Entertainment

Headlines News :

Advertise

Welcome Guys

    Title 1

    Slider Bar

    Recent News

    Tampilkan postingan dengan label Fisikawan. Tampilkan semua postingan
    Tampilkan postingan dengan label Fisikawan. Tampilkan semua postingan

    Benjamin Franklin - "Waktu Adalah Uang"

    Benjamin Franklin lahir di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 17 Januari 1706. Ia merupakan seorang tokoh Amerika yang terkenal dengan karya-karyanya baik sebagai pejabat maupun sebagai ilmuwan. Ia adalah seorang wartawan, penerbit, pengarang, filantrofis, abolisionis , pelayan masyarakat (pejabat), ilmuwan, diplomat, dan penemu.

    Franklin juga adalah salah seorang pemimpin Revolusi Amerika, dan salah satu penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Karyanya yang terkenal dan sangat berguna adalah penangkal petir. Dia juga adalah orang pertama yang membentuk barisan pemadam kebakaran kota, sebagai Kepala kantor pos pertama di Amerika, serta sebagai pendiri Perpustakaan Umum pertama di Amerika. Kata-katanya banyak yang terkenal dan dikutip orang. Misalnya "waktu adalah uang" kemungkinan besar berasal dari dirinya.

    Waktu adalah uang.
    Hal-hal yang kejam tidaklah menyakitkan karena hal-hal itu dilarang (pemali), tetapi dilarang karena hal-hal itu menyakitkan
    Dia telah hidup penuh guna dibandingkan dikatakan meninggal kaya raya.
    Rasa kecukupan dan kekayaan jarang bersamaan. Anda boleh pilih kekayaan, biarlah rasa kecukupan buat saya
    Karena usia dan keinginan, tabunglah selama kamu mampu. Sinar mentari pagi tidak mungkinlah sepanjang hari
    Singkatnya, jalan menuju kekayaan, jika Anda menginginkannya, sesederhana jalan ke pasar. Ia tergantung terutama pada dua hal: rajin dan hemat, jelasnya: janganlah menyia-nyiakan WAKTU (tidak rajin) ataupun UANG (tidak hemat).
    Lebih baik pergi tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan hutang.
    Jagalah tokomu dan tokomu akan menjagamu.
    Seseorang yang penuh nafsu ibarat sedang menunggang kuda gila.
    Apa yang dimulai dengan amarah diakhiri dengan malu.
    Kemarahan tak pernah tanpa alasan tetapi jarang dengan alasan yang baik.
    Berlakulah baik: kepada temanmu untuk menjaga mereka, kepada musuhmu untuk mengalahkan mereka.
    Kepuasan membuat orang-orang miskin menjadi kaya; ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi miskin.
    Benjamin Franklin memiliki seorang Ayah bernama Josiah Franklin, bekerja sebagai pembuat sabun dan lilin yang menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Anne Child dan istri kedua bernama Abiah Folger. Benjamin merupakan anak yang lahir dari pernikahan kedua. Ia merupakan anak ke 17 yaitu anak bungsu.

    Dia bersekolah di Boston Latin School tapi tidak lulus, ia melanjutkan pendidikan melalui membaca. Meskipun "orang tuanya berbicara tentang gereja sebagai karir"  untuk Franklin, ia putus sekolah ketika ia berusia sepuluh tahun.  

    Dia bekerja untuk ayahnya untuk sementara waktu dan pada umur 12 ia magang ke perusahaan koran saudaranya Yakobus.  Ketika diberi kesempatan untuk menulis surat ke kertas untuk publikasi, Franklin mengadopsi nama samaran " Silence Mrs Dogood ", seorang janda setengah baya. Huruf "Mrs Dogood" 's diterbitkan, dan menjadi subjek pembicaraan di sekitar kota.  

    Baik James maupun pembaca Courant 's menyadari tipu muslihat, dan James tidak senang dengan Ben ketika ia menemukan yang menjadi koresponden populer adalah adiknya. Benjamin menjadi kontributor dan bahkan kemudian editor surat kabar itu. Suatu hari kakak beradik ini berselisih hingga akhirnya Benjamin melarikan diri. Franklin meninggalkan perusahaan tanpa izin, dan dengan demikian menjadi buronan. Ben lari ke NewYork, lalu ke Philadelphia pada Oktober 1723.

    Lari adalah ilegal. Di Amerika awal, semua orang harus memiliki tempat dalam masyarakat dan melarikan diri tidak cocok di mana saja. Terlepas Ben mengambil perahu ke New York di mana ia berharap untuk mencari pekerjaan sebagai printer. Dan berjalan melintasi New Jersey, akhirnya tiba di Philadelphia melalui naik perahu. Setelah debarking, dia menggunakan sisa uangnya untuk membeli beberapa gulungan. Dia basah, acak-acakan, dan berantakan ketika calon istrinya, Deborah Baca, melihat dia pada hari itu, Oktober, 6 1723. Dia pikir dia tampak aneh, tidak pernah bermimpi bahwa tujuh tahun kemudian mereka akan menikah.

    Franklin memulai pekerjaan sebagai printer. Dia tidak begitu yakin dengan baik bahwa gubernur Pennsylvania berjanji untuk menjebaknya dalam bisnis untuk dirinya sendiri jika  Franklin hanya akan pergi ke London untuk membeli font dan peralatan percetakan. Franklin memang pergi ke London, namun gubernur mengingkari janjinya dan Benyamin dipaksa untuk menghabiskan beberapa bulan di Inggris melakukan pekerjaan cetak.

    Setelah kembali ke Philadelphia, Franklin mencoba tangannya untuk membantu menjalankan toko, tetapi segera kembali menjadi penolong printer. Franklin adalah printer yang lebih baik. Segera ia mulai mendapatkan kontrak untuk melakukan pekerjaan pemerintah dan mulai berkembang dalam bisnis.

    Tahun 1730 Benjamin menikah dengan kekasih masa kecilnya, Deborah Baca. Suami Debora telah melarikan diri, dan sekarang ia bisa menikah.
     
    Selain menjalankan sebuah toko cetak, Franklin juga berlari toko mereka sendiri pada saat ini, dengan Deborah menjual segala sesuatu dari sabun untuk kain. Ben juga mengelola sebuah toko buku. Mereka cukup giat.

    Pada 1729, Benjamin Franklin membuat surat kabar, Lembaran Pennsylvania. Franklin tidak hanya mencetak surat kabar tersebut, tetapi sering memberikan kontribusi potongan kertas di bawah.

    Tapi Franklin berkembang pada pekerjaan. Pada 1733 ia mulai menerbitkan Almanack Buruk Richard Almanacs era dicetak setiap tahun,. Dan berisi hal-hal seperti laporan cuaca, resep, prediksi dan homili. Franklin menerbitkan almanak di bawah kedok seorang pria bernama Richard Saunders, seorang pria miskin yang membutuhkan uang untuk mengurus istri tukang nya.  

    Apa yang membedakan almanak Franklin adalah aforisme cerdas dan menulis hidup. Banyak dari frase terkenal yang berhubungan dengan Franklin, seperti, "adalah A sen yang ditabung satu sen yang diterima" berasal dari Poor Richard.

    Kebakaran adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi Philadelphia, sehingga Franklin mulai mencoba untuk memperbaiki situasi. Pada tahun 1736, ia menyelenggarakan Uni Api Philadelphia Perusahaan, yang pertama di kota. Terkenal mengatakan, "An ounce of prevention is worth a pound of cure," sebenarnya pemadam kebakaran saran.
     
