Lubang Hitam

Sebuah area yang menyebabkan distorsi ruang dan waktu yang terjadi di sekitarnya karena besarnya gaya gravitasi pada intinya.

Bintang Neutron

Bintang mati yang sangat amat padat dengan gaya tarik gravitasi yang sangat besar. Tercipta karena meleburnya sebuah bintang setelah fase Red Giant.

Kepler-62f

Planet Kepler-62f, planet yang disebut memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi bumi ke-2.

Olympus Mons

Gunung terbesar yang berada di tata surya, terletak di planet Mars.

Galaksi Andromeda

Galaksi terdekat dengan galaksi kita (Bimasakti) dan diprediksi akan berbenturan dalam beberapa ratus ribu tahun kedepan.

Jumat, 30 November 2018

Neutron Star, Bahan Baku Palu Thor

Hasil gambar untuk bintang neutron
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipH2N4SpkBVHB8JPF3-qr7uVSoSH_oGbXh1wqfrZLgm2ylQb4_RgQ5Bh5MtdqGNTKM1NsogY1QFKW3YAwQ1CpEOiy4khDePPFSkrPMjsXmU0CFLioWSi39AihfEU-WFVnNklvhlsllQuY/
s1600/neutronstar_vancouver600.jpg
Bintang neutron adalah jenis bintang padat yang bisa dihasilkan dari keruntuhan gravitasi sebuah bintang berukuran besar setelah terjadi supernova. Bintang neutron diketahui sebagai bintang dengan ukuran terkecil namun dengan kepadatan terbesar dibandingkan semua jenis bintang yang telah dipelajari di alam semesta; dengan radius 12–13 km, bintang neutron dapat memiliki massa sampai dua kali lebih besar dari massa matahari.[1]

Ukuran bintang neutron bisa sebesar satu kota seperti jakarta namun berbobot lebih berat dari matahari. (Source : https://id.wikipedia.org/wiki/Bintang_neutron)

Bintang Nutron, benda terpadat kedua dalam alam semesta selain Lubang Hitam. Bintang Neutron tercipta setelah meleburnya bintang ukuran kecil sampai sedang setelah fase Raksasa Merah. Bintang Neutron juga memiliki sebuah fakta yang cukup menarik. Pasalnya bintang ini dapat berotasi dengan total 300 kali putaran per detiknya.

Ukuran Bintang Neutron yang relatif kecil, berbanding terbalik dengan massanya. Hal ini juga diakibatkan dari kepadatan yang teramat sangat tinggi. Sampai sampai satu sendok makan bagian dari Bintang Neutron memiliki massa yang sama dengan seluruh populasi di Bumi.

Seperti yang sudah disampaikan di judul, pencipta komik marvel, Martin Goodman, mengambil inspirasi dari bintang ini sebagai salah satu senjata paling ikonik sepanjang masa. Mjolnir, milik Thor anak dari Odin. Mjolnir berbahan dasarkan Uru yang berasal dari Bintang Mati (Death Star). Massa dari Bintang Mati dan Bintang Neutron relatif sama, hanya saja pada Bintang Mati mereka sudah berhenti berotasi dan kehilangan semua energi mereka.

Begitulah akhir dari project pembuatan Blog ini. Untuk postingan kedepannya saya tidak bisa menjamin, tapi akan tetap saya usahakan.Terimakasih sudah bergabung, and... Stay Curious Guys~!!

(Semua konten di dalam blog ini dibuat dan ditulis oleh Bagus Dwi Setyadi)

Boötes Void, Area Kosong Penuh Tanda Tanya

Hasil gambar untuk bootes void
http://videokatha.com/wp-content/uploads/2016/08/bootest-void.jpg
Ini adalah daftar struktur kosmik terbesar yang pernah ditemukan hingga saat ini. Unit pengukuran yang digunakan adalah tahun cahaya (jarak yang ditempuh cahaya dalam satu Tahun Julian; sekitar 9,46 triliun kilometer).

Daftar ini termasuk Supergugus, filamen galaksi dan grup kuasar besar (large quasar groups, LQGs). Daftar ini mencirikan setiap struktur berdasarkan dimensi terpanjang.

Perhatikan bahwa daftar ini hanya mengacu kepada kopling materi dengan batasan yang ditentukan, dan bukan kopling materi secara umum (sebagai contoh radiasi latar belakang gelombang kosmik, yang memenuhi seluruh isi alam semesta). Semua struktur dalam daftar ini didefinisikan sebagaimana batas tertinggi mereka teridentifikasi.

Berikut beberapa spekulasi tentang daftar ini:


  • Zona Penghindaran (Zone of Avoidance), atau bagian langit dimana Bimasakti terletak, yang membuat tertutupnya ratusan benda langit sehingga membuat ukurannya tidak teridentifikasi dengan akurat.
  • Beberapa struktur terlalu jauh untuk dilihat meskipun dengan teleskop yang paling kuat. Beberapa faktor di cantumkan untuk menjelaskan struktur (seperti lensa gravitasi dan data pergeseran merah).
  • Beberapa struktur tidak memiliki batas yang terdefinisi, atau titik akhir. Semua struktur dianggap sebagai bagian dari jaringan kosmik, yang merupakan sebuah gagasan konklusif. Kebanyakan struktur tumpang tindih dengan galaksi terdekat, menciptakan sebuah permasalahan tentang bagaimana untuk dengan hati-hati mendefinisikan batas struktur
(source: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_struktur_kosmis_terbesar)

Rabu, 28 November 2018

Semburan Sinar Gamma, Laser Berbahaya Dari Luar Angkasa

Hasil gambar untuk gamma ray
http://kmit.in/emagazine/wp-content/uploads/2017/07/GRB2.png
Sinar gama (seringkali dinotasikan dengan huruf Yunani gama, γ) adalah sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron.

Sinar gama membentuk spektrum elektromagnetik energi-tertinggi. Mereka seringkali didefinisikan bermulai dari energi 10 keV/ 2,42 EHz/ 124 pm, meskipun radiasi elektromagnetik dari sekitar 10 keV sampai beberapa ratus keV juga dapat menunjuk kepada sinar X keras. Penting untuk diingat bahwa tidak ada perbedaan fisikal antara sinar gama dan sinar X dari energi yang sama—mereka adalah dua nama untuk radiasi elektromagnetik yang sama, sama seperti sinar matahari dan sinar bulan adalah dua nama untuk cahaya tampak. Namun, gama dibedakan dengan sinar X dari sumber mereka. Sinar gama adalah istilah untuk radiasi elektromagnetik energi-tinggi yang diproduksi oleh transisi energi karena percepatan elektron. Karena beberapa transisi elektron memungkinkan untuk memiliki energi lebih tinggi dari beberapa transisi nuklir, ada tumpang-tindih antara apa yang kita sebut sinar gama energi rendah dan sinar-X energi tinggi.

Sinar gama merupakan sebuah bentuk radiasi mengionisasi; mereka lebih menembus dari radiasi alfa atau beta (keduanya bukan radiasi elektromagnetik), tetapi kurang mengionisasi.

Perlindungan untuk sinar γ membutuhkan banyak massa. Bahan yang digunakan untuk perisai harus diperhitungkan bahwa sinar gama diserap lebih banyak oleh bahan dengan nomor atom tinggi dan kepadatan tinggi. Juga, semakin tinggi energi sinar gama, makin tebal perisai yang dibutuhkan. Bahan untuk menahan sinar gama biasanya diilustrasikan dengan ketebalan yang dibutuhkan untuk mengurangi intensitas dari sinar gama setengahnya. Misalnya, sinar gama yang membutuhkan 1 cm (0,4 inci) "lead" untuk mengurangi intensitasnya sebesar 50% juga akan mengurangi setengah intensitasnya dengan konkrit 6 cm (2,4 inci) atau debut paketan 9 cm (3,6 inci).

