Tuesday, November 9, 2010

Flick Magazine : New Sucker Punch Trailer

Satu film dari Zack Snyder yang paling diantisipasi, setelah karyanya yang mendapat pengakuan kritikus mulai dari 300 dan Watchmen, sekarang film yang mengangkat psikologi seorang anak gadis yang terkurung dalam kegelapan masa lalunya, mencoba lepas dari dunianya dengan imajinasi liarnya.

Pendekatan ala anime ini membuat film ini cukup sulit dibaca sinopsisnya lewat trailernya, dan penonton hanya bisa berharap dibalik semua action dan kebrutalan ini, Zack Snyder tetap mampu menjaga alur cerita supaya tetap bisa dinikmati sebagai satu film utuh. Semua impian pecinta action dan anime tampaknya diaduk Snyder dalam film ini, dari samurai, naga, pesawat tempur, senjata otomatis, wanita seksi dengan senjata dan tentu saja adegan slowmotion ala Snyder.

Mengambil jadwal 25 Maret, seperti 300 dan Watchmen dulu, film ini diharapkan bisa mencuri cukup banyak penonton nanti. Bintang-bintang utamanya antara lain Emily Browning, Abbie Cornish, Vanessa Hudgens, Jamie Chung dan Jena Malone.

Flick Magazine : New Sucker Punch Trailer

Sunday, October 3, 2010

Mummy Shokushinbutsu

Sedikit mau share aja nih tentang Fun Fact at Japan. Salah satunya kepercayaan Biksu yang memumikan dirinya sendiri demi kesempurnaan agamanya.
Check this out nyoo~



Ribuan tahun yang lalu di Jepang, Biksu Shugendo atau disebut juga Sokushinbutsu menjalankan praktek mem-mumifikasi diri sendiri dimana para Biksu ini menyiksa diri sendiri bertahun-tahun lamanya sampai dirinya mati dalalam keadaan yang bahkan ulat dan serangga tidak sanggup untuk memakan nya.
Proses ini terdiri dari 3 tahap yang masing-masing tahap lamanya 1000 hari.
1000 hari di Tahap pertama adalah dimana sang Biksu hanya memakan kacang-kacangan dan buah berry yang didapati sekitar hutan dan ditambah dengan olahraga keras akan menguras lemak-lemak badan mereka
1000 hari di tahap kedua sang Biksu hanya memakan akar-akaran dari pohon pinang dimana di tahap kedua ini sang biksu akan berubah seperti tengkorak karena terlalu kurusnya.
1000 hari tahap terkahir adalah dimana sang Biksu sudah mulai meminum teh yang terbuat dari zat-zat pohon yang beracun. Meminum teh ini akan mengakibatkan mereka muntah, berkeringat, dan lainnya yang bertujuan mengeluarkan semua cairan tubuh sang bhiksu.
Tetapi yang lebih penting lagi adalah agar setelah mati racun di badan tersebut akan mengeluarkan racun yang akan mematikan semua ulat maupun serangga yang mencoba memakan badannya. Dengan demikian mayat sang Biksu akan menjadi mumi yang bersih dan tidak hancur oleh ulat-ulat pemakan bangkai.
 
Di tahap ketiga ini lah para Biksu tersebut akan masuk ke dalam gua yang sangat sempit yang hanya cukup untuk duduk bersila. Mereka masuk dengan membawa bel dan setiap hari mereka akan membunyikan bel yang menandakan bahwa mereka masih hidup. Setelah bel tersebut tidak berbunyi lagi, maka gua tersebut akan disegel dan sang Biksu dianggap telah mencapai kesempurnaan.
Praktek para Biksu ini sudah dilarang di Jepang semenjak akhir abad ke 18. Diperkirakan ratusan Biksu yang melakukan hal memumifikasi diri sendiri tetapi hanya sekitar 16-24 Mumi Sokushinbutsu yang ditemukan.
Walaupun praktek ini telah dilarang secara hukum, pada bulan Juli 2010 masih ditemukan Sokushinbutsu yang terbaru di Tokyo.




*Oh my God, gila ya Jepang 

Wednesday, September 15, 2010

Asal Usul Eksoplanet

Sekarang ini penelitian eksoplanet sedang berada pada masa keemasannya sejak ditemukannya eksoplanet pertama sekitar 18 tahun yang lalu. Belum lama ini para astronom juga berhasil memperoleh citra-citra eksoplanet tersebut, beserta atmosfer yang mereka miliki. Berdasarkan data ini mereka mulai memperkirakan bagaimana eksoplanet-eksoplanet ini terbentuk.

