Juventus Football Club atau yang dikenal dengan sebutan Juventus atau
Juve adalah klub sepakbola ITalia yang bermarkas di kota Turin dan juga
merupakan klub sepakbola tertua ketiga di Italia. Tanggal 1 November
1897 Juventus resmi didirikan oleh beberapa mahasiswa dari universitas
Massimo D'Azeglio Lyceum yang terletak di kota Turin dengan nama klub,
Juventus Sport Club. Tiga tahun kemudian Juventus sudah berhasil
bergabung dengan kompetisi kejuaraan Sepakbola Italia.
Nama klub berubah menjadi Juventus Football Club dan setelah memakai
nama baru tersebut, tahun 1905 Juve berhasil meraih scudetto pertamanya
yang saat itu masih menggunakan stadion Umberto Velodromo. Setahun
kemudiaan perpecahan terjadi di klub Juve dimana sang Presiden saat
itu, Alfredo Dick memilih keluar dari Juve dengan membawa beberapa
pemainnya dari Juve dan membangun klub saingan yakni Torino (nantinya
akan menjadi laga derby dengan klub Juventus). Karena perpecahan saat
itu Juve pun mulai gagal mencapai keberhasilan. Tahun 1923 pemilik
perusahaan Fiat, Edoardo Agnelli mengambil alih klub Juventus dan dengan
bantuannya Juve bisa memenangkan scudetto kedua tahun 1926.
Menjalani era tahun 1930-an, Juventus sangat mendominasi liga domestik
dengan berhasil meraih lima scudetto berturut-turut sejak tahun 1930.
Scudetto kedelapan Juve baru datang di tahun 1950 dan di tahun 1958
Juventus menerima pernghargaan medali Golden Star untuk disematkan di
jerseynya setelah menjadi tim pertama Italia yang meraih sepuluh gelar
liga saat itu.
Pertengahan era tahun 1980-an dimana saat itu Juventus telah mengoleksi
20 piala scudetto, Juve pun memperoleh Golden Star kedua untuk
disematkan lagi di jerseynya. Tahun 1985 Juve meraih Piala Eropa dengan
mengalahkan Liverpool di babak final tetapi euforia itu dirusak oleh
bencana yang terjadi di stadion Heysel, dimana tercatat 39 orang yang
sebagian besar pendukung Juve tewas dalam tragedi naas tersebut.
Tahun 1996 dibawah asuhan Marcello Lippi, Juve telah memenangkan
sejumlah gelar Seri A dan juga Piala Eropa. Pertengahan musim 2004 Fabio
Capello mengambil alih kursi pelatih dan membawa Juventus untuk
memenangkan kembali gelar Seri A, namun gelar tersebut dibatalkan oleh
FGIC setelah Juventus dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam
kasus Calciopoli (pengaturan skor pertandingan). FGIC pun mengambil
tindakan tegas dengan mendegradasikan Juventus ke Seri B untuk mengikuti
musim 2006/2007.
Semusim di Seri B, Juve sudah naik ke Seri A dengan status juara di
Seri B. Namun setelah dampak negatif kasus Calciopoli tersebut, nama
besar Juve seaakan redup sehingga satu gelarpun belum bisa diraihnya
hinnga di akhir musim 2010/2011 Juve hanya bisa finish di pos ketujuh
Seri A.
Saingan utama Juventus adalah tim sekotanya, Torino dan telah
mengabadikan laga krusial bila bertemu dengan klub Intermilan dimana
laga ini bertajuk Derby d'Italia yang artinya laga Derby Italia. Juve
dijuluki dengan nama La Vecchia Signora (Si Nyonya Tua), bisa juga
disebut Bianconeri (hitam-putih), dan juga ada sebutan lain yaitu le
Zebre. Juventus adalah klub sepakbola paling sukses dalam sejarah
sepakbola Italia
Cerita ini tak lagi sama
Meski hatimu selalu di sini
Mengertilah bahwa ku tak berubah
Lihat aku dari sisi yang lain
Bersandar padaku, rasakan hatiku
Bersandar padaku
Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu tuk memelukku
Kau melengkapiku, kau sempurnakan aku
Waktu yang telah kita lalui
Buatmu jadi lebih berarti
Luluhkan kerasnya dinding hati
Engkaulah satu yang aku cari
Bersandar padaku, rasakan hatiku
Bersandar padaku ooh
Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu tuk memelukku
Kau melengkapiku, kau sempurnakan aku
Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu menemaniku
Kau menenangkanku, kau melegakan aku
Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu tuk memelukku
Kau melengkapiku, kau sempurnakan aku
Dan diriku bukanlah aku tanpa kamu menemaniku
Kau menenangkanku, kau melegakan aku
Jika cinta berganti, datang dan pergi hingga kembali
Tapi hatiku mati, sekian lama kau khianati
Saat engkau bicara, berjuta kata engkau ucapkan
Aku kadang merasa cinta yang ada tak pernah nyata
Ku ingin engkau tahu berartinya dirimu
Ku tak inginkan kau ragu, aku kan bertahan dalam hidupmuJika engkau pergi hilang dariku
Meninggalkan mimpi dalam tidurku, bersamamu dan tanpamu
Ku ingin engkau tahu berartinya dirimu
Ku tak inginkan kau ragu, aku kan bertahan dalam hidupmu
Jika engkau pergi hilang dariku
Meninggalkan mimpi dalam tidurku, bersamamu dan tanpamu
Jika engkau pergi hilang dariku
Meninggalkan mimpi dalam tidurku, bersamamu dan tanpamu
Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani Aku ingin kau merasa kamu mengerti aku mengerti kamu Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu Karena separuh aku dirimu