    Mereka yang mengalami kerusakan akibat kebakaran ke rumah mereka sering mengalami kerugian ekonomi ireversibel. Jadi, tahun 1752, Franklin membantu menemukan Kontribusi Philadelphia untuk Asuransi Kerugian Terhadap oleh Fire. Mereka yang memiliki polis asuransi tidak dihapus secara finansial. Contributionship ini masih dalam bisnis saat ini.
     

    Pada 1749 ia pensiun dari bisnis dan mulai berkonsentrasi pada ilmu pengetahuan, percobaan, dan penemuan. Ini adalah hal baru bagi Franklin. Pada 1743, dia sudah menemukan kompor panas efisien - yang disebut kompor Franklin - untuk membantu rumah hangat efisien. Sebagai kompor diciptakan untuk membantu meningkatkan masyarakat, ia menolak untuk mengambil paten.
     
    Di antara penemuan lainnya Franklin adalah sirip buat menyelam, armonika gelas (alat musik) dan kacamata.
     
    Pada tahun 1750-an ia berbalik untuk mempelajari listrik. Pengamatannya, termasuk percobaan layang-layang nya yang diverifikasi sifat listrik dan petir yang membawa Franklin masuk ke ketenaran internasional.

    Dia mulai bekerja secara aktif untuk kemerdekaan. Dia tentu saja mengira anaknya William, sekarang Gubernur Kerajaan New Jersey, akan setuju dengan pandangannya. William tidak. William tetap menjadi Loyal Inggris. Hal ini menyebabkan keretakan antara ayah dan anak yang tidak pernah sembuh.

    Franklin terpilih ke Kongres Kontinental Kedua dan bekerja pada sebuah komite dari lima yang membantu untuk menyusun Deklarasi Kemerdekaan. Meskipun banyak menulis adalah Thomas Jefferson, banyak dari kontribusi adalah milik Franklin. Pada tahun 1776 Franklin menandatangani Deklarasi, dan sesudahnya berlayar ke Prancis sebagai duta ke Pengadilan Louis XVI.

    Franklin juga membantu pinjaman aman dan membujuk Perancis mereka melakukan hal yang benar. Franklin menandatangani Perjanjian Paris pada 1783, setelah Amerika telah memenangkan Revolusi. 

    Sekarang seorang pria tujuh puluhan itu, Franklin kembali ke Amerika. Ia menjadi Presiden Dewan Eksekutif Pennsylvania. Ia menjabat sebagai delegasi ke konvensi Konstitusi dan menandatangani Konstitusi. Salah satu tindakan terakhirnya publik sedang menulis sebuah risalah anti-perbudakan pada 1789. Franklin meninggal pada April 17, 1790 pada usia 84. 20.000 orang menghadiri pemakaman pria yang disebut, "orang yang harmonis." Ia diabadikan di Mata Uang 100 dollar US.

    Sumber,en.Wikipedia
                id.Wikipedia
                www.ushistory.org 
                www.biography.com 

    Marin Mersenne- Pencetus Hukum Mersenne


    Marin Mersennus atau le Père Mersenne yang biasa dikenal dengan sebutan Mersenne, lahir di Sarte, Prancis pada tanggal 8 September 1588. Mersenne adalah "pusat dari dunia ilmu pengetahuan dan matematika pada paruh pertama tahun 1600-an."

    Mersenne kecil lahir dari keluarga yang miskin. Orangtuanya adalah seorang petani. Ia dididik di Le Mans dan di Jesuit College of La Flèche . Pada tanggal 17 Juli 1611, ia bergabung dengan Friars Minim , dan setelah mempelajari teologi dan Ibrani di Paris, ia lalu menerima penuh perintah suci pada 1613.

    Antara 1614 dan 1618, ia mengajar teologi dan filsafat di Nevers. Pada tahun 1620, ia kembali ke Paris, Prancis lalu tinggal di sebuah biara yang bernama L'Annonciade. Ia belajar ia belajar matematika dan musik bersama Rene Descartes , Étienne Pascal , Gilles de Roberval dan Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.

    Dia mengajar teologi dan filsafat di Nevers dan Paris. Tahun 1635 Mersenne bertemu dengan Tommaso Campanella , tetapi menyimpulkan bahwa ia bisa "mengajarkan apa-apa dalam ilmu (...) tapi ia masih memiliki memori yang baik dan imajinasi yang subur." Mersenne bertanya apakah René Descartes ingin Campanella datang ke Belanda untuk bertemu dengannya, tapi Descartes menurun. Ia mengunjungi Italia lima belas kali, tahun 1640, 1641 dan 1645. Pada 1643-1644 Mersenne juga berhubungan dengan Jerman Socinian Ruar Marcin tentang ide Copernicus dari Pierre Gassendi , menemukan Ruar sudah menjadi pendukung posisi Gassendi itu.

    Mersenne juga dikenang hari ini berkat hubungannya dengan bilangan prima Mersenne . The twister Mersenne , nama untuknya, sering digunakan dalam teknik komputer, dan merupakan pusat bidang-bidang seperti kriptografi.
     

    Mersene39
    Namun, Mersenne tidak terutama matematika, ia menulis tentang teori musik dan mata pelajaran lainnya. Dia diedit karya Euclid , Apollonius , Archimedes , dan lainnya matematikawan Yunani . Tapi mungkin kontribusi paling penting untuk kemajuan pembelajaran adalah korespondensi yang luas (dalam bahasa Latin ) dengan matematikawan dan ilmuwan lainnya di banyak negara. Pada saat yang jurnal ilmiah belum terwujud, Mersenne adalah pusat dari jaringan untuk pertukaran informasi.
     
    Karya filosofisnya ditandai dengan beasiswa yang luas dan ortodoksi teologis sempit. Pelayanan-Nya terbesar bagi filsafat adalah pertahanan antusias nya Descartes, yang agen dia di Paris dan siapa dia mengunjungi di pengasingan di Belanda . Ia diserahkan ke berbagai pemikir terkemuka Paris salinan naskah Renungan tentang Filsafat Pertama , dan membela ortodoksi terhadap kritik ulama banyak.
     
    Di kemudian hari, ia menyerah pemikiran spekulatif dan berbalik untuk penelitian ilmiah, khususnya dalam matematika, fisika dan astronomi. Dalam hubungan ini, paling terkenal karya nya Traité de l'harmonie universelle (juga disebut sebagai Harmonie universelle) dari 1636, berurusan dengan teori musik dan alat musik . Hal ini dianggap sebagai sumber informasi tentang abad ke-17 musik, terutama musik Perancis dan musisi , untuk menyaingi bahkan karya Pietro Cerone .
     
    Salah satu dari banyak kontribusi untuk penyetelan musik teori adalah saran
    \ Sqrt [4] {\ frac {2} {3 - \ sqrt {2}}}

    Tromba marina mersenne
    sebagai rasio untuk sama-marah semitone ( \ Sqrt [12] {2} ). Itu lebih akurat (0,44 sen tajam) dari Vincenzo Galilei 's 18/17 (1,05 sen datar), dan dapat dibangun dengan menggunakan straightedge dan kompas . Deskripsi Mersenne dalam 1636 Harmonie universelle penentuan absolut pertama dari frekuensi nada terdengar (pada 84 Hz) menyiratkan bahwa ia telah menunjukkan bahwa rasio mutlak-frekuensi dua string bergetar, memancarkan nada musik dan yang oktaf , adalah 1: 2. Keharmonisan yang dirasakan ( harmoni ) dari dua catatan tersebut akan dijelaskan jika rasio frekuensi osilasi udara juga 1: 2, yang pada gilirannya konsisten dengan hipotesis sumber-air-gerak-frekuensi-kesetaraan.
     
    Dia juga melakukan percobaan yang luas untuk menentukan percepatan benda jatuh dengan membandingkan mereka dengan ayunan pendulum , dilaporkan dalam bukunya Cogitata Fisiko-Mathematica tahun 1644.  

