Pages

Tampilkan postingan dengan label IPTEK BARU. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label IPTEK BARU. Tampilkan semua postingan

Rabu, 21 Oktober 2009

Gugus geofon misterius dari warna memetakan pada bulannya Saturnus



Gugus geofon misterius dari warna memetakan pada bulannya Saturnus
Peta lagi mengungkapkan pola berwarna-warni pada permukaan dari Saturnus lima bulan dingin rena es yang paling dalam.
Beberapa pola telah dilihat sebelum, tapi lain mengambil ahli sains oleh kaget, menyarankan interaksi dinamis di antara bulan dan partikel lain orbiting di sekitar Saturnus.

Peta dari Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, dan Rhea diciptakan dari menggambar diambil oleh Cassininya NASA kapal angkasa dan adalah disajikan oleh Paul Schenk dari Houston Lembaga Lunar dan Perplanetan pada satu rapat terbaru dari Masyarakat Astronomi Yang Amerika.
redness permukaan

Beberapa pola benturan yang paling diungkapkan ketika kecerahan dari permukaan di cahaya inframerah dibagi oleh kecerahan pada ultra lembayung bagian dari spektrum, berikan yang disebut redness dari permukaan. Pelahiran maksud peta yang terkecuali untuk Mimas, semua bulan bagian dalam adalah redder pada belahan bumi jalan kecil mereka.

Ini memerahkan adalah paling kuat pada pusat dari rupa jalan kecil (sukai pusat dari satu mata banteng). Rupa pemimpin dari bulan juga terlihat seperti red pada pusat mereka, meskipun demikian redness adalah lebih lemah dibandingkan untuk belahan bumi jalan kecil.

Melihat pola ini pada berdua belahan bumi sulit untuk menjelaskan karena paling proses itu akan mewarnai permukaan dengan cara ini akan hanya mempengaruhi satu belahan bumi atau yang lain.

Keterangan kemungkinan meliputi pemboman oleh butiri di Saturnus e cincin, yang yang akan dampak belahan bumi pemimpin sebagai satelit berlalu ambil buah biji-bijian pada garis edar mereka, dan pancaran oleh menagih partikel. Keterangan belakangan dapat menyukai belahan bumi jalan kecil dari bulan, seperti mereka dengan berat dibombardir oleh plasma dingin, atau belahan bumi pemimpin, yaitu berdampak oleh elektron daya tinggi.
Band dan percikan

Satu fitur curiga, dilihat sebelum di observasi Musafir hampir 30 tahun berselang, adalah lensa hal katulistiwa yang gelap membentuk band jarak lintas sisi berhadapan dari Tethys. Fitur ini adalah sangat terkemuka pada baru Cassini mewarnai peta dan tampak terang pada ultra lembayung akhir dari spektrum, tapi gelap di panjang gelombang inframerah.

INFO TERBARU 100% GRATIS TENTANG URANIUM


Uranium adalah satu secara alami terjadi elemen yang dapat ditemukan di taraf rendah pada semua batuan, tanah, dan siram. Uranium juga elemen diberi nomor yang paling tinggi ditemukan secara alami pada kuantitas berpengaruh nyata di atas bumi dan selalu berkombinasi yang ditemukan dengan unsur lain. [5] Penggelunturan dengan sepenuh berat atam mempunyai unsur lebih tinggi dibandingkan besi tersebut, itu hanyalah secara alami dibentuk di supernovas. [31] Pelapukan dari uranium, torium, dan kalium - 40 di baju hujannya bumi dipikirkan sumber utama dari panas [32] 33] itu biaya hidup inti luar cairan dan ilian baju hujan penggerak, yang pada gilirannya penggerak tektonis menyepuh.

Rata-ratanya uranium konsentrasi di keraknya bumi adalah (bergantung kepada referensi) 2 ke 4 bagian per juta, [6] 10] atau sekitar 40 times seberlimpah-limpah perak. [7] Keraknya bumi dari permukaan ke 25 km (15 mi) bulu halus dihitung untuk mengandung 1017 kg (2 × 1017 lb) dari uranium sementara lautan mungkin berisi 1013 kg (2 × 1013 lb). [6] Konsentrasi dari uranium di tanah terbentang dari 0.7 ke 11 bagian per juta (sampai 15 bagian per juta di tanah tanah pertanian sehubungan dengan penggunaan dari pupuk fosfat), dan konsentrasi ini di air laut adalah 3 bagian per milyar. [10]

Uranium jadilah lebih berlimpahan dibandingkan antimonium, timah, cadmium, air raksa, atau perak, dan ini adalah tentang suatu berlimpah-limpah seperti warangan atau molibdenum. [5] 10] Uranium ditemukan pada ratusan mineral meliputi uraninite (bijih uranium paling umum), carnotite, autunite, uranophane, torbernite, dan coffinite. [5] Konsentrasi berpengaruh nyata dari uranium terjadi di beberapa unsur seperti fosfat menggoyang barang simpanan, dan mineral seperti batubara muda, dan pantai pasir monazite di bijih kaya uranium [5] (ini dipulihkan secara komersial dari mencari sumber dengan sekecil 0.1% uranium [7] .
Lima silinder seperti tubuh pada satu permukaan bidang datar: empat pada terpisah sekelompok dan satu.
Jenis Citrobacter dapat punya konsentrasi dari uranium pada tubuh mereka 300 lebih tinggi waktu dibandingkan pada lingkungan sekitar.

Beberapa organisma, seperti itu sebangsa lumut Trapelia Involuta atau jasad renik seperti Citrobacter bakteri, dapat menyerap konsentrasi dari uranium itu sampai 300 lebih tinggi waktu dibandingkan pada lingkungan mereka. [34] Jenis Citrobacter menyerap ion uranyl ketika memberikan fosfat glycerol (atau organik serupa yang lain fosfat). Setelah hari sesuatu, satu gram bakteri dapat menjadi kerak diri mereka sendiri dengan sembilan gram dari fosfat kristal uranyl; ini menciptakan kemungkinan bahwa organisma ini dapat dipergunakan di bioremediation untuk membebaskan gas beracun uranium mengotori air. [14] 35]

Di sifat alami, uranium (VI) membentuk sangat tinggi karbonat yang dapat larut kompleks pada pH alkalin. Pimpinan ini ke satu peningkatan di kelincahan dan availabilitas dari uranium ke air bumi dan tanah dari limbah nuklir yang memimpin ke resiko kesehatan. Bagaimanapun, ini sulit untuk mengendap uranium seperti fosfat keberadaan karbonat kelebihan pada pH alkalin. Satu regangan Sphingomonas Sp. BSAR - 1 telah ditemukan untuk mengekspresikan ketinggian aktivitas phosphatase alkalin (PhoK) yang telah dilamar bioprecipitation dari uranium seperti fosfat jenis uranyl dari solusi alkalin. Kemampuan pengendapan ditambahkan oleh protein overexpressing PhoK di E. coli. [36]

Mengebunkan beberapa uranium penyerap dari tanah. Mengeringkan konsentrasi berat dari uranium di pabrik terbentang dari 5 ke 60 bagian per milyar, dan abu dari membakar kayu dapat punya konsentrasi sampai 4 bagian per juta. [14] Mengeringkan konsentrasi berat dari uranium di pabrik makanan secara khas lebih rendah dengan satu ke dua micrograms per hari dicernakan melalui orang-orang makanan makan.

Senin, 12 Oktober 2009

100%GRATIS CARA MENCARI URUTAN KEYWORD DI GOOGLE

Bagaimana cara mencari urutan keyword di google, ini memang mudah tapi akan sulit kalau ternyata keyword kita jauh dari halaman utama. Nah berikut ada cara mencari urutan keyword di google dengan satu kali klik saja.

Ceritanya saya lagi ikut kontes SEO dan ingin mengetahui keyword saya berada diposisi keberapa? setelah di cek di google ternyata keyword saya gak nonggol di halaman 1 bahkan di sampai halaman 10 pun tak ada. Munculah pertanyaan ada diposisi berapakah gerangan?

Google Search Engine hanya dapat melakukan pencarian berdasarkan urutan 1-10 per halaman dan tidak spesifik apa yang kita inginkan, kalau berada di uratan paling atas itu mudah dan sudah tentunya terlihat jelas sekali, nah permasalahannya bagaimana kalau keyword situs kita berada pada urutan 500 misalnya tentunya kita akan merasa cape dan pusing untuk mencarinya, disini hebatnya tool Google page rankings: 1000 SERPs Top Position Rankings web tool dapat memperlihatkan hasil pencarian seacar akurat dan dengan cepat hasilnya dapat dilihat. Disini web SeoSerp alat memeriksa sampai 1000 setiap klik pencarian. Hasil pencarian Search Engine adalah masalah yang sangat penting untuk merek dagang web/blog anda dan tentunya mengarah ke dalam SEO nantinya dan akan memberikan traffic tinggi jika anda mengetahuinya.

Jika Situs anda tidak tercantum di atas 1000 itu berarti kata kunci pencarian Situs Anda berada di luar bisnis dan anda perlu kerja keras untuk memperbaikinya. dan juga Berarti situs Anda akan mendapatkan lalu lintas sangat sedikit karena situs anda berada diluar pencarian #1000. untuk mendapatkan traffic yang bagus anda dapat mempergunakan tool Google page rankings: 1000 SERPs Top Position Rankings web tool, dan anda dapat memperbaikinya supaya keyword anda dapat lebih baik.

Kalau ingi mengecek keyword SEO kamu, silahkan klik CARA MENCARI URUTAN KEYWORD DI GOOGLE
Kamu cuman tinggal mengetikan keyword dan alamat blog kamu aja disana lalu klik Search.

100%GRATIS sistem manajemen konten berbasis pada PHP dan MySQL ADALAH PHP-Nuke

PHP-Nuke adalah berbasis web otomatis berita penerbitan dan sistem manajemen konten berbasis pada PHP dan MySQL. Sistem yang dikontrol sepenuhnya menggunakan berbasis web pengguna. PHP-Nuke was originally a fork of the Thatware news portal system. PHP-Nuke pada awalnya sebuah garpu dari portal berita Thatware sistem.

Sistem dilepaskan sebagai perangkat lunak bebas di bawah GNU General Public License. . Sampai versi 7.5, versi terbaru dari perangkat lunak yang bebas didownload dari PHP-Nuke website; 7,5 versi pertama adalah versi yang US $ 10 biaya download dibuat. Hal ini diperbolehkan di bawah GNU GPL (memberikan kode sumber disertakan), namun pembeli dari software mempunyai hak untuk bebas mendistribusikan kode sumber produk Biaya ini hanya berlaku untuk versi terbaru dari PHP-Nuke; versi sebelumnya tersedia secara gratis. Versi 8,1 sedang didistribusikan untuk US $ 12 sebagai PHP-Nuke situs tidak lagi dimiliki oleh Francisco Burzi, pengembang awal dari mesin.

Dimulai dengan versi 5,6, layar dari pesan hak cipta pada halaman web diperlukan sesuai dengan GPL bagian 2 (c) dan disetujui oleh Free Software Foundation seperti yang dijelaskan di situs resmi

Memerlukan web server yang mendukung PHP ekstensi (seperti Apache HTTP Server), serta SQL database (seperti MySQL, mSQL, PostgreSQL, ODBC, ADABAS, Sybase atau Interbase).

//

Fitur PHP-Nuke

Tujuan utama PHP-Nuke adalah untuk memungkinkan seorang webmaster untuk membuat sebuah portal berbasis masyarakat, dengan otomatis situs web yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan editor berita item (pengguna mengirimkan berita-item yang dipilih oleh editor).Pengguna dapat mengomentari artikel ini menggunakan sistem komentar.

Modul dapat ditambahkan ke sistem PHP-Nuke, mengizinkan webmaster untuk menambahkan fitur-fitur (seperti Internet forum atau kalender) dengan PHP-Nuke instalasi di samping modul inti seperti Berita, Tanya dan Swasta Olahpesan. Seluruh sistem dikelola oleh administrator yang menggunakan berbasis web bagian administrasi.

Standar modul yang merupakan bagian dari inti PHP-Nuke sistem adalah sebagai berikut:

* mengelola iklan pada halaman Layout (tema). Supports images/links, javacript/HTML, and flash Mendukung foto / link, javacript / HTML, dan flash
* Memberikan mobile versi terakhir 10 artikel berita
* mengelola konten utama “halaman” dari situs web
* Sebenarnya tidak memungkinkan Anda untuk meng-upload file, namun menyimpan link ke file yang Anda upload ke server Anda atau link ke file di server publik lainnya.
* Sebuah modul sederhana untuk mengatur frase / kata dan definisi mereka.
* mengelola Sering Diajukan (FAQ) untuk situs Anda.
* Tanggapan - Memungkinkan pengunjung untuk memberikan umpan balik ke webmaster. tetapi memberikan masukan melalui email.
* Forum - forum diskusi untuk mengelola situs. Ini didasarkan pada bb2nuke, yang merupakan PHP-Nuke pelabuhan yang populer sumber terbuka phpBB forum diskusi.
* J modul sederhana yang memungkinkan pengguna untuk memelihara publik dan / atau catatan pribadi.
* Menampilkan anggota dari situs Anda.
* berita cerita untuk mengelola situs Anda.Mendukung masa depan dating-berita yang akan dirilis pada tanggal dan waktu tertentu.
* Pesan pribadi - Memungkinkan Anda untuk mengirim pesan pribadi kepada Anda, dan lain-lain di situs. Anggota dapat memilih untuk tidak mengizinkan anggota mereka untuk mengirim pesan pribadi.
* Kami menyarankan - Formulir untuk mengirim pesan email merekomendasikan situs kepada orang lain.
* Memungkinkan pengguna untuk mencari website Anda untuk mendapatkan informasi.
* Menampilkan ringkasan dan rinci tentang statistik situs Anda, termasuk jumlah halaman yang dilihat oleh pengunjung.
* Cerita (News) Arsip - Menyediakan akses ke berita lama.
* Kirim Berita - Bentuk untuk memungkinkan pengunjung untuk mengirimkan berita ke situs Anda. Email pemberitahuan akan dikirim, tetapi berita submisi disimpan dalam panel kontrol administrator Anda. Anda dapat menghapus, mengedit, dan / atau memposting artikel langsung ke situs Anda tanpa rekeying.
* Survei (Jajak Pendapat) - Memungkinkan Anda untuk membuat survei Anda pengunjung yang dapat menjawab.
* Menampilkan atas 10 (atau angka lainnya ditentukan oleh anda) berita, download, dll
* Topik - Menampilkan berita berdasarkan topik. Sebagai administrator Anda menentukan topik untuk situs Anda dan memberikan berita untuk satu atau lebih topik. Berita juga mendukung modul kategori yang sama, tetapi berita artikel hanya dapat diberikan satu kategori.
* Link Web - mengelola sebuah hirarki direktori link ke berbagai situs yang menarik bagi pembaca Anda.
* Your Account — Manages members “profile” information, including their preferred site theme (if you provide more than one), the number of news articles to display on their home page, etc.

PHP-Nuke mampu mendukung sejumlah bahasa yang berbeda.Tampilan dan nuansa-nya juga dapat disesuaikan untuk luas Tema menggunakan sistem, sehingga walaupun secara substansial berbeda dengan standar ⅔ kolom layout (seperti yang digunakan oleh program di website resmi membutuhkan pengetahuan tentang PHP, HTML dan CSS.

Criticism

* PHP-Nuke telah dikritik untuk mengandung banyak lubang keamanan, termasuk injeksi SQL melalui dicentang kode PHP. Several vulnerabilities have been reported recently. Beberapa kerentanan telah dilaporkan baru-baru ini.

* PHP-Nuke juga telah dikritik untuk tidak mudah diindeks oleh mesin pencari internet. Hampir semua PHP-Nuke URL adalah dalam bentuk Untuk membuat hal-hal buruk, PHