3 points of life lesson people often mistakes

this is something I got from instagram. One that I found, quite true…. in some ways

1. you should be successful before 30

yes, but this shouldn’t be something you feel like a burden, if you aware that your success is still far away. instead, believe that everyone has their own pace. If you have some burnout, then take a little rest, and go on. don’t forget to appreciate the process too 🙂

2. in this era, viral is everything.

didn’t have hundred or thousand followers isn’t a bad thing. and don’t force yourself to make a scene then recorded it to gain attention. instead, with the limited connection you could more focus on those people, and gain deeper connection with them. either it’s real life or on the online

3. money is everything

well yes, but actually no. money is important and in some situation it could be practically anything. but don’t forget things beside money that is also important. things that is your happiness, your mental health, your family, your friends. those are also important.

it is no good

Good Sad Ending books are no good. It is not good. It left you with a bucket of tears for a whole night. And when you wake up you have a damn freaking eyebags because you forgot to ice your eyes before sleep.

And it make you spent half a day wondering what if for the plot story. And another half a day mourning the characters.

And it also make you pour your feelings out. I dunno, maybe your feeling-deep inside your heart-felt unstable for a week. But you don’t know what’s going wrong. And you don’t know how to free yourself from that unstable feeling. And a Sad Ending Books are just a perfect way to let that out.

So personally, a Good Sad Ending books are still no good, but sometimes, if the timing is right, maybe I could categorized as Perhaps this’s good

apparently, she wants some rice pudding

“daughter, will you make some rice pudding?

I thought you were going to make it!” and she laughs

you have set everything in the kitchen. Is the (rice) powder run out?

no, I said. and she only laughs, and say nothing more

she didn’t say it, but in someway you would know

yes, granny, the powder are still there. I will make the pudding later, okay?

Resep Bubur Sumsum buat Sarapan, Lengkap dengan Saus Gula Merah
a rice pudding

Elektromagnetik Field Intensity And Permeability

1. Elektromagnetik

Elektromagnet adalah prinsip pembangkitan magnet dengan menggunakan arus listrik (elektrik, magnet).

Penerapan elektromagnet misalnya k\pada pita tape recorder, motor listrik, speaker, relay dsb Medan magnet muncul saat ada garis gaya magnet. Garis gaya magnet misalnya muncul saat ada sebatang kawat yang diberikan listrik DC arahnya meninggalkan titik, maka disekliling nya akan muncul garis gaya magnet melingkar

Gambar gaya magnet dapat dilihat dari serbuk besi yang ditaburkan di sekeliilng kawat beraliran listrik.

Karakteristik medan magnet yaitu mampu menembus sebagian besar bahan material seperti bangunan, pepohonan, dan objek lainnya lebih baik dibandingkan medan listrik.

Sebatang kawat yang ditaruh dalam posisi vertikal diberi arus listrik DC searah panah, atus menuju keatas titik maka garis gaya magnet akan terentuk membentuk selubung berlapis lapis terentuk sepanjang kawat

Garis gaya magnet tidak tampak oleh mata kita. Dan cara melihatnya adalah dengan serbuk besi halus, atau menggunakan kompas yang didekatkan dengan kawat penghantar.

Kompas akan menunjukkan bahwa arah garis gaya sektar kawat melingkar memiliki arus

Arah aliran arus listrik DC pada kawat penghantar menentukan arah garis gaya elektro magnet. Arah arus listrik DC menuju kita/menuju tanda titik pada penampang kawat maka aarah garis gaya elektromagnet melingkar berlawanan arah jarum jam

Ketika arah arus listrik DC meningglkan kita/ dengan tanda silang pada penampang kawat, maka garis gaya elektromagnet yang ada melinkar searah dengan jarum ja,

Semakin besar intensitas arus yang mengalir semakin kuat medan elektromagnet yang mengelilingi sepanjang kawat tersebut.

Konversi elektromekanik energy tergantung pada sisi input dan output nya

Pada motor electric load berupa pompa atau putaran dan input adalah energi elektrik. Pada electric generator, device ini mengkoncresi mekanik energi menjadi output berupa elektrikal.

Prinsip ini berupa turbin uap atau turbin hydro. Diagram konversi energi seperti di bawah

2. Permeabilitas magnet

Permeabilitas (μ) atau daya hantar magnetik adalah kemampuan bahan suatu media untuk dilalui medan magnet

Permeabilitas magnetik adalah sifat fisik diagnostik yang mencirikan tingkat magnet yang diinduksi suatu material yang dialami di bawah pengaruh medan magnet eksternal. Permeabilitas magnetik relevan dengan berbagai survei geofisika, termasuk: EM domain frekuensi (FDEM), EM domain waktu (TDEM), persenjataan yang tidak meledak (UXO) dan radar penetrasi tanah (GPR).

Ada tiga golongan medan magnet yaitu ferromagnet para magnet dan diamagnetik.

Semakin besar permeabilitas dari magnet, maka akan semakin mudah medan magnet melewati nya.

-relative magnetic permeability

Selain permeabilitas magnetis, sifat magnetis sering direpresentasikan menggunakan permeabilitas relatif. Permeabilitas relatif mencirikan apakah magnetisasi yang diinduksi meningkatkan atau mengurangi kerapatan fluks magnet dalam suatu material. Permeabilitas relatif μr adalah rasio antara permeabilitas magnetik suatu material dan permeabilitas ruang bebas atau udara (μo).

Rumus nya sebagai berikut μr= μ/μo

Dengan nilai μo adalaha μo= 4π x 10-7 wb A-1m-1

μr tidak memiliki unit dan dimensi, karena μo hanyala besaran numerik Gambaran pada relative magnetic field

μr= μ/μo Atau, μr= B/Bo

Dengan Bo adalah external magnetic field

-klasifikasi substances berdasarkan μo Nonmagnetik substances, μr= 1

Contohnya udara, kapas, glass, kayu, plastik, mika, karet, dan lain nya Magnetik substances μr≠1

Tabel permeabilitas relatif maks

sepeerti dijlaskan di atas, benda bermedan magnetik dibagi menjadi tiga yaitu:

  1. Diamagnetik,

Diamagnetisme adalah sifat suatu benda yang menyebabkannya menciptakan medan magnet yang berlawanan dengan medan magnet yang diterapkan secara eksternal, sehingga menyebabkan efek tolak. Secara khusus, medan magnet luar mengubah kecepatan orbital elektron di sekitar nukleusnya, sehingga mengubah momen dipol magnet ke arah yang berlawanan dengan medan eksternal. Diamagnet adalah bahan dengan permeabilitas magnetis kurang dari μ0 (permeabilitas relatif kurang dari 1).

Secara singkatnya yaitu bahan yang sifat nya lemah bila dijadikan magnet. Permeabilitas nya paling kecil.

μr<1

Misalnya bismuth, antimonium, tembaga, seng, emas dan perak

  • Paramagnetik

Adalah bahan yang kurang baik dijadikan magnet. Hasil nya lemah dan permeabilitas nya kurang baik. Paramagnetisme adalah bentuk magnet yang terjadi hanya dengan adanya medan magnet yang diterapkan secara eksternal. Bahan paramagnetik tertarik ke medan magnet, oleh karena itu

memiliki permeabilitas magnetis relatif lebih besar dari satu (atau, ekuivalen, kerentanan magnetis positif).

Momen magnet yang diinduksi oleh medan yang diterapkan adalah linier dan nilai nya agak lemah. Biasanya momen magnet membutuhkan keseimbangan analitik untuk mendeteksi efeknya. Beda dengan feromagnet, paramagnet tidak mempertahankan magnetisasi apa pun jika tidak ada medan magnet yang diterapkan secara eksternal, karena gerakan termal dar magnet akan menyebabkan putaran menjadi acak .

Hal ini menyebabkan total magnetisasi akan turun menjadi nol ketika bidang yang diterapkan dihilangkan. Bahkan di hadapan medan, hanya ada magnetisasi yang diinduksi kecil karena hanya sebagian kecil dari spin yang akan diorientasikan oleh medan. Pecahan ini sebanding dengan kekuatan medan dan ini menjelaskan ketergantungan linier. Tarikan yang dialami oleh feromagnet bersifat non-linier dan jauh lebih kuat sehingga mudah diamati, misalnya pada magnet pada lemari pendingin seseorang.