Sinar gama dari fallout nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam sebuah perang nuklir. Sebuah perlindungan fallout yang efektif akan mengurangi terkenanya manusia 1000 kali.

Sinar gama memang kurang mengionisasi dari sinar alfa atau beta. Namun, mengurangi bahaya terhadap manusia membutuhkan perlindungan yang lebih tebal. Mereka menghasilkan kerusakan yang mirip dengan yang disebabkan oleh sinar-X, seperti terbakar, kanker, dan mutasi genetika.

Dalam hal ionisasi, radiasi gama berinteraksi dengan bahan melalui tiga proses utama: efek fotoelektrik, penyebaran Compton, dan produksi pasangan. (Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Sinar_gama)

Kenali Olympus Mons, Gunung Berapi Terbesar di Tata Surya

Hasil gambar untuk olympus mons
https://wp-assets.futurism.com/2013/02/16385_424965380923210_1787095708_n.jpg

Olympus Mons (Latin, "Mount Olympus") adalah gunung berapi terbesar yang pernah diketahui di tata surya. Gunung ini terletak di planet Mars. Sebelum satelit luar angkasa mengidentifikasikannya sebagai gunung, Olympus Mons disebut sebagai fitur albedo, Nix Olympica ("Salju Olympus") oleh astronom; sejak akhir abad ke-19, diduga bahwa objek ini bergunung.[1] (Source : https://id.wikipedia.org/wiki/Olympus_Mons)

Bintik Merah Raksasa, Badai di Jupiter Yang Seukuran Planet Bumi

https://www.outerplaces.com/media/k2/items/cache/3ca399f7224d3b0165a67835ddc507bc_L.jpg
Bintik Merah Raksasa (Inggris: Great Red Spot) adalah badai antisiklon permanen pada planet Yupiter yang berada di 22° selatan khatulistiwa yang telah ada selama sedikitnya 176 tahun dan kemungkinan telah ada selama 340 tahun atau lebih. Badai tersebut sangat besar sehingga dapat dilihat melalui teleskop di Bumi. Kemungkinan badai ini diamati pertama kali oleh Giovanni Domenico Cassini, yang menggambarkannya sekitar tahun 1665.

Citra dramatis Bintik Merah Raksasa Yupiter pertama kali diambil oleh wahana antariksa Voyager 1 pada 25 Februari 1979[1], ketika wahana tersebut berada sekitar 9,2 juta km dari Yupiter. Awan berukuran 160 km dapat dilihat di gambar tersebut. Pola berbentuk gelombang berwarna di sebelah kiri (barat) dari Bintik Merah adalah wilayah dengan gerakan gelombang yang rumit. Untuk memberikan kesan skala Yupiter, badai putih berbentuk oval di bawah Bintik Merah adalah kurang lebih memiliki garis tengah yang sama dengan Bumi. (Source : https://id.wikipedia.org/wiki/Bintik_Merah_Raksasa)


Selasa, 27 November 2018

Apa Yang Terjadi Jika Sebuah Lubang Hitam Mini Berada di Bumi?

Hasil gambar untuk black hole on earth
https://www.kickassfacts.com/wp-content/uploads/2015/07/Black-Hole.jpg
Bayangkan sebuah Lubang Hitam dengan kepadatan dan gaya gravitasi yang sangat tinggi. Sekarang bayangkan Lubang Hitam tersebut seukuran dengan sebuah koin dan berada di Bumi kita, saat ini juga. Satu satunya hal yang terpikir mungkin hanyalah kehancuran dan kematian bagi seluruh makhluk di Bumi kita yang kecil ini.

