Thursday, April 19, 2018

6 awan yang bisa kamu gunakan untuk memprediksi cuaca


Pada zaman modern prakiraan cuacabergantung padasimulator komputer yang rumit . Simulator-simulator ini menggunakan semua persamaan fisika yang menggambarkan atmosfer, termasuk pergerakan udara, kehangatan matahari, dan pembentukan awan dan hujan.
Peningkatan bertahap dalam perkiraan dari waktu ke waktu berarti bahwa ramalan cuaca lima hari modern sama terampilnya dengan prakiraan tiga hari 20 tahun yang lalu .
Tetapi Anda tidak perlu superkomputer untuk memprediksi bagaimana cuaca di atas kepala Anda kemungkinan akan berubah dalam beberapa jam ke depan - ini telah dikenal di seluruh budaya selama ribuan tahun . Dengan mengawasi langit di atas Anda, dan mengetahui sedikit tentang bagaimana bentuk awan, Anda dapat memprediksi apakah hujan sedang berlangsung.
Selain itu, sedikit pemahaman tentangfisika di balik pembentukan awanmenyoroti kompleksitas atmosfer, dan memberi penjelasan mengapa prediksi cuaca di luar beberapa hari merupakanmasalah yang menantang .
Jadi di sini ada enam awan yang harus diperhatikan, dan bagaimana mereka dapat membantu Anda memahami cuaca.

1) Cumulus

Awan cumulus
Cumulus: awan berbulu putih kecil.
Brett Sayles / Pexels, CC BY
Awan terbentuk ketika udara mendingin ke titik embun, suhu di mana udara tidak bisa lagi menahan semua uap airnya.Pada suhu ini, uap air mengembun membentuk tetesan air cair, yang kita amati sebagai awan. Agar proses ini terjadi, kita memerlukan udara untuk dipaksa naik di atmosfer, atau untuk udara lembap untuk bersentuhan dengan permukaan dingin.
Pada suatu hari yang cerah, radiasi matahari memanaskan tanah, yang pada gilirannya memanaskan udara tepat di atasnya. Udara hangat ini naik secara konveksi dan membentuk Cumulus .Awan “cuaca cerah” ini terlihat seperti kapas. Jika Anda melihat langit yang dipenuhi dengan kumulus, Anda mungkin memperhatikan bahwa mereka memiliki basis datar, yang semuanya berada pada tingkat yang sama. Pada ketinggian ini, udara dari permukaan tanah telah mendingin ke titik embun. Awan cumulus umumnya tidak hujan — Anda sedang dalam cuaca cerah.
2) Cumulonimbus
Sementara Cumulus kecil tidak hujan, jika Anda melihat Cumulus semakin membesar dan memanjang lebih tinggi ke atmosfer, itu pertanda bahwa hujan lebat sedang dalam perjalanan. Hal ini biasa terjadi pada musim panas, dengan pagi hari Cumulus berkembang menjadi awanCumulonimbus (hujan badai) di sore hari.
Awan cumulonimbus
A Cumulonimbus dengan bentuk anvil yang khas.
Shutterstock
Dekat tanah, Cumulonimbus didefinisikan dengan baik, tetapi lebih tinggi mereka mulai terlihat tipis di tepinya. Transisi ini menunjukkan bahwa cloud tidak lagi terbuat dari tetesan air , tetapi kristal es .Ketika hembusan angin meniup tetesan air di luar awan, mereka dengan cepat menguap di lingkungan yang lebih kering, memberikan awan air yang sangat tajam.Di sisi lain, kristal es yang dibawa di luar awan tidak cepat menguap, memberikan penampilan tipis.
Cumulonimbus seringkali datar. Di dalam Cumulonimbus, udara hangat naik secara konveksi. Dengan demikian, secara bertahap mendingin sampai suhu yang sama dengan atmosfer sekitarnya. Pada level ini, udara tidak lagi terapung sehingga tidak bisa naik lebih jauh.Sebaliknya itu menyebar, membentuk bentuk anvil yang khas.

