Tampilkan postingan dengan label astronomi. Tampilkan semua postingan

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia

Hubble Space Telescope

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Seperti nama seorang astronom ternama dunia yaitu Hubble. Selama 18 tahun terakhir ini, Hubble telah memajukan ilmu tentang astronomi dunia dengan penemuan-penemuan yang menakjubkan. Contoh penemuan Hubble selama 18 tahun terkahir ini adalah : untuk menentukan umur alam semesta, yang memverifikasi bahwa energi gelap mempercepat perluasan alam semesta; mengambil gambar planet di luar tata surya kita, dan bahan kimia di atmosfer mereka.

Galileo’s Telescope

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Teleskop ini diberi nama sesuai dengan nama “pengembangnya” . Sepertinya Galileo Galilei bukanlah orang yang pertama membuat teleskop dan bukan pula orang pertama yang menggunakan teleskop. Tapi dia mengembangkan desain teleskop menjadi lebih baik daripada orang lain. Dengan teleskop1609, dia dapat melihat bulan, menemukan 4 satelit Jupiter, menonton supernova, ditemukan bintik matahari dan memverifikasi fase Venus. Itulah awal kemajuan teleskop dunia.

Corot/Kepler Space Telescopes

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

NASA meluncurkan Teleskop Kepler sehingga dapat mulai melakukan pengamatan. Satu di Perancis dan satu di Amerika.

Chandra/Spitzer Space Telescopes

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Salah satu observatorium NASA yang terkenal (selain Teleskop luar angkasa Hubble) telah memberikan gambaran sekilas tentang alam semesta yang tidak dapat dilihat. Orbit elips dari Chandra X-Ray Observatory, yang membawanya pergi dari Bumi, memberikan pandangan yang lebih baik dari daerah tinggi berenergi ruang, seperti supernova. Gambar dari Chandra telah membantu para ilmuwan lebih memahami dan pulsar nebula.

Gemini Observatory

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Dua mata lebih baik dari satu. Twin optik / teleskop inframerah, Observatorium Gemini adalah terpisah, tetapi bersama-sama, mereka dapat mengakses seluruh langit. Gemini Selatan terletak sekitar 9 000 meter di Andes Chili, Gemini Utara (foto) adalah di bagian atas Mauna Kea, rumah bagi sebuah komunitas internasional teleskop mengintip ke langit malam, melalui suasana yang sangat baik Hawaii.

National Radio Astronomy Observatory (NRAO)

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Beberapa situs termasuk Observatorium Teleskop Green Bank, Array Sangat Besar (digambarkan), alas set yang sangat besar dan masa depan ALMA AS. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menggunakan data Green Bank untuk mencari frekuensi dari molekul di ruang antar bintang.

European Southern Observatory

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Teleskop dengan panjang 3,5 m , merupakan teleskop pertama di dunia yang memiliki cermin utama yang dikendalikan oleh komputer. Bahkan bidang amatir sekarang memiliki teknologi. Bersama teleskop ESO di Gurun Atacama di Chili, juga termasuk array Very Large Telescope (digambarkan), observatorium utama di Eropa. ESO ini juga rumah bagi beberapa milimeter Eropa Atacama Besar / sub-milimeter Array, dikenal sebagai ALMA, sebuah kolaborasi antar Amerika Utara dengan Asia Timur dan Chile. ALMA akan menjadi The Biggest Earth Radio Observatorium Astronomi Observatorium dan paling maju di dunia. Yang membawa kita ke Observatorium berikutnya yang lebih tinggi.

W. M. Keck Observatory

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Keck’s twin 10-meter, 8-story, 300-ton telescopes. Setiap cermin utama terdiri dari 36 segmen heksagonal yang bekerja sama sebagai sebuah kesatuan dari kaca – teknik revolusioner yang memungkinkan pencapaian cermin besar. Mereka telah membantu para ilmuwan membuat beberapa penemuan mengejutkan: adanya galaksi di pinggiran alam semesta, mempelajari supernova untuk menentukan tingkat ekspansi alam semesta, sifat puncak gamma-ray dan, baru-baru ini, planet di sekitar bintang-bintang lainnya.

Palomar Observatory

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Teleskop Palomar 200-inci membantu merevolusi astronomi modern – dan baking modern. Para pembuat cermin menghabiskan hampir $ 1 juta – dolar pada tahun 1934 – dan masih tidak dapat membuat cermin kuarsa cukup besar. George Ellery Hale, yang memimpin Palomar sebagai ciptaan-nya Mt. Wilson meminta cermin 200-inci terbuat dari campuran baru yang disebut kaca Pyrex. Perubahan suhu membuat Pyrex memperluas dan kontrak lebih kecil dari kaca biasa, kaca Pyrex, jadi kurang rentan terhadap masalah distorsi.

Mount Wilson Observatory

Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia Bumi Rotasi Revolusi Energi Gelap Alam Semesta Peduli Lingkungan Astronomi Teknologi Sains Galileo Galilei Penelitian Matahari Uranus Satelit Yupiter Jupiter Bulan Titan Mars

Dari kereta keledai digunakan untuk membawa cermin 60-inci ke puncak gunung. Gunung Wilson merupakan evolusi observatorium modern, dan salah satu tempat paling penting di sejarah ilmiah . George Ellery Hale 60-inci, yang tidak lagi digunakan untuk penelitian, ini akan digunakan untuk studi klasifikasi spektral bintang, yang merupakan dasar dari astronomi modern. 60-inci Teleskop Hale merupakan yang terbesar di dunia 100 tahun yang lalu, tetapi dalam waktu 10 tahun, digantikan oleh lingkup 100-inci berikutnya. Edwin Hubble menemukan bahwa noda-noda dari nebula, bahwa alam semesta berkembang, dan bahwa kecepatan sepadan dengan perluasan Big Bang atau penciptaan. Observatorium Mount Wilson menjadi observatory primer selama 40 tahun.

Read more: Daftar Teleskop dan Observatorium Paling Terkenal di Dunia http://www.blogsas.com/daftar-teleskop-dan-observatorium-paling-terkenal-di-dunia/#ixzz1WfWjn0Yk
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Senin, 11 Maret 2013
Posted by R-da Adhitya
Tag :

Fotometri

Fotometri Bintang Part I
Untuk mempelajari benda-benda langit, informasi yang diterima hanyalah berupa seberkas cahaya. Cahaya termasuk gelombang elektromagnet.
Pancaran gelombang elektromagnet dapat dibagi dalam berbagai jenis, tergantung pada panjang gelombangnya (\lambda ).
  1. Gelombang radio, dengan \lambda antara beberapa milimeter sampai 20 meter.
  2. Gelombang inframerah dengan \lambda  sekitar 7500 Angstrom hingga sekitar 1 mm (1 Angstrom =10^{8}).
  3. Gelombang optik atau pancaran kasatmata dengan \lambda sekitar 3800 Angstrom sampai 7500 Angstrom.
  4. Gelombang UV, sinar X dan sinar \gamma yang mempunyai \lambda < 3500 Angstrom.
Untuk mempelajari sifat pancaran suatu benda, kita hipotesiskan suatu pemancar sempurna yang disebut black body (benda hitam).
  1. Pada saat keadaan kesetimbangan termal, temperatur benda hanya ditentukan oleh jumlah energi yang diserapnya per detik.
  2. Suatu benda hitam tidak memancarkan seluruh gelombang elektromagnet secara merata. Benda hitam bisa memancarkan cahaya biru lebih banyak daripada cahaya merah atau sebaliknya.
Panjang gelombang maksimum (\lambda_{maks}) pancaran benda hitam dapat ditentukan dengan Hukum Wien yaitu :
\lambda_{maks} = \frac{0,2898}{T}
dengan \lambda_{maks} dinyatakan dalam cm dan T dinyatakan dalam Kelvin.
  • Hukum ini menyatakan bahwa makin tinggi temperatur, maka makin pendek panjang gelombangnya
  • Hukum ini dapat digunakan untuk menerangkan gejalan bahwa bintang yang temperaturnya tinggi akan tampak berwarna biru sedangkan yang temperaturnya rendah akan tampak berwarna merah.
Fotometri Bintang Part II
Fluks adalah jumlah energi yang dipancarkan oleh setiap m^{2} permukaan benda hitam per detik ke semua arah, yaitu :
F = \sigma T^{4}
Apabila suatu benda berbentuk bola beradius R dan bertemperatur T memancarkan radiasi dengan sifat-sifat benda hitam, maka energi yang dipancarkan seluruh benda itu ke semua arah per detik disebut Luminositas yang dirumuskan sebagai :
L = A \times F = 4\pi R^{2} \sigma T_{efektif}^{4}
Fluks energi yang diterima oleh pengamat yang berjarak d dari suatu bintang yang berluminositas L adalah :
E = \frac{L}{4\pi d^{2}}
Energi Bintang yang diterima/melewati permukaan pada jarak d per m^{2} per detik (E). Persamaan ini disebut juga hukum kuadrat kebalikan (inverse square law) untuk kecerlangan (brightness). Karena persamaan ini menyatakan bahwa keverlangan benda berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya maka makin jauh sebuah bintang, makin redup cahayanya.
Jarak Bintang
Jarak bintang yang dekat dapat ditentukan dengan cara paralaks trigonometri.
d_{o} = jarak matahari – bumi (1 Astronomical Unit/AU)
d_{*} = jarak matahari – bintang
p = sudut paralaks bintang
Maksud dari sudut paralaks bintang adalah besarnya sudut perubahan posisi bintang apabila diamati dari tempat yang berbeda 180 derajat.
maka \tan{p} = \frac{d_{o}}{d_{*}}
karena p sangat kecil, maka persamaan di atas dapat dituliskan p = \frac{d_{o}}{d_{*}}, p dalam radian.
Apabila p dinyatakan dalam detik busur (“) dan karena 1 radian = 206265″, maka
p = 206265d_{o}/d_{*}

