mid-Ocean Ridges)

Punggung tengah laut adalah gunung berapi yang memanjang lebih dari 65,000 kilometer. Mereka melewati semua cekungan laut.

Punggung tengah laut adalah sebuah tempat dimana lempeng tektonik berpisah dan dasar laut baru terbuat.
 

Energi dari Matahari

Energi dari matahari banyak yang sampai ke atmosfer bumi.

Atmosfer adalah campuran gas yang mengelilingi bumi, campuran gas ini biasanya disebut sebagai udara.

Komposisi Udara

pie chart komposisi udara

Gas-gas utama yang membentuk atmosfer Bumi adalah nitrogen dan oksigen.

  • 79% Nitrogen
  • 20% Oksigen
  • 1% gas lain, yaitu uap air (H2O), argon (Ar), karbon dioksida (CO2), dan ozon (O3)

Walaupun zat-zat ini hanya sedikit dibanding nitrogen dan oksigen, mereka masih penting.

Beberapa zat ini mempengaruhi cuaca dan iklim dan melindungi makhluk hidup dari radiasi matahari yang berbahaya.


Lapisan Atmosfer

Atmosfer terdiri dari lapisan-lapisan yang berbeda.

Troposfer adalah bagian dari atmosfer yang memanjang dari permukaan Bumi sampai ketinggian sekitar 8-15 km. Di troposfer, semakin tinggi, udara suhu menurun. 

Stratosfer berada di atas troposfer. Stratosfer adalah wilayah atmosfer yang memanjang dari sekitar 15 km hingga 50 km. Di stratosfer, semakin tinggi, suhu udara meningkat. Ini terjadi karena konsentrasi ozon lebih tinggi di stratosfer daripada di troposfer.

Lapisan ozon di stratosfer menyerap sebagian dari radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya, menyebabkan suhu udara meningkat.

Dua lapisan teratas atmosfer adalah mesosfer dan termosfer. Mesosfer meluas sampai sekitar 80 km di atas permukaan Bumi. Termosfer tidak memiliki batas atas yang ditentukan. Di luar termosfer adalah ruang angkasa.

Radiasi Terlihat

Terkadang sinar matahari disebut sebagai cahaya terlihat atau cahaya putih.
Cahaya putih bisa dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.

Cahaya yang terlihat, termasuk semua warna pelangi, sebenarnya adalah radiasi yang terlihat.

 

Radiasi Hampir Terlihat

Radiasi infrared dan ultraviolet hanya berada di luar kisaran jarak pandang ke mata manusia. Namun, bentuk-bentuk radiasi ini dapat dideteksi oleh beberapa organisme.

Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya yang terlihat dan terkadang terasa panas. Jika Anda pernah merasakan kehangatan dari api, Anda telah merasakan radiasi inframerah.

Gelombang ultraviolet lebih pendek dari cahaya tampak. Manusia tidak melihat atau merasakan radiasi ultraviolet. Tapi, Anda mungkin dapat merasakan efeknya. Sinar ultraviolet adalah radiasi yang menyebabkan kulit terbakar sinar matahari.

kiri - foto dalam cahaya terlihat, kanan - foto dalam cahaya ultraviolet

Beberapa binatang, seperti lebah, kupu-kupu, dan burung, dapat mendeteksi cahaya ultraviolet dengan mata mereka. Kemampuan untuk merasakan sinar ultraviolet membantu lebah menemukan nektar bunga.

Sinar Matahari Menembus Atmosfer

Ketika radiasi Matahari melewati atmosfer, sebagian diserap oleh gas dan partikel, dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke angkasa. Tidak semua radiasi yang datang dari Matahari mencapai permukaan Bumi. 

Oksigen, ozon, dan uap air menyerap semua radiasi ultraviolet yang masuk.
Beberapa radiasi inframerah dari Matahari diserap oleh air dan karbon dioksida di troposfer. Namun, panjang gelombang cahaya tampak tidak diserap oleh atmosfer Bumi.

Sekitar 20% radiasi matahari yang masuk diserap oleh gas dan partikel di atmosfer. 

Sekitar 25% radiasi matahari yang masuk terpantul ke ruang angkasa oleh awan dan partikel kecil di udara.

5% lainnya terpantul ke ruang angkasa oleh permukaan darat dan laut. 

Jadi, total 30% radiasi matahari yang masuk terpantul ke luar angkasa.
Hanya sekitar 50% radiasi matahari yang masuk mencapai dan diserap oleh permukaan Bumi.

 

Warna Langit dan Matahari

Saat cahaya yang terlihat lewat melalui atmosfer, itu diserap, terpantul, dan tersebar oleh partikel dan gas molekul di atmosfer.

Cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek, termasuk ungu dan biru, diserap dan kemudian dipantulkan pertama sebagai cahaya yang melewati atmosfer.

Ketika cahaya biru menyebar melalui atmosfer dan mencapai mata kita, langit tampak biru.

Mengapa matahari berwarna kuning?

Ketika cahaya violet dan cahaya biru tersebar, sisa warna cahaya, hijau, kuning, oranye, dan merah — bersama-sama tampak kuning.

 

Mengapa matahari terbenam berwarna merah?

Ketika matahari terbenam rendah di langit, cahaya harus menempuh jarak yang lebih jauh melalui atmosfer Bumi. Ketika cahaya berjalan, tidak hanya cahaya biru yang tersebar, tetapi cahaya hijau juga tersebar. 

Pada awalnya, Matahari yang terbenam terlihat oranye. Ketika tenggelam lebih rendah di langit, cahaya harus melakukan perjalanan yang semakin jauh untuk mencapai permukaan Bumi. Bahkan gelombang cahaya kuning dan oranye yang lebih panjang tersebar dan terpantul.


Mengapa langit berwarna hitam?

Di ruang angkasa, tidak ada atmosfer untuk mencerminkan atau menyebarkan cahaya apa pun.

Ketika tidak ada cahaya yang tersebar mencapai mata, langit akan terlihat gelap dan hitam.

gambar-gambar dari: wikimedia.org, flickr.com, pixabay.com, pixy.org, piqsels.com, dan staticflickr.com.

Minggu, 07 Februari 2021

Berkas Sinar - Optik Geometrik Fisika SMA

Manfaat teori berkas sinar

Berkas sinar yang digunakan dalam optik geometrik dibuat untuk menjelaskan bagaimana sebuah sinar bekerja dalam model yang disederhanakan. Asumsi ini berlaku selama lubang bukaan tempat cahaya memiliki ukuran lebih besar dari 1mm (faktor difraksi diabaikan).

Model berkas sinar

Berkas sinar akan melewati satu garis lurus dan bisa saling berpotongan satu sama lain tanpa mengganggu. Contoh berkas sinar: Berkas matahari yang dapat masuk ke dalam ruangan gelap melalui satu lubang kecil saja. 

Beberapa konsep pemodelan berkas sinar adalah: 

1. Sinar dapat berpotongan tanpa saling mengganggu

2. Berkas sinar dapat mengalami refleksi (reflection) , refraksi (refraction), absorbsi (absorption) atau disebarkan (scattered).





3. Berkas cahaya akan bekerja ke segala arah, namun kita tidak akan melihatnya kecuali berkas sinar tersebut masuk ke dalam pupil mata kita. Berkas sinar dapat dimodelkan berbentuk divergen yaitu bekerja ke segala arah, juga dapat dimodelkan dalam bentuk sejajar/ paralel.

Contoh kasus: Cara kerja berkas sinar dalam kamera lubang jaru,

Berkas sinar disederhanakan agar kita dapat mengetahui bagaimana sebuah objek dilihat dengan lensa atau alat optik lainnya. 

Contoh kasus: Kamera Obscura (kamera lubang jarum) 

Dari gambar terlihat ada bentuk segitiga sebangun yang bekerja sehingga kita dapat mengatahui tinggi bayangan dari objek aslinya. (semua bayangan akan lebih kecil dari aslinya pada kamera lubang jarum).

Refleksi


Setiap sudut sinar yang datang akan sama dengan sudut pantulnya.

 Refleksi yang Diffuse

Permukaan yang tidak beraturan akan membuat berkas sinar yang datang terpantul ke berbagai arah secara tidak beraturan juga. Ini salah satu prinsip mengapa kita dapat melihat buku, tangan, dan benda lain  di sekitar kita. Bagaimana jika berkas sinar bekerja pada cermin datar?

Berkas sinar yang bekerja pada cemin datar

Tebak tebakan


Bayangan mana yang terbentuk dari gambar? 

Jawaban: 

Sumber sinar adalah lampu yang tersebar merata.  Semua berkas sinar lampu berbentuk horizontal ini akan melewati lubang vertikal sehingga akan terbentuk bayangan kotak. (c)

 

Selanjutnya tentang Optik Geometrik: 

https://anak-kesayangan.blogspot.com/2021/10/berkas-sinar-cermin-datar-optik.html

Sabtu, 30 Januari 2021

Ekspansi Termal

Definisi

Ekspansi termal adalah perubahan fisika yang dapat terjadi pada zat cair, padat dan gas.  Zat dapat bertambah atau berkurang volumenya jika mengalami perubahan termal. Perubahan pada gas agak berbeda dengan zat cair dan padat dan akan dibahas secara khusus.

Ekspansi termal dapat terjadi pada 1 dimensi (satuan panjang ) yang akan mengalami perubahan panjang:


atau 3 dimensi (satuan volume) yang akan mengalami perubahan volume. 


Benda cair dan gas akan mengalami ekspansi volume, sementara untuk benda padat bisa diasumsikan mengalami ekspansi dalam satuan panjang saja.

Koefisien muai beberapa benda sekitar kita

Koefisien muai beberapa benda terdapat di bawah ini: 

Koefisien ekspansi

Dari tabel kita dapat melihat ada bahan yang memiliki koefisien muai yang besar dan kecil. Quartz, marmer dan pyrex adalah beberapa yang memiliki koefisien muai yang cukup kecil sementara Timah, Aluminium dan benda lain yang terbuat dari metal juga beton memiliki koefisien muai yang cukup besar.

Konsekuensi dari koefisien muai sebuah benda

Koefisien muai yang besar dapat memberi masalah pada beberapa kasus seperti pada jembatan, rel kereta api dan lain lain. 

 

dari wikipedia

 

Koefisien muai yang kecil membuat benda hanya berubah sedikit saja ketika suhu bertambah. Pyrex misalnya memiliki koefisien panjang yang lebih kecil dibanding kaca sehingga cocok sekali untuk dijadikan wadah makanan yang tahan panas karena tidak mudah memuai dan menyusut.

Tebak tebakan:

Besi bulat berlubang akan berekspansinya seperti apa kalau terkena panas? apakah lubang dalam akan mengecil atau membesar? 

Beberapa kasus pemuaian benda sehari hari 

1. Membuka botol selai

Pemuaian ini juga dapat dimanfaatkan utnuk menyelesaikan suatu masalah seperti membuka botol selai yang macet.Tuang saja air panas ke atas tutup yang terbuat dari logam. Logam akan memuai karena panas dan tutup lebih mudah dibuka. 

2. Memperkirakan pemuaian yang terjadi pada tangki bensin di suhu panas

Tanki bensin yang terkena sinar matahari akan membuat isi dan wadah tangki sama-sama memuai. Namun karena koefisien mulainya berbeda, kita harus menghitung terlebih dulu koefisien muai wadah dan isinya. Klaau perubahan volume wadah lebih kecil, maka isi akan meluap ketika suhu bertambah. 

Suhu yang bertambah akan menyebabkan muai bertambah, kecuali pada air karena ada anomali air.

Anomali air


Anomali air


Dari grafik, Pada suhu 4 derajat celsius air memiliki volume paling kecil  dan berat jenis paling besar, ketika suhu turun,berat jenis mengecil volume membesar. Ini  menyebabkan air di bawah 4 derajat celsius akan naik ke atas dan volumenya bertambah. Lapisan es di permukaan dan lapisan air yang lebih hangat di bawah (4 derajat celsius, dimana makhluk hidup masih dapat bertahan) menyebabkan makhluk di dalam air tidak mati walaupun suhunya sangat dingin.  