Ku ada di sini, pahamilah kau tak pernah sendiri Karena aku selalu di dekatmu saat engkau terjatuh Aku ingin kau merasa kamu mengerti aku mengerti kamu Aku ingin kau pahami cintamu bukanlah dia
Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu Karena separuh aku dirimu
Dengar laraku, suara hati ini memanggil namamu Karena separuh aku, menyentuh laramu Semua lukamu telah menjadi milikku Karena separuh aku dirimu
Tinggallah ku sendiri dalam sepi ini Tiada temanku lagi Tak sanggup hati ini sendiri begini Tanpa dirimu kasih Tak ada arti hidupku Bila kau tak di sisiku
Mengapa oh mengapa kau tinggalkan diriku Tak tahu, ku tak tahu salahku padamu Hingga kau pun tega biarkan diriku sendiri, sendiri lagi
Tak mungkin ku mencari pengganti dirimu Walau kini ku sepi ooh Ku ingin kaupun tahu cinta suci ini Ku bawa sampai mati
(tak ada arti hidupku Bila kau tak di sisiku)
Mengapa oh mengapa kau tinggalkan diriku Tak tahu, ku tak tahu apa nanti jadinya Mengapa oh mengapa kau tinggalkan diriku Tak tahu, ku tak tahu salahku padamu Hingga kau pun tega biarkan diriku sendiri, sendiri lagi
Begitu banyak hal yang ku alami, yang ku temui Saat bersamamu ku rasa senang, ku rasa sedih Air mata ini menyadarkanku Kau takkan pernah jadi milikku Air mata ini menyadarkanku Kau takkan pernah menjadi milikku
Tak pernah ku mengerti aku segila ini Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu Tak pernah ku sadari aku sebodoh ini Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu
Air mata ini menyadarkanku oooh Kau takkan pernah menjadi milikku ooo
Tak pernah ku mengerti aku segila ini Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu Tak pernah ku sadari aku sebodoh ini Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu
Katakan katakan alasan mulai Karena akhirnya begitu berat terasa Dunia tak seindah katamu Dunia menelan hatiku Katakan entah kemana perginya Masa yang indah dan gelak tawa yang cerah Dunia yang terdiam tanpamu Dunia yang menelan hatiku
Aku tak ingin terbangun, terbangun sendiri Aku tak ingin terjaga, terjaga tanpamu Kurangi kurangi lukaku ooh temani sepiku
Ooh temukan aku terlepas Ooh kemana harus berjalan
Aku tak ingin terbangun, terbangun sendiri Aku tak ingin terjaga, terjaga tanpamu Kurangi kurangi lukaku ooh temani sepiku
Aku tak ingin terbangun, terbangun sendiri Aku tak ingin terjaga selama-lamanya Ooh terbangun sendiri, terbangun sendiri, terbangun sendiri Terbangun sendiri, terbangun sendiri Terbangun sendiri, terbangun sendiri
STANDAR KOMPETENSI
Menganalisis berbagai besaran fisis pada gejala kuantum dan batas-batas
berlakunya relativitas Einstein dalam paradigma fisika modern.
KOMPETENSI DASAR
Menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup hakikat dan
sifat-sifat radiasi benda hitam serta penerapannya.
INDIKATOR
Mendeskripsikan radiasi benda hitam.
Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi benda
Menjelaskan hukum Stefan-Boltzman.
Menjelaskan hukum pergeseran Wien.
Menjelaskan perumusan Rayleigh dan Jeans.
Menentukan energi elektromagnetik berdasarkan teori kuantum Max Planck.
Menyebutkan dan menjelaskan penerapan radiasi benda hitam dalam kehidupan
sehari-hari.
POKOK BAHASAN
Benda Hitam
Radiasi Benda Hitam
Energi Radiasi
Intensitas Radiasi
RADIASI BENDA HITAM
Jika kita memperhatikan besi saat disambung (dilas). Bagian besi yang akan
disambung harus dipanaskan terlebih dahulu. Saat dipanaskan, besi tampak
kemerahan. Kemudian jika terus dipanaskan akan tampak warna cahaya yang
dipancarkan oleh besi menjadi kebiruan. Mengapa demikian? besi yang dipanaskan
memancarkan energi atau gelombang elektromagnetik yang dapat berupa cahaya
tampak. Pancaran energi suatu benda karena pengaruh suhunya disebut radiasi
termal. Radiasi termal selalu ada pada setiap benda, akan tetapi tidak semua
radiasi termal tersebut dapat dilihat oleh mata.
Benda Hitam
Benda ada yang mudah menyerap radiasi, ada pula yang mudah memancarkan radiasi
dan sebaliknya. Benda yang dapat menyerap seluruh radiasi yang diterimanya dan
memancarkan seluruh radiasi yang dikeluarkannya disebut sebagai benda hitam.
Benda hitam dimodelkan sebagai suatu rongga dengan celah bukaan yang sangat
kecil. Jika ada radiasi yang masuk ke dalam rongga melalui lubang, radiasi
tersebut akan dipantulkan berulang-ulang oleh dinding dalam rongga sehingga
terserap habis energinya.
Tidak ada radiasi yang terpantul memancarkan keluar lubang karena lubang sangat
kecil kecil. Jadi, rongga berlubang kecil ini berkelakuan sebagai benda hitam
karena dapat menyerap seluruh radiasi yang diterimanya. Demikian pula jika
rongga ini memancarkan radiasi, tak ada radiasi yang kembali ke rongga. Dengan
demikian, rongga juga akan memancarkan seluruh energi yang dikeluarkannya.
Dalam fisika, benda hitam (bahasa Inggris black body) adalah obyek yang
menyerap seluruh radiasi yang jatuh kepadanya. Tidak ada radiasi yang dapat
keluar atau dipantulkannya. Namun demikian, dalam fisika klasik, secara teori
benda hitam haruslah juga memancarkan seluruh panjang gelombang energi yang
mungkin, karena hanya dari sinilah energi benda itu dapat diukur.
Meskipun namanya benda hitam, dia tidaklah harus benar-benar hitam karena dia
juga memancarkan energi. Jumlah dan jenis radiasi yang dipancarkannya
bergantung pada suhu benda hitam tersebut. Benda hitam dengan suhu di bawah
sekitar 700 Kelvin hampir semua energinya dipancarkan dalam bentuk gelombang
inframerah, sangat sedikit dalam panjang gelombang tampak. Semakin tinggi
temperatur, semakin banyak energi yang dipancarkan dalam panjang gelombang
tampak dimulai dari merah, jingga, kuning dan putih.
Istilah "benda hitam" pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Robert
Kirchhoff pada tahun 1862. Cahaya yang dipancarkan oleh benda hitam disebut radiasi
benda hitam.
Permukaan benda hitam merupakan permukaan yang memiliki sifat sebagai pemancar
atau penyerap radiasi yang sangat baik. Jika suhu permukaannya tinggi
dibandingkan lingkungan sekitarnya, akan bersifat memancarkan radiasi. Akan
tetapi, jika suhunya rendah, akan bersifat sebagai penyerap radiasi.
Benda hitam merupakan suatu sistem yang dapat menyerap semua radiasi kalor yang
mengenai benda tersebut. Tetapi sebenarnya didalam kehidupan ini tidak ada
benda hitam sempurna, sepeti definisi diatas. Namun, benda hitam dapat
diasumsikan sebagai lubang kecil yang terdapat pada benda yang berongga.
a. Hukum Stefan-Boltzmann Intensitas Radiasi Benda Hitam
Energi radiasi setiap detik per satuan luas disebut sebagai intensitas radiasi
yang diberi lambang I. Kemampuan sebuah benda untuk menyerap radiasi kalor
berkaitan dengan kemampuannya untuk memancarkan radiasi. Benda hitam merupakan
penyerap dan pemancar radiasi terbaik. Energi persatuan luas dan persatuan
waktu atau intensitas radiasi total yang dipancarkan oleh benda hitam dari
seluruh spektrum energi yang dipancarkan dapat dinyatakan dengan hukum
Stefan-Boltzmann, yang dituliskan sebagai berikut. T4………………………………………………………………...........……………….sI = e (1)
dengan e adalah koefisien emisivitas yang memiliki nilai antara 0 dan 1. sUntuk benda hitam sempurna, e = 1. Adapun adalah tetapan Stefan-Boltzmann besarnya 5,67
x 10-8 Wm-2K-4 dan T adalah suhu mutlak benda dalam satuan kelvin (K). Dari
persamaan (1) dapat ditentukan satuan intensitas radiasi (I) adalah watt
meter-2(Wm-2).
Nilai emisivitas (e) berbeda-beda untuk tiap jenis dan keadaan permukaan bahan.
Dengan demikian, intensitas radiasi termal bahan yang berbeda pada temperatur
yang sama akan berbeda pula. Sebagai contoh, misalnya intensitas radiasi pada
tempetatur 2000 K untuk permukaan datar halus bahan Tungsten adalah 23,5 W/cm2.
Sedangkan untuk Molibdenum, intensitas radiasinya 19,2 W/cm2. Intensitas
radiasi ini makin besar jika keadaan permukaan semakin kasar.
Energi Radiasi Benda Hitam
Jika luas seluruh permukaan benda diketahui, energi per satuan waktu atau daya
yang dipancarkan oleh benda tersebut dapat dihitung dengan persamaan berikut. T4 A……………………………………......……………(2)sP = I A = e
A adalah luas permukaan benda dengan satuan m2. Dari persamaan (2) dapat
ditentukan bahwa daya P yang dipancarkan memiliki satuan watt (W).
Jadi, energi total yang dihasilkan oleh permukaan benda hitam dalam selang
waktu t sekon menjadi T4 A t…………………………………….......…………(3)sW = P t = e
Energi total W yang dipancarkan benda memiliki satuan watt sekon atau joule.
Jika diketahui suhu benda T dan suhu lingkungan T0, benda akan memancarkan
radiasi kalor. Sebaliknya besarnya radiasi kalor yang dipancarkan atau yang
diserap oleh benda terhadap lingkungannya lingkungannya akan memenuhi persamaan
berikut: (T4-T04)…………………………………......………………….(4)sI = e
Jika suhu benda T lebih besar daripada suhu lingkungan T0,benda akan
memancarkan radiasi kalor. Sebaliknya, jika suhu benda T lebih kecil daripada
suhu lingkungan T0, benda akan menyerap radiasi kalor.
b. Pergeseran Wien Dengan meninjau kembali sebuah
lubang pada kotak berongga yang diasumsikan sebagai benda hitam. Jika kotak
dipanaskan, atom-atom pada dinding kotak akan menyerap energi panas dan
bergetar. Atom-atom yang bergetar ini akan berlaku sebagai osilator harmonik
yang menimbulkan gelombang elektromagnetik. Setiap gelombang yang ditimbulkan
oleh osilator akan dipantulkan bolak-balik oleh dinding kotak dan membentuk
gelombang berdiri. Kejadian ini hampir sama dengan proses terbentuknya
gelombang berdiri pada tali yang digetarkan.