Citra Seniman tentang Eksoplanet

Secara umum planet terbentuk melalui dua cara, yaitu melalui proses akresi bersama dan melalui proses pembentukan piringan. Pada proses pertama bintang dan planet mengalami keruntuhan gravitasi secara independen tetapi karena mereka saling berdekatan akhirnya bintang dan planet tersebut menjadi terikat bersama-sama secara gravitasi. Proses kedua adalah yang berlangsung di tata surya kita, di mana materi yang berada dalam bentuk piringan tipis yang mengelilingi calon bintang runtuh dan menjadi planet. Kedua cara pembentukan ini memberikan karakteristik yang berbeda sehingga memungkinkan para ahli untuk memperkirakan proses pembentukan eksoplanet berdasarkan ciri-ciri orbit yang mereka miliki.

Seorang peneliti bernama Helmut Abt dari Kitt Peak National Observatory
mencoba meninjau berbagai karakteristik ini dan mencoba melakukan analisis dalam rangka menduga proses pembentukan planet yang mengelilingi sebuah bintang. ia juga melihat bahwa proses yang membentuk tata surya kita adalah proses yang unik, tidak terjadi di tempat lain.

Abt melihat bahwa parameter pertama yang membedakan kedua metode pembentukan planet adalah eksentrisitas orbit planet tersebut mengelilingi bintang pusatnya. Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang hubungan eksentrisitas dengan proses pembentukan planet-planet tersebut, ia membuat plot distribusi eksentrisitas pada 188 bintang ganda dan membandingkannya dengan satu-satunya sistem keplanetan yang pembentukannya melalui metode piringan, yaitu tata surya kita. Ia mendapatkan bahwa manakala bintang-bintang memiliki orbit dengan eksentrisitas rendah, maka tampak bahwa semakin tinggi eksentrisitas orbitnya maka bintang ganda yang ditemukan menjadi semakin sedikit.  Selanjutnya ketika Abt membuat distribusi 379 planet yang eksentrisitasnya sudah diketahui, ia melihat bahwa distribusi ini mirip dengan distribusi eksentrisitas bintang ganda.   

Selanjutnya ia juga membuat plot setengah sumbu panjang orbit bintang ganda dengan setengah sumbu panjang orbit tata surya kita, dan tampak juga bahwa distribusi ini mirip dengan distribusi yang dimiliki bintang ganda.

Kemudian Abt meninjau konfigurasi sistem bintang ganda tersebut. Sistem bintang yang memiliki 3 bintang biasanya berupa dua buah bintang yang memiliki orbit dekat dengan bintang ketiga yang orbitnya lebih jauh. Ketika hal ini ia bandingkan dengan yang dimiliki tata surya kita, ia mendapatkan hasil yang sama.  

Selanjutnya Abt meninjau jumlah unsur-unsur berat yang terdapat di objek yang lebih berat karena sudah banyak diketahui bahwa sebagian besar eksoplanet terbentuk di sekitar bintang-bintang yang kaya logam. Ia berpendapat bahwa awan pembentuk sistem keplanetan yang kaya logam merupakan satu syarat mutlak dalam model akresi bersama karena hal ini mempercepat proses keruntuhan sehingga planet-planet raksasa bisa muncul sebelum awan pembentuknya sepenuhnya lenyap karena bintang pusatnya menjadi semakin aktif. Ini berarti bahwa fakta bahwa sebagian besar eksoplanet berada di sekeliling bintang-bintang yang kaya logam mendukung hipotesis akresi bersama.

Semua hal ini mendukung hipotesis bahwa sebagian besar eksoplanet terbentuk melalui proses akrei bersama, dan pembentukan tata surya kita adalah sebuah pekecualian saja. Walaupun begitu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan kepastian tentang hal ini karena ada kemungkinan bahwa hal ini adalah masalah  statistik yang diakibatkan oleh keterbatasan peralatan pengamatan yang sekarang dimiliki.

Very Large Telescope milik ESO Mendeteksi Adanya Badai Super Di Planet di Luar Tata Surya

eso1026a

HD209458b adalah sebuah planet di luar Tata Surya kita, yang bermassa 60% Jupiter, dan mengobrit sebuah bintang serupa Matahari yang berada pada jarak 150 tahun cahaya dari Bumi, pada konstelasi Pegasus.

HD209458b adalah sebuah planet di luar Tata Surya kita, yang bermassa 60% Jupiter, dan mengobrit sebuah bintang serupa Matahari yang berada pada jarak 150 tahun cahaya dari Bumi, pada konstelasi Pegasus.

Planet HD209458b mengitari bintang induk pada jarak hanya satu per dua puluh jarak Bumi-Matahari, dengan demikian, planet ini sangat panas, terpanggang oleh bintang induk, dengan temperature permukaan mencapai 1000 derajat Celcius pada sisi terangnya, dan pada sisi gelapnya menjadi sangat sangat dingin. Seperti juga di Bumi, perbedaan temperature menyebabkan adanya angin, dan fenomena angin tersebut terdeteksi pada planet tersebut, yang mengalir sangat kuat dari wilayah siang yang sangat panas mengarah pada wilayah malam yang lebih dingin. Angin yang berhembus dari pengukuran gas karbon monoksida tersebut tersebut diperhitungkan mencapai laju 5000 – 10000 km per jam.

Planet HD209458b telah diamati mengitari bintang induk selama 3,5 hari, dan selama planet tersebut berada di muka bintang induk, terhadap pengamat di Bumi; ditemukan adanya fraksi kecil cahaya yang tertapis oleh atmosfer planet. Tim pengamat dari Leiden University, the Netherlands Institute for Space Research (SRON) dari Belanda, dan MIT (Amerika Serikat), mempergunakan instrumen CRIRES spektrograf milik ESO (European Southern Observatory), telah berhasil mendapatkan adanya satu sidik jari penanda atmosfer planet tersebut. Dari pengamatan dengan peralatan CRIRES, dapat ditentukan kandungan karbon monoksida dengan presisi 1 bagian per 100000, guna penentuan efek Doppler.

Dari pengukuran tersebut dapat diukur kandungan karbon pada atmosfer planet, dan ditemukan bahwa H209458b merupakan planet yang kaya akan karbon, sebagaimana Jupiter dan Saturnus. Ini mengindikasikan bahwa planet tersebut mungkin terbentuk dengan cara yang sama seperti kedua planet tersebut. Selain itu, dari bagaimana pergerakan planet mengitar bintang induk, maka massa planet dapat ditentukan dengan cukup presisi.

 

Sumber : ESO, the European Southern Observatory

Satelit Jason-2 Pantau Perubahan Iklim Dunia

“Jason-2 akan mengumpulkan data yang lebih akurat sehingga para pakar cuaca dapat memprediksi perubahan cuaca dengan lebih tepat,” demikian tulis NASA.

Satelit Jason-2 diluncurkan pada pertengahan Juni lalu dari Vandenberg, California.
Satelit baru ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat mengenai perubahan permukaan air laut

Satelit memantau gelombang laut

Gambar 1. Satelit memantau gelombang laut

 

Satelit altimetri yang telah diluncurkan lebih dulu yakni TOPEX/Poseidon dan Jason 1. Poseidon adalah satelit altimetri pertama yang diluncurkan 1992. Sementara Jason 1 diluncurkan 2002. Seperti namanya, satelit Jason 2 merupakan kelanjutan dari Jason 1. Satelit Jason 2 dibuat oleh empat lembaga yaitu NOAA Amerika Serikat, NASA Amerika Serikat, CNES Perancis, EUMETSAT Eropa. Seperti satelit altimetri pada umumnya, Jason 2 juga memiliki radar altimeter yang berguna memantau tinggi permukaan laut. Satelit ini bekerja mengamati perubahan tinggi muka air laut dengan ketelitian hingga 4 centimeter.