3) Cirrus

Awan Cirrus
Awan Cirrus dapat menandai pendekatan dari depan yang hangat - dan hujan.
Shutterstock
Cirrus terbentuk sangat tinggi di atmosfer.Mereka halus, yang seluruhnya terdiri dari kristal es jatuh melalui atmosfer. Jika Cirrus dibawa secara horizontal oleh angin yang bergerak pada kecepatan yang berbeda, mereka mengambil bentuk kait yang khas. Hanya di ketinggian yang sangat tinggi atau garis lintang, Cirrus menghasilkan hujan di permukaan tanah.
Tetapi jika Anda perhatikan bahwa Cirrus mulai menutupi lebih banyak langit, dan semakin rendah dan tebal, ini adalah indikasi yang baik bahwa front yang hangat mendekat. Di depan yang hangat, massa udara hangat dan dingin bertemu.Udara hangat yang lebih ringan dipaksa naik di atas massa udara dingin, yang mengarah ke pembentukan awan. Awan yang semakin menipis menunjukkan bahwa bagian depan semakin dekat, memberikan periode hujan dalam 12 jam ke depan.4) 4.
4)Stratus
Awan Stratus
Stratus: suram.
Hannah Christensen, Penulis disediakan
Stratus adalah lapisan awan rendah berkelanjutan yang menutupi langit.Stratus terbentuk oleh udara yang naik lembut, atau oleh angin ringan yang membawa udara lembap di atas permukaan tanah atau laut yang dingin.Awan Stratus tipis, jadi sementara kondisi mungkin terasa suram, hujan tidak mungkin, dan paling banyak akan menjadi gerimis ringan. Stratus identik dengan kabut, jadi jika Anda pernah berjalan di gunung pada hari berkabut, Anda telah berjalan di awan.

5) Lenticular

Dua jenis awan terakhir kami tidak akan membantu Anda memprediksi cuaca yang akan datang, tetapi mereka memberikan gambaran sekilas tentang gerakan atmosfer yang luar biasa rumit.Halus, bentuk lensa Lenticular awan terbentuk saat udara diledakkan dan melewati pegunungan.
Awan lenticular
Awan lenticular terbentuk di atas gunung.
Shutterstock
Setelah melewati gunung, udara kembali ke tingkat sebelumnya. Saat tenggelam, ia menghangat dan awan menguap. Tapi itu bisa overshoot, dalam hal ini massa udara bobs kembali memungkinkan awan Lenticular lain terbentuk . Ini bisa mengarah ke serangkaian awan, yang meluas hingga jauh di luar jangkauan pegunungan. Interaksi angin dengan gunung dan fitur permukaan lainnya adalah salah satu dari banyak detail yang harus diwakili dalam simulator komputer untuk mendapatkan prediksi cuaca yang akurat.
6) Kelvin-Helmholtz
Dan terakhir, kesukaan pribadiku. AwanKelvin-Helmholtz menyerupai gelombang laut yang pecah. Ketika massa udara pada ketinggian yang berbeda bergerak secara horizontal dengan kecepatan yang berbeda, situasi menjadi tidak stabil.Batas antara massa udara mulai beriak, akhirnya membentuk gelombang yang lebih besar.
Awan Kelvin-Helmholtz
Awan Kelvin-Helmholtz menyerupai ombak yang pecah di lautan.
NCAR UCAR OpenSky Repository, CC BY-NC-SA
Awan Kelvin-Helmholtz langka — satu-satunya saat saya melihat salah satunya di atas Jutland, Denmark Barat — karena kita hanya dapat melihat proses ini terjadi di atmosfer jika massa udara yang lebih rendah mengandung awan. Awan kemudian dapat melacak gelombang yang pecah, mengungkapkan kerumitan gerakan yang tidak terlihat di atas kepala kita.

Baca juga

Friday, April 13, 2018

5 fakta mengejutkan tentang peredam suara senapan ( gun silencer)

Selama beberapa dekade film aksi Hollywood telah mengajari kitai, peredam perlahan-lahan tertidur di ujung pistol adalah singkatan untuk "seseorang akan dibunuh." Tapi seperti yang dilaporkan The Washington Post baru-baru ini, industri senjata mencoba untuk membersihkan citra perawi dengan mengatakan bahwa peredam suara adalah masalah kesehatan. Pemakai dapat menderita gangguan pendengaran yang disebabkan kebisingan (NIHL) dari paparan berulang. 
Jika Anda bukan pemilik senjata api, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa peredam suara itu legal atau bahwa kebanyakan orang di industri senjata tidak menyebut mereka "peredam suara." Lebih banyak kejutan di bawah ini.