Suatu gelombang elektromagnetik terdiri atas spektrum gelombang-gelombang
dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Para
fisikawan meneliti intensitas radiasi untuk panjang gelombang tertentu. Alat yang
digunakan dalam percobaan tersebut didasarkan pada prinsip penguraian cahaya
(dispersi) oleh prisma menjadi spektrumnya.
Radiasi yang dipancarkan benda hitam dilewatkan melalui celah agar diperoleh
berkas gelombang yang sempit. Gelombang tersebut kemudian terdispersi menurut
panjang gelombang masing-masing. Untuk mengukur intensitas dan panjang
gelombang setiap spektrum, digunakan detektor yang dapat digeser menurut sudut
deviasi berkas gelombang terdispersi. Percobaan tersebut dilakukan berulang
pada suhu benda hitam yang berbeda.
Dari percobaan yang dilakukan pada beberapa suhu yang berbeda tersebut maka
didapat bahwa intensitas radiasi yang dipancarkan benda hitam pada suhu
tertentu ditunjukkan oleh grafik yang selalu berbentuk garis lengkung.
Intensitas radiasi maksimun terjadi pada panjang gelombang tertentu. Dan luas
daerah yang dibatasi oleh garis lengkung dan sumbu panjang gelombang
menunjukkan intensitas radiasi total I.
Dari grafik hasil percobaan menunjukkan bahwa jika suhu dinaikkan, intensitas
radiasi akan meningkat dan dalam setiap nilai suhu ada maks. Terlihatlpanjang gelombang yang memiliki nilai maksimum, yakni
maks akan mengalamilpula pada grafik bahwa jika suhu berubah, maks semakin bergeser kelpergeseran. Semakin tinggi suhu, intensitas arah panjang gelombang yang lebih pendek.
Gejala pergeseran intensitas maks pada radiasi benda hitam dlcahaya isebut Pergeseran Wien. Wien juga maks dan
suhu mutlaklmenemukan bahwa hasil
kali antara intensitas pada merupakan
suatu bilangan konstan.
maks T = konstan……………………………....………………(5)l
Bilangan konstan pada pada perumusan Hukum Pergeseran Wien disebut Konstanta
Wien dengan nilainya yaitu 2,898 ×〖10〗^(-3)
c. Perumusan Rayleigh dan Jeans Kurva yang didapatkan dari
percobaan sebelumnya merupakan hasil yang empiris, yakni diperoleh dan
disimpulkan sebagai hasil pengamatan atau percobaan. Pada masa itu para ilmuwan
mencoba mencari penjelasan atas kenyataan empiris tersebut. Pada masa tersebut
pula dua ilmuwan, yakni Lord Rayleigh (1842-1919) dan Sir James Hopward Jeans
(1877-1946) mencoba menggunakan teori kinetik gas dalam fisika klasik untuk
mengolah hasil empiris tersebut.
Menurut fisika klasik mengenai ekuipartisi energi, energi rata-rata setiap
derajat kebebasan pada suhu T adalah ½ kT. Maka energi total untuk setiap
getaran gelombang menjadi kT, dengan k adalah tetapan Stefan-Boltzmann.
Meskipun mustahil untuk dapat menghitung besarnya kecepatan setiap partikel gas
dalam suatu ruang, teori maxwell dapat mengaitkan kecepatan setiap partikel tersebut
terhadap banyaknya partikel di dalam suatu kotak dan dijabarkan melalui kurva
distribusi Maxwell. Disini Rayleigh-Jeans melihat bahwa kurva yang dijabarkan
oleh maxwell serupa dengan hasil yang diperoleh pada intensitas spektrum
radiasi kalor Karena sebaran energi kinetik diwakili oleh sebaran kecepatan
karena energi kinetik dapat dinyatakan dalam kecepatan. Oleh karena itu mereka
beranggapan bahwa ada kemiripan antara sifat panas benda dan radiasi kalor.
Berdasarkan prinsip ekuipartisi energi, persaman matematis yang yangldidapatkan oleh Rayleigh dan Jeans menunjukkan bahwa
untuk mendekati tak hinggalmembesar, intensitas akan semakin kecil dan jika maka intensitas akan mendekati nol. Hal ini
sesuai dengan hasil empiris yang besar.
Akan tetapi hasil matematis yang didapatkan merekaluntuk yang mengecil, intensitas akan membesar.
Bahkan intensitas akanluntuk
menuju tak hingga mendekati nol. Hal ini sangat menyimpang dariljika lhasil empiris yang menunjukkan bahwa intensitas akan
mendekati nol jika mengecil.
Penyimpangan persamaan Rayleigh-Jeans yang sangat jauh ini yang kecillselanjutnya diberi istilah katastropi ultraviolet
karena berada dalam wilayah panjang
gelombang ultraviolet.
Hal tersebut disebabkan mereka beranggapan bahwa energi yang dimiliki oleh
setiap spektrum gelombang bersifat kotinu. Artinya, energi gelombang dapat
memiliki sembarang nilai dalam batas yang ditentukan. Sehingga didapatkan nilai
energi yang mungkin dengan jumlah yang tak terhingga. Dan anggapan tersebut
menghasilkan suatu fungsi yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan hasil
eksperimen pada panjang gelombang pendek.
d. Teori Max Planck Kegagalan teori Rayleigh-Jeans
mendorong seorang fisikawan jerman Max Planck (1858-1947) untuk mencoba
melakukan pendekatan lain.