Satelit Jason 2 dibuat oleh NOAA, NASA, CNES, EUMETSAT

Gambar 2. Satelit Jason 2 dibuat oleh NOAA, NASA, CNES, EUMETSAT

 

Data apa saja yang dapat diperoleh dari mengorbitnya satelit seharga 33 juta dolar atau sekitar 330 miliar rupiah ini? Data tersebut diantaranya: suhu muka air laut, volume air laut, dan tinggi permukaan air laut dunia. Jason 2 juga menghasilkan peta topografi dari 95 persen laut es dunia setiap sepuluh hari. Peta laut es di seluruh dunia sangat berguna untuk mendeteksi seberapa besar pencairan es dari waktu ke waktu.
Bagaimana prinsip kerja satelit Jason 2? Prinsip kerja Jason 2 sama dengan prinsip kerja pada satelit altimetri yaitu mengukur jarak vertikal dari satelit ke permukaan laut. Karena tinggi satelit di atas permukaan elipsoid referensi diketahui (lihat gambar 3) maka tinggi muka laut (SSH) saat pengukuran dapat ditentukan. Selisih antara tinggi satelit dengan jarak vertical merupakan nilai dari SSH.

Satelit Jason 2 menghasilkan data suhu dan tinggi permukaan air laut

Gambar 3. Satelit Jason 2 menghasilkan data suhu dan tinggi permukaan air laut.

 

Apa kaitan antara pemantauan laut dan perubahan iklim? “Laut menyimpan memori jangka panjang sistem iklim, perubahannya dari waktu ke waktu juga menggambarkan perubahan iklim,” ujar Mikael Rattenberg, direktur operasi Eumetsat. Menurutnya, pemahaman yang lebih baik mengenai laut dibutuhkan untuk mempelajari iklim dan dinamika atmosfer dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan dekade ke dekade berikutnya. Demikian seperti dikutip Kompas.com, 20 Juni.
Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari satelit yang berorbit polar ini sangat dibutuhkan bagi penelitian mengenai iklim. Informasi seperti suhu permukaan laut (SST) sangat diperlukan sebagai data masukan untuk model iklim. Data tersebut juga penting untuk memprediksi terjadinya El Nino atau La Nina, badai atau siklon, dan sebagainya.

Informasi tinggi muka air laut dari satelit altimetri

Gambar 4. Informasi tinggi muka air laut dari satelit altimetri

Tuesday, September 14, 2010

Penemuan Baru Dari Masa Awal Pembentukan Gugusan Galaksi

Penemuan baru dari Spitzer Space Telescope milik Nasa mengungkapkan apa yang terjadi pada masa-masa awal pembentukan gugusan galaksi (galaxy cluster), yaitu saat terjadinya ledakan kelahiran bintang baru.

Penemuan baru dari Spitzer Space Telescope milik Nasa mengungkapkan apa yang terjadi pada masa-masa awal pembentukan gugusan galaksi (galaxy cluster), yaitu saat terjadinya ledakan kelahiran bintang baru. Fakta yang sangat mengejutkan dari penemuan tersebut adalah diketahuinya tingkat kelahiran bintang baru yang lebih tinggi pada pusat gugusan dibandingkan pada bagian pinggir gugusan. Keadaan ini berseberangan dengan apa yang terjadi di bagian semesta yang dekat dengan kita, di mana pusat gugusan galaksi menjadi pusara galaksi. Penemuan yang dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Kim-Vy Tran dari Universitas Texas A&M, Station College, diharapkan dapat mengungkap banyak hal mengenai pembentukan galaksi yang sangat besar seperti itu.

Tran dan timnya menghabiskan waktu empat bulan terakhir untuk menganalisis gambar yang didapatkan oleh Spitzer, terutama melihat hampir 10 milyar tahun kebelakang pada jarak gugusan galaksi yang dikenal sebagai CLG J02182-05102. Setelah berbulan-bulan sejak penemuan gugusan tersebut dan fakta yang mengejutkan mengenai usianya yang relatif “muda”, tim ini berhasil menentukan bahwa gugusan galaksi ini menghasilkan ratusan hingga ribuan bintang baru setiap tahunnya. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan galaksi-galaksi yang relative dekat dengan kita.

 

Splitzer Space

Gambar kombinasi infra merah dari Spitzer Space Telescope milik NASA dengan cahaya putih dari Teleskop Subaru milik Jepang. Gugusan galaksi CLG J02182-05102 berada tepat di bawah pusat gambar.

Hal yang perlu dicatat dari penemuan ini adalah betapa banyaknya dari galaksi ini terlihat terang pada panjang gelombang infra merah yang terpanjang (terlihat merah pada gambar 1). Kilauan cahaya ini menunjukkan bahwa galaksi purba seperti ini masih aktif membentuk bintang, meskipun hanya pada pusat gugusannya.