Posted by R-da Adhitya
Tag :

Bintang Ganda


Blogsas.com – Bintang Ganda adalah suatu bintang yang bila dilihat dengan mata telanjang hanya ada satu bintang saja, padahal sebenarnya ada dua bintang yang saling berdekatan. Bintang ganda yang pertama kali ditemukan adalah bintang Mizar di Rasi Urza Major, adalah Riccioli astronom asal italia penemunya (1650).

Pada akhir abad 18 William Herschel melakukan sigi untuk mencari pasangan bintang ganda. Pada awalnya dia tidak percaya bahwa pasangannya adalah pasangan fisis sejati. Namun pada akhirnya dia percaya, karena kebanyakan penelitiannya ternyata pasangan tersebut kebanyakan pasangan sejati. Herschel melihat bintang yang lemah pada pasangan bintang ganda Castor di Rasi Gemini berubah letaknya terhadap yang lain akibat gaya gravitasi antara kedua bintang itu. kedua bintang mengitari titik pusat massanya.

Selain sistem bintang ganda ada juga sistem bintang majemuk seperti bintang bertiga, berempat, berlima dst.Adalah bintang Milburn 377 pada mulanya diduga sebuah bintang ganda visuil yang terdiri atas bintang katai M2 bermagnitudo 10,5 dan bintang katai M4 bermagnitudo 12,5 yang periode orbitnya 320 tahun. Ternyata kemudian komponen yang terang dalam sistem itu adalah bintang ganda dengan periode orbit 15,9 tahun. Jadi Milburn 377 adalah sistem bintang

Read more: Bintang Ganda & Bintang Majemuk http://www.blogsas.com/bintang-ganda-bintang-majemuk/#ixzz1WfWyJsxn
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial
Posted by R-da Adhitya
Tag :