Planck menyadari pentingnya untuk memasukkan konsep energi maksimum dalam
perhitungan teoritis radiasi benda hitam. Menurut Planck, energi yang diserap
atau yang dipancarkan oleh getaran-getaran yang timbul di dalam rongga benda
hitam merupakan paket-paket atau kuanta. Besarnya energi setiap paket merupakan
kelipatan bilangan asli dari hf dengan h adalah tetapan Planck yang besarnya
6,63 x 10¬¬¬-34 Js dan f adalah frekuensi paket energi. Secara matematis,
perumusan Planck dapat dituliskan menjadi
E = nhf.........................................................................................(6)
dengan n adalah kelipatan bilangan asli.
Planck membuat aturan bahwa energi setiap modus getar tidak boleh lebih dari
energi rata-rata yang dimiliki radiasi (kT). Akan tetapi, karena energi yang
mungkin dimilki oleh modus getar nhf, berarti semakin tinggi frekuensi, semakin
kecil kemungkinan untuk tidak melebihi kT.
Hubungan kuantum Planck menunjukkan bahwa ekuipartisi energi dan setiap jenis
getaran memiliki energi total yang berbeda-beda. Menurut Planck, teori klasik
gagal menjelaskan radiasi benda hitam pada panjang gelombang pendek karena pada
daerah itu kuanta energinya sangat besar sehingga hanya sedikit jenis getaran
yang tereksitasi. Berkurangnya jenis getaran yang tereksitasi mengakibatkan
getaran tertekan dan radiasi akan menurun menuju nol pada frekuensi yang
tinggi. Oleh karena itu rumus Planck dapat terhindar dari catastropi
ultraviolet.
Persamaan yang menujukkan besarnya energi per satuan luas yang dipancarkan oleh
suatu benda hitam yang terdistribusi diantara berbagai panjangnya telah
diturunkan oleh Max Planck pada 1900 dengan menggunakan teori kuantum, yaitu
sebagai berikut,
E=(2πc^2 h)/λ^2 [1/(e^(hc/λkT)-1)] ................................................................(7) adalahlPada persamaan tersebut, c adalah kecepatan rambat
cahaya, panjang gelombang cahaya dan T
adalah suhu mutlak permukaan benda hitam. Konstanta k dan h dihitung
berdasarkan data eksperimen, yakni k
k = 1,38 x 10-23 JK-1¬ (disebut konstanta Boltzmann)
h = 6,63 x 10-34 Js (disebut konstanta Planck)
maks) dan suhulHubungan
antara panjang gelombang energi maksimum ( mutlak (T) suatu benda hitam telah
diturunkan oleh Wien yang disebut maks T = 2,898 x 10-3¬¬ mK.lsebagai hukum pergeseran wien, yakni
Menurut Planck, atom-atom pada dinding rongga benda hitam memiliki sifat
seperti osilator harmonik. Energi yang dimiliki oleh osilator-osilator harmonik
tersebut hanya pada nilai-nilai f tertentu. Nilai-nilai tersebut merupakan
kelipatan bilangan asli dari hf, yakni hf, 2hf, 3hf, dan seterusnya. Osilator
harmonik tersebut tidak boleh memiliki energi selain harga-harga tersebut. Oleh
Planck energi osilator itu dikatakan terkuantisasi.
Aplikasi
Radiasi Benda Hitam
Gejala
Pemanasan Global Efek Rumah Kaca
Salah satu penyebab dari pemanasan global adalah peningkatan gas rumah kaca
(greenhouse effect). Efek rumah kaca telah meningkatkan suhu bumi rata-rata 1
hingga 5 derajat Celcius.
Analogi sederhana untuk menggambarkan efek rumah kaca adalah ketika kita
memarkir mobil di tempat parkir terbuka pada siang hari. Ketika kita kembali ke
mobil di sore hari, biasanya suhu di dalam mobil lebih panas di bandingkan suhu
di luar. Karena sebagian energi panas dari matahari telah di serap oleh kursi,
dashboard dan karpet mobil. Ketika benda-benda tersebut melepaskan energi panas
tersebut, tidak semuanya dapat keluar melalui jendela tetapi sebagian di
pantulkan kembali.Penyebabnya adalah perbedaan panjang gelombang sinar matahari
yang memasuki mobil dan energi panas yang dilepaskan kembali oleh
kursi.Sehingga jumlah energi yang masuk lebih banyak dibandingkan energi yang
dapat keluar. Akibatnya kenaikan bertahap pada suhu di dalam mobil.
Seandainya tidak ada atmosfer, energi sinar matahari yang sampai ke bumi akan
mampu memanaskan bumi hingga mencapai suhu 800C di daerah khatulistiwa.
Untungnya, lapisan atmosfer bumi mampu memantulkan sekitar 34% energi matahari
yang menuju ke bumi sehingga kembali ke angkasa luar. Sekitar 19% diserap oleh
awan dan debu-debu yang terdapat pada lapisan atmosfer dan sekitar 47%
energinya mencapai permukaan bumi. Bumi tidak mendapatkan pemanasan secara
merata. Di dekat khatulistiwa, bumi menyerap radiasi kalor yang lebih besar
dibandingkan di dekat daerah kutub. Berkat pola aliran energi kalor yang
diserap. Bumi tidak menjadi terlampau panas
Dari 47% energi radiasi matahari yang diserap permukaan bumi, sekitar 23%
digunakan untuk menguapkan air yang terdapat dipermukaan bumi. Sekitar 10%
kembali dialirkan keangkasa dalam bentuk konduksi dan konveksi serta sekitar
14% dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromgnetik ke angkasa.
Sinar matahari yang memasuki permukaan bumi memiliki berbagai macam panjang
gelombang. Sinar tampak berada pada panjang gelombang antara 400-700 nm, sinar
inframerah pada panjang gelombang diatas 700 nm dan sinar ultraviolet pada
panjang gelombang dibawah 400 nm.
Sinar matahari dengan panjang gelombang pendek, seperti sinar ultraviolet dan
sinar tampak, dengan mudah dapat menembus lapisan atmosfer bumi. Ketika energi
matahari ini memanaskan bumi, sebagian besar energi dipancarkan kembali oleh
bumi ke angkasa sebagai gelombang panjang. Energi yang diserap dipantulkan
kembali dalam bentuk radiasi infra merah oleh awan dan permukaan bumi. Namun
sebagian besar infra merah yang dipancarkan bumi tertahan oleh awan dan gas CO2
dan gas lainnya, untuk dikembalikan ke permukaan bumi. Sebenarnya dalam keadaan
normal, efek rumah kaca diperlukan, untuk mempertahankan panas di bumi. Tanpa
adanya efek rumah kaca sama sekali, mungkin kondisi Bumi akan seperti Mars,
dimana kondisi di sana
sangat dingin dan tidak memungkinkan adanya kehidupan.
Akibat dari ulah manusia menyebabkan naiknya konsentrasi gas karbondioksida
(CO2) dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi gas CO2 ini
disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak (BBM), batu bara dan
bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuhan-tumbuhan dan laut
untuk mengabsorbsinya.
Mengukur Suhu Matahari Pada temperatur yang cukup tinggi,
secara alamiah di dalam bintang-bintang akan terjadi reaksi fusi, yakni
inti-inti ringan akan bergabung membentuk inti yang lebih berat. Melalui
serangkaian tahapan reaksi fusi, inti-inti atom hidrogen bergabung membentuk
inti helium. Proses penggabungan itu digunakan untuk membangkitkan energi di
dalam bintang-bintang tersebut.
Energi yang dihasilkan oleh matahari atau bintang tersebut terdiri atas
berbagai bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat diketahui melalui
frekuensi atau panjang gelombangnya. Semua gelombang elektromagnetik yang
dpancarkan akan merambat dalam ruang angkasa dengan kecepatan sama, yakni
dengan kecepatan spektrum cahaya
Dengan meneliti spektrum sebuah bintang, seorang astronom akan dapat mengetahui
suhu bintang. Tidak mendekat ke matahari atau bintang dengan berpedoman pada
spektrum radiasi benda hitam.
Pada siang hari, kita akan merasa lebih nyaman memakai baju berwarna putih
daripada baju berwarna hitam. Namun, pada malam hari yang dingin kita akan
merasa lebih hangat apabila mengenakan baju berwarna hitam daripada baju
berwarna putih. Hal itu menunjukkan bahwa permukaan yang gelap merupakan
penyerap dan pemancar kalor yang baik dan permukaan yang berwarna putih atau
mengkilap merupakan penyerap dan pemancar kalor yang buruk.
Prinsip kerja termos sebagai berikut:
Lapisan perak mengkilap mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan
tersebut memantulkan radiasi kembali ke dalam termos.
Dinding gelas, sebagai konduktor jelek, tidak dapat memindahkan kalor
Ruang vakum antara dua dinding mencegah perpindahan kalor, baik secara konveksi
maupun konduksi.
Sumbat dibuat dari bahan isolator. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk
mencegah agar konveksi dengan udara luar terjadi.
Pada cuaca panas, kulit kita berkeringat. Keringat ini menguap dan kalornya
diambil dari tubuh kita sendiri sehingga tubuh kita menjadi lebih dingin. Tidak
seperti manusia, anjing tidak memiliki kulit yang berkeringat. Ketika cuaca
panas, anjing menjulurkan lidahnya agar terjadi penguapan pada air ludahnya, dan
tubuh anjing menjadi lebih dingin
Mengapa air yang dingin dalam kendi (dibuat dari tanah liat) lebih dingin
daripada air yang disimpan dalam sebuah bejana plastik? Pada dinding kendi
terdapat pori-pori (celah-celah) yang kecil. Kalor yang diperlukan untuk
penguapan air itu diambil dari kendi dan air didalamnya. Ini menyebabkan air
dalam kendi lebih dingin atau karena tidak dapat meradiasikan kalor keluar
kendi.
Panel surya Panel surya adalah suatu perangkat
yang digunakan untuk menyerap radiasi dari matahari. Panel surya terdiri dari
wadah logam berongga yang di cat hitam dengan panel depan terbuat dari kaca.
Kalor radiasi dari matahari diserap oleh permukaan hitam dan dihantarkan secara
konduksi melalui logam. Bagian dalam panel dijaga tetap hangat oleh efek rumah
kaca, kemudian sirkulasi air melalui wadah logam akan membawa kalor menjauh
untuk dimanfaatkan pada sistem pamanas air domestik dan untuk memanasi kolam
renang.
Daftar Pustaka
Tim Penyusun Fisika. 1996. Konsep-Konsep Fisika Untuk SMA kelas III cawu 3.