    Dia adalah yang pertama untuk mengukur panjang pendulum detik , yang merupakan pendulum yang ayunan mengambil satu detik, dan yang pertama untuk mengamati bahwa ayunan pendulum itu tidak isochronous seperti Galileo berpikir, tetapi perubahan besar memakan waktu lebih lama daripada perubahan kecil.

    Mersenne jatuh sakit setelah kunjungannya untuk melihat Descartes pada bulan Juli 1648 dan, sayangnya, kesehatannya tidak pernah membaik. Dia disarankan untuk mencampur anggur dengan air untuk membantunya mendapatkan hasil lebih baik, namun ia tidak minum anggur.

    Dia memiliki penyakit abses pada paru-paru tetapi ahli bedah tidak dapat menemukannya. Mersenne sendiri menunjukkan bahwa sayatan, yang ia minta, terlalu rendah. Gassendi ada di sana untuk melihat Mersenne dan seluruh penyakitnya dan tetap dengan dia sampai kematiannya pada 1 September 1648 di Paris, hanya 8 hari dari 60  ulang tahun nya.

    Mersenne meninggal pada tanggal 1 September 1648 akibat  komplikasi yang timbul dari suatu abses paru-paru.

    Kenangan 

    L'Harmonie Universelle (1637)

    Buku ini berisi  Hukum Mersenne yang menggambarkan frekuensi osilasi dari string membentang. Frekuensi ini adalah:
     
    a) Invers sebanding dengan panjang string (ini sebenarnya dikenal bagi nenek moyang, dan biasanya dikreditkan ke Pythagoras sendiri).
    b) proporsional dengan akar kuadrat dari kekuatan peregangan, dan
    c) Inverse sebanding dengan akar kuadrat dari massa per satuan panjang.
    Formula yang tepat untuk frekuensi terendah adalah
    f = \ frac {1} {} 2L \ sqrt {\ frac {T} {\ mu}},

    di mana f adalah frekuensi, L adalah panjang, T adalah gaya dan μ adalah massa per satuan panjang.
    Dalam buku ini, Mersenne, seorang murid René Descartes , juga memperkenalkan konsep inovasi beberapa yang dapat dianggap sebagai dasar dari teleskop mencerminkan modern:

    - Alih-alih menggunakan lensa mata, seperti yang dilakukan Galileo yang harus memiringkan cermin untuk memiliki akses mudah ke gambar, Mersenne memperkenalkan gagasan revolusioner cermin kedua yang akan memantulkan cahaya yang datang dari cermin pertama. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memfokuskan gambar di belakang cermin primer di mana lubang yang dibor di tengah untuk membuka blokir sinar.
    - Mersenne menemukan teleskop afocal dan kompresor balok yang berguna dalam banyak multiple-cermin desain teleskop.
    - Mersenne dikenal juga bahwa ia bisa memperbaiki penyimpangan bola dari teleskop dengan menggunakan cermin nonspherical dan bahwa dalam kasus tertentu pengaturan afocal ia bisa melakukan koreksi ini dengan menggunakan dua cermin parabola.
    Día oxidado...
    - Jauh lebih awal dari Laurent Cassegrain , ia menemukan susunan dasar kombinasi teleskop dua cermin, cermin cekung utama terkait dengan cermin cembung sekunder dan menemukan efek tele yang sangat penting dalam mencerminkan teleskop, meskipun jelas bahwa ia jauh dari setelah mengerti semua implikasi dari penemuan itu.

    Sayangnya, karena kritik keras bahwa ia temui, terutama dari René Descartes, ia tidak berusaha untuk membangun teleskop penemuannya sendiri.

    Marin Mersenne adalah pusat pendekatan matematika baru untuk alam di Paris pada tahun 1630 dan 1640 s s. Intelektual, dia adalah salah satu yang paling antusias praktisi dari program itu, dan menerbitkan sejumlah buku berpengaruh di dekade yang penting. Tetapi Mersenne memulai karirnya dengan cara yang agak berbeda. Pada awal 1.620 s, Mersenne dikenal di Paris terutama sebagai penulis pada topik agama, dan pembela gigih Aristoteles terhadap serangan oleh orang-orang yang akan menggantikannya dengan filosofi baru. ... Pada awal 1.620 s, Mersenne terdaftar Galileo antara inovator di alam filosofi yang dilihat harus ditolak. Namun, dengan tahun 1630-an s, kurang dari satu dekade kemudian, Mersenne telah menjadi salah satu Galileo pendukung yang paling bersemangat.

    College Henry le Grand graduation registry for...
    Sepanjang hidupnya Mersenne membantu para ilmuwan terkenal berpotensi dengan mengarahkan mereka ke arah yang benar dan menasihati beberapa langkah berikutnya untuk mengambil keputusan.

    Dia tidak pernah menyerah seumur hidup keinginannya untuk memajukan ilmu pengetahuan. Dia bahkan meminta, dalam surat wasiatnya, supaya tubuhnya digunakan untuk penelitian biologi.

    Sumber, en.Wikipedia
                 Buku Inspirasi dari Manusia 2009
                 Biography.com 
                 Flickr 
                 www-history.mcs.st-and.ac.uk 
    Enhanced by Zemanta

    Charles Coulomb - Pencetus Hukum Coulomb


    Charles-Augustin de Coulomb atau yang dikenal dengan nama Coulomb lahir di Prancis pada tanggal 14 Juni 1736. Namanya diabadikan untuk satuan listrik untuk menghormati penelitian penting yang telah dilakukan oleh Coulomb.

    Coulomb, dilambangkan dengan C, adalah satuan SI untuk muatan listrik, dan didefinisikan dalam ampere: 1 coulomb adalah banyaknya muatan listrik yang dibawa oleh arus sebesar 1 ampere mengalir selama 1 detik. 1 coulomb adalah 6.24×1018 kali muatan elektron.

    Coulomb berasal dari keluarga bangsawan yang berpengaruh hingga pendidikannya terjamin. Ia berbakat besar dalam bidang matematika dan belajar teknik untuk menjadi Korps Ahli Teknik Kerajaan.
    Coulomb lulus pada bulan November 1761 dari Ecole du jin di Mézières. Pada waktu Revolusi Perancis pecah, ia terpaksa meninggalkan Paris tinggal di Blois dengan sahabatnya yang juga ilmuwan, Jean-Charles de Borda (1733-1799). Ia meneruskan berbagai percobaannya. Selama dua puluh tahun berikutnya ia ditempatkan di berbagai lokasi di mana ia terlibat dalam rekayasa, dalam struktural, fortifications, mekanika tanah, serta bidang-bidang rekayasa.

    Tulisan pertamanya adalah Brest tetapi pada bulan Februari 1764 ia dikirim ke Martinique, di Hindia Barat, di mana ia ditugaskan membangun Bourbon Fort baru dan tugas ini dia sibuk sampai Juni 1772.

    Setelah kembali ke Prancis, Coulomb telah dikirim ke Bouchain . Dengan pangkat Kapten, dia bekerja di La Rochelle , dengan Isle of Aix dan Cherbourg . Ia menemukan hubungan terbalik dari kekuatan antara muatan listrik dan kuadrat jaraknya, kemudian dinamai setelah dia sebagai hukum Coulomb .
    Namun, sekarang ia mulai menulis karya-karya penting diterapkan pada mekanik dan dia itu pertama bekerja ke Académie des Ilmu di Paris pada 1773.

    Setelah bertugas di Martinique selama beberapa tahun, ia kembali ke Paris dan pada tahun 1779 terpilih menjadi anggota Akademi Ilmiah pada tahun 1781.