1. Peredam Suara Tidak 'Membungkam' Senapan

Tembakan keras karena gas super panas membesar dengan cepat dan menghasilkan gelombang kejut saat mereka melarikan diri dari kamar senapan. Peredam suara berisi serangkaian ruang ekspansi yang mendinginkan dan membuang gas sebelum meninggalkan laras.
Peredam sangat mirip dengan knalpot pada mobil Anda (sebenarnya, keduanya diciptakan oleh orang yang sama ). Meniduri peredam ke laras pistol tidak "membungkam" dentuman ledakan, itu hanya meredam kebisingan. Itu sebabnya orang-orang di industri senjata menyebut mereka penekan bukan peredam.
Tingkat desibel dari senapan 12-gauge yang tidak ditekan adalah 160 desibel, lebih keras daripada berdiri di landasan ketika jet lepas landas (150 desibel). Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) menetapkan 140 desibel sebagai ambang rasa sakit , meskipun membutuhkan kurang dari 140 desibel untuk menimbulkan kerusakan pendengaran jangka panjang dengan paparan berulang.
Menurut sebuah lembar fakta dari SilencerCo, produsen peredam yang berbasis di Utah, senapan 12-gauge dilengkapi dengan peredam register 137 desibel dan senapan 0,22 yang dibungkam tersungkur menjadi 116 desibel, sedikit lebih keras daripada sirene ambulans. Masih nyaring, gak gampang gendang telinga.
Itu mungkin menjelaskan mengapa, bertentangan dengan kepercayaan populer, peredam jarang digunakan dalam tindakan kriminal. Satu penelitian mengamati kasus pengadilan federal yang melibatkan peredam suara yang dilaporkan dalam basis data Lexis / Westlaw antara 1995 dan 2005. Dari 153 kasus yang dilaporkan, hanya dua kasus yang melibatkan peredam yang digunakan dalam kasus pembunuhan, dan secara keseluruhan, hanya 12 yang melibatkan penggunaan peredam dalam tindakan kriminal. Namun, pendukung kontrol senjata, menunjukkan bahwa peredam suara telah digunakan dalam beberapa kejahatan tingkat tinggi .
Senjata silencer digunakan dalam kejahatan jauh lebih banyak di Hollywood (seperti ini masih dari acara TV "Chicago PD") daripada di kehidupan nyata.
MATT DINERSTEIN / NBC / NBCU PHOTO BANK MELALUI GETTY IMAGES

2. Peredam Secara Sempurna Resmi - Hampir Di Mana Saja di AS

Saat ini ada 42 negara bagian di AS di mana hukum untuk memiliki peredam, dan 40 dari negara-negara ini telah melegalkan silencer untuk berburu. Negara-negara utama di mana peredam ilegal untuk dimiliki atau digunakan untuk tujuan apa pun adalah California, New York, Illinois, New Jersey dan Massachusetts.
Peredam suara diatur di bawah undang-undang 1934 yang disebut National Firearms Act (NFA). Meskipun banyak orang berpikir bahwa peredam suara dilarang di tahun 1930-an untuk memerangi ruam pembunuhan ala mafia, The Washington Post melaporkan bahwa pihak berwenang lebih takut bahwa para pemburu akan menggunakan peredam suara selama kekurangan makanan pada era Depresi untuk berburu di luar musim.
Bahkan, NFA tidak pernah membuat peredam ilegal. Ini hanya termasuk di antara senjata api dan aksesoris eksotis lainnya - senapan mesin, terutama - yang membutuhkan pajak khusus untuk membeli. Jika Anda ingin membeli peredam di salah satu dari 42 negara saat ini, Anda harus membayar pajak $ 200 ke Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF).

3. Peredam Suara Adalah Sakit untuk Membeli Secara Legal

Meskipun peredam adalah legal di banyak negara bagian, itu tidak berarti mereka mudah dibeli. Ada ribuan toko senjata nasional yang menjual merek populer seperti Peredam Senjata SilencerCo dan Liberty, tetapi satu-satunya cara Anda akan keluar dari toko dengan peredam baru adalah jika Anda lulus pemeriksaan latar belakang ATF. Dan itu bisa memakan waktu hingga sembilan bulan.
Berikut pandangan yang disederhanakan tentang cara kerja proses: Anda membeli peredam di dealer senjata dan mendapatkan nomor seri untuknya. Anda akan membutuhkan nomor itu ketika Anda mengisiFormulir 4 ATF , "Permohonan untuk Transfer Dibayar Pajak dan Pendaftaran Senjata Api".Anda akan membayar pajak $ 200 yang disyaratkan oleh National Firearms Act, dan juga melampirkan foto paspor, kartu sidik jari dan menjawab banyak pertanyaan latar belakang - apakah Anda seorang buronan keadilan? apakah Anda kecanduan marijuana atau zat terkontrol lainnya? - yang dapat mendiskualifikasi Anda dari membeli peredam. Setelah ATF menyetujui aplikasi Anda, Anda dapat mengumpulkan peredam Anda. Jika Anda membeli secara online, peredam dikirim ke dealer setelah Anda disetujui. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang seluruh proses di sini .
American Suppressor Association, kelompok advokasi industri peredam, memperkirakan bahwa pemeriksaan latar belakang ATF biasanya membutuhkan waktu antara empat dan sembilan bulan . Ini adalah hambatan utama bagi kepemilikan legal yang ingin dihapus oleh industri peredam.