Klaten: Intan Parawira
Kertiasa, N. 1994. Fisika 3 untuk SMU kelas 3. Jakarta: Balai Pustaka
Kanginan, Marthen. 2004. Fisika untuk SMA kelas XII. Bandung: Erlangga.
Kota Jakarta
mempunyai banyak museum yang merupakan tempat penyimpanan obyek-obyek
peninggalan lama dan sumber ilmu pengetahuan. Museum-museum di Jakarta
pada umumnya tersebar di Kawasan Kota Tua Jakarta, Jakarta Pusat sekitar Monumen Nasional, dan Taman Mini Indonesia Indah. Namun masih banyak museum-museum lain di wilayah Jakarta yang patut dikunjungi.
Museum-museum di Jakarta, dan di Indonesia pada umumnya, masih kurang
mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun rakyatnya. Namun
pemerintah lewat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia telah membuat program Tahun Kunjung Museum 2010
yang berlaku di seluruh Indonesia. Program ini berguna untuk menarik
minat pengunjung untuk pergi ke museum dengan lebih maksimal karena
hampir seluruh kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia masih belum
mengerti arti penting keberadaan museum.
Berikut ini adalah beberapa museum yang berada di kota Jakarta:
Kepulauan Seribu
Museum Pulau Onrust
Jakarta Pusat
Graha Bhakti Antara
Museum Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
Museum Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution
Museum Joang 45
Museum Katedral
Museum Kebangkitan Nasional
Museum Mohammad Hoesni Thamrin
Museum Nasional atau Museum Gajah
Museum Perumusan Naskah Proklamasi
Museum Sejarah Nasional
Museum Sumpah Pemuda
Museum Taman Prasasti
Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani
Jakarta Utara
Museum Bahari
Jakarta Barat
Bentara Budaya Jakarta
Museum Lukisan Universitas Pelita Harapan
Museum Tekstil
Museum Tragedi 12 Mei
Kawasan Kota Tua
Museum Bank Indonesia
Museum Mandiri
Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fatahillah
Museum Seni Rupa dan Keramik
Museum Wayang
Jakarta Selatan
Museum Al-Qur'an PTIQ
Museum Basoeki Abdullah
Museum Dirgantara Mandala
Museum Harry Darsono
Museum Kehutanan Manggala Wanabakti dan Museum Rimbawan Pejuang
Museum Korps Marinis
Museum Kriminal (Mabak)
Museum Layang-Layang Indonesia
Museum Polri
Museum Reksa Artha
Museum Satria Mandala dan Museum Waspada Purbawisesa
Yuz Museum
Jakarta Timur
Museum Loka Jala Srana
Museum Pencak Silat
Museum Pengkhianatan PKI (Komunis) dan Museum Paseban
Warkop atau sebelumnya Warkop Prambors, juga kemudian dikenal sebagai Trio DKI adalah grup lawak yang dibentuk oleh Nanu (Nanu Mulyono), Rudy (Rudy Badil), Dono (Wahjoe Sardono), Kasino (Kasino Hadiwibowo) dan Indro (Indrodjojo Kusumonegoro). Nanu, Rudy, Dono dan Kasino adalah mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Jakarta sedangkan Indro kuliah di Universitas Pancasila, Jakarta. Mereka pertama kali meraih kesuksesan lewat acara Obrolan Santai di Warung Kopi yang merupakan garapan dari Temmy Lesanpura, Kepala Bagian Programming Radio Prambors.
Acara lawakan setiap Jumat malam antara pukul 20.30 hingga pukul 21.15,
disiarkan oleh radio Prambors yang bermarkas di kawasan Mendut,
Prambanan, Borobudur, alias Menteng Pinggir.
Dalam acara itu, Rudi Badil dalam obrolan sering berperan sebagai Mr. James dan Bang Cholil. Indro yang berasal dari Purbalingga berperan sebagai Mastowi (Tegal), Paijo (Purbalingga), Ubai atau Ansori. Kasino yang asli Gombong perannya bermacam-macam: Mas Bei (Jawa), Acing/Acong (Tionghoa), Sanwani (Betawi) dan Buyung (Minang). Nanu yang asli Madiun sering berperan sebagai Poltak (Batak) sedangkan Dono sendiri hanya berperan sebagai Slamet (Jawa).
Indro, Kasino, Dono
Sejarah berdirinya warkop
Ide awal obrolan Warkop Prambors berawal dari dedengkot radio Prambors, Temmy Lesanpura. Radio Prambors meminta Hariman Siregar,
dedengkot mahasiswa UI untuk mengisi acara di Prambors. Hariman pun
menunjuk Kasino dan Nanu, sang pelawak di kalangan kampus UI untuk
mengisi acara ini. Ide ini pun segera didukung oleh Kasino, Nanu, dan
Rudy Badil, lalu disusul oleh Dono dan Indro.
Rudy yang semula ikut Warkop saat masih siaran radio, tak berani ikut Warkop dalam melakukan lawakan panggung, karena demam panggung (stage fright). Dono pun awalnya saat manggung beberapa menit pertama mojok
dulu, karena masih malu dan takut. Setelah beberapa menit, barulah Dono
mulai ikut berpartisipasi dan mulai kerasan, hingga akhirnya terus
menggila hingga akhir durasi lawakan. Indro adalah anggota termuda, saat
anggota Warkop yang lain sudah menduduki bangku kuliah, Indro masih
pelajar SMA.