 

Permukaan air beku tapi di bawah masih ada bagian air yang tidak membeku (t= 4 derajat celsius)  wikipedia

 

Suhu dingin dapat membuat banyak perubahan muai dan susut suatu benda pada cuaca ekstrim. Di tempat seperti ini kita perlu  memperhatikan tegangan termal (Thermal Stresses) 



Rabu, 27 Januari 2021

Gelombang Transversal dan Longitudinal Ringkasan pelajaran IPA Fisika SMP

Yang dibahas di bab ini adalah gelombang mekanik yang bergerak denagn medium fisik seperti tali. Tidak termasuk gelombang elektromagnetik dan cahaya. Gelombang tidak dapat memindahkan atau membawa partikel tapi dapat membuat partikel yang dilewatinya bergerak naik turun dalam waktu tertentu. Perhatikan ketika ada gelombang lewat di kolam yang terdapat sehelai daun. Daun akan bergerak naik turun dalam titik kesetimbangan seusai denan gerakan air, tapi tidak terbawa dengan ombak. (Contoh: https://www.youtube.com/watch?v=RRPP73QM_4k dengan penjelasan ringkas https://theconversation.com/curious-kids-how-do-ripples-form-and-why-do-they-spread-out-across-the-water-120308)

Beberapa contoh gelombang adalah:

  • pendulum yang bergerak-gerak
  • batu yang dilemparkan ke air, air menjadi berosilisasi
  • mobil yang terkena guncangan, pegas mobil menjadi berosilisasi 

 Bagian dari gelombang:


 Ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi dan perioda. 

Amplitudo : tinggi tertinggi sebuah gelombang, 

panjang gelombang : terdiri dari 1 puncak dan 1 lembah

Perioda: waktu utnuk menempuh satu panjang gelombang

Frekuensi: jumlah gelombang yang terbentuk dalam satuan waktu tertentu. 

Kecepatan gelombang (v) adalah panjang gelombang dibagi perioda atau dikali frekuensi. 


Secara umum gelombang terbagi pada dua jenis yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal.


Gelombang Transversal

Gelombang tranversal bergerak tegak lurus (transverse) arah gerakan gelombang. (gambar a. )

Contoh: tali yang digerakkan tegak lurus arah gerakan.

Gelombang Longitudinal

 Gelombang longitudinal bergerak sepanjang (along) arah gerakan gelombang. Cirinya terdapat compressons dan expansions pada gelombang.

Contoh: getaran pada Slinky, getaran suara di udara dan Gendang.

 

Ikatan Ion (Kimia SMA)

Lintasan Energi Pada Atom

Ikatan ion terjadi antara unsur yang memiliki kelebihan elektron bergabung dengan unsur yang membutuhkan elektron. Setiap unsur memiliki kecenderungan memiliki lintasan energi yang stabil  sepeti gas mulia dalam golongan 8A (lihat tabel periodik). Lintasan energi tiap kulit akan terisi dengan aturan Oktet dengan jumlah elektron pada kulit terluar adalah 8 (kecuali Helium).

 

Lintasan energi pada golongan 8 A yang stabil

Misalnya unsur Na (sodium atau natrium) dengan nomor atom 11, memiliki kelebihan 1 elektron pada lintasan energi terluarnya (kulit). Kelebihan 1 elektron pada kulit terluar ini embuat Na dan unsur lain dalam golongan 1A sangat reaktif. Sementara Cl yang masuk dalam golongan VII A dengan nomor atom 17 membutuhkan 1 elektron untuk membuat lintasan energinya menjadi stabil. Pengabungan antara Na dan Cl membuat senyawa NaCl memiliki lintasan energi yang stabil.

 


Ikatan Ion Berdasar Asas AufBau

Asas Aufbau terutama berlaku untuk 18 atom pertama dan mulai tidak konsisten pada atom berikutnya dan juga pada logam transisi. 

Kita dapat menggambarkan atom memiliki beberapa lintasan yang dapat disebut sebagai 'kulit'. 

Ada beberapa jenis 'kulit' yang dapat terisi beberapa orbital yaitu s, p, d, f. Jumlah maksimum tiap kulit adalah: 

s= 2 (n= 1. jumlah orbital = 2n² = 2)

p= 6  (n= 2. jumlah orbital = 2n² = 8, terdiri dari 2 orbital s dan 6 orbital p )

d= 10 ( n= 3. jumlah orbital = 2n² = 18, terdiri dari 2 orbital s, 6 orbital p dan 10 orbital d )

f= 14  (n= 4. jumlah orbital = 2n² = 32, terdiri dari 2 orbital s, 6 orbital p dan 14 orbital f ) 

Urutan mengisi kulit adalah: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Konfigurasi_elektron#/media/Berkas:Electron_orbitals.svg

Kita dapat melihat bahwa nomor atom yang terletak di bawah kanan dengan pola: 2,4,10,12, 18 ... adalah nomor atom gas ideal yang kulitnya sudah terisi penuh. Untuk atom golongan lain, kemungkinan ada beberapa kulit yang tidak terisi.