4. Senjata Peredam Senyap Dapat Menjadi Pistol yang Lebih Aman

Industri senjata memposisikan peredam sebagai masalah kesehatan. Bahkan, RUU yang akan menghilangkan pajak $ 200 dan pemeriksaan latar belakang ATF untuk membeli peredam disebut Undang-undang Perlindungan Pendengaran . Tidak ada keraguan bahwa paparan jangka pendek berulang terhadap ledakan senjata akan menimbulkan kerusakan pendengaran yang abadi. Tapi mengapa pemburu dan olahragawan lainnya tidak bisa memakai sangkutan telinga?
The American Suppressor Association berpendapat bahwa banyak pemburu tidak memakai pelindung telinga karena mereka ingin menyadari lingkungan mereka. Sulit untuk mendengar panggilan bebek yang bermigrasi atau suara uang yang bergerak diam-diam melalui semak-semak jika Anda mengenakan penutup telinga atau penutup telinga yang mengurangi kebisingan. Dengan peredam suara, pendukung senjata berpendapat, pemburu tidak perlu mengorbankan kesadaran untuk keselamatan.
Manfaat keamanan lain yang disebut-sebut oleh industri peredam adalah akurasi .Antisipasi ledakan keras menyebabkan beberapa penembak tersentak saat mereka menarik pelatuk. Ini dapat menyebabkan pengambilan gambar yang tidak akurat, yang dapat membahayakan pemburu lainnya atau mengakibatkan cedera pada hewan.

5. Anda Dapat Membuat Peredam Diri Anda Sendiri

Peredam senapan dari peritel SilencerCo seharga $ 1.440 dan bahkan produk terkecilnya, seperti Rimfire 6.5-ons, dijualseharga lebih dari $ 500. Untuk harga itu, Anda dapat melihat mengapa beberapa penggemar senjata lebih suka membuat peredam suara sendiri dari benda-benda rumah tangga biasa seperti filter oli dan lampu senter.
Pertama, harus dikatakan bahwa satu-satunya cara untuk membuat dan menggunakan peredam sendiri adalah dengan mengisiFormulir ATF 1 , "Permohonan untuk Membuat dan Mendaftarkan Senjata Api". Sekali lagi, itu datang dengan pajak $ 200 dan masa tunggu selama sebulan.
The Maglite suppressor , terbuat dari senter kekuatan industri, adalah salah satu peredam suara DIY paling populer di internet. Kunci untuk semua peredam suara DIY adalah mendapatkan adaptor dengan threading kanan untuk dipasang ke laras dan apa pun yang Anda gunakan sebagai penekan darurat.
Pilihan lain yang populer adalah menggunakan filter oli atau filter bahan bakar untuk mobil, atau dikenal sebagai "Tennessee peredam". Anda dapat menemukan sejumlah tutorial video terperinci online untuk mengumpulkan peredam berbasis filter yang tidak akan membebani Anda lebih dari $ 20 dalam beberapa bagian, ditambah pajak $ 200, tentu saja.
Satu kata peringatan: Jika Anda bertekad untuk membuat peredam sebuah proyek DIY, pastikan untuk tetap berada di sisi kanan hukum dan berhati-hatilah untuk tidak membahayakan diri Anda secara fisik dalam prosesnya. 