Pertama kali Warkop muncul di pesta perpisahan (kalau sekarang prom nite) SMP IX yang diadakan di Hotel Indonesia.
Semua personil gemetar, alias demam panggung, dan hasilnya hanya bisa
dibilang lumayan saja, tidak terlalu sukses. Namun peristiwa di tahun
1976 itulah pertama kali Warkop menerima honor yang berupa uang
transport sebesar Rp20.000. Uang itu dirasakan para personil Warkop
besar sekali, namun akhirnya habis untuk menraktir makan teman-teman
mereka. Berikutnya mereka manggung di Tropicana. Sebelum naik panggung,
kembali seluruh personel komat-kamit dan panas dingin, tapi ternyata
hasilnya kembali lumayan.
Baru pada acara Terminal Musikal (asuhan Mus Mualim), grup Warkop Prambors baru benar-benar lahir sebagai bintang baru dalam dunia lawak Indonesia. Acara Terminal Musikal sendiri tak hanya melahirkan Warkop tetapi juga membantu memperkenalkan grup PSP (Pancaran Sinar Petromaks),
yang bertetangga dengan Warkop. Sejak itulah honor mereka mulai
meroket, sekitar Rp 1.000.000 per pertunjukan atau dibagi empat orang,
setiap personil mendapat no pek go ceng (Rp 250.000).
Mereka juga jadi dikenal lewat nama Dono-Kasino-Indro atau DKI (yang merupakan pelesetan dari singkatan Daerah Khusus Ibukota).
Ini karena nama mereka sebelumnya Warkop Prambors memiliki konsekuensi
tersendiri. Selama mereka memakai nama Warkop Prambors, maka mereka
harus mengirim royalti
kepada Radio Prambors sebagai pemilik nama Prambors. Maka itu kemudian
mereka mengganti nama menjadi Warkop DKI, untuk menghentikan praktik upeti itu.
Personil
Dari semua personil Warkop, mungkin Dono lah yang paling intelek, walau
ini agak bertolak belakang dari profil wajahnya yang 'ndeso' itu. Dono
bahkan setelah lulus kuliah menjadi asisten dosen di FISIP UI tepatnya
jurusan Sosiologi.
Dono juga kerap menjadi pembawa acara pada acara kampus atau acara
perkawinan rekan kampusnya. Kasino juga lulus dari FISIP. Selain
melawak, mereka juga sempat berkecimpung di dunia pencinta alam. Hingga
akhir hayatnya Nanu, Dono, dan Kasino tercatat sebagai anggota pencinta
alam MapalaUI.
Era film
Setelah puas manggung dan mengobrol di udara, Warkop mulai membuat film-film komedi
yang selalu laris ditonton oleh masyarakat. Dari filmlah para personil
Warkop mulai meraup kekayaan berlimpah. Dengan honor Rp 15.000.000 per
satu film
untuk satu grup, maka mereka pun kebanjiran uang, karena tiap tahun
mereka membintangi minimal 2 judul film pada dekade 1980 dan 1990-an
yang pada masa itu selalu diputar sebagai film menyambut Tahun Baru Masehi dan menyambut Hari Raya Idul Fitri di hampir semua bioskop utama di seluruh Indonesia.
Era televisi
Dalam era televisi swasta
dan menurunnya jumlah produksi film, DKI pun lantas memulai serial
televisi sendiri. Serial ini tetap dipertahankan selama beberapa lama
walaupun Kasino tutup usia di tahun 1997. Setelah Dono juga meninggal di tahun 2001, Indro menjadi satu-satunya personel Warkop. Sedangkan Nanu sudah meninggal tahun 1983 karena sakit liver dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta.
Proses kreatif
Kelebihan Warkop dibandingkan grup lawak lain, adalah tingkat
kesadaran intelektualitas para anggotanya. Karena sebagian besar adalah
mahasiswa (yang kemudian beberapa menjadi sarjana), maka mereka sadar
betul akan perlunya profesionalitas dan pengembangan diri kelompok
mereka.
Ini dilihat dari keseriusan mereka membentuk staf yang tugasnya
membantu mereka dalam mencari bahan lawakan. Salah satu staf Warkop ini
kemudian menjadi pentolan sebuah grup lawak, yaitu Tubagus Dedi Gumelar alias Miing Bagito.
Saat itu Miing mengaku bahwa ia ingin sekali menjadi pelawak, dan
kebetulan ia diterima menjadi staf Warkop. Kerjanya selain mengumpulkan
bahan lawakan, melakukan survei lokasi (di kota atau daerah sekitar
tempat Warkop akan manggung), kalau perlu melakukan pekerjaan pembantu
sekalipun seperti menyetrika kostum para personil Warkop. Ini dilakukan
Miing dengan serius, karena ia sadar disinilah pembelajaran
profesionalitas sebuah kelompok lawak. Miing sempat ikut dalam kaset
warkop dan film warkop, sebelum akhirnya membentuk kelompok lawak
sendiri bersama Didin (saudaranya) dan Hadi Prabowo alias Unang yang diberi nama Bagito (alias Bagi Roto).
Filmografi
Kebanyakan film Warkop tidak dapat diedarkan secara internasional
karena masalah pelanggaran hak cipta, yaitu digunakannya musik karya
komponis Henry Mancini tanpa izin atau tanpa mencantumkan namanya dalam film.
Pembuatan dan peredaran film setahun dua kali diperuntukkan masa edar
bioskop-bioskop utama di Indonesia dengan masa tayang awal bertepatan
dengan libur Hari Raya Idul Fitri dan malam pergantian tahun.