Contohnya kulit terluar Na (3s) hanya terisi 1 elektron sementara pada Cl, kulit terluar (3p) juga terisi 1 elektron. Maka ketika Na memberikan 1 elektron pada Cl, kulit terluar Cl akan memenuhi akturan oktet (3s dan 3 p terisi 8 elektron). 



Bentuk Senyawa Ion

Senyawa ion NaCl ini membentuk kristal ion dalam bentuk kubus dan memiliki sifat yang berbeda dari unsur Na dan Cl. Natrium sangat reaktif, berbentuk padat bereaksi dengan gas Chlorin akan membentuk senyawa Na Cl yang sifatnya sangat berbeda dari unsur pembentuknya.  

NaCl memiliki ikatan ion yang sangat kuat dan susah untuk dipisahkan, sifatnya keras dan getas. Hal ini dapat dilihat dari kristal NaCl. Setiap ion positif akan dikelilingi dengan ion negatif, begitu juga sebaliknya. 


Bentuk kristal NaCl solid pada suhu ruang, memiliki titik leleh yang cukup tinggi (di atas 800C). 

Secara umum ikatan ion yang kuat dalam bentuk solid cenderung membuat senyawa menjadi tidak konduktif karena elektron sudah tidak dapat bergerak. Berbeda ketika senyawa berubah menjadi bentuk cair atau gas, akan ada sifat konduktivitas dan dapat berfungsi menjadi larutan elektrolit yang dapat menghantar listrik. 


Sumber lain: 

Jumat, 25 Desember 2020

Kecepatan Relatif

Definisi

Sebuah gerak dalam 2 atau 3 dimensi sebetulnya tidak bergerak sendiri. Ketika kita berjalan ke arah utara misalnya , kita memiliki pergerakan relatif terhadap bumi. Sama ketika kita berjalan ke depan di dalam sebuah kereta api, kita akan memiliki pergerakan relatif terhadap kereta api (yang sedang berjalan) dan juga terhadap bumi. Umumnya untuk mempermudah perhitungan, pergerakan terhadap bumi ini diabaikan karena kecil sekali pengaruhnya. Namun dalam beberapa kasus pergerakan relatif bumi tidak dapat diabaikan dan berpengaruh seperti ketika menentukan posisi satelit dan bumi. 

Titik Acuan (Frame Of Reference)

Yang perlu diperhatikan pada kecepatan relatif adalah kecepatan A yang bergerak terhadap B, Kecepatan B yang bergerak terhadap A, juga yang menjadi titik acuan (mengacu pada A atau B atau benda lain yang sedang bergerak atau diam). Contohnya 2 orang di atas bak terbuka dalam truk yang sedang berjalan. Orang ke 1 diam dan orang ke 2 berjalan mundur.  Yang dapat menjadi titik acuan adalah orang ke 1, ke 2, truk atau orang yang sedang diam dan berada di jalan (luar truk). Jika titik acuan adalah orang yang sedang diam di luar truk, maka orang ke 1 dan 2 bergerak relatif terhadap titik acuan. Jika yang menjadi acuan adalah truk, orang ke 2 yang berjalan mundur.

Soal dengan kecepatan relatif dapat diselesaikan dengan vektor. Yang perlu diperhatikan adalah apa yang menjadi titik acuan (Frame of reference), di mana posisinya dan kemana arah vektor itu (atau benda itu) bekerja atau bergerak.

Contoh kasus

Beberapa contoh kecepatan relatif yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari hari adalah:

  • Perahu menyebrang dan arah kecepatan laut
  • Hujan
  • Kendaraan berpapasan membentuk sudut tertentu
    Buku Fisika Giancoli


  • Berjalan dalam kendaraan
    Buku Fisika Giancoli

  • Anak melempar bola dalam kereta 
  • Pesawat terbang bergerak dan ada angin yang bergerak dari arah tertenty

Contoh soal

Beberapa cara menyelesaikan soal dan kecepatan relatif dapat dilihat di sini:

  • https://www.youtube.com/watch?v=pygnrS75HLs
  • https://www.youtube.com/watch?v=WvwlffB0LmM