Peredam suara senapan/ gun silencer memang bermanfaat bagi aparat keamanan namun jika berada di tangan yang salah dapat menimbulkan masalah . Untuk itu dibutuhkan aturan yang ketat mengenai pemakaian senjata api
Apabila ada kritik dan saran silahkan sampaikan di komentar

Source
https://science.howstuffworks.com/5-surprising-facts-gun-silencers.htm

Wednesday, April 11, 2018

20 hal yang tidak kamu ketahui tentang kecelakaan nuklir



1.Kecelakaan nuklir terburuk dalam sejarah, bencana Chernobyl 1986 di Ukraina - yang merupakan bagian dari Uni Soviet - akan meninggalkan kontaminasi radioaktif terukur di area seluas 15.000 mil persegi selama 300 tahun.
2. Tak lama setelah kecelakaan itu, jarum di pohon pinus di daerah 1,5 mil persegi di sekitar pabrik nuklir lumpuh memerah. Pohon-pohon yang sekarang tumbuh di sana mirip dengan semak-semak yang melengkung dan tidak memiliki batang sentral.
3. Para ilmuwan yang mempelajari lumbung menelan dekat Chernobyl dari 1991 hingga 2006 menemukan 11 jenis kelainan, termasuk paruh cacat dan bulu cacat.
4. Otak dari 48 spesies burung di sekitar Chernobyl telah ditemukan 5 persen lebih kecil dari rata-rata akibat stres oksidatif yang disebabkan radiasi, kemungkinan menurunkan aktivitas kognitif.
5. Para peneliti mengukur tingkat radiasi yang lebih tinggi dan kurang bervariasi - dibandingkan dengan pengukuran pasca-bencana di Chernobyl - di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi Jepang setelah krisis tahun 2011
6. Enam bulan setelah krisis Fukushima, 28 persen kupu-kupu hijau pucat di daerah itu mengalami kelainan bentuk seperti pola sayap yang berubah dan antena dan kaki yang cacat.
7. Penelitian pertama tentang paparan radiasi pada primata liar, yang dilakukan pada tahun 2012, menemukan bahwa monyet di dekat Fukushima secara signifikan memiliki jumlah sel darah merah dan putih yang lebih rendah dibandingkan dengan monyet di tempat lain di Jepang.
8. Namun kecelakaan nuklir tidak buruk untuk semua spesies. Jamur melanis mengandung melanin yang benar-benar membantu mengubah radiasi gamma menjadi energi.
9. Laba-laba di wilayah Fukushima juga sepertinya mendapat manfaat setelah bencana. Jumlah mereka meningkat, mungkin karena radiasi memperlambat mangsa serangga mereka dan membuat mereka lebih mudah ditangkap.
10. Para ilmuwan memperkirakan bahwa nelayan subs tuna pacific bluefin di Jepang dan California hanya akan menghadapi risiko kecil dari radiasi berlebihan Fukushima, dengan dua kematian akibat kanker tambahan per 10 juta orang selama masa hidup mereka.
11. Setelah Chernobyl, pemerintah Swedia membuat tunjangan khusus untuk tingkat daging rusa yang diradiasi - Sami - budaya subsisten di Skandinavia utara - dapat mengkonsumsi, memungkinkan mereka 1.500 becquerels radiasi per kilogram makanan, lima kali tingkat yang diizinkan untuk populasi umum.
12. Bahkan dengan uang saku, 29 persen daging rusa di tanah Sami Swedia dianggap tidak aman dan hancur pada tahun 1987.
13. Ukraina juga khawatir tentang daging radioaktif setelah Chernobyl, menyembelih 15.000 sapi yang mereka khawatir terkontaminasi hanya beberapa hari setelah kecelakaan.
14. Kuba menerima 60 persen makanannya dari bekas Uni Soviet;beberapa percaya radiasi dari Chernobyl secara dramatis mengubah rasio kelahiran Kuba.Setelah angka kelahiran tetap selama beberapa dekade, kelahiran laki-laki meroket setelah kecelakaan itu, memuncak pada tahun 1996 dengan 118 anak laki-laki lahir untuk setiap 100 anak perempuan.
15. Kekhawatiran kontaminasi menyebabkan Britania Raya menguji domba yang digembalakan di daerah dataran tinggi untuk radiasi Chernobyl sampai 2012.
16. Sebuah produk yang kami kembangkan untuk hewan memainkan peran dalam melindungi kita semua dari kecelakaan nuklir: kotoran kucing sering digunakan untuk menyerap dan menstabilkan bahan kimia radioaktif yang mudah menguap yang tersimpan dalam fasilitas limbah nuklir.
17. Pada tahun 2013, fasilitas penyimpanan limbah nuklir New Mexico mengalihkan jenis kotoran kucing yang digunakan dalam drum penyimpanan. Reaksi kimia yang tak terduga menyebabkan drum pecah dan radiasi bocor.
18. Insiden nuklir lain yang tidak biasa terjadi di Mayapuri, India, pada tahun 2010. Para pekerja mengiris kobalt-60 radioaktif yang secara tidak sengaja tertinggal dalam peralatan penelitian dan dikirim ke halaman besi bekas. Delapan pekerja dirawat di rumah sakit dengan keracunan radiasi, termasuk satu yang meninggal karena paparan.
19. Salah satu pekerja dilaporkan membawa sepotong isotop sekitar berhari-hari, tidak menyadari bahaya.
20. Korban kecelakaan nuklir yang tidak mematikan dapat membawa sesuatu yang lain di sekitar: khawatir. Para peneliti menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di dekat Pulau Three Mile di Pennsylvania menunjukkan tingkat stres yang lebih tinggi lebih dari setahun setelah insiden 1979 pabrik nuklir itu dibandingkan dengan orang-orang di luar daerah itu.
Sekian dan terima kasih.                                                                                                Apabila ada kritik dan saran mohon dilampirkan di komentar