Lubang Hitam merupakan bentuk terakhir dari sebuah massa yang bersatu dan dipadatkan. Saking padatnya sampai cahaya tidak dapat lepas dari jeratan gravitasi yang berada di pusatnya. Jika dengan gaya gravitasi sebesar itu tiba tiba muncul di permukaan bumi, maka hal pertama yang akan terjadi adalah "Tersedotnya" semua materi yang ada keadlam Lubang Hitam mini tersebut. Kemudian perlahan namun pasti, mulai turun dan saling mendekat dengan inti Bumi. Sebagai benda dengan massa tertinggi disekitarnya, maka meraka akan saling tarik menarik.

Hanya dalam hitungan detik, semua area yang dilaui Lubang Hitam menuju ke inti bumi akan terhisap habis kedalamnya. Menciptakan sebuah lubang yang cukup besar. Dan ketika sudah sampai pada tujuan, Lubang Hitam akan kembali menghisap inti Bumi dan kali ini berada di inti bumi itu sendiri.

Dalam tahap ini, tidak akan ada kehancuran yang lebih lanjut. Lubang Hitam itu kini sudah menjadi inti Bumi yang baru dengan mantel dan lapisan lapisan lain yang melapisinya. Diiringi dengan bulan masih akan terus mengitari Matahari karena massa bintang tersebut masih jauh di atas Lubang Hitam kita itu.

Begitulah dongeng sains tentang kehancuran kecil akibat sebuah benda seukuran dengan koin. Nantikan postingan selanjutnya and... Keep Curious guys!

Apa Itu Lubang Putih (White Hole)?

https://i.ytimg.com/vi/sizfrKqIrck/maxresdefault.jpg
Dalam relativitas umum, lubang putih adalah bidang ruang waktu hipotetis yang tidak bisa dimasuki dari luar, meskipun materi dan cahaya bisa lepas darinya. Dalam pengertian ini, lubang putih adalah kebalikan dari lubang hitam, yang hanya dapat dimasuki dari luar, sementara materi dan cahaya tidak dapat lepas darinya. Lubang putih muncul dalam teori lubang hitam kekal. Selain lubang hitam dari masa depan, solusi persamaan medan Einstein memiliki bidang lubang putih dari masa lalu.[1]Namun, bidang ini tidak ada untuk lubang hitam yang terbentuk melalui keruntuhan gravitasi, juga tidak ada proses fisik yang diketahui tentang bagaimana lubang putih bisa terbentuk. Meskipun informasi dan bukti mengenai lubang putih tetap tidak meyakinkan, GRB 060614 2006 telah diusulkan sebagai kejadian terdokumentasi pertama dari lubang putih. (https://id.wikipedia.org/wiki/Lubang_putih)

Bersamaan dengan pertanyaan yang menumpuk tentang Lubang Hitam, muncullah Lubang Putih. Seperti yang sudah dijelaskan, daerah ini tidak bisa dimasuki dari luar apapun yang terjadi. Hal ini mungkin disebabkan oleh medan gravitasi yang bersifat "Negatif" dari pusat lubangnya. Ada banyak hopotesa dalam hal ini, contohnya adalah Lubang Putih dan Lubang Hitam saling berhubungan. Lubang Hitam yang menyerap semua materi, dan Lubang Putih yang mengeluarkan materi yang diserap.

Sama halnya dengan Lubang Hitam, Lubang Putih juga memiliki sebuah inti yang disebut sebagai Singularity. Namun ini sedikit menyebabkan kontroversi untuk para saintis sendiri, karena Singularity dalam Lubang Black hole tercipta dari masa yang bintang raksasa usai meledaknya supernova. Apa ini artinya Singularity di dalam White Hole tercipta di dunia paralel yang memungkinkan masa nya untuk berada di bawah garis "0" dan menyentuh angka negatif. Membuat angka tersebut semakin membesar dan menjadi berkebalikan dengan kejadian Lubang Hitam. Tiada yang tahu.

Untuk kelengkapan informasi, saya serahkan kembali kepada para pembaca sekalian.  Stay curious guys!