    Pada tahun 1779 ia dikirim ke Rochefort untuk berkolaborasi dengan Marquis de Montalembert dalam membangun sebuah benteng seluruhnya terbuat dari kayu dekat Ile d'Aix. Selama kuliah di Rochefort, Coulomb menjalankan penelitian ke mekanik, khususnya dalam menggunakan kapan Rochefort sebagai laboratorium untuk percobaan.

    Percobaan awal Coulomb meliputi tekanan yang bisa memecahkan suatu benda (1773) dan ini adalah awal ilmu modern tentang kekuatan benda-benda. Karyanya di bidang listrik dan magnet yang membuatnya begitu terkenal, baru diterbitkan dalam serangkaian makalah antara tahun 1785 dan 1789.
    Melakukan percobaan dengan magnet kompas, ia langsung melihat bahwa gesekan pada sumbu jarum menyebabkan kesalahan. Ia membuat kompas dengan jarum tergantung pada benang lembut. Dan ia menarik kesimpulan; besarnya puntiran pada benang haruslah sama dengan kekuatan yang mengenai jarum dari medan magnetik bumi. Ini mengawali penemuan Timbangan Puntir, untuk menimbang benda-benda yang sangat ringan.

    Timbangan puntir tadi membawa Coulomb ke penemuannya yang paling penting. Dengan menggerakkan dua bulatan bermuatan listrik di dekat timbangan puntir, ia menunjukkan bahwa kekuatan di antara kedua benda itu berbeda-beda jika kedua benda itu saling menjauh. Ia mempelajari akibat gesekan pada mesin-mesin dan menampilkan teori tentang pelumasan. Semua ini, bersama pandangannya tentang magnet, diterbitkan di Teori tentang Mesin Sederhana pada tahun 1779.
    dan akhirnya diangkat menjadi inspektur pendidikan pada tahun 1802.

    Dari tahun 1784 sampai 1789, saat bekerja di berbagai departemen pemerintah, ia terus meneliti elektrostatika dan magnet. Tahun 1785 keluarlah hukum Coulomb; daya tarik dan daya tolak kelistrikan antara dua benda yang bermuatan listrik adalah perkalian muatannya dengan kuadrat terbalik dari jaraknya. Rumus ini sangat mirip dengan hukum gravitasi Newton.


    Di Blois, Coulomb meneliti sifat muatan listrik pada benda dan diketemukannya bahwa muatan tersebut hanya ada pada permukaan benda. Didapatkannya pula bahwa daya magnet juga mengikuti hukum kuadrat terbalik seperti daya listrik statis. Beberapa karyanya ditemukan juga oleh Henry Cavendish tetapi karya Cavendish baru terbit tahun pada tahun 1879.

    Penemuan Coulomb yang memastikan adanya hubungan antara kelistrikan dan magnetisme kelak dibuktikan oleh Hans Christian Ørsted serta Siméon Poisson. Dan ini menjadi dasar penelitian elektrodinamika oleh Andre-Marie Ampere. Semua karyanya menunjukkan orisinalitas dan penelitian yang teliti serta tekun.


    RUMUS COULOMB
    Muatan listrik merupakan entitas dasar dan menjadi primadona dalam elektrostatika. Muatan listrik dapat dipindah dari suatu benda ke benda lainnya dengan cara menggosok atau cara lainnya, akan tetapi muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ada dua jenis muatan yaitu positif dan negatif. Muatan yang sejenis bersifat tolak-menolak, dan muatan yang tak sejenis akan tarik-menarik.
    Muatan listrik itu tersimpan dalam benda-benda yang berada di sekeliling kita, seperti misalnya pada plastik yang digosok dengan wool, gelas yang digosok dengan sutera pada kilat, dan masih banyak yang lainnya lagi.
    Benda-benda yang bermuatan akan mengerjakan gaya terhadap benda bermuatan lainnya. Gaya ini dinamakan gaya elektrostatik. Gaya ini bergantung pada besarnya muatan masing-masing benda dan bergantung pada jarak ke dua benda. Perhatikan Gambar 4.1.2.
    Gambar 4.1.2. Interaksi dua muatan positif
    Hukum gaya elektrostatik ini pertama kali ditemukan secara eksperimen oleh Coulomb dalam tahun 1784, sehingga hukum ini dinamakan hukum Coulomb, dan bentuk persamaannya adalah :
    F= k ………………………………………….(4.1.1)
    Harga konstanta elektrostatik k adalah : k = = 9,0×109 N.m2/C2.
    Besaran εo ini disebut konstanta permitivitas ruang hampa yang harganya 8,85×10-12 C2/N.m2.
    Dalam bentuk vektor hukum Coulomb dapat dinyatakan dalam bentuk :
    = k (4.1.2)
    Misalkan dua muatan q1 dan q2 berada pada jarak r seperti pada Gambar 4.1.5. Vektor satuan digunakan untuk menyatakan arah dan pada muatan tersebut.
    Gambar 4.1.5. Interaksi antara dua muatan
    Gaya  pada muatan q2 adalah k
    Gaya  pada muatan q1 adalah = – k
    Jika dua muatan mengerjakan gaya secara serentak pada muatan ketiga, maka gaya total yang dialami oleh muatan  ketiga itu di dapat dengan cara penjumlahan vektor.


    Sumber, english Wikipedia
                 Id.wikipedia.org
                 blog.ub.ac.id
                 zhuldyn.wordpress.com
    Enhanced by Zemanta

    Elias Howe - Penemu Mesin Jahit

    Elias Howe yang berkebangsaan Amerika Serikat. Howe lahir di Spencer, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 9 Juli 1819. Pada tahun 1844 Mesin jahit ditemukan oleh Howe.

     Keluarganya memiliki pertanian kecil dan gristmill, dan Howe menghabiskan sebagian besar masa kecilnya membantu ayahnya dengan tugas-tugas pertanian. Meskipun sejak kecil Howe sering jatuh sakit, dia tetap memiliki keuletan dan minat yang sangat besar untuk belajar, terutama pada mesin. Pada saat Howe berusia 16 tahun, ia diterima kerja di pabrik tekstil lokal sebagai magang ahli mesin. Untuk mengembangkan minat dan bakatnya tersebut, Howe kemudian belajar dan bekerja di sebuah pabrik mesin kapas di Lowell, Massachusetts. Kemudian, dia pun berpindah lagi ke pabrik arloji yang ada di Boston dan pabrik instrumen ilmiah yang ada di Cambridge.

     Pada 1840, Howe menikah dan memiliki tiga orang anak. Ketika itu, Howe sering sakit-sakitan sehingga istrinya harus menjahit pakaian untuk membayar kebutuhan hidup mereka. Howe mendapatkan ide untuk membuat mesin jahit saat mengamati istrinya yang sedang menjahit. Howe berpikir untuk menciptakan alat yang dapat meniru gerakan tangan dan lengan saat menjahit. Howe kemudian mencoba menyalurkan idenya tersebut. Selama lima tahun ia bekerja keras untuk mewujudkan mimpinya. Awalnya Howe mengalami kesulitan, mesin jahit pertamanya tidak sesuai berjalan dengan baik. Pada waktu itu Howe merancang mesin jahitnya dengan meniru gerak tangan manusia yang sedang menjahit menggunakan jarum jahit yang lubangnya terletak pada pangkal jarum. Dan usahanya ini pun gagal. Namun Howe tidak menyerah, ia terus berpikir untuk mewujudkan mimpinya tersebut. Karena begitu seriusnya berpikir, sampai-sampai terbawa mimpi.

    Howe bermimpi ada sekumpulan kanibal yang menusuk-nusukkan tombak ke perutnya dengan irama teratur. Saat itulah Howe memperhatikan tombak-tombak mereka yang ternyata memiliki lubang di mata tombaknya. Bentuk ujung tombak inilah yang dijadikan inspirasi olehnya untuk menciptakan jarum yang telah lama ia cari. Pada usianya yang ke-25, tepatnya tahun 1844, Howe membuat mesin jahit keduanya. Kali ini ia berhasil menciptakan lubang jarum terletak di ujung jarum seperti mesin jahit yang ada sekarang ini.

     Howe mempatenkan temuannya pada 1846. Ia mempromosikan ciptaannya di negara Inggris, dan kemudian menjual patennya seharga 250 poundsterling kepada seorang warga Inggris bernama William Thomas pada 1847. Lalu, Howe pun bekerja pada William Thomas dengan gaji yang cukup rendah yaitu 5 pounsterling atau Rp7.155 seminggunya. Howe bertugas memperbaiki mesin jahitnya hingga mampu menjahit korset, kulit, dan sejenisnya. Hingga pada akhirnya Howe jatuh sakit dan kemudian dia menabung untuk kembali ke Boston, Amerika Serikat. Setibanya di Boston, Amerika, istrinya jatuh sakit dan akhirnya meninggal.

    Penderitaan semakin bertambah ketika banyak pengusaha yang mencuri ide mesin jahit miliknya dan menjualnya dengan bebas. Begitu juga dengan pengusaha Isaac M. Singer. Hingga akhirnya dia berjuang keras atas hak patennya. Howe menuntut Singer dan memenangkan hak patennya pada 1854. Selama lima tahun dia pergi ke pengadilan untuk merebut hak patennya. Dan pada akhirnya, usaha Howe untuk mendapatkan paten berhasil dengan gemilang. Singer terpaksa mengembalikan 15.000 dolar AS royaltinya kepada Howe. Dan sejak 1856, Howe menetapkan royalti 5 dolar AS untuk setiap satu mesin jahit yang dibuat di AS dan satu dolar untuk di luar AS. Pada saat hak patennya berakhir, yaitu tahun 1867, Howe mendapatkan royalti dari tiap mesin jahit yang terjual di Amerika Serikat. Howe pun menjadi seorang jutawan dan membuat pabrik mesin jahit bernama Howe Machine Company di Bridgeport, Conecticut. 

    Howe ikut menjadi prajurit dan membentuk pasukan infanteri ketika di Amerika terjadi perang saudara. Semua peralatan dan pakaian pasukan itu dijahit dengan mesin hasil temuannya. Howe meninggal di Brookyln, New York, 3 Oktober 1867 dalam usia 48 tahun. Berkat penemuannya yang sangat hebat ini, mesin jahit kini bisa menghasilkan pakaian-pakaian sesuai dengan keinginan si pemakainya.

    Sumber, engineeringtown.com
                    Klipingut.wordpress.com
                   Dan dari berbagai Sumber

    Galileo Galilei - Bapak Astronomi Modern

    Galileo Galilei lahir di Pisa, Tuscany pada tanggal 15 Februari 1564 merupakan anak pertama dari pasangan Vincenzo Galilei, seorang matematikawan dan musisi tersohor asal Florence, dan Giulia Ammannati. Ia sudah dididik sejak masa kecil. Kemudian, ia belajar di Universitas Pisa, namun terhenti  karena masalah keuangan. Tetapi, pada tahun 1589, ia di tawarkan  untuk mengajar matematika di Universitas Pisa. Setelah itu, ia pindah ke Universitas Padua untuk mengajar geometri, mekanika, dan astronomi sampai tahun 1610. Pada masa-masa itu, ia sudah mendalami sains dan membuat berbagai penemuan.

    Pada tahun 1612, Galileo pergi ke Roma dan bergabung dengan Accademia dei Lincei untuk mengamati bintik matahari. Pada tahun itu juga, muncul penolakan terhadap teori Nicolaus Copernicus, teori yang didukung oleh Galileo. Pada tahun 1614, dari Santa Maria Novella, Tommaso Caccini mengecam pendapat Galileo tentang pergerakan bumi, memberikan anggapan bahwa teori itu sesat dan berbahaya. Galileo sendiri pergi ke Roma untuk mempertahankan dirinya. Pada tahun 1616, Kardinal Roberto Bellarmino menyerahkan pemberitahuan yang melarangnya mendukung maupun mengajarkan teori Copernicus.

    Galileo menulis Saggiatore di tahun 1622, yang kemudian diterbitkan pada 1623. Pada tahun 1624, ia mengembangkan salah satu mikroskop awal. Pada tahun 1630, ia kembali ke Roma untuk membuat izin mencetak buku Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo yang kemudian diterbitkan di Florence pada 1632. Namun, di tahun itu pula, Gereja Katolik menjatuhkan vonis bahwa Galileo harus ditahan di Siena.

    Di bulan Desember 1633, ia diperbolehkan pensiun ke vilanya di Arcetri. Buku terakhirnya, Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuove scienze diterbitkan di Leiden pada 1638. Di saat itu, Galileo hampir buta total. Pada tanggal 8 Januari 1642, Galileo wafat di Arcetri saat ditemani oleh Vincenzo Viviani, salah seorang muridnya.


    Tidak seperti yang dipercaya sebagian orang, Galileo tidak menciptakan teleskop tapi ia telah menyempurnakan alat tersebut berdasarkan ciptaan Hans Lippershey. Ia menjadi orang pertama yang memakainya untuk mengamati langit, dan untuk beberapa waktu, ia adalah satu dari sedikit orang yang bisa membuat teleskop sebagus itu. Awalnya, ia membuat teleskop hanya berdasarkan deskripsi tentang alat yang dibuat di Belanda pada 1608. Ia membuat sebuah teleskop dengan perbesaran 3x dan kemudian membuat model-model baru yang bisa mencapai 32x. Pada 25 Agustus 1609, ia mendemonstrasikan teleskop pada pembuat hukum dari Venesia. Selain itu, hasil kerjanya juga membuahkan hasil lain karena ada pedagang-pedagang yang memanfaatkan teleskopnya untuk keperluan pelayaran. Pengamatan astronominya pertama kali diterbitkan di bulan Maret 1610, berjudul Sidereus Nuncius.

    Galileo menemukan tiga satelit alami Jupiter -Io, Europa, dan Callisto- pada 7 Januari 1610. Empat malam kemudian, ia menemukan Ganymede. Ia juga menemukan bahwa bulan-bulan tersebut muncul dan menghilang, gejala yang ia perkirakan berasal dari pergerakan benda-benda tersebut terhadap Jupiter, sehingga ia menyimpulkan bahwa keempat benda tersebut mengorbit planet.

    Galileo adalah salah satu orang Eropa pertama yang mengamati bintik matahari, diperkirakan Astronomi astronom Tionghoa sudah mengamatinya sejak lama. Selain itu, Galileo juga adalah orang pertama yang melaporkan adanya gunung dan lembah di bulan, kesimpulan yang diambil melihat dari pola bayangan yang ada di permukaan. Ia kemudian memberi kesimpulan bahwa bulan itu "kasar dan tidak rata, seperti permukaan bumi sendiri", tidak seperti anggapan Aristoteles yang menyatakan bulan adalah bola sempurna.

    Galileo juga mengamati planet Neptunus pada 1612 namun ia tidak menyadarinya sebagai planet. Pada buku catatannya, Neptunus tercatat hanya sebagai sebuah bintang yang redup.

    Sumbangannya dalam keilmuan antara lain adalah penyempurnaan teleskop, berbagai pengamatan astronomi, dan hukum gerak pertama dan kedua (dinamika). Selain itu, Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Copernicus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari.