Source:
http://discovermagazine.com

Tuesday, April 10, 2018

Bisakah kita mengubah masa lalu

‌

Siapa yang tidak menyesal tentang hal-hal yang dilakukan di masa lalu?Bukankah lebih baik jika, entah bagaimana, kita bisa kembali untuk mengubah beberapa keputusan buruk?

Ini terdengar (dan seperti yang akan kita lihat , sampai batas tertentu) seperti fiksi ilmiah.

Hukum fisika melarang bepergian mundur dalam waktu karena berbagai alasan. Jika kita melakukan perjalanan mundur dalam waktu dan mengubah jalannya peristiwa, kita akan mengubah jalannya sejarah. Sebuah contoh yang sering dikutip adalah paradoks kakek: Jika Anda bepergian kembali ke masa lalu dan membunuh kakek Anda ketika ia masih seorang siswa SMA, ia tidak akan pernah bertemu nenek Anda dan ayah Anda dan Anda tidak akan ada.

Contoh populer dari perjalanan kembali ke masa lalu adalah serial TV Kanada yang mengasyikkan Wisatawan : Di masa depan yang jauh, Bumi amburadul; manusia dikendalikan oleh kecerdasan artifisial penuh kebajikan yang menemukan cara memproyeksikan kesadaran orang-orang ke dalam tuan rumah yang tidak sadar di abad ke-21. Idenya adalah bahwa wisatawan dari masa depan mengambil alih pikiran orang-orang di abad 21 tepat sebelum mereka akan mati. Ada beberapa pembicaraan yang tidak jelas tentang belitan kuantum kesadaran antara penjelajah dan tuan rumah, tetapi ini sekunder. Inti dari acara ini adalah para pelancong kembali mencoba mengubah arah sejarah - sehingga masa depan terlihat lebih baik.

Menempatkan manusia atau kesadaran kembali ke masa lampau untuk saat ini, adakah sesuatu dalam sains yang bahkan serupa? Anehnya, ya. Pada tingkat partikel kuantum (kita berbicara foton individu, partikel dasar atau atom individu), ada sesuatu yang disebut eksperimen pilihan-tertunda Wheeler yang menunjukkan bahwa tindakan di masa sekarang dapat mempengaruhi masa lalu.

Percobaan menggunakan sesuatu yang disebut dualitas gelombang-partikel cahaya dan materi, fakta bahwa sifat fisik benda-benda kuantum tidak ditentukan sampai terukur. Dengan kata lain, ini berarti bahwa partikel cahaya, atau materi, dapat berperilaku baik sebagai gelombang (menyebar di ruang angkasa, menunjukkan gangguan) atau sebagai partikel (tinggal bersama sebagai bundel kecil) tergantung pada alat pengukur. Diskusi panjang dan berkelanjutan tentang sifat fisika kuantum masih mencoba untuk mencari tahu apa sebenarnya arti ini.Apakah pikiran kita menentukan sifat realitas fisik? Pembaca yang tertarik dapat melihat apa yang  dia tulis tentang ini secara lebih terperinci di The Island of Knowledge: The Limits of Science dan Search for Meaning .

Tetapi ukuran percobaan - mereka tidak mengajukan pertanyaan makna. John Wheeler , fisikawan yang mengajukan eksperimen semacam itu pada tahun 1970-an, akan merasa heran jika dia telah melihat hasil saat ini. Tampaknya bahwa masa kini dapat mempengaruhi masa lalu, setidaknya pada tingkat objek kuantum.