soal astronomi buat bimbingan


Soal astronomi
1.  Dari hasil pengamatan sebuah bintang, menunjukkan pergeseran garis hidrogen dari 486,1 x 10-9 m menjadi 485,7 x 10-9 m. Apakah bintang itu mendekat atau menjauh beserta alasan? Berapa kecepatannya?
2. Nebula kepiting (crab nebula) yang berjarak 1800 pc dari bumi memiliki diameter linier 2 pc. Hitunglah berapa detik busurnya!
3. What is the absolute magnitude of the Sun? (The apparent magnitude is -26.5.) ?
4.  Jika pada suatu hari pukul 6 sore Albar melihat bulan tepat diatas kepalanya, maka saat itu bulan pada fase apa? Gambarkan diagram antara matahari-bumi-bulan yang membuktikan hal tersebut!
5.  What is the circular velocity of the space shuttle in lower Earth orbit (300 km above the surface)? If the earth radius is 6378 km!
6.  Sebuah asteroid memiliki suatu orbit amat lonjong, ketika suatu saat asteroid tersebut memiliki jarak terdekat dengan bumi,, dan para ahli mengukur jaraknya sekitar 2 AU,, setelah beberapa waktu lamanya, asteroid yang sama mencapai jarak terjauhnya, jaraknya sekitar 5 AU. Maka, berapakah sumbu semi mayornya? Periodenya? Dan eksentrisitasnya?
7.  Hitunglah massa matahari kita bila jarak bumi-matahari adalah 1 SA (1 SA = 150 juta km)!
8. Asumsikan suhu tubuhmu adalah 30o C . Maka berapakah panjang gelombang dirimu?
9.  How much energy is radiated into space by each square meter of the Sun every second (T~5800 K)? What is the total power output of the Sun?
10.Berapa derajat, menit busur, detik busurkah bulan untuk bergerak melintasi langit dalam 1 jam? Dan berapakah waktu yang dibutuhkan bulan untuk menempuh jarak yang sama dengan diameter sudutnya?

GOOD LUCK YAA!!

                                Note: jawab di kertas kosong,, kalo bingung Tanya saya atau siapa aja yang kamu anggep bisa,, diseriusin yaa!! :D (al- debaran) erda.astro@gmail.com

(galaktika [ganesha astronomical society] THE GAS)
Posted by R-da Adhitya
Tag :

THE GALILEAN MOONS AND THE SPEED OF LIGHT

On 7 January 1610, Galileo Galilei (1564-1642), professor of mathematics at the University of Padua, aimed a new device of some glass lenses mounted in a piece of organ pipe-he called it a “perspicillum”-toward the southeastern sky. There, to the upper right of the gibbous Moon, was Jupiter, a bright dot of light.

With his telescope yielding about 20x magnification, Galileo noted three little stars near Jupiter, one to the west and two to the east of it. The next night all three lay to the west of Jupiter. Two nights later, he saw only two stars, both to the east. This went on for two weeks before Galileo realized he was seeing a total me four worlds orbiting Jupiter. No one had ever seen these bodies before. Today, we know them as the Galileo moons (ganymede, io, callisto, europa)

by the 1670s, astronomers had determined the periods of revolution for the Galilean moons to within seconds of their modern values. But the predictions for when a moon would enter or leave Jupiter’s shadow were often up to several minutes in error. These events seemed to occur earlier when Earth was nearer the Jovian system and later when it was farther away from it. In 1675, Danish astronomer Ole Römer realized these errors arose from the fact that the speed of light was not infinitely quick. As a result of this study involving the Galilean moons, the first scientific determination for the speed of light was made.
Rabu, 05 September 2012
Posted by Anonim
Tag :



Hukum Keppler I:
menyebutkan bahwa lintasan orbit planet berbentuk ellips

Hukum Keppler II:
Lintasan sebuah planet yang berevolusi tiap waktu tertentu akan memiliki luas juring yang sama untuk tiap tiap periode yang sama.

Hukum Keppler III:
Perbndingan antara kuadrat periode dengan jarak planet-matahari=konstan
*konstan: perbndingan kuadrat periode bumi dngan pangkat tiga jarak bumi matahari.
-secara matematis:

T^2/R^3=Tx^2/Rx^3

ket: T=periode bumi (tahun)
R= jarak bumi matahari (SA)
Tx= periode planet X (tahun)
Rx= jarak planet x-matahari (SA)
^= pangkat
Posted by Anonim
Tag :

pict from IAO 2003

come to the dark „ see me above the trees„ and you’ll find some lights, come„ and catch me, that’s a dream for many humans and the scientist„ come see me…

Sabtu, 01 September 2012
Posted by R-da Adhitya
Tag :

I found this @ yahoo news

Rabu, 07 Desember 2011
Posted by R-da Adhitya
Tag :

beautiful pict

New World Man
These rock formations stuck me as the ideal pedestal upon which to place the Milky Way galaxy, in the context of our universe's seemingly infinite background of galaxies and stars
Posted by R-da Adhitya
Tag :

soal seleksi olimpiade astronomi 2003 (IAO)

Soal 1 (nilai 7)

Sebatang tongkat dimanfaatkan sebagai jam matahari dengan cara ditancapkan tegak lurus di atas tanah datar. Tinggi bagian tongkat yang berada di atas permukaan tanah 56 cm. Panjang bayangan tongkat diamati terus menerus. Ternyata panjang bayangan tongkat yang terpendek adalah 15 cm dan bayangan tersebut berada di sebelah selatan tongkat. Pengamatan dilakukan di Jakarta yang memiliki lintang geografis 6º 08’ Lintang Selatan. Matahari tepat melintasi daerah dengan lintang geografis berapa pada hari itu? Uraikan dengan jelas bagaimana caramu memperoleh angka lintang geografis itu!