    Akibat pandangannya yang disebut terakhir itu ia dianggap merusak iman dan diajukan ke pengadilan gereja Italia tanggal 22 Juni 1633. Pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Ia dihukum dengan pengucilan (tahanan rumah) sampai meninggalnya di rumahnya, Arcetri, Toscana, 8 Januari 1642 pada umur 77 tahun. Baru pada tahun 1992 Paus Yohanes Paulus II menyatakan secara resmi bahwa keputusan penghukuman itu adalah salah, dan dalam pidato 21 Desember 2008 Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi namanya sebagai ilmuwan.

    Sumber, Wikipedia
                 Buku seri Tokoh Dunia No.49
                 Dengan Perubahan Seperlunya

    Otto von Guericke - Pencipta Pompa Air

    Otto von Guericke lahir pada tanggal 20 November 1602 dari keluarga ningrat di Magdeburg , Jerman . Tahun 1617 ia menjadi mahasiswa di Universitas Leipzig. Karena pecahnya Perang Tiga Puluh Tahun, studinya di Leipzig terganggu dan kemudian ia belajar di Julia Academia di Helmstedt dan universitas-universitas Jena dan Leiden. Pada terakhir ini dia menghadiri kursus pada matematika, fisika dan teknik fortifikasi. Pendidikannya diselesaikan oleh perjalanan sembilan bulan lama untuk Perancis dan Inggris. Setelah kembali ke Magdeburg pada tahun 1626 ia menikah Margarethe Alemann dan menjadi anggota dari Ratscollegium dari Magdeburg. Dia tetap anggota tubuh ini sampai tua. Von Guericke secara pribadi tidak percaya antusiasme kota untuk penyebab Gustavus Adolphus namun tetap merupakan korban dari jatuhnya Magdeburg untuk pasukan von Tilly pada bulan Mei 1631. Miskin, tapi beruntung untuk melarikan diri dengan hidupnya, ia adalah seorang tawanan di kamp Imperial di Fermersleben sampai, melalui jasa baik Ludwig dari Anhalt-Cothen, uang tebusan tiga ratus thalers telah dilunasi. Setelah masa kerja sebagai insinyur dalam pelayanan Gustavus Adolphus ia dan keluarganya kembali ke Magdeburg pada Februari 1632. Selama dekade berikutnya ia diduduki membangun kembali sendiri dan nasib kota dari reruntuhan api 1631. Di bawah otoritas Swedia dan kemudian Saxon dia tetap terlibat dalam urusan sipil kota, pada tahun 1641 menjadi Kammerer dan pada 1646 Burgermeister, posisi dia untuk terus selama tiga puluh tahun. Misi pertama diplomatiknya atas nama kota, pada bulan September 1642, adalah untuk pelataran Pemilih dari Saxony di Dresden untuk mencari beberapa mitigasi kerasnya dengan yang komandan militer Saxon diperlakukan Magdeburg. Misi diplomatik, sering berbahaya serta membosankan, menempati sebagian besar waktunya selama dua puluh tahun ke depan. Kehidupan pribadi ilmiah, yang banyak masih belum jelas, sedang mengembangkan secara paralel.

    Pencarian ilmiahnya dan diplomatik akhirnya terselesaikan ketika ia berada di Reichstag, Regensburg pada 1654, ia diundang untuk menunjukkan eksperimen pada vakum sebelum pejabat tertinggi dari Kekaisaran Romawi Suci. Salah satunya, Uskup Agung Pemilih Johann von Philip Schonborn, membeli aparat von Guericke dari dia dan itu telah dikirim ke Sekolah Tinggi yang dikelola Yesuit di Würzburg. Salah seorang profesor di College, Fr. Gaspar Schott , mengadakan korespondensi ramah dengan von Guericke dan dengan demikian itu adalah bahwa, pada usia 55, pekerjaan von Guericke yang pertama kali diterbitkan sebagai Lampiran buku oleh Fr. Schott - Mechanica Hydraulico-pneumatica - diterbitkan di 1657. Buku ini datang ke perhatian dari Robert Boyle yang, dirangsang oleh itu, memulai percobaan sendiri pada tekanan udara dan vakum, dan pada tahun 1660 diterbitkan Eksperimen Baru Fisiko-Mechanical menyentuh Spring Air dan Efek. Tahun berikutnya ini diterjemahkan ke bahasa Latin dan, dibuat menyadari hal itu dalam korespondensi dengan Fr. Schott, von Guericke diperoleh salinan.

    Dalam dekade setelah penerbitan pertama sendiri pekerjaan von Guericke nya, selain komitmennya diplomatik dan administratif, secara ilmiah sangat aktif. Dia memulai pada magnum opus-nya - Ottonis de Guericke Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica de vakum spatio - yang serta detail dari eksperimen pada vakum, berisi perintis elektrostatik di mana tolakan elektrostatik ditunjukkan untuk pertama kalinya dan menetapkan pandangannya secara teologis berdasarkan sifat Space. Dalam Pendahuluan kepada Pembaca ia mengklaim telah menyelesaikan buku tentang 14 Maret 1663 meskipun publikasi ditunda selama sembilan tahun sampai 1672. Pada 1664, karyanya kembali muncul di media cetak, lagi melalui jasa baik Fr. Schott, bagian pertama yang bukunya Technica Curiosa, mirabilia berjudul Magdeburgica, didedikasikan untuk pekerjaan von Guericke itu. Referensi paling awal untuk dirayakan belahan Magdeburg eksperimen pada hal. 39 dari Technica Curiosa mana Fr. Schott mencatat bahwa von Guericke telah menyebutkan mereka dalam sebuah surat tanggal 22 Juli 1656. Fr. Schott melanjutkan dengan mengutip surat berikutnya von Guericke dari 4 Agustus 1657 di mana ia menyatakan bahwa ia sekarang telah melakukan percobaan, dengan biaya yang cukup besar, dengan 12 kuda.

    1660-an melihat keruntuhan akhir dari tujuan Magdeburg, untuk yang von Guericke telah mencurahkan sekitar dua puluh tahun usaha diplomatik, untuk mencapai status Kota Gratis dalam Kekaisaran Romawi Suci. Atas nama Magdeburg, ia adalah penandatangan pertama Perjanjian Klosterberg (1666) dimana Magdeburg menerima garnisun pasukan Brandenburg dan kewajiban untuk membayar iuran ke Pemilih Besar, Friedrich Wilhelm I dari Brandenburg . Meskipun yang Pemilih menghancurkan aspirasi politik Magdeburg, hubungan pribadi von Guericke dan Friedrich Wilhelm tetap hangat. Pemilih Agung adalah pelindung beasiswa ilmiah, ia mempekerjakan anak von Guericke, Hans Otto, sebagai Residen di Hamburg dan pada tahun 1666 telah bernama Otto dirinya Tikus Brandenburg. Ketika Nova Experimenta akhirnya muncul itu diawali dengan dedikasi yang menjemukan untuk Friedrich Wilhelm. Tahun 1666 juga melihat enoblement von Guericke oleh Leopold I, Kaisar Romawi Suci ketika dia mengganti ejaan namanya dari "Gericke" menjadi "Guericke" dan ketika ia menjadi berhak untuk awalan "von". Schimank hal. 69 mereproduksi petisi von Guericke untuk Leopold meminta awalan "von" dan perubahan ejaan.

    Pada 1677 von Guericke, setelah permintaan diulangi, dengan enggan diizinkan untuk mundur dari tanggung jawab sipil-nya. Pada bulan Januari 1681, sebagai pencegahan terhadap wabah wabah kemudian mempengaruhi Magdeburg, dia dan kedua istrinya Dorothea pindah ke rumah anaknya Hans Otto di Hamburg . Di sana ia meninggal dalam damai pada tanggal 11 Mei (Julian) 1686 55 tahun untuk hari setelah ia melarikan diri dari api pada tahun 1631. Tubuhnya kembali ke Magdeburg untuk pemakaman di Ulrichskirche pada 23 Mei (Julian) (Schneider p 144.). Para Otto von Guericke Universitas Magdeburg dinamai menurut namanya.