Dalam eksperimen double-slit, bayangkan bahwa pengaturan - memiliki atau tidak memiliki layar - diputuskan setelah foton melewati celah. Itulah yang ditunjukkan oleh anak panah dalam diagram, kemungkinan bahwa layar ada di sana - atau tidak.

Courtesy of Marcelo Gleiser

Gambar di sebelah kanan menjelaskan ceritanya. Bayangkan bahwa ada sumber foton (atau partikel kuantum kecil lainnya). Foton dapat melewati celah ganda. Di belakang celah ganda, ada layar. Jika foton menghantam layar, mereka yang melakukan eksperimen mengamati pola interferensi pinggiran terang dan gelap, khas gelombang. Jika layar tidak ada, dan ada penghitung foton yang disejajarkan dengan celah, foton akan mengenai salah satu atau yang lain, berperilaku seperti peluru kecil (atau partikel). Sejauh ini, ini adalah pengaturan khas untuk eksperimen double-slit.

"Misteri yang tidak bisa hilang" (seperti yang dikemukakan oleh fisikawan Richard Feynman ) dari eksperimen double-slit, adalah bahwa orang yang melakukan eksperimen menentukan sifat fisik dari partikel - yaitu apakah itu gelombang atau partikel. Dan, dengan Wheeler, misteri semakin dalam.

Bayangkan bahwa pengaturan - memiliki atau tidak memiliki layar - diputuskan setelah foton melewati celah. Itulah yang ditunjukkan oleh anak panah dalam diagram, kemungkinan bahwa layar ada di sana - atau tidak. Pada tahun 2007, sebuah kelompok di Perancis melakukan hal itu, membiarkan satu foton melewati celah ganda dan kemudian, setelah melewati, memiliki generator nomor acak memilih apakah layar akan ada atau tidak untuk mendeteksinya. Seperti yang ditulis Wheeler, "Jadi seseorang memutuskan bahwa foton akan datang dengan satu rute atau oleh kedua rute setelah perjalanannya selesai." Sejak itu, banyak kelompok lain (misalnya, di sini) telah melakukan versi eksperimen yang disempurnakan, yang mengonfirmasi intuisi Wheeler.

Detail penting adalah peralihan peralatan pendeteksi harus lebih cepat daripada waktu foton melakukan perjalanan ke detektor. Dengan cara ini, tidak mungkin photon dapat "tahu" apa yang harus dilakukan. (Jika foton tahu apa pun, bagaimanapun.) Eksperimen yang disajikan pada bulan Oktober memperpanjang rentang perjalanan foton ke sekitar 2.200 mil, dan masih foton tampaknya selalu memilih jalur yang konsisten dengan pilihan yang tertunda. Seolah-olah - Mike McRae menulis dalam artikel Science Alert - "bahwa bahkan setelah kuda telah melesat 2.200 mil dari gerbang, itu masih bisa menunggu sampai garis finish untuk memutuskan perlombaan yang dijalankannya." Yaitu, jalur mana yang menuju garis akhir yang dibutuhkan.

Tentu saja, foton bukan manusia, dan mempertahankan superposisi kuantum sangat sulit, terutama karena ukuran objek meningkat. Namun, ada sesuatu yang sangat luar biasa dan misterius tentang perilaku ini, di mana jalan di ruang yang diambil oleh objek tampaknya tidak terpengaruh oleh waktu; seolah-olah dua pilihan (partikel atau gelombang; satu celah atau dua) ditangguhkan pada waktunya dan hanya diberlakukan begitu pengaturan tata ruang diputuskan. Tidak mengherankan jika Wheeler suka menyebut ide-ide seperti itu sebagai indikasi dari "alam semesta partisipatoris", yaitu alam semesta di mana pikiran kita, entah bagaimana, sangat terkait dengan struktur ruang dan waktu. Lagi pula, pilihan peralatan dapat dibuat oleh generator nomor acak, tetapi peralatan dan interpretasi data memerlukan maksud dan desain kami.

Makanan untuk memikirkan masa depan. Atau mungkin masa lalu?

Sayangnya, eksperimen ini sangat sedikit tentang bagaimana kita dapat mengganggu masa lalu dalam peristiwa yang relevan dengan skala manusia.Lebih baik berpikir dengan hati-hati tentang keputusan daripada mencoba memperbaikinya mundur.