Contoh dari paramagnetik: aluminium, platina, mangan dan chromium

  • Ferromagnetik

Yaitu bahan yang paling mudah dijadikan magnet dan menghasilkan medan magnet yang kuat. Serta memiliki daya hantar magnetik yang baik

Contohnya besi, baja, nikel cobalt dan campuran logam seperti alnico dan permalloy

Pembagian ferromagnetik ada dua kelas yaitu:

  1. ferromagnetik lunak.

Yaitu material dimana linier dari variasi pada zona B-I memungkinkan

misalnya besi dan mumental logam paduan nikel. Lebih mudah dijadikan magnet tapi sifat magnetiknya pun mudah hilang (hanya bertahan sementara waktu). Bahan feromagnetik lunak umumnya digunakan untuk membuat elektromagnetik (magnet listrik) karena bahan-bahan ini hanya bersifat magnet selama arus listrik melalui kawat yang dililitkan pada bahan. Begitu arus listrik diputus, sifat magnetik bahan ini hilang.

  • ferromagnetik keras

Adalah material dimana sulit untuk memunculkan permeabilitas nya. Materila ini cocok menjadi permanen magnet. misalnya baja dan alcomax (logam paduan besi) sangat sukar dijadikan magnet

B dan I diatas didapat dari persamaan beriku

dB = μo Idi x ar

4  

Pembahasan secara material;

-anti ferromagnetik

Pada bahan antiferromagnetik domain-domaintadi menghasilkan dipolemagnetikyang saling berlawanan arah sehingga momen magnetiksecara keseluruhan sangat kecil.Bahan antiferromagnetik yang mengalami cacat kristal akan mengalami medan magnet kecil dan suseptibilitasnyaseperti pada bahan paramagnetiksuseptibilitas kseperti paramagnetik, tetapi harganya naik sampai dengan   titik curiekemudian   turun   lagi   menurut    hukum curie-weiss.  Contoh: hematit (Fe2O3)

-ferromagnetik

Pada bahan ferrimagnetik domain-domain tadi juga saling antiparalel tetapi   jumlah dipolepada masing-masing arah   tidak   sama   sehingga   masih mempunyai resultan magnetisasi cukup besar. Suseptibilitas nya tinggi dan tergantung temperatur. Contoh: magnetit (Fe3O4), ilmenit (FeTiO3), pirhotit (FeS), hematit (Fe2O3), ferrite(NiOFe2O3), yttrium(Y3Fe5O12).

(Suseptibilitas magnetik: adalah tingkat kemagnetan suatu benda untuk termagnetisasi, biasanya erat kaitan dengan kandungan mineral dan oksida besi. Semakin besar kandungan mineral magnetit dalam batuan. semakin besar harga suseptibilitasnya.)

-Kurba magnetik

KurvaBH mengandung informasi yang berhubungan dengan permeabilitas suatu bahan. Dengan satuan permeabilitas Wb/Am.

Permeabilitas hampa udara diperoleh dari perbandingan antara kerapatan fluk dan kuat medan magnet.

Persamaan permeabilitas hampa udara: μ0= B/H

μ0 =

���

2 = ���

= ���

μo= 4π x 10-7 wb A-1m-1

μ0 adalah permeabilitas hampa udara B fluks magnet

H kerapatan magnet

Permeabilitas untuk bahan magnet sifatnya tidak konstan, selalu berbanding dengan terhadap permeabilitas hampa udara, dimana perbandingan tersebut disebut permeabilitas relatif.

Contoh Kurva pada BH magnetik

Contoh perhitungan permeabilitas pada kawat

Belitan kawat rongga udara memiliki kerapatan 2.500 A/m, Hitung besar fluk magnetnya, bila diketahui µ0 =1,257. 10-6 Wb/Am!

B = μox H

B= 1,257×10-6 Wb/Am. 2500A/m

= 0,00314 T

=3,14 mT

Contoh 2

Besi toroid mempunyai keliling 0,3 meter dan luas penampang 1cm2. Toroida dililitkan kawat 600 belitan dialiri arus sebesar 100 mA. Agar diperoleh fluk magnet sebesar 60 µWb pada toroida tersebut. Hitung:

  • kuat medan magnet, H = IxN /L

=600tx0,1A/0,3m = 200A/m

  • kerapatan fluk magnet, B = φ/A

=60×10-6/1,0×10-6=0,0003 Wb/Am

=0,6 T

  • Permeabilitas absolut, dan μo=B/H

=0,6/200

=0,003 Wb/Am

  • permeabiltas relatif besi. μo=μ/μo

=0,003/1,257×10-6

=2.400

-compleks permeabilitas

Pada frekuensi rendah dalam material linier, medan magnet dan medan magnet tambahan cukup proporsional satu sama lain melalui beberapa permeabilitas skalar, pada frekuensi tinggi jumlah ini akan bereaksi satu sama lain dengan beberapa jeda waktu. Bidang-bidang ini dapat ditulis sebagai fasor, seperti

H=H0ejwt

B = B0ejwt-δ

Dimana δ adalh phasa delay dari B ke H

rasio fasor dapat ditulis dan disederhanakan sebagai berikut sehingga permeabilitas menjadi bilangan kompleks.

B = μox H μo=B/H

=B0ejwt-δ/H0ejwt

=B0/H0 x e-jδ

-Bio savart law

Dalam elektromagnetis, hukum Biot-Savart adalah persamaan yang menjelaskan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik konstan. Ini menghubungkan medan magnet dengan besar, arah, panjang, dan kedekatan arus listrik. Hukum Biot-Savart adalah dasar magnetostatika, berperan seperi hukum Coulomb dalam elektrostatika. Hukum ini didapat dengaan pendekatan magnetostatis, dan konsisten dengan hukum sirkuital Ampere dan hukum Gauss untuk magnetisme.

B = μo ∫       ���  ‘

4 ‘ 3

Integral biasanya mengelilingi kurva tertutup, karena arus listrik stasioner hanya dapat mengalir di sekitar jalur tertutup jika dibatasi. Namun, hukum tersebut juga berlaku untuk kabel yang panjangnya tak terhingga

Untuk menerapkan persamaan, titik dalam ruang tempat medan magnet akan dihitung dipilih secara sembarang. Dengan menahan titik itu tetap, integral garis di atas jalur arus listrik dihitung untuk mencari medan magnet total pada titik itu.

Penerapan hukum ini secara implisit bergantung pada prinsip superposisi untuk medan magnet, yaitu fakta bahwa medan magnet adalah jumlah vektor dari bidang yang dibuat oleh setiap bagian sangat kecil dari kawat secara individual.

Hukum Biot-Savart juga digunakan dalam teori aerodinamika untuk menghitung kecepatan yang diinduksi oleh garis pusaran.

Dalam aplikasi aerodinamis, peran vortisitas dan arus dibalik dibandingkan dengan aplikasi magnet.

Kekuatan medan magnet H secara langsung disamakan dengan vortisitas murni (spin), sedangkan B adalah vortisitas tertimbang yang ditimbang untuk kepadatan laut pusaran. Maxwell menganggap permeabilitas magnetik μ sebagai ukuran densitas pusaran laut

Persamaan yang dipaakai ada dua, Induksi arus magneik

B=μ.H

Dan arus elektrik konvesi J= ρ.v

Dimana ρ adalah rapat muatan listrik. B dilihat sebagai semacam arus magnet pusaran yang selaras dalam bidang aksial mereka, dengan H sebagai kecepatan melingkar pusaran tersebut.

ilustrasi arus konveksi.

Persamaan arus listrik dapat dipandang sebagai arus konvektif muatan listrik yang melibatkan gerak linier. Dengan analogi, persamaan magnet adalah arus induktif yang melibatkan spin. Tidak ada gerakan linier dalam arus induktif di sepanjang arah vektor B. Arus induktif magnet mewakili garis gaya. Secara khusus, ini mewakili garis-garis gaya hukum kuadrat terbalik.

Dalam aerodinamika, arus udara yang diinduksi membentuk cincin solenoida di sekitar sumbu pusaran. Analogi dapat dibuat bahwa sumbu pusaran memainkan peran yang dimainkan arus listrik dalam magnet. Hal ini menempatkan arus udara aerodinamika (medan kecepatan fluida) ke dalam peran yang setara dengan vektor induksi magnetik B dalam elektromagnetisme.

Dalam elektromagnetisme, garis B membentuk cincin solenoida di sekitar sumber arus listrik, sedangkan dalam aerodinamika, arus udara (kecepatan) membentuk cincin solenoida di sekitar sumbu pusaran sumber.

-kurva histerisis

Saat arus kumparan inti besi dinaikkan maka fluks akan naik. Kuat medan magnet naik dan rapat fluk juga naik . sampai ke titik jenuh. Saat kuat medan diturunkan, maka kerapatan fluk juga turun, tetapi tidak seperti turun kuat medan. Jika kuat medan diturunkan hingga minus dan nilai arus terbalik, maka kerapatan fluk akan naik negatif (turun?) hingga mencapai tingkat jenuh negatif.

Bila kuat medan diturunkan, kejadiannya sama seperti pada sisi positif. sehingga gambar grafik akan terbentuk yang disebut dengan jerat histeristis

Dari jerat histerisis dapat dilihat bahwa nilai tidak kembali ke titik nol. Jika diinginkan maka dilakukan tahapan tadi dan berulang ulang dengan kuat medan dikecilkan sedikit sedikit hingga samapi ke titik kuat medannya nol

-Retensivitas

Remanence, remanent magnetization, Retentivity atau residual magnetism adalah magnetisasi yang tertinggal dalam bahan feromagnetik (seperti besi) setelah medan magnet luar dilepaskan. Setelah kelas tertentu bahan magnet “dimagnetisasi”, mereka memiliki remanensi.

Sisa bahan magnet menyediakan memori magnet di perangkat penyimpanan magnet, dan di magnet umum atau bahan yang mudah termagnetisasi.

Dalam kasus di mana Retensivitas tidak diinginkan, ini dapat dihilangkan dengan menerapkan medan induksi negatif dalam proses yang sering disebut degaussing.

Retensivitas berbentuk ukuran kerapatan fluks sisa yang sesuai dengan induksi saturasi bahan magnet.

Dengan kata lain, ini adalah kemampuan material untuk mempertahankan sejumlah medan magnet sisa ketika gaya magnet dihilangkan setelah mencapai saturasi. (Nilai B di titik B pada kurva histeresis.)

– Residual Flux

Ialah kerapatan fluks magnet yang tersisa dalam material saat gaya magnetisasi nol. Perhatikan bahwa magnet sisa dan retentivitas sama ketika material telah dimagnetisasi ke titik jenuhnya. Namun, tingkat magnet sisa mungkin lebih rendah dari nilai retentivitas ketika gaya magnet tidak mencapai tingkat saturasi.

-Gaya Coercivtiy

Besarnya medan magnet balik yang harus diterapkan pada bahan magnet untuk membuat fluks magnet kembali ke nol. (Nilai H di titik C pada kurva histeresis.)

  • Magnetic intensity

Pada sebuah medan magnetik yang timbul pada sebuah material dalam bentuk gaya magnet maka besaran nya disebut intensitas magnet (H)

Kekuatan medan magnet, disebut juga intensitas magnet atau intensitas medan magnet, bagian dari medan magnet dalam suatu material yang timbul dari arus eksternal dan tidak bersifat intrinsik pada material itu sendiri.

Ini dinyatakan sebagai vektor H dan diukur dalam satuan ampere per meter. Definisi H adalah H

= B / μ – M, di mana B adalah kerapatan fluks magnet, ukuran medan magnet aktual dalam material yang dianggap sebagai konsentrasi garis medan magnet, atau fluks, per satuan luas penampang;

μ adalah permeabilitas magnetik; dan M adalah magnetisasi.

Medan magnet H dapat dianggap sebagai medan magnet yang dihasilkan oleh aliran arus dalam kabel dan medan magnet B sebagai medan magnet total termasuk juga kontribusi M yang dibuat oleh sifat magnet bahan di lapangan.

Ketika arus mengalir dalam kawat yang dibungkus pada silinder besi lunak, medan magnet H cukup lemah, tetapi medan magnet rata-rata aktual (B) di dalam besi mungkin ribuan kali lebih

kuat karena B sangat ditingkatkan oleh penyelarasan magnet atom kecil yang sangat kecil dari besi ke arah medan.

Rumus Intensitas Magnetik B=μo.H

maka

H = Bo/μo Atau H=B/μ

Dengan satuan H adalah Am-1 Untuk penurunan H

dH =  4

dI x ar

2

H =  4

dI x ar

2

  .   0

μ=μ(H)

Dengan nilai μ=4π x 10-7

-Perbandingan satuan perhitungan dalam elektrostatis dan magnetostatis

-hukum bio-savart

Hukum Biot dan Savart mengenai besar induksi magnetik adalah sebagai berikut:

  1. Sebanding dengan kuat arus listrik (i)
  2. Sebanding dengan panjang elemen kawat penghantar (dl)
  3. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik itu ke elemen kawat penghantar (1/r2

)

  • Sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dan garis penghubung titik itu ke elemen kawat penghantar (sinθ )

-Gaya gerak listrik

EMF pada mesin induksi biasa diaartikan adalah EMF tersebut ditimbulkan oleh angker dinamo yang yang melawan tegangan yang diberikan padanya.

Teori dasarnya adalah jika sebuah konduktor listrik memotong garis medan magnet maka timbul ggl pada konduktor.

EMF induksi terjadi pada motor listrik, generator serta rangkaian listrik dengan arah berlawanan terhadap gaya yang menimbulkannya.

-Medan Listrik Dan Medan Magnet

Medan listrik adalah dampak yang terjadi oleh adanya muatan listrik, mislnya elektron, ion maupun proton dalam ruangan yang ada di sekelilingnya. Medan listrik mempunyai satuan N/C (Newton/Coulomb). Medan listrik diterangkan dalam persamaan Maxwell I yang diturunkan dari hokum Gauss untuk medan listrik dan medan magnetik.

Secara dasar nya, medan listrik memiliki intensitas E dengan rumus E = F/q =kQ/R2a

= Q/4π ε0R2

intensitas pada sebuah muatan listrik dapat diilustrasikan dengan

Maka didapat persamaan umum E = = Q/4πε0R2 ar

Medan magnet

Di sekitar magnet permanen atau kawat yang membawa arus listrik yang stabil ke satu arah, medan magnet tersebut tidak bergerak dan disebut sebagai medan magnetostatis.

Pada titik tertentu, besaran dan arahnya tetap sama. Di sekitar arus bolak-balik atau arus searah yang berfluktuasi, medan magnet terus berubah besar dan arahnya.

Medan magnet dapat diwakili oleh garis gaya kontinu atau fluks magnet yang muncul dari kutub magnet pencari utara dan memasuki kutub magnet pencari selatan. Kerapatan garis menunjukkan besarnya medan magnet.

Di kutub magnet, misalnya, di mana medan magnet kuat, garis medan saling berdekatan, atau lebih padat. Lebih jauh lagi, di mana medan magnet lemah, mereka menyebar, menjadi kurang padat.

Medan magnet yang seragam diwakili oleh garis lurus paralel yang berjarak sama. Arah fluks adalah arah di mana kutub utara dari magnet kecil menunjuk. Garis fluks kontinu, membentuk loop tertutup.

Untuk magnet batang, mereka muncul dari kutub pencari utara, menyebar dan berputar, memasuki magnet di kutub pencari selatan, dan berlanjut melalui magnet ke kutub utara, di mana mereka muncul lagi. Satuan SI untuk fluks magnet adalah weber. Jumlah webers adalah ukuran dari total jumlah garis lapangan yang melintasi area tertentu.