Soal 2 (nilai 7)

Dalam Astronomi, kecerlangan suatu benda langit dinyatakan dengan besaran magnitudo (m). Rumus magnitudo adalah :





m=-2,5 log C/Co





C adalah banyaknya foton (energi cahaya) yang diterima oleh detektor dari benda langit yang diamati tiap detik. Co adalah suatu tetapan yang satuannya sama dengan C. Harga Co ini tetap untuk suatu detektor tertentu. Sebuah bintang yang terletak pada jarak 100 tahun cahaya dari bumi magnitudonya 7. Berapakah magnitudo bintang tersebut jika jaraknya 1 tahun cahaya dari bumi ?



Soal 3 (nilai 5)

Andaikan di masa yang akan datang, manusia sudah bisa membangun koloni di Bulan. Di sana dibangun dua koloni kecil yang dipisahkan oleh jarak 50 km. Jika koloni tersebut diamati dari Bumi dengan bantuan teleskop yang perbesarannya 2000 kali, apakah kedua koloni tersebut tampak terpisah atau menyatu ? Jelaskan!


Soal 4 (nilai 5)

Sebuah satelit buatan bergerak dalam orbit lingkaran sekitar Bumi, memerlukan 90 menit untuk melengkapi satu revolusi. Apabila periode orbit Bulan mengitari Bumi sebesar 27,32 hari, hitung tinggi satelit di atas Bumi !



Soal 5 (nilai 7)

Andaikan kita bisa memampatkan matahari menjadi bola berjari-jari 3 km, maka matahari akan menjadi Black Hole. Perkirakanlah kerapatan Black Hole tersebut ! Coba perkirakan mengapa disebut Black Hole!





Soal 6 (nilai 4)

Tentukanlah massa Pluto dinyatakan dalam massa Matahari, jika diketahui bahwa satelit planet tersebut yaitu Charon, mengelilinginya dengan periode 6,4 hari. (Jarak Pluto - Charon 0,00013 satuan astronomi).





Soal 7 (nilai 6)

Misalkan terang sebuah bintang 100 kali lebih terang daripada Matahari, tetapi temperaturnya hanya setengah dari temperatur Matahari. Berapakah radius bintang tersebut dinyatakan dalam radius Matahari ?





Soal 8 (nilai 4)

Apa yang akan terjadi pada Bumi dan semua mahluk yang hidup di atasnya sekitar lima milyar tahun mendatang pada saat Matahari menjadi bintang raksasa merah ? (Apabila Matahari menjadi bintang raksasa merah, radiusnya bisa mencapai 100 sampai 200 juta kilometer).





Soal 9 (nilai 3)

Uraikanlah bagaimana ekor komet terbentuk! Gambarkanlah arah ekor komet tersebut ketika mendekati dan menjauhi Matahari !



Soal 10 (nilai 7)

Tiga buah bintang diamati kecerlangan (magnitudo) nya dalam panjang gelombang visual (V) dan biru (B) seperti diperlihatkan pada tabel dibawah ini :



No. Bintang

V

B

1

8,52

8,82

2

7,45

7,25

3

7,45

6,35



Tentukan bintang yang paling terang

Bintang yang kau pilih itu apakah pada kenyataannya benar-benar bintang yang paling terang?

Tentukanlah, bintang mana yang paling panas dan mana yang paling dingin

Soal 11 (nilai 4)

Pengamat yang berada di belahan Bumi selatan dapat mengamati bintang-bintang tertentu mulai dari terbit hingga terbenam selama lebih dari 12 jam. Pada bulan-bulan apa saja dan berada di daerah langit mana bintang-bintang yang bisa dilihat selama lebih 12 jam itu ? Jelaskan !