Saturday, April 7, 2018

Perkembangan senjata perang udara dari masa ke masa

Manusia saling melemparkan proyektil satu sama lain - dengan berbagai tingkat akurasi — karena mereka mengembangkan senjata yang 
berlawanan. Tetapi hanya dalam 100 tahun terakhir kita membuat rudal yang dapat mengarahkan diri mereka sendiri. Amerika menghabiskan waktu selama satu abad terakhir dalam upaya tanpa henti untuk melemparkan bom yang lebih besar lebih jauh dan lebih tepat. Seiring meningkatnya teknologi, senjata yang dihasilkan dari torpedo yang dipandu oleh kawat untuk melontarkan bomber ke rudal jelajah independen. Ini adalah beberapa langkah yang paling berpengaruh di sepanjang jalan.

1879: Brennan torpedo

1879 Brennan torpedo
Oleh Louis Brennan.
Pete Sucheski dan John Kuehn.  Buat BVB vnmmXc BBM
Louis Brennan mendesain salah satu misil pertama yang dipandu. Pelabuhan memasang torpedonya untuk pertahanan pantai, mengarahkan mereka ke arah kapal musuh menggunakan kabel baja yang melekat pada dua gulungan di darat.

1898: Kapal kendali jarak jauh Tesla

perahu kendali jarak jauh
Oleh Nikola Tesla.
Pete Sucheski dan John Kuehn
Nikola Tesla memperagakan model perahu berukuran 4 kaki yang dikendalikan oleh gelombang radio pada pameran listrik. Dia berteori teknologinya dapat menyebabkan bahan peledak tanpa panduan nirkabel, tetapi tidak ada yang mengadopsi desainnya.

1917: Target Udara

1917 rudal Target Penerbangan
Seorang pembom era Perang Dunia I.
Pete Sucheski dan John Kuehn
Tes awal dari pesawat pembom tanpa awak seperti ini kebanyakan berakhir dengan tabrakan karena kontrol radio terbatas hanya ke atas / bawah dan kiri / kanan. Kemahiran yang dibutuhkan datang setelah perang, bersama dengan peluncuran catapult yang lebih baik.

1944: Rudal V-1

1944V-1 rudal
Selama Perang Dunia II, Sekutu menyebut ini "bom gebrakan."
Pete Sucheski dan John Kuehn
Untuk mengarahkan rudal jelajah pertama yang terbang dalam pertempuran, insinyur Jerman memasang giroskop sederhana untuk keseimbangan dan kompas untuk menuju. Setelah diarahkan, odometer bom menghitung baling-baling berputar dan memutus kemudi - memaksa hidung ke bawah - ketika bom mencapai targetnya.

1950: Lark

1950 Lark Missile
Dikembangkan oleh Angkatan Laut AS.
Pete Sucheski dan John Kuehn
Untuk memerangi pilot kamikaze selama Perang Dunia II , Angkatan Laut AS mulai mengembangkan rudal permukaan-ke-udara yang dipandu, tetapi butuh enam tahun sebelum radar-dipandu Lark mencetak sukses.
1953: Sidewinder
1953 rudal Sidewinder
Dikembangkan oleh Angkatan Laut AS.
Pete Sucheski dan John Kuehn
Sebagai alternatif untuk rudal radar, yang membutuhkan panduan dari pilot, Angkatan Laut AS mengembangkan senjata pemanas panas yang melekat pada tanda tangan inframerah dengan sendirinya. Ini sangat akurat dan murah sehingga militer masih menggunakan varian hari ini.


1983: Tomahawk

1983 Tomahawk rudal
Oleh General Dynamics.
Pete Sucheski dan John Kuehn
General Dynamics mulai mengembangkan Tomahawk di tahun 1970-an.Versi yang ditingkatkan saat ini dinavigasi oleh GPS dan dengan mencocokkan apa yang dilihat oleh kamera dengan peta, semua diatur oleh komputer onboard.

2018: Rudal anti-kapal jarak jauh

2018 Rudal anti-kapal jarak jauh
Ini adalah daftar inovasi keamanan teratas tahun lalu .
Pete Sucheski dan John Kuehn
LRASM memadukan sensor radar dan inframerah ke rumah di atas kapal.Sistem penargetan otonom memungkinkannya untuk mengidentifikasi dan menghancurkan musuh tanpa bimbingan manusia
Senjata perang udara atau air weapon merupakan senjata yang mematikan dan dapat mengancam kehidupan manusia maupun lingkungan. jadi,sangat diharapkan kebijaksanaan dalam penggunaanya di berbagai negara pengembangnya.

Source
https://www.popsci.com/how-missiles-got-smart