Medan magnet dapat direpresentasikan secara matematis dengan besaran yang disebut vektor yang memiliki arah dan juga besaran. Dua vektor berbeda digunakan untuk merepresentasikan medan magnet: satu disebut kerapatan fluks magnet, atau induksi magnet, dilambangkan dengan B; yang lainnya, disebut kekuatan medan magnet, atau intensitas medan magnet, dilambangkan dengan H.

Medan magnet H dapat dianggap sebagai medan magnet yang dihasilkan oleh aliran arus dalam kabel dan medan magnet B sebagai medan magnet total termasuk juga kontribusi yang dibuat oleh sifat magnetik material di lapangan.

Ketika arus mengalir dalam kawat yang dibungkus pada silinder besi lunak, medan magnet H cukup lemah, tetapi medan magnet rata-rata aktual (B) di dalam besi mungkin ribuan kali lebih

kuat karena B sangat ditingkatkan oleh penyelarasan magnet atom kecil yang sangat kecil dari besi ke arah medan.

-Medan Magnet Pada Modor Dc

Pada motor listrik umumnya bekerja dari adanya medan magnet induksi yang menimbulkan arus listrik.

Tahapan mekanisme kerja motor listrik sebagai berikut

  1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya.
  2. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop maka kedua sisi loop yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.
  3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan.
  4. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan

elektromagnetik yang disebut kumparan medan.

Gambar diatas adalah prinsip arah medan magnet yang ditentukan arah arus pada konduktor

Pada motor dc, luas kumparan medan yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang mengelilingi kumparan pada arah tertentu. Konversi energi listrik menjadi energi

mekanik (motor) atau sebaliknya terjadi melalui medan magnet, sehingga medan magnet disini berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi dan juga merupakan tempat berlangsungnya proses konversi energi tersebut. daerahnya bisa dilihat pada gambar ini:

Untuk menentukan arah putaran motor digunakan metode. Kutub magnet akan menghasilkan medan magnet dengan arah dari kutub utara ke kutub selatan. Jika medan magnet memotong kabell penghantar yang mengalirkan arus searah dengan empati jari, maka akan terjadi gerakan ke arah ibu jari. Gaya ini disebut gaya Lorentz, yang paling banyak sama dengan F. Motor utamanya adalah aliran arus dalam penghantar yang berada di bawah pengaruh medan magnet akan menghasilkan gerakan. Besarnya gaya pada penghantar akan bertambah jika arus yang melalui penghantar bertambah.

Penggunaan medan magnet pada motor DC adalah karena magnent termasuk komponen utama pada motor DC

Komponen utama lain pada motor DC adalah:

-kutub medan

-dinamo

-komutator

Kutub medan digambarkan seperti interaksi dua kutub magnet yanh akan menyebabkan perputaran pada motor DC. Motor DC memiliki kutub medan yang stasioner dan dinamo yang menggerakan bearing yang letaknya pada ruang diantara kutub medan.

Motor DC sederhana memiliki dua kutub medan yaitu kutub utara dan selatan.

Garis magnetik energi pada medan magnet membesar melintasi bukan diantara kutub-kutub dari utara ke selatan. Untuk motor yang lebih besar atau lebih komplek terdapat satu atau lebih elektromagnet.

Elektromagnet menerima listrik dari sumber daya dari luar sebagai penyedia struktur medan.

Dinamo motor.

Saat arus masuk ke dinamo, arus ini akan menjadi elektromagnet. Dinamo yang berbentuk silinder dihubungkan dengan penggerak untuk memindahkan beban.

Untuk kasus motor DC kecil, dinamo berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub, hingga kutub magnet utara dan selatan berpindah lokasi. Ketika ini terjadi, arus berbalik untuk mengubah kutub utara dan selatan dinamo.

fungsi rotor dan stator adalah untuk menghasilkan induksi medan magnet karena gerakan yang terjadi antara rotor dan stator. Penempatan stator dan komponen rotor tergantung pada jenis generator yang digunakan, ada stator yang didalam rotor dan ada yang di luar rotor. Kondisi pemasangan dan penempatan stator dan rotor, jumlah lilitan kumparan dan magnet dapat mempengaruhi kinerja generator.

Komutator

Komponen ini terutama ada dalam motor DC. Kegunaannya adalah untuk membalikan arah arus listrik dalam dinamo. Commutator juga membantu dalam transmisi arus antara dinamo dan sumber daya.

-motor DC dengan magnet permanen

Pada motor DC terdapat yang namanya motor DC magnet permanen,yakni motor dengan magnet yang kuat digunakan untuk menghasilkan medan magnet shingga motor DC magnet permanen ini hanya terdiri dari belitan dinamo saja.

Nama lain motor ini adalah motor DC brush (?)

Motor DC brush tipe magnet permanen memiliki ukuran lebih kecil dan lebih murah jika dibandingkan dengan jenis motor DC stator eksitasi.

Magnet pada motor DC magnet permanen biasanya memakai bahan kobalt boron atau samariium (?) karena magnet tersebut sangat kuat dan mempunyai medan magnet tinggi, disamping itu karakteristik kecepatan / torsi pada motor DC magnet permanen lebih linier daripada motor DC stator eksitasi

Seperti yang ditunjukkan pada nama motor DC magnet permanen, kutub medan motor ini pada dasarnya terbuat dari magnet permanen.

Motor PMDC terutama terdiri dari dua bagian. Stator dan angker. Di sini stator yang merupakan silinder baja. Magnet dipasang di pinggiran bagian dalam silinder ini.

Magnet permanen dipasang sedemikian rupa sehingga kutub-N dan kutub-S dari masing-masing magnet menghadap ke arah angker secara bergantian seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Artinya, jika kutub-N dari satu magnet dihadapkan ke arah dinamo maka kutub-S dari magnet berikutnya dihadapkan ke arah dinamo.

Selain menahan magnet di pinggiran dalamnya, stator silinder baja juga berfungsi sebagai jalur balik reluktansi rendah untuk fluks magnet.

Meskipun kumparan medan tidak diperlukan dalam motor DC magnet permanen, kadang-kadang ditemukan bahwa mereka digunakan bersama dengan magnet permanen.

Ini karena jika magnet permanen kehilangan kekuatannya, kekuatan magnet yang hilang ini dapat dikompensasikan dengan eksitasi medan melalui kumparan medan ini. Umumnya, bahan magnetis keras tanah jarang digunakan dalam magnet permanen ini.

Motor PMDC banyak digunakan di mana motor DC kecil diperlukan dan juga tidak diperlukan kontrol yang sangat efektif, seperti pada starter mobil, mainan, wiper, mesin cuci, hot blower, AC, drive disk komputer, dan banyak lagi.

– Beban Pada Motor

Secara umum dibagi tiga ialah:

-Beban torque konstan adalah beban dimana permintaan keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya namun torquenya tidak bervariasi. Contoh beban dengan torque konstan adalah corveyors, rotary kilns, dan pompa displacement konstan.

-Beban dengan variabel torque adalah beban dengan torque yang bervariasi dengan kecepatn operasi. Contoh beban dengan variabel torque adalah pompa sentrifugal dan fan (torque bervariasi sebagai kuadrat kecepatan).

Peralatan Energi Listrik : Motor Listrik.

-Beban dengan energi konstan adalah beban dengan permintaan torque yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Contoh untuk beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin.

-Pengaturan Keceparan Motor DC

Ada tiga cara utama untuk mencapai regulasi kecepatan pada motor DC seri – kontrol fluks, kontrol tegangan, dan kontrol resistansi jangkar.

Yang pertama dengan Metode Pengendalian Fluks.

Dalam metode kontrol fluks, rheostat (sejenis resistor variabel) dihubungkan secara seri dengan gulungan medan. Tujuan dari komponen ini adalah untuk meningkatkan resistansi seri pada belitan yang akan mengurangi fluks, sehingga meningkatkan kecepatan motor.

Kedua. Metode Pengaturan Tegangan

Metode regulasi variabel biasanya digunakan pada motor dc shunt. Sekali lagi, ada dua cara untuk mencapai kendali pengaturan tegangan:

-Menghubungkan bidang shunt ke tegangan menarik tetap sambil memasok angker dengan tegangan yang berbeda (alias kontrol tegangan ganda).

Atau

-Memvariasikan tegangan yang disuplai ke angker (alias metode Ward Leonard)

Ketiga, metode Kontrol Resistensi Angker

Kontrol tahanan angker didasarkan pada prinsip bahwa kecepatan motor berbanding lurus dengan EMF belakang. Jadi, jika tegangan suplai dan resistansi jangkar dijaga pada nilai konstan, kecepatan motor akan berbanding lurus dengan arus jangkar.

-Pengaturan Kecepatan Dengan Medan Flux Φ.

Berdasarkan persamaan di atas kita juga dapat memvariasikan kecepatan motor dc dengan memvariasikan medan fluks Φ. Tegangan jangkar Es dijaga konstan sehingga pembilang pada persamaan di atas juga konstan. Oleh karena itu, kecepatan motor sekarang berubah rasionya terhadap fluks Φ; jika kita menaikkan fluksnya, kecepatannya akan turun, begitu pula sebaliknya.

Metode kontrol kecepatan ini sering digunakan saat motor harus berjalan di atas kecepatan rata-ratanya, yang disebut kecepatan dasar. Untuk mengatur fluks (dan kecepatannya), kami menghubungkan rheostat Rf secara seri dengan medan.

Untuk memahami metode kendali kecepatan, gambar di atas awalnya dijalankan dengan kecepatan konstan. Eo sedikit lebih rendah dari tegangan suplai jangkar Es, karena penurunan IR jangkar. Jika tiba-tiba resistansi rheostat dinaikkan, arus menarik Ix dan fluks Φ akan berkurang. Ini akan mengurangi nilai Eo, menyebabkan arus I melonjak ke nilai yang lebih tinggi.

Arus berubah secara dramatis karena nilainya bergantung pada perbedaan yang sangat kecil antara Es dan Eo.

Meskipun medan lemah, torsi motor berkembang lebih dari sebelumnya. Ini akan mempercepat sampai Eo hampir sama dengan Es.

-Perbedaan Jumlah Magnet Pada Motor

Pada medan magnet di motor DC ada yang dinamakan POLE atau kutub. Ini menyatakan banyaknya jumlah kutub pada kumparan suatu motor listrik

Karena motro bekerja mengubag enerhi listrik ke enegi putar. Atau prinsip elektromagnetik. Untuk menghasilkan energi ini ada kumparan kawat didalam nya yang akan menciptakan energi magnet, medan magnet, yang muncul jika dialiri arus.

Medan ini akan menggerakkan rotor dan mengjasilakn tenaga putar dari motor

Semakin banyak kutub magnet maka gap selisih no load rpm dan with load akan tipis, semakin sedikit kutup magnet maka gap semakin jauh. Semakin banyak pole, maka semakin mirip kecepatan no load dan with load.

WATER WINDOW MICROSCHOPY: STUDI KASUS FISIKA MODERN QUANTIZATION ELECYTIC CHARGE

 Fisika Modern, 13 Oktober 2021

“Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menjawab seluruh soal pada mata kuliah ini dengan usaha saya sendiri tanpa bantuan dari orang lain tidak berdiskusi dan atau melihat pekerjaan peserta lain dan atau memperlihatkan pekerjaan saya kepada peserta lain dengan cara apa pun. Saya bersedia memperoleh nilai 0 untuk seluruh tugas dan ujian mata kuliah ini jika melanggar pernyataan yang telah saya tulis ini.”

===file disini : QUANTIZATION ELECYTIC CHARGE

Soal: Buat kasus, penyelesaian, dan terapan dalam teknologinya yang terkait dengan kajian Quantization of Electric Charge, Light, and Energy.

  1. KASUS

Sebuah percobaan x-ray di laboratorium menggunakan water-window microscop menggunakan gelombang 250 W/0,8 mns/2 kHz sumber laser-plasma liquid-jet, optik difraksi dengan lebar zona 13-nm, elemen optik difraksi untuk mikroskop fase kontras, mikroskop ber-resolusi <25 nm menggunakan plat compound zone, tomografi dan aplikasi dalam ilmu tanah. Berdasarkan gelombang yang ada, berakah voltase paling mungkin yang digunakan untuk memproduksi spesifikasi gelombang pada percobaan tersebut?

(Dari jurnal Laboratory Water-Window X-Ray Microscopy. H. M. Hertz, Bertilson dkk. IEEE conference 2009)

B. PENYELESAIAN

Pengukuran distribusi spektral intensitas sinar-x sebagai fungsi dari panjang gelombang seperti di atas telah banyak ditemukan melalui eksperimen yang dilakukan peneliti. Salah satunya dengan skema seperti pada gambar di bawah dimana spektrum sinar-x dihasilkan dari anoda dan katoda pada tabung x-ray, melewati lensa collimator dan dipantulkan kristal sampai mengenai ionization chamber.

Lensa collimator adalah alat yang mempersempit berkas partikel atau gelombang. Mempersempit dapat berarti menyebabkan arah gerak menjadi lebih selaras dalam

arah tertentu (yaitu, membuat sinar kolimasi atau sinar paralel), atau menyebabkan penampang spasial balok menjadi lebih kecil (perangkat pembatas sinar).

Efek collimated yang terjadi pada lensa collimator

Zone plates pada percobaan dalam kasus x-ray microscopy

Hasil eksperiment spekturm sinar-x tersebut ditunjukkan pada grafik di bawah. spektrum sinar-x khas yang dihasilkan oleh percepatan elektron melalui dua tegangan V dan membombardir target tungsten yang dipasang di anoda tabung. Gambar tersebut menunjukkan garis panjang gelombang pendek yang dihasilkan dengan target molibdenum dan elektron 35 keV. Penjelasan 3 spektrum dari percobaan yang bisa dijelaskan dengan fisika klasik sebagai berikut:

Spektrum x-ray hasil percobaan percepatan elektron

  • Spektrum terdiri dari rangkaian garis-garis tajam, yang disebut karakteristik spektrum
    • Spektrum ditumpangkan pada bremsstrahlung terus menerus. Garis spektrum ini adalah karakteristik dari target material dan bervariasi dari elemen ke elemen secara terus menerus.
  • Spektrum memiliki panjang gelombang cutoff yang tajam, lm, yang independen dari bahan target tetapi tergantung pada energi pemboman elektron. Jika tegangan ada tabung sinar-x adalah V volt, panjang gelombang cutoff ditemukan secara empiris diberikan oleh

 =

1,24  103

 (1)

Dengan memasukkkan rumus tegangan pada tabung sinar-x (V volt), dan panjang gelombang cutoff :

 =

1,24  103

Berdasarkan kasus   di   atas,   diketahui   panjang   gelombang   didapatkan   dari

kecepatan (v) 0,8 m/ns dan frekuensi 2 kHz dengan rumus

 = 

(2)

 = 0,8

2000

 = 0,0004

Maka dengan rumus (1) akan menjadi;

 = 0,0004 =

1,24  103

1,24  103

 = 0,004 (3)

 = 31000 = 31

Didapatkan voltase yang digunakan untuk memproduksi gelombang tersebut adalah 31kV.

C. PENJELASAN MENGENAI X-RAY DAN WATER WINDOW MICRSOCOPY

  1. Sinar-x dan penemuan nya dahulul

X-ray merupakan salah satu bukti terjadinya efek compton, dimana konsep ini bekerja dengan dasar teori Quantization of Electric Charge atau Kuantisasi Muatan Listrik.

Sinar-X dihasilkan ketika elektroda bermuatan negatif dipanaskan oleh listrik dan elektron dilepaskan, sehingga menghasilkan energi. Energi itu diarahkan ke pelat logam, atau anoda, dengan kecepatan tinggi dan sinar-X dihasilkan ketika energi itu bertabrakan dengan atom-atom di pelat logam.

Salah satu percobaan x-ray di jaman dahulu adalah yang dilakukan fisikawan Jerman Wilhelm K. Roentgen, yang menemukan sinar-x pada tahun 1895 ketika dia bekerja dengan tabung sinar katoda. Percobaan ini dilakukan lima tahun sebelum penjelasan Planck tentang spektrum emisi benda hitam, dan penemuan Roentgen ternyata menjadi perkembangan pertama yang signifikan dalam fisika kuantum.

Roentgen menemukan bahwa “sinar” berasal dari titik di mana sinar katoda (elektron) menabrak tabung gelas, atau target di dalam tabung, bisa melewati bahan yang tidak tembus cahaya dan mengaktifkan layar fluorescent atau film fotografi. Roentgen menyelidiki fenomena ini secara ekstensif dan menemukan bahwa semua bahan transparan terhadap sinar ini sampai pada tingkat tertentu, dan bahwa transparansi menurun dengan meningkatnya kepadatan.

Tabung x-ray sederhana yang digunakan pada jaman dahulu

 

Percobaan x-ray oleh Roentgen

2. Dua cara terjadinya xinar-x menurut aplikasi Wolfram

Sinar-X dibuat ketika elektron ditembakkan pada tegangan percepatan tinggi ke elemen atau paduan target. Sebagian besar unsur, dari nomor atom 20 hingga 84 pada prinsipnya mampu menghasilkan sinar-X. Namun, untuk alasan praktis. bahan yang lebih terbatas biasanya digunakan untuk menghasilkan sinar-X untuk aplikasi saat ini. Tungsten (Wolfram) adalah salah satu aplikasi yang paling umum. Sinar-X dicapai dalam dua cara dari elektron datang yang dipercepat.

Pertama, mereka dapat berinteraksi dengan elektron terikat dari bahan target dan menyebabkan pengusirannya dari kulit bagian dalam atom. Elektron kulit terluar kemudian memenuhi ke tingkat energi yang kosong ini dan melepaskan perbedaan

energi sebagai sinar-X. Ini dikenal sebagai karakteristik, atau cangkang, sinar-X dan memiliki panjang gelombang tertentu tergantung pada bahan target yang digunakan. Karakteristik sinar-X ditemukan oleh Charles Glover Barkla pada tahun 1909 dan sekaligus memenangkan Hadiah Nobel dalam Fisika untuk penemuannya pada tahun 1917.

Kedua, elektron yang dipercepat dapat melewati inti yang jauh lebih masif dan besar dari bahan target. Interaksi ini menyebabkan elektron melambat dan pengurangan energi melalui perlambatan ini menjadi wujud energi sebagai sinar-X. Ini dikenal sebagai sinar-X bremsstrahlung, atau sinar-X ‘radiasi pengereman’. Sinar-X Bremsstrahlung memiliki rentang panjang gelombang sinar-X yang luas, hingga yang dihasilkan dari tegangan percepatan maksimum yang diterapkan, karena variabilitas dalam interaksi pengereman elektron dengan inti.

Output dari tabung sinar-X adalah kombinasi dari sinar-X shell dan bremsstrahlung dan dapat dianggap sebagai sumber ‘cahaya putih’. Mencapai produksi sinar-X memerlukan proses fisik ini terjadi dalam ruang hampa sehingga elektron tidak diserap oleh udara sebelum mereka menyerang bahan target. Perangkat yang mencapai ini biasanya disebut sebagai tabung sinar-X.

3. Tabung sinar-X pada masa kini

 

Skematik jenis target transmisif dan reflektif dalam tabung sinar-X pada masa kini dan perbedaan titik fokusnya ke jarak keluar tabung (jendela).

Improbisasi resolusi tabung sinar-X dapat dicapai mulai tahun 1950-an dan setelah nya. Hal ini tercapai melalui adanya kinerja pompa vakum berkualitas lebih tinggi yang dapat menciptakan tingkat vakum yang sama, yang sebelumnya hanya dapat dicapai dalam unit tertutup tetapi dapat melakukannya secara lokal, dan dalam hitungan menit, bila diperlukan. Hal ini mengarah pada desain tabung sinar-X baru yang dapat mengoperasikan katoda filamen dan anoda target pada tingkat kinerja yang jauh lebih tinggi dengan mengetahui bahwa filamen dan target pengganti dapat dipasang bila diperlukan, dan mengembalikan tabung ke kinerja optimalnya di waktu yang singkat.

Tabung sinar-X semacam ini disebut tabung terbuka, yang sekaligus dapat diturunkan, dan memberikan resolusi yang lebih tinggi (ukuran titik fokus ~ 1-2 mikron, atau kurang) pada fluks yang wajar, yang memungkinkan, misalnya, pembuatan gambar sinar-X yang cepat dan lebih baik. Tidak ada standar yang disepakati secara internasional untuk mengukur resolusi tabung sinar-X terbuka sehingga istilah ‘fokus nano’ dan ‘fokus mikro’ sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan kinerja dari tabung x-ray.

4. Water-window microscopy dan cara kerja setiap bagian mikroskop

Water-window adalah wilayah spektrum elektromagnetik di mana air transparan terhadap soft x-ray. Jendela dari tepi serapan K karbon pada 282 eV (68 PHz, panjang gelombang 4,40 nm) memanjang ke tepi K oksigen pada 533 eV (129 PHz, panjang gelombang 2,33 nm). Air akan transparan terhadap sinar-X ini, tetapi karbon (dan dengan demikian, molekul organik) akan diserap oleh nya. Panjang gelombang ini dapat digunakan dalam mikroskop x-ray untuk melihat spesimen hidup

Skematik dari water-window microscop

Microscop ini bekerja dengan elemen optik pemfokusan yang terdiri dari sumber sinar-X, optik iluminasi opsional, sampel, lensa pencitraan atau optik, detektor untuk gambar sinar-X yang dihasilkan, dan bangku optik sebagai dasar untuk menyelaraskan komponen. Sumbernya dapat berupa tabung sinar-X, sinkrotron, atau sumber plasma. Intensitas sumber menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengambil gambar dengan rasio signal-to-noise yang baik. Sebagian besar rentang energi foton kecil diperlukan untuk fungsi yang tepat dari sistem secara keseluruhan.

Optik iluminasi yang terjadi pada mikroskop akan mengumpulkan foton sebanyak mungkin dan mengirimkannya ke sampel. Iluminasi ini akan membantu mengurangi waktu akuisisi untuk sebuah gambar sampel, dimana sebagian besar area persegi panjang pada sampel harus diterangi secara homogen. Optik iluminasi harus mampu memusatkan berkas sinar-X yang masuk sehubungan dengan distribusi energi foton spektralnya, dan juga harus memenuhi persyaratan mengenai distribusi sudut berkas yang dikirimkan pada sampel, untuk menjamin kualitas pencitraan mikroskop yang optimal secara keseluruhan.

Sampel pada mikroskop tersebut dipasang di tempat sampel. Dudukan atau tempat pemasanga ini sebagian digerakkan untuk memungkinkan pemosisian sampel yang tepat dalam berkas sinar-X, untuk memilih bagian yang diinginkan dan untuk dapat memfokuskan dan untuk menyesuaikan perbesaran sistem. Lensa pencitraan diposisikan dalam jarak lebih dari panjang fokusnya, dan kurang dari dua kali panjang fokusnya untuk pencitraan yang diperbesar dari sampel. Fungsi dari lensa pencitraan/filter adalah untuk mencitrakan setiap titik sampel (dalam bidang pandang) ke titik yang sesuai dalam bidang gambar. Lensa pencitraan harus disesuaikan dengan energi foton yang digunakan dan sudut penerimaan masuknya harus cukup besar untuk mencitrakan bidang pandang yang diinginkan.

Water-window x-ray mikroskop

Fungsi detektor sinar-X dibagian kanan gambar adalah mengubah distribusi intensitas sinar-X pada bidang citra menjadi citra tampak atau menjadi sinyal elektrik yang ditampilkan sebagai citra pada monitor komputer. Setektor dapat berupa film fotografi, detektor pelat gambar atau kristal sintilator yang mengubah sinar-X menjadi cahaya tampak dalam kombinasi dengan detektor CCD yang menangkap gambar cahaya tampak.

5. Soft x-ray

Pita sinar-X lunak (soft x-ray) digunakan pada mikroskop sinar-X radiasi elektromagnetik untuk menghasilkan gambar objek yang sangat kecil.

Tidak seperti cahaya tampak, sinar-X tidak mudah dipantulkan atau dibiaskan, dan tidak terlihat oleh mata manusia. Oleh karena itu, proses dasar mikroskop sinar-X adalah mengekspos film atau menggunakan detektor charge-coupled device (CCD) untuk mendeteksi sinar-X yang melewati spesimen. Ini adalah teknologi pencitraan kontras menggunakan perbedaan penyerapan sinar-x lunak di wilayah jendela air (wilayah panjang gelombang: 2,34 — 4,4 nm, wilayah energi foton: 280 – 530 eV) oleh atom karbon (elemen utama yang menyusun sel hidup). ) dan atom oksigen (elemen utama untuk air).

Mikroskop sinar-X awal oleh Paul Kirkpatrick dan Albert Baez menggunakan optik reflektif kejadian penggembalaan untuk memfokuskan sinar-X, yang menyerempet sinar-X dari cermin lengkung parabola pada sudut datang yang sangat tinggi. Metode alternatif untuk memfokuskan sinar-X adalah dengan menggunakan pelat zona fresnel kecil dari cincin emas atau nikel konsentris pada substrat silikon dioksida. Sir Lawrence Bragg menghasilkan beberapa gambar sinar-X pertama yang dapat digunakan dengan peralatannya pada akhir 1940-an.

6. K alpha dan K beta pada x-ray

Atom dari sebagian besar unsur terdiri dari inti dan kelipatan orbital elektron yang diatur ke dalam kulit energi terkait. Dalam XRF spektrometri, ada yang

dinamakan kulit elektron K, L, M dan N. Kulit K adalah kulit elektron berenergi terendah: itu juga merupakan kulit terdalam, paling dekat dengan nukleus. Ini adalah energi persyaratan kulit K yang harus dipenuhi oleh elektron pengganti untuk menjaga stabilitas listrik atom.

Kulit atom K,L,N, dan M pada atom uranium 238

Setiap kulit elektron berturut-turut (L, M, N, O….) lebih jauh dari inti atom, yaitu di luar kulit elektron sebelumnya, dan terdiri dari elektron energi yang lebih tinggi. Jika kekosongan elektron pada kulit K diisi oleh elektron dari kulit L, energi karakteristik/panjang gelombang yang dipancarkan foton disebut garis spektral K-alpha (Kα), dan ketika kulit K kekosongan diisi oleh elektron dari kulit M, karakteristik energi/panjang gelombang foton yang dipancarkan disebut K-beta (Kβ) garis.

Electron energy transition pada EDX dan garus K alpha dan K beta

Substitusi elektron kulit L dan/atau M menjadi kekosongan kulit K menciptakan kekosongan energi yang sesuai di L dan/atau kulit M, mengkatalisis kaskade listrik sebagai elektron dalam M dan kulit N memancarkan energi/foton untuk mengisi kekosongan energi dalam cangkang energi yang lebih rendah ini. Garis L-alpha (Lα) adalah karakteristiknya energi foton yang dipancarkan ketika elektron kulit M mengisi kekosongan di kulit L dan garis L-beta (Lβ) adalah energi karakteristik dipancarkan ketika elektron kulit N mengisi kekosongan kulit L

D. APLIKASI X-RAY

Selain dari penggunaan x-ray pada mikroskop water-window yang biasa digunakan meneliti sampel makhlup hidup pada microbiologi, konsep x-ray juga digunakan pada beberapa penelitian, salah satunya pada bidang radiobiologi. Energi tinggi pada sinar-x monokromatik yang memancar banyak digunakan pada laser produksi plasma(laser-produced plasma – LPP). dimana konsep ini membutuhkan

sumber radiasi baru yang memiliki aplikasi dari teori fisika kepadatan energi, biosains, dan ilmu material.

Laser produced plasma (LPP) sedang dikembangkan sebagai sumber cahaya untuk litografi EUV. Untuk memenuhi persyaratan manufaktur volume tinggi, sumber LPP EUV harus menghasilkan keluaran EUV intens dalam pita 13,5 nm, dan meminimalkan degradasi optik EUV yang diinduksi sumber yang memungkinkan ratusan jam operasi bersih.

Konsep kerja dari laser-produced plasma/LPP

Skematik dari LPP

Berdasarkan cara kerja nya, laser akan mengenai cermin lensa dari sistem, plamsa dari laser akan didominasi oleh elektron bebas yang ada, lalu terdispersi. Jika mengenai droplet maka sinar plasma akan memantul mengenai debris dan memantul keluar menjadi sinar energi UV. Dispersi plasma dari elektron bebas mengikuti rumus

2  = 2 22 (4)

Dengan kecepatan dari elektron bebas adalah

 = c( 1 − 22)1/2(5)

 = ������������(/)

  =  ������������ ������ ��������� ������ ������

Skematik dari x-ray microbeam sistem yang menggunakan K alpha x-ray digunakan pada penelitian radiologi masaharu nishikino dkk

Dua jenis sumber sinar-x LPP telah dikembangkan sebagai sistem sinar microbeam. Salah satunya adalah sinar-x-ray K alpha yang dihasilkan dengan pulsa laser intensitas tinggi ultrashort pada intensitas 1017-1018 W/cm2 dan durasi 50-100 fs. Elektron energik yang dihasilkan melalui interaksi laser-plasma menyebar menjadi bahan padat. Akibatnya, akan ada efek bremsstrahlung dan radiasi sinar-x karakteristik yang dihasilkan. Sebuah sistem laser safir, yang menghasilkan pulsa 70 fs, 150 mJ pada pingkat pengulangan 10 Hz digunakan untuk menghasilkan pulsa K alpha x-ray dari target tembaga (Cu).

Efisiensi konversi adalah tentang 10-5 kejadian, sesuai dengan jumlah Cu- K foton (8 keV) sekitar 3 x 1010 foton/4 sr/pulsa. NS lebar pulsa emisi K, yang sebanding dengan masa hidup elektron panas dalam plasma, diperkirakan sekitar 1 hal. Sumber lainnya adalah cahaya SXRL (soft x-ray light) yang diekstraksi dari LPP. XRL lunak (90 eV) dihasilkan oleh amplifikasi emisi spontan (ASE) dalam plasma dengan populasi inversi. Energi keluaran sekitar 1 J, sesuai dengan a fluks sekitar 1011 foton/pulsa.

Energi yang digunakan pada percobaan (eV ) jika dikonversi menjadi joule:

1 ��� = 1,602  10−24

Maka energi yang digunakan pada percobaan tersebut adalah

90 1,602  10−24

 = 1.44196e  17   ���

Sinar mikro sinar-x, difokuskan hingga mikrometer skala diharapkan menjadi alat baru untuk mempelajari efek radiobiologis dengan menyinari sel biologis tunggal. Banyak jenis perangkat pemfokusan sinar-x telah dikembangkan untuk menghasilkan sinar-x microbeams. Ukuran spot sub-mikron memiliki sudah dicapai di wilayah sinar-x keras dengan sumber sinar-x sinkrotron dan daerah sinar-x lunak dengan sinar-x LPP sumber. Dalam kasus ini, pelat zona Fresnel (FZPs) sebagian besar digunakan tetapi sumber radiasi monokromatik sangat dibutuhkan.

Zona plat Fresnel, biasa digunakan untuk optik pada mikroskop sinar-x dan uv

Dalam kasus sinar-x LPP K alpha ini digunakan sinar-x polikapiler lensa untuk mengumpulkan sinar-x divergen dari LPP ke titik berdiameter sekitar 300 m, dan sekaligus lubang jarum sebesar diameter 10-40mm untuk membatasi daerah penyinaran. Dalam kasus SXRL, balok difokuskan sekitar 10-20 m dengan a cermin multilayer bulat atau sekitar 0,5 m dengan FZP.

Sumber

Jurnal Laboratory Water-Window X-Ray Microscopy. H. M. Hertz, Bertilson dkk.

IEEE Conference, 2009.

Development of Focused Laser Plasma X-ray Beam for Radiobiological Application, Nishikino M, Sato K. dkk. Institute of Laser Engineering, Osaka University, 2009.

this week reading: strawberry generation

a book by rhenald kasali. I just gonna put a tiny bit of part 1. this paragraph is translated from indonesian

Life and Courage in Facing Challenges

Life is basically a challenge. And facing challenges requires strong mentally trained humans to face them, not avoid them-the challenges, that is.

Fighting will is needed to break through obstacles, not just gaze at or grieve. And, if there are others who are more successful, learn from them. Accept criticism. Not avoiding or condemning them, even imprisoning them, or just creating hateful messages that we often see online.

The mindset of breaking through, challenging obstacles and difficulties is known as the growth mindset. These are the mindset of fighting, educated people. that accustomed to facing adversity in order to win.

On the other hand, the “spoiled” generation, who become strawberries, is called a fixed mindset. They easily crushed, by competition and uncertainty.

Therefore, we need to remind parents and teachers, no matter how “previlages” and “prosperous” they are, give challenges to children from a young age.

Get them used to face failure. Because, it is better for them to learn from a failure or two, than to fail forever because they are too accustomed of being supported. Give them life skills, self-regulations, and ordinary decision-making.

Strawberry Generation - Rhenald Kasali #ninjacarousell, Buku & Alat Tulis,  Buku di Carousell

Hidup dan Keberanian Menghadapi Tantangan

Hidup itu pada dasarnya adalah sebuah tantangan. Dan untuk menghadapi tantangan dibutuhkan manusia-manusia yang terlatih secara mental untuk menghadapinya, bukan menghindarinya.

Daya juang dibutuhkan untuk menembus hambatan, bukan sekadar ditatap atau diratapi. Dan, kalau ada orang lain yang lebih berhasil, belajarlah dari mereka. Terimalah kritik-kritik. Bukan menghindari atau mengutuk mereka, bahkan memenjarakan mereka, atau sekadar membuatkan pesan-pesan kebencian yang sering kita saksikan di dunia maya.

Mindset penerobos, penantang hambatan dan kesulitan itu disebut sebagai growth mindset. Ini adalah orang-orang yang punya daya juang, dididik terbiasa menghadapi kesulitan untuk menang.

Sebaliknya, generasi yang “manja”, yang menjadi strawberry itu, disebut fixed mindset. Ia mudah hancur, digerus kompetisi dan ketidakpastian.

Oleh karena itulah, kita perlu mengingatkan orangtua dan para guru, betapa pun “punya” dan “sejahteranya” mereka, berikanlah tantangan pada anak-anak sedari muda.

Biasakanlah mereka menghadapi kegagalan. Sebab, lebih baik mereka belajar dari satu-dua kegagalan, ke­timbang akan menjadi gagal selama-lamanya karena terbiasa ditopang. Berikanlah mereka keterampilan hidup, self-regulations, dan biasa membuat keputusan.

Read more review: Mncrgknskl (Baca: mencurigakan sekale), Salim A. Fillah

Eva Zu Beck: the one who brought my spirit back

do I know her? not at all

did I ever met her? of course not

who is she?

Eva zu Beck Analisis dan Laporan Saluran YouTube - Didukung oleh  NoxInfluencer Mobile
eva zu beck - IslamiCity
some low quality of her yt thumbnails

this, is her.

she is not a muslim, yes. but we won’t talk about that for now. Instead, I would talk about her wandering souls, and how her videos brought some fire in my weak, home-attached soul.

I first discovered her video, around my 1st or 2nd year in university. at that time, i know drew binsky at first. a traveler vlog too, that usually based on eastern cities and countries. then, he made a collabs with a girl traveler that has… finished 100 countries and from there I found my way onto eva’s videos

the first thing I felt about her videos is, it’s cheerful and the happiness she brings through the videos could brighten my day in an instant. the way she talks with natives, the way she explain things that really unique, foreign, and catching our interest. but most importantly, the way she decide to going out there and doing the journey. one of the earliest video I watched is her trip-or more accurate, her hikes, to the himalayan. by herself. that’s crazy enough for someone who isn’t a traveler, but eva’s not not a traveler. and other crazy hikes she done by herself alone really give me chills and some jealousy because, damn I want to do that too

the other things that catch my attentioon is the cities she shows in the videos, particulary one in the western (I’m a bit unsure if she has do some trip in the Europe. as I said she mainly in eastern) or in some greenery cities. the thing is, I always has some soft spot for Switzerland. and it’s heaven-like cities, grindelwald, the alpens or any mountain there. the valleys and the big mountain near it villages always looks like a rpg games, and i think it was the nearest definition of ‘heaven’. so, in every Eva’s videos that has those scenery-green, rare houses, and peaceful villages- I always, almost brought into tears of how much I want to live a living like her

and then that was what brought me into a new resolution, something that come from those sparks of jealousy, some big desire of having a living in future like her, a brave, wandering souls. those brought me into the reality how i really should doing my task, my education, my life path seriously now. I should do 120% to finish what in front of me now. for what? for finishing that step, and going to the next step mean I’m closer to be like eva. take an example of my 3rd year uni now. if I do this seriously, and finished this year amazingly, then I wont have any trouble waiting for my future 4th year uni. then, I would begin my way to work, gain some money, and once it was enough, I could start my off and goes to be a wandering soul. and live my life the fullest.

will it happen, tho?

well, one can only dream. but at least that made me live more purposely for now

see: this is why we can’t have nice things,

script pelatihan presentasi reviewer PKM

Assalamualaikum wr.wb, selamat siang semuanya.

Perkenalkan nama saya … selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada ibu(nama dosen) selaku reviewer beserta teman-teman pkm3 yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini.

Adapun aturan yang harus diikuti oleh peserta pada monev fakultas, hari ini:

1. Setiap peserta diharapkan memakai baju rapi dan sopan.

2. Setiap peserta diharapkan aktif selama kegiatan berlangsung.

3. Setiap peserta diharapkan memakai Format Nama : Ruang_Nama_3 Kata Pertama Judul

4. Setiap peserta diwajibkan untuk oncam dan onmic saat  presentasi

5. Setiap peserta mempresentasikan PPT PKM sesuai dengan urutan pada file pdf.  

6. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit persiapan, 10 menit  presentasi,  dan 10 menit  tanya jawab dengan dosen reviewer

7. Setiap peserta dapat mempresentasikan PPT.

Yang pertama saya akan mempersilahkan untuk tim atas nama Dinda Kayana Rizky. Apakah dapat dimulai sekarang? Silahkan tim atas nama Dinda Kayana Rizky dapat memulai presentasinya.

Xxxx

Terima kasih kepada tim penyaji yang telah mempresentasikan progress pengerjaan PKM. Selanjutnya, giliran tim hidayatus . Apakah dapat dimulai sekarang? Silahkan tim atas nama hidayatus dapat memulai presentasinya.

Xxxx

1. Dinda

2. hidayatus

3. putri

4. Dean

5. Raihan

6. Fadilla

Terima kasih kepada tim penyaji yang telah mempresentasikan PPT PKMnya.

Izin menginformasikan Ibu bahwa tim yang mempresentasikan pada hari ini sudah selesai semuanya. …

baik saya izin menutup kegiatan pada hari ini, saya ingin berterimakasih kepada ibu nurussa’adah dan teman-teman PKM yang telah menyukseskan kegiatan hari ini.

Semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat untuk pengerjaan PKM kedepannya dan tetap semangat. Terima kasih Ibu. Saya izin tutup, wassalamualaikum wr.wb.

beberapa presentasi kelompok PKM FT UB