Studi yang dilakukan oleh tim ini dengan melihat lebih jauh pada objek-objek jauh dapat mengungkapakan tautan yang hilang (missing-link) antara galaksi aktif dan yang tidak aktif di semesta yang dekat dengan tata surya. Penemuan ini juga mengindikasikan bahwa studi lebih lanjut mengenai gugusan galaksi ini pada rentang pergeseran-merah dalam analisis Doppler (red-shift) juga dapat sangat berharga untuk melengkapi pemahaman mengenai bagaimana galaksi massif seperti ini terbentuk sebagai fungsi dari lingkungannya.

Sumber: NASA dan Texas A&M University

Friday, August 20, 2010

20 Awesome Airshow Photos From Around the World

Nggak kalah dengan foto-foto dari fotografer Indonesia (gue lupa namanya siapa) yang pernah buat pameran tentang foto-foto Angkatan Udara yang sedang beraksi, foto-foto yang gue share kali ini adalah sedikit foto dari para fotografer luar negeri yang memotret pesawat terbang juga.
^-^d
Check this out => 20 Awesome Airshow Photos From Around the World

Double Rainbow Photos

Foto 2 pelangi yang wajib kalian lihat!!!
Check this out=> Double Rainbow Photos (They’re So Intense!)

Himekazune's Blog @ MySpace

Iseng-iseng curhat di blog MySpace dalam bahasa Prancis dan Inggris
maaf kalau ada tulisan yang masih salah.....
v^-^v

Wednesday, August 18, 2010

No Other

There’s no one like you, even if I look around it’s just like that, where else to look for?
A good person like you, a good person like you, with a good heart like you, a gift as great as you
How lucky that I’m the person who will try his hard to protect you, where else to look for?
A happy girl like me, a happy girl like me, the girl with the happiest smile like me

Your two warm hands gets cold when I’m cold
Your heart that used to be strong becomes sensitive when I’m hurt
Take my hands silently, hold me silently, I’m only wishing for such little comforts
You don’t know my heart that wanted to do more just for you

Call out my heart, free my soul
It always felt like the first time, these remaining days are more than the time that I came to love you

When my greedy heart gradually search to other directions
When my mind can’t handle whenever my greed grow even more
I know all those reasons that clearly says that you’re here, it’s the only one
I’m always thankful. I could do better as you do

You know, I’m a little bit shy sometimes, you don’t know but you’re burning like the sun, please understand my feelings
Even those girls that appears on TV shows are sparkling, you’re always be the one in my eyes
Hearing you tell me that you love me, I have everything in this world, You & I, You’re so fine, is there someone like you?
I love you Oh, please know it, to me there’s only you, that I stupidly see you as my everything

We arrived on the same road, we’re just the same, how surprising, how grateful, it’s love







La haine que vous, vous aimez

Je vous hais
Je suis fatiguée de vous voir heureux avec une autre personne
Je tenais à vous renvoyer sans savoir pourquoi vous
C'est arrivé il ya longtemps, tous les sentiments sans doute allé

J'ai essayé d'effacer le montant que vous
Mais je ne peux rien faire parce qu'il est impossible, 
S'il vous plaît j'ai été de mon côté 

Rien n'a changé sauf que je suis seul
Je crois que j'ai essayé de trouver un autre amour
Mais maintenant, il est difficile de respirer
Je regrette de vous poursuivre notre croissance et de plus en plus
Vous ne pouvez pas effacer de ma tête

Je vous hais
Je suis fatigué de voir que vous prétendez que vous m'avez oublié
Je n'aime pas vivre chaque jour sans la force
Je fais de mon mieux pour le changer, mais simplement ne changera pas

Je voudrais vous renvoyer sans rancune
Je croyais que je serais capable de supporter la douleur
Mais que se creuser encore que, cette douleur
Je ne peux pas surportar plus, je regrette de vous de plus en plus



(iseng-iseng nulis dalam bahasa perancis, kalau ada yang masih salah, harap maklum, masih tahap proses belajar saya)
;p

Wednesday, July 28, 2010

Energi yang Tidak Pernah Habis

Orang yang berlari akan berhenti saat kehabisan energi untuk beristirahat dan energinya akan pulih kembali walaupun agak berkurang. Nah, bisa jadi nih, suatu hari nanti kita nggak bisa lagi menyalakan listrik saat gelap, soalnya minyak bumi sebagai sumber energi yang banyak digunakan oleh umat manusia di seluruh dunia akan habis. Apalagi proses pembusukan fosil yang menghasilkan minyak bumi butuh waktu hingga ratusan waktu. Kemungkinannya proses itu nggak lagi bisa berlangsung karena fosil-nya sendiri memang sudah habis! Seram!

· Modalnya: ANGIN

Bertahun-tahun sebenarnya para ahli sudah memikirkan sumber energi pengganti yang lebih murah, stoknya masih banyak dan tentunya lebih ramah lingkungan. Soalnya, penggunaan minyak bumi sebagai sumber energi dan bahan bakar selama ini, menghasilkan gas sebagai hasil sampingan dari pembakaran, dan gas tersebut ternyata sudah demikian banyak sehingga membuat bumi terselimuti oleh gas dan menjadikan bumi kita kian panas. Nah, daripada menggunakan energi dari minyak bumi yang semakin mahal, kan lebih baik kalau memanfaatkan sumber energi yang tidak menghasilkan emisi alias ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya menggunakan energi dari sinar matahari, energi gelombang/arus laut, energi air, energi angin, energi panas bumi (Geothermal), atau malah energi nuklir –meski jadi kontroversi sekalipun lebih ramah lingkungan-.

Negara kita sebenarnya juga sudah membangun energi terbarukan ini sejak lama lho. Contohnya PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air)


atau PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari)

yang sudah terkenal duluan di sini. Selain itu, yang masih baru dikembangkan, kita mulai memanfaatkan energi angin atau bayu. Hmmm… sumber yang satu ini kita pasti nggak bakal kehabisan! Menurut data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2007, daerah-daerah yang mempunyai potensi angin bangun besar adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Bali.



Tahun 2007, pemerintah ESDM, sudah mulai melaksanakan programnya yaitu membuat taman energi terbaru (Renewable Energy Park) di Pulau Nusa Penida, Bali. Tepatnya di Desa Klumpu, Nusa Penida telah dibangun 8 unit Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) dalam bentuk kincir angin besar yang masing-masing mampu menghasilkan maksimal 85 kilowatt listrik di saat kecepatan angin mencapai 15 meter/detik. Dengan panjang baling-baling 9,3 meter, diameter 19 meter dan tinggi menara (tower) 31 meter. Tenaga listrik yang dihasilkan ini kira-kira mampu menerangi 56 rumah dengan asumsi kebutuhan per-rumah adalah 1500 watt.

Sementara ini, PLTB masih sebagai energi tambahan untuk mengurangi solar. Selain masalah faktor angin, ini masalah investasi untuk membuat seperti yang di Belanda butuh dana yang tidak sedikit. Biaya investasinya memang cukup mahal. Harga satu unit kincir angin yang diberi nama EGRA (Energi Gratis) ini sekitar 60 juta rupiah! Tapi jika kita berhitung secara ekonomis, ternyata menguntungkan. Karena memakai kincir angin, maka tidak ada pengeluaran untuk bahan bakar lagi. Biaya pemeliharaannya pun cukup murah. Hanya 500.000 rupiah (mungkin saat ini sekitar 1.000.000 rupiah). Bandingkan jika memakai mesin diesel. Untuk biaya solar saja menghasilkan 132.000 rupiah per hari, yang artinya 132.000 x 365 = 48.180.000 per tahun. Belum termasuk biaya pemeliharaan mesin. Jadi hanya dalam waktu 2 tahun, manfaat kincir angin ini sudah terasa. Dan yang paling penting adalah tidak adanya emisi yang dikeluarkan dari kincir angin. Jadi, kalau dikembangkan lebih banyak artinya kita berkontribusi global pada penurunan emisi.


· Simpel, kok!

Selain hanya bermodal utama angin, prinsip kerjanya juga sangat sederhana. Angin memutar turbin angin atau biasa kita sebut kincir angin. Karena turbin berputar, maka generator yang dalam satu poros dengan turbin ikut berputar. Jadilah energi listrik. Pada PLTB yang sudah dikelola secara korporat, listrik langsung dialirkan melalui transmisi. Sedangkan pada PLTB rumahan, biasanya energi disimpan pada baterai.

Tapi untuk membangun sebuah PLTB yang bisa menghasilkan listrik maksimal memang tidak semudah perkiraan. Hal utama adalah, kecepatan dan juga kestabilan angin. Dibutuhkan kecepatan angin antara 2 hingga 17 m/s dan konstan. Jika terlalu pelan listrik yang dihasilkan tidak terlalu besar. Bahkan turbinnya sendiri mungkin tidak bisa berputar. Tapi jika terlalu besar, maka bisa merusak ataupun malah menumbangkan turbin angin itu sendiri. Menurut data dari Wikipedia, di dunia sudah terdapat ribuan PLTB dengan kapasitas maksimal hingga mencapai 93849 MW. Kapasitas itu akan semakin meningkat karena pembangkit jenis ini memang tengah berkembang pesat di Eropa dan Amerika. Dahsyat sekali bukan? Jerman menjadi yang terdepan disusul oleh Amerika Serikat, Spanyol, India, dan China.


· Dari Penggiling Tepung

Tahu nggak, sebetulnya windpower turbin ini sudah ada awal abad Masehi. Di awal tahun 1180-an, di daerah barat laut Eropa, kincir angin dipakai sebagai alat penggiling gandum, dan sampai sekarang masih banyak Dutch windmills yang masih beroperasi lho!


Dulunya, di Amerika pembangunan “water-pumping windmill” adalah hal penting untuk menyediakan kebutuhan air bagi usaha perkebunan dan peternakan di daerah utara Amerika. Setelah itu, kincir angin ini dipakai juga dalam pengembangan sistem transportasi kereta api uap. Dulu, bentuk pembangkit tenaga angin di Amerika masih sangat sederhana. Seperti menara air yang terbuat dari kayu.

Pembangkit listrik tenaga bayu modern, mulai dikembangkan di awal tahun 1980-an. Dan sampai sekarang masih terus dikembangkan, baik bentuk, ukuran, dan cara kerjanya.

Tuesday, July 27, 2010

Keliling Dunia Lewat Buku!

Buku, buku, buku! Benar banget deh, kalau buku itu adalah jendela dunia. Buku bisa membawa kita ke tempat-tempat jauh dan menarik, yang belum pernah kita kunjungi. Dari buku juga, kita jadi tahu kehidupan di luar sana seperti apa. Nggak ketinggalan, buku juga ‘menyajikan’ banyak petualangan seru yang bisa bikin kita ikut gregetan pas bacanya. Nah, ini sebagian dari banyak banget buku yang bisa membawa kita keliling dunia, tanpa butuh tenaga untuk perjalanan ke sana!

· The Egyptologist – Arthur Phillips


Buku ini akan membawa kita ke Mesir lengkap dengan segala benda bersejarah khas Mesir. Seperti Piramida, Sphinx dan makam kuno para raja Mesir. Buku yang dalam versi Indonesia berjudul Memburu Raja Atum-Hadu ini diceritakan dengan pintar oleh sang novelis. Novel ini ditulis dengan gaya dokumen pribadi sang tokoh utama, Ralph Trilipush, serta beberapa korespondennya selama perjalanannya mencari makam Raja Atum-Hadu.

Buku ini ber-setting tahun 1922, tahun dimana para arkeolog lagi gencar-gencarnya mencari situs bersejarah baru. Di tahun itu memang terjadi penemuan fenomenal makam Raja Tut-An-Khamun, pharaoh Mesir dari dinasti ke-18 yang sempat terlupakan, oleh Howard Carter, ahli ilmu Mesir dari Inggris.tapi, ada juga setting yang berbeda yaitu pada tahun 1912, tahun dimana sang koresponden memulai penyelidikan tentang Raja Atum-Hadu, tokoh fiksi ciptaan sang pengarang. Tapi bukan berarti buku ini nggak patut untuk dibaca di era millennium ini. Kita bisa ‘berkenalan’ dengan sejarah Mesir kuno. Selain itu, situs-situs yang disebut buku ini bertahan sampai sekarang lho! Apalagi, bentuk penulisan buku ini yang seperti kumpulan dokumen dan catatan-catatan pribadi yang lengkap dan detail. Sampai-sampai karena detail banget, kadang-kadang jadi kocak. Seru deh, buat kita-kita yang pengen tahu rasanya berpetualang di negara eksotis yang penuh sejarah!


· The Da Vinci Code – Dan Brown


Petualangan nggak hanya untuk Negara eksotis saja lho. Kota nan romantis seperti Paris pun, bisa kita jadikan tempat bertualang yang mendebarkan seperti petualangan Robert Langdon di buku ini. Buku ini memang sudah fenomenal di seluruh dunia karena dianggap kontraversial oleh sebuah golongan agama. Buku ini bercerita tentang Robert Langdon, seoramng pakar simbologi dari Universitas Harvard, yang dituduh membunuh kurator Museum Louvre ketika dia berkunjung ke Paris. Untuk membersihkan nama baiknya, dia harus memecahkan misteri yang ditinggalkan sang kurator. Siapa sangka, rahasia yang akan ia bongkar itu sungguh-sungguh mengguncang iman dan jadi kontroversi dalam bidang agama.

Dan Brown, sang penulis, bisa banget bikin kita merasa ikutan lari-laribersama Langdon di jalanan kota Paris. Juga cara ia mendeskripsikan Museum Louvre yang detail, bikin kita merasa benar-benar ada di sana ikut melihat keindahan lukisan dan benda-benda bersejarah. Karena buku novel fiksi ini berani dijamin keakuratan datanya oleh sang penulis, maka kalau kita jalan ke Paris kita bisa mengunjungi langsung tempat-tempat yang disebut oleh buku itu.


· Herr Der Diebe – Cornelia Funke


Buku petualangan nggak selalu identik dengan orang dewasa yang penuh sama intrik yang ribet. Nih, ada buku petualangan yang nggak kalah seru di kehidupan anak-anak. Buku yang ini menceritakan tentang Prosper dan Bo, kakak-beradik yang yatim piatu. Bo, sang adik, akan diadopsi oleh tantenya. Sementara Prosper, sang kakak, akan dimasukkan ke panti asuhan. Menolak untuk dipisahkan, maka mereka memutuskan untuk melarikan diri ke Venesia, Italia, kota eksotis tempat ibu mereka berasal. Di sana mereka bertemu dengan sekawanan anak jalanan yang dikepalai oleh Scipio, sang Pangeran Pencuri. Mereka membantu Scipio mencuri dari orang kaya untuk keperluan hidup mereka sehari-hari. Pada suatu hari, Scipio mendapat tawaran untuk mencuri seseorang yang misterius. Tanpa mereka sadari, benda yang mereka curi itu ternyata punya kekuatan magis.

Buku ini memang fiktif dan diperuntukkan untuk pembaca anak-anak dan remaja. Tapi semua tempat di buku ini memang nyata. Seperti tempat Prosper dan Bo berjalan-jalan dekat jembatan Rialto, Palazzo Ducale, Istana Contarini, serta beberapa tempat yang pernah dicuri oleh sang Pangeran Pencuri. Buku ini juga memuat sketsa asli sang penulis tentang tempat-tempat yang disebut dalam bukunya. Jadi kita bisa langsung membayangkan bagaimana aksi sang Pangeran Pencuri di antara kanal-kanal kota eksotis Venesia.


· Enrique’s Journey – Sonia Nazario


Buku petualangan nggak melulu hasil imajinasi sang penulis. Contohnya buku ini, yang non-fiksi alias kisah nyata seorang anak yang pengen banget ketemu ibunya yang jadi imigran di Amerika Serikat. Buku ini terinspirasi dari kejadian yang dialami sama Carmen, pembantu rumah tangga sang pengarang, yang juga seorang imigran. Awalnya, pembantu Sonia hanya curhat soal kangen pengen ketemu anaknya yang ia tinggal di kampung halaman selama bertahun-tahun. Namun, siapa sangka setahun kemudian, anak Carmen datang ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan ibunya. Anaknya bahkan sampai rela naik ke atap kereta dan kucing-kucingan sama preman yang suka melakukan pemerasan dan penganiayaan.

Dari pengalaman yang menegangkan itu, Sonia bertekad untuk mencari tahu seluk-beluk nasib anak-anak para imigran yang ditinggal di kampung halaman mereka. Hasil penelusuran itu jadi reportase yang enak banget dibaca dan memenangkan penghargaan Pulitzer pada tahun 2003. Dari buku ini, sang penulis mengajak kita menelusuri kehidupan asal Enrique, sang tokoh utama, di Honduras. Juga rasa rindu Enrique terhadap ibunya yang banting tulang di Amerika Serikat. Buku ini banyak memberikan gambaran ke kita tentang kemiskinan, perjuangan hidup dan arti penting sebuah keluarga.