Soal 12 (nilai 3)

Jika kamu berada di belahan Bumi utara, maka kamu akan melihat bintang-bintang yang berada di sekitar kutub utara langit tidak pernah terbit dan tidak pernah terbenam. Mengapa hal ini bisa terjadi, jelaskanlah jawaban kamu !



Soal 13 (nilai 3)

Jelaskanlah mengapa sesudah Matahari terbenam, langit masih tampak terang dan baru beberapa saat kemudian langit menjadi gelap !





Soal 14 (nilai 6)

Dalam Gambar 1 dan 2 dapat dilihat penampakan bulan sabit di sebelah barat pada sore hari di bulan Desember. Dalam kedua gambar umur bulan sama, tetapi diamati oleh dua orang pengamat yang berada di tempat yang berbeda. Dapatkah kamu jelaskan, di Bumi bagian manakah atau di lintang manakah kedua pengamat tersebut melihat bulan sabit seperti tampak pada Gambar 1 dan 2 ? Perkirakanlah umur bulan (dalam hari) yang tampak pada kedua gambar tersebut !

gambar1

gambar 2

















Soal 15 (nilai 3)

Karena orbit Mars berbeda dengan orbit Bumi, maka jarak Mars dari Bumi selalu berubah. Andaikan pada tanggal 29 Agustus 2003 diameter sudut Mars adalah 26”, berapa jarak Mars dari Bumi saat itu. Diketahui diameter linier Mars adalah 6800 km.





Soal 16 (nilai 6)

Jelaskan dengan diagram bagaimana planet Venus tampak sebagai “bintang” pagi atau sebagai “bintang” senja !



Soal 17 (nilai 5)

Dalam tabel di bawah ini terdapat data magnitudo dari lima buah bintang. Tentukan bintang nomor berapa saja yang bisa diamati dengan mata telanjang di malam gelap. Tentukan juga bintang mana yang paling terang dan bintang mana yang paling redup, jelaskan !





Bintang No. 1
Magnitudo 6,5

Bintang No.2
Magnitudo5,2

Bintang No.3
Magnitudo7,3

Bintang No.4
Magnitudo -2,5

Bintang No.5
Magnitudo2,7









Soal 18 (nilai 7)

Andaikan ada sebuah planet berbentuk bola sempurna yang radiusnya sama dengan radius bumi. Di sepanjang katulistiwa planet tersebut dililitkan kawat secara ketat sehingga kawat tidak tegang dan tidak kendor. Jika kemudian kita tambahkan kawat sepanjang 2 m dan dibuat tetap berbentuk lingkaran, tentunya sekarang menjadi ada jarak antara permukaan planet dengan kawat itu. Dapatkah seekor kucing yang berjalan di permukaan planet lewat di bawah kawat itu sekarang ? Jelaskan jawabanmu disertai dengan gambar.





Soal 19 (nilai 3)

Mengapa untuk pengamatan bintang pada panjang gelombang ultraviolet digunakan roket atau satelit sedangkan inframerah cukup menggunakan balon ?





Soal 20 (nilai 5)

Sebuah bintang bergerak mendekati bumi dengan kecepatan 30 km/detik. Pada panjang gelombang berapakah pengamat akan melihat garis spektrum dengan panjang gelombang diam 6000Ǻ?

Sabtu, 17 September 2011
Posted by R-da Adhitya
Tag :

Latihan soal Fotometri


1. Dari data pengamatan bintang alfa centauri diperoleh : Temperatur efektif bintang 5770 K dan besar pancaran energi yang diterima sebesar 2,73 10-5 erg cm-2 s-1. Jika diketahui jarak bintang tersebut adalah 1,3pc, tentukan magnitudo bintang yang dilihat pengamat di Bumi dan diameter bintang tersebut!

2. Suatu bintang memiliki magnitudo tampak sebesar +1,3 dan panjang gelombang maksimal pancarannya sebesar 5530 Å. Jika jarak bintang tersebut adalah 2,68 105 AU, berapa besar radius dan energi yang dipancarkan oleh permukaan bintang tersebut?



3. Dari pengamatan diketahui bintang A memiliki panjang gelombang maksimal 5022 Å, Jika magnitudo bintang yang dilihat pengamat sebesar –0,01 dan paralaks bintang tersebut sebesar 0,76", berapa pancaran energi permukaan bintang tersebut? Tentukan juga radius dan magnitudo tampak bintang tersebut?