    Hanya ada tiga sumber kontemporer penting yang menjelaskan pekerjaan ilmiah Von Guericke ini - Fr. Schott yang Mechanica Hydraulico-pneumatica dan Technica Curiosa dari 1657 dan 1664 dan sendiri Experimenta Nova 1672. Masalah ilmiah dapat dibagi menjadi tiga wilayah, untuk masing-masing sebuah kitab Nova Experimenta didedikasikan sebagai berikut:

    • Buku II: sifat ruang dan kemungkinan kekosongan
    • Buku III: kerja eksperimental pada produksi vacuo, tekanan udara dan atmosfer bumi
    • Buku IV: penyelidikan potensi kosmik. 

    Mungkin sekitar 1650 von Guericke menemukan sebuah pompa vakum yang terdiri dari piston dan silinder pistol udara dengan dua arah flaps dirancang untuk menarik udara keluar dari apa pun kapal tersebut berhubungan dengan, dan menggunakannya untuk menyelidiki sifat dari vakum dalam banyak percobaan. Pompa ini dijelaskan dalam Bab II dan III dari Buku III dari Nova Experimenta dan di Mechanica Hydraulico-pneumatica (hal. 445-6). Guericke menunjukkan kekuatan tekanan udara dengan percobaan dramatis.


    Dengan eksperimen Guericke menyangkal hipotesis " horor vacui ", alam yang membenci ruang hampa. Aristoteles di misalnya Fisika IV 6-9 berargumentasi terhadap adanya kekosongan dan pandangan itu memerintahkan dekat dukungan universal dengan filsuf dan ilmuwan sampai dengan 17 abad. Guericke menunjukkan bahwa zat tidak ditarik oleh ruang hampa, melainkan didorong oleh tekanan dari cairan sekitarnya.


    Semua pekerjaan von Guericke pada tekanan vakum dan udara yang tercantum dalam Buku III dari Nova Experimenta (1672). Mengenai kronologi yang lebih rinci dari karyanya kita, selain deskripsi Nova Experimenta tentang demonstrasi di Regensburg pada 1654, dua rekening yang diterbitkan oleh Fr.Schott tahun 1657 dan 1663.
    Dalam Bab 27 ia menyinggung apa yang terjadi di Regensburg pada 1654. Percobaan pertama ia secara eksplisit mencatat sebagai telah ditunjukkan adalah menghancurkan kapal non-bulat seperti udara tersebut ditarik dari itu. Dia tidak menggunakan pompa vakum langsung di kapal tetapi memungkinkan udara di dalamnya untuk memperluas ke penerima sebelumnya dievakuasi.
    Ukiran oleh Caspar Schott
    Yang kedua adalah sebuah percobaan di mana sejumlah pria terbukti dapat menarik sebuah piston kedap udara hanya sekitar setengah jalan sampai pembuluh tembaga silinder. Von Guericke kemudian melekat Receiver nya dievakuasi ke ruang bawah piston dan berhasil menarik piston kembali turun lagi melawan gaya para pria menariknya ke atas. Dalam sebuah surat kepada Fr. Schott Juni 1656, direproduksi dalam Mechanica Hydraulico-pneumatica, von Guericke memberikan rekening pendek pengalamannya di Regensburg. Berdasarkan hal ini, Schimank pada tahun 1936 memberikan daftar sepuluh eksperimen yang dianggapnya mungkin telah dilakukan di Regensburg. Selain dua di atas, ini termasuk ekstraksi udara menggunakan pompa vakum, kepunahan api dalam wadah tertutup, meningkatkan air dengan hisap, demonstrasi bahwa udara memiliki berat badan, dan demonstrasi tentang bagaimana kabut dan kabut dapat diproduksi dalam wadah tertutup. Para Mechanica Hydraulico-pneumatica juga menyediakan gambar awal pompa vakum von Guericke itu. Ini sesuai dengan deskripsi dalam bab-bab awal dari Buku III dari Nova Experimenta dari versi pertama dari pompa nya.
     
    Dirangsang oleh diminati karyanya von Guericke secara ilmiah sangat aktif di dekade setelah 1654. Pada Juni 1656 kami menemukan dia menulis untuk Fr. Schott (Mechanica Hydraulico-pneumatica p 444.) "Sejak waktu ketika saya menghasilkan pameran untuk kata Pemilih terkemuka, saya memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas dari semua hal ini dan topik lain juga." Percobaan belahan terkenal itu, seperti telah dijelaskan pada bagian biografi di atas, dilakukan antara Juli 1656 dan Agustus 1657. Dalam Bab IV Buku III ia menggambarkan desain baru ditingkatkan dan banyak dari pompa vakum dan penemuan atribut untuk kebutuhan mesin yang lebih mudah diangkut dengan mana ia bisa menunjukkan eksperimennya kepada Frederick William yang telah menyatakan keinginan untuk melihat mereka. Pompa baru ini juga dijelaskan pada hal. 67 dari Curiosa Technica. Demonstrasi di Perpustakaan Pemilih di Colln dan Spree der berlangsung pada bulan November 1663 dan direkam oleh guru untuk putra Pemilih itu. (Schneider p 113..) Ada sejumlah eksperimen, seperti pengujian lebih kejam dari pengaruh ruang hampa pada burung dan ikan (Experimenta Nova Buku III Bab XVI), yang tidak dijelaskan dalam Curiosa Technica. Meskipun Nova Experimenta memang mengandung korespondensi dari 1665, tidak ada alasan untuk meragukan pernyataan von Guericke bahwa pekerjaan itu pada dasarnya selesai pada Maret 1663.

    Sepanjang Buku II dan III ia kembali lagi dan lagi untuk tema tidak adanya kebencian terhadap ruang hampa dan bahwa semua fenomena dijelaskan dengan prinsip ini seharusnya sebenarnya disebabkan oleh tekanan atmosfer dalam hubungannya dengan potensi berbagai inkorporeal yang dijabatnya yang akan bertindak. Dengan demikian "potensi konservatif" bumi (virtus conservativa) memberikan penjelasan untuk fakta bahwa Bumi mempertahankan atmosfer meskipun perjalanan melalui ruang. Dalam melawan keberatan dari Deusing Dr bahwa berat atmosfer hanya akan menghancurkan tubuh semua makhluk hidup, ia menunjukkan kesadaran eksplisit dari properti kunci dari cairan - yang tekanannya sama di semua pesawat. Dalam Bab XXX dari Buku III ia menulis: "Deusing Dr seharusnya mengingat bahwa udara tidak hanya menekan di kepala kita tetapi mengalir di sekitar kita Sama seperti menekan dari atas  kepala, itu juga menekan pada telapak kaki dari bawah dan secara bersamaan pada semua bagian tubuh dari segala arah. "

    Sumber, inventors.about.com
                 Wikipedia

    Evangelista Torricelli - Pencipta Barometer

    Evangelista Torricelli lahir pada 15 Oktober 1608 - 25 Oktober 1647, adalah seorang Italia fisikawan dan matematikawan , paling dikenal untuk penemuannya yaitu barometer .

    Evangelista Torricelli lahir di Faenza ,  dari Negara-negara bagian Kepausan . Dia menjadi yatim pada masa kanak-kanak dan dididik di bawah asuhan pamannya, seorang Camaldolese biarawan, yang pertama kali bergabung bersama Torricelli menjadi Jesuit College di 1624 untuk belajar matematika dan filsafat sampai 1626, ketika ia mengirim Torricelli ke Roma tahun 1627 untuk mempelajari ilmu di bawah didikan Benediktin Benedetto Castelli , profesor matematika di Collegio della Sapienza di Pisa .

    Pada tahun 1632, tak lama setelah penerbitan Galileo Dialog 's Science Baru, Torricelli menulis kepada Galileo membacanya "dengan kegembiraan [...] satu yang, karena telah melakukan semua geometri paling rajin [...] dan setelah mempelajari Ptolemy dan melihat hampir semua dari Tycho Brahe , Kepler dan Longomontanus akhirnya dipaksa oleh congruences banyak, datang untuk mematuhi Copernicus , dan merupakan Galileian dalam profesi dan sekte ". (Vatikan mengutuk Galileo pada bulan Juni 1633, dan ini adalah kesempatan yang hanya dikenal di mana Torricelli secara terbuka menyatakan dirinya memiliki pandangan Copernican.)

    Selain dari beberapa surat, sedikit yang diketahui kegiatan Torricelli di tahun-tahun antara 1632 dan 1641 ketika Castelli dikirim Torricelli monografi dari jalur proyektil kepada Galileo, maka tahanan di vilanya di Arcetri . Meskipun Galileo segera diundang Torricelli berkunjung, ia tidak menerima sampai hanya tiga bulan sebelum kematian Galileo. Selama tinggal, bagaimanapun, dia menulis Wacana Galileo dari hari Kelima. Setelah kematian Galileo pada tanggal 8 Januari 1642, Grand Duke Ferdinando II de 'Medici memintanya untuk berhasil Galileo sebagai matematikawan besar-berkenaan dgn duke dan profesor matematika di Universitas Pisa . Dalam perannya ini ia dipecahkan beberapa masalah besar matematika hari, seperti menemukan sebuah lingkaran daerah dan pusat gravitasi. Ia juga dirancang dan dibangun sejumlah teleskop dan mikroskop sederhana, lensa besar beberapa, diukir dengan namanya, masih diawetkan di Florence. Pada tahun 1644, ia terkenal, dalam surat: "Kita hidup tenggelam di dasar samudra udara."

    Torricelli meninggal di Florence beberapa hari setelah dinyatakan terkena demam tipus , dan dimakamkan di San Lorenzo. Para asteroid 7437 Torricelli dinamai untuk menghormatinya. Dia meninggalkan semua harta miliknya untuk mengadopsi putranya Alexander.

    Penemuan terkenal Torricelli adalah barometer air raksa, yang berasal dari pemecahan masalah praktis. Pompa pembuat dari Grand Duke of Tuscany berusaha untuk meningkatkan air hingga ketinggian 12 meter atau lebih, tetapi menemukan bahwa 10 meter adalah batas dengan pompa hisap. Torricelli digunakan merkuri , empat belas kali lebih padat daripada air. Pada 1643 ia menciptakan tabung sekitar satu meter panjang, disegel di bagian atas, mengisinya dengan air raksa, dan mengaturnya secara vertikal ke dalam baskom berisi air raksa. Kolom air raksa turun menjadi sekitar 76 cm, meninggalkan kekosongan Torricellian atas. Seperti yang kita ketahui sekarang, tinggi kolom berfluktuasi dengan perubahan tekanan atmosfer , ini adalah barometer pertama. Penemuan ini diabadikan ketenarannya, dan Torr , sebuah unit yang digunakan dalam vakum pengukuran, telah bernama baginya.

    Hukum Torricelli

    Torricelli juga menemukan Hukum Torricelli , mengenai kecepatan fluida yang mengalir keluar dari pembukaan, yang kemudian terbukti suatu kasus Prinsip Bernoulli .

    Penyebab angin

    Torricelli memberikan deskripsi ilmiah pertama penyebab angin :
    ... angin yang dihasilkan oleh perbedaan suhu udara, dan karena kepadatan, antara dua wilayah bumi.


    Sumber, Wikipedia
                 www-history.mcs.st-and.ac.uk

    Robert Adler - Pencipta Remote Control

    Robert Adler lahir di Wina pada 4 Desember 1913. Beliau meraih gelar Ph.D. dalam Fisika dari Universitas Wina di 1937.Following aneksasi Austria oleh Nazi Jerman pada tahun 1939, Dr Adler, Yahudi , meninggalkan negara itu. Ia melakukan perjalanan pertama ke Belgia , kemudian ke Inggris , di mana ia bertindak atas saran teman, yang merekomendasikan bahwa dia sebaiknya beremigrasi ke Amerika Serikat . Setelah beremigrasi ke Amerika Serikat, ia mulai bekerja di Zenith Electronics dalam penelitian divisi di 1941. Dalam masa hidupnya, Adler diberikan 58 US paten. Salah satu penemuan terkenalnya adalah Remote Control.

    Meskipun bukan remote control pertama, tetapi  teknologi Adler adalah kemajuan besar dibanding sebelumnya sistem remote control.

    "Flashmatic" remote control, ditemukan oleh Eugene Polley , lain insinyur di Zenith , adalah remote control nirkabel pertama, menggantikan sinyal perangkat kabel kontrol berbasis remote, yang tidak pernah sukses. Para Flashmatic digunakan directional senter pada perangkat pemancar, dan foto sel di televisi set sendiri. Salah satu kelemahan utama dari teknologi ini adalah bahwa jika pesawat televisi terkena sinar matahari langsung, tidak sengaja dapat memicu salah satu fungsi remote control. Presiden perusahaan mengirim insinyur kembali ke papan gambar untuk datang dengan solusi yang lebih baik.
    Sebuah Ruang Zenith Komandan kontrol 600 terpencil.

    Sebuah sistem yang didasarkan pada gelombang radio sempat dipertimbangkan tetapi ditolak karena sinyal dapat dengan mudah melakukan perjalanan melalui dinding dan secara tidak sengaja dapat mengubah saluran di televisi tetangga. Selanjutnya, orang-orang pemasaran di Zenith diinginkan remote control yang tidak memerlukan baterai, seperti yang dirasakan pada waktu itu jika baterai mati, pelanggan mungkin berpikir ada yang salah dengan televisi set sendiri.

    Solusi Adler adalah menggunakan gelombang suara untuk mengirimkan sinyal ke TV. Remote control pertama yang dikembangkan, "Space Command", digunakan aluminium batang, analog dengan menyetel garpu , dipukul oleh palu toggle dengan tombol-tombol pada perangkat, untuk menghasilkan nada frekuensi tinggi yang akan ditafsirkan untuk mengontrol fungsi pada pesawat televisi .

    Pada tahun 1960, Adler memodifikasi remote control untuk menggunakan ultrasonik sinyal, sebuah teknologi yang kemudian digunakan dalam televisi set diproduksi selama 25 tahun berikutnya, sampai digantikan oleh sistem inframerah yang dapat mengirimkan perintah yang lebih kompleks (tapi, sayangnya, memerlukan baterai untuk menjalankan).

    Pada saat pensiun dari Zenith, secara resmi pada tahun 1982, Adler adalah Wakil Presiden perusahaan dan Direktur Riset. Ia tetap menjadi penasihat teknis untuk Zenith sampai tahun 1999. Pada tahun 1980, Adler dianugerahi IEEE Medal Edison . Pada tahun 1997, Adler dan Polley yang bersama-sama dianugerahi Emmy Award oleh National Academy of Television Arts and Sciences . Permohonan paten terbaru Adler diajukan pada tanggal 6 Oktober 2006 untuk bekerja pada layar sentuh.

    Robert Adler meninggal pada 15 Februari 2007, di panti jompo Boise Idaho  karena gagal jantung pada usia 93 tahun.

    Sumber, Buku 50 Tokoh Penemu
                   Wikipedia
     

    About Author

    Title 2

    Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
    Copyright © 2011. Laboratorium Blog tes - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website Published by Mas Template
    Proudly powered by Blogger