4. Energi pancaran yang diterima pengamat dari sistem bintang ganda Sirius sebesar 1 10-4 erg cm-2 s-1. Jika magnitudo absolut sistem tersebut adalah +1,4 dan liminositas salah satu komponennya diketahui sebesar 8,67 1034 erg s-1, berapa magnitudo semu masing-masing komponen sistem tersebut?



5. Suatu sistem bintang ganda, magnitudo semu sistem tersebut sebesar –0,32. Jika salah satu komponennya memiliki paralaks 0,76" dan memancarkan energi sebesar 5,52 1033 erg s-1, Berapa magnitudo masing-masing komponen bila sistem tersebut diletakkan pada jarak 10pc?



6.Perhatikan data berikut:



Bila absorpsi diabaikan, tentukan:

a. bintang paling terang dilihat mata!

b. bintang paling panas permukaannya!

c. bintang paling dekat!

d. bintang paling besar radiusnya!

Jelaskan jawaban anda!



*urut urutan datanya:

Bintang

B

V

Mv

A

+15,85

+15,05

+7,3

B

+12,59

+12,65

1,1

C

+14,25

+14,15

+12,9

D

+17,63

+16,95

+6,6

E

+13,39

+11,45

–2,8



ini jawabannya di gambar.





Posted by R-da Adhitya
Tag :

Meteorites (Meteorit)

When a meteoroid reaches the ground as a meteorite, it can help complete our imaging of the universe. Many meteorites are pieces of matter unchanged since the earliest days of the solar system, while others are bits of Mars or the Moon blasted into orbit by comet or asteroid impacts.

Meteorites are divided into three main types according to their composition:
1. Stony meteorites
2. Iron meteorites
3. Stony Iron meteorites.

Stony meteorites are angular gray or brown stones, made up of stony minerals. They tend to be fairly smooth and often have a glassy back fusion crust, formed as the rock ablated in the atmosphere.

Iron meteorites contain 90% iron and 10% nickel, making them heavy for their size. Their surfaces can be black or rusty brown and are often pitted with thumbprint-shaped depressions.

Sunny iron meteorites bridge the stony and iron classifications. They have the coarsest surface, with crystals of olivine in a network of nickel-iron.
Jumat, 16 September 2011
Posted by R-da Adhitya
Tag :

tokoh tokoh hebat di astronomi

dibawah tulisan ini ada foto foto (5) tokoh yang cukup berperan di astronomi... so check it out

galileo galilei

johannes kepler
aristoteles
jacques cassini

tycho brahe

Senin, 05 September 2011
Posted by R-da Adhitya
Tag :

The Leonid Meteor Storm/Badai Meteor Leonid

One of the most famous meteor storms on record occured on 17 November 1833, during the leonid shower. All along north america's east coast-including Niagara Falls, new york-stunned observers saw hundreds of meteors per minute. They described the meteors as falling like snowflakes or heavy rain. Estimates of the hourly rate range from 50000 to 200000 meteors.

Every 33 years, the Earth passes through an especially dense portion of the Leonid stream, resulting in a brief storm. Following the 1833 event, thousands of meteors again rained down in 1866. The Leonid stream can be perturbed by Jupiter's gravity, which may explain the poor performances in 1899 and 1932. The storm returned in full force. However, on 16 November 1966, when an estimate 150000 meteors were seen a few hours before dawn. And in 1999 the Leonids roared again, although changes in the meteor stream reduced the numbers greatly compared to 1966

translate:
1 dari sekian banyaknya hujan meteor terkenal yg terjadi adalah pada 17 november 1833, selama hujan meteor Leonid, Sepanjang pantai timur amerika utara-termasuk air terjun niagara, new york-menarik perhatian para pengamat untuk melihat ratusan meteor per menit. Mereka berkata bahwa meteor jatuh seperti hujan lebat atau hujan salju. Diperkirakan sekitar 50000 sampai 200000 meteor per jam.

Tiap 33 tahun, bumi melewati bagian yang memiliki jumlah besar meteor leonid yang menghasilkan badai yang singkat. Dengan diikuti pada hujan meteor tahun 1833 tersebut, ribuan meteor jatuh terjadi lagi pada tahun 1866. Di lain sisi spot yang padat akan meteor leonid ini dapat dikacaukan oleh gravitasi jupiter yg dapat menjelaskan mengapa pada tahun 1899 dan 1932 hanya sedikit meteor yg jatuh. Setelah itu kembali lagi seperti semula hingga pada 16 november 1966 ketika diperkirakan 150000 meteor terlihat beberapa kan sebelum subuh. Dan di tahun 1999 hujan spektakuler leonid terjadi lagi namun jumlahnya jauh berkurang dibanding tahun 1966.
Minggu, 04 September 2011
Posted by R-da Adhitya
Tag :

Kelas spektrum bintang

Kelas Spektrum: O
Warna: Biru
Temperatur: >30.000 K
Ciri utama: Garis absorpsi yang tampak sangat sedikit. Garis helium terionisasi dua kali, garis silikon terionisasi tiga kali dan garis atom lain yg terionisasi beberapa kali tampak, tapi lemah, garis hidrogen juga tampak, tapi lemah
Contoh: bintang 10 lacerta

Kelas spektrum: B
warna: Biru
Temperatur: 11.000-30.000 K
ciri utama: garis helium netral, garis silikon terionisasi 1 dan dua kali serta garis oksigen terionisasi terlihat. Garis hidrogen lebih jelas daripada kelas O
contoh: bintang rigel dan spica



Kelas spektrum: A
warna: Biru
temperatur: 7.500-11.000 K
ciri utama: garis hidrogen tampak sangat kuat. Garis magnesium silikon, besi, dan kalsium terionisasi satu kali mulai tampak. Garis logam netral tampak lemah.
Contoh: bintang vega dan sirius

Kelas spektrum: F
warna: biru keputih-putihan
temperatur: 6.000-7.000 K
ciri utama: garis hidrogen tampak lebih lemah dari kelas A, tapi masih jelas. Garis-garis kalsium, besi dan kromium terionisasi satu kali dan juga garis besi dan kromium netral serta garis logam lainnya mulai terlihat
contoh: bintang canopus dan Proycon

Kelas Spektrum: G
warna: putih kekuning-kuningan
temperatur: 5000-6000 K
ciri utama: garis hidrogen lebih lemah daripada kelas F. Garis kalsium terionisasi terlihat. Garis-garis logam terionisasi dan logam netral tampak. Pita molekul CH tampak sangat kuat.
Contoh: Matahari dan bintang Capella




kelas spektrum: K
Warna: Jingga kemerah merahan
Temperatur: 3500-5000 K
Ciri utama: garis logam netral tampak mendominasi. Garis hidrogen lemah sekali. Pita molekul Titanium Oksida (TiO) mulai tampak
contoh: bintang acturus dan aldebaran



kelas spektrum: M
warna: merah
temperatur: 2500-3000 K
Ciri utama: pita molekul TiO terlihat sangat mendominasi, garis logam netral juga tampak dengan jelas.
Contoh: bintang Antares dan betelgeuse
Sabtu, 03 September 2011
Posted by R-da Adhitya
Tag :

Cassini And His Discoveries

Giovanni Domenico Cassini (1625-1712) is famous for discovering the gap between the A and B rings of Saturn. He also proposed that the rings were made up of individual particles rather than being a solid body as many thought at the time.
Born in Italy, Cassini taught at Bologna and determined the rotation period of Mars to within two minutes of its correct value.
He later did the same with jupiter. In 1669, Louis XIV of france invited him to take over the paris observatory. Cassini stayed in france for the rest of his life and became a french citizen.
His most important work came in 1672 when he used observations of mars to determine the size of the planets orbits. He derived a value for the earth-sun distance that was only about 7% too small-the most accurate estimate at that time.
In 1671, Cassini discovered the first of four new moons of saturn. This moon now bears the name Iapetus. The following year he found another, Rhea, and on one night in 1684 he discovered two more moons, Dione and Tethys.
In 1675, he observed that the ring of saturn contained a dark gap. To this day, it's known as The Cassini Division.
Posted by R-da Adhitya
Tag :

Translate

Popular Post

Followers

pageviews

Diberdayakan oleh Blogger.

- Copyright © 2013 sekedar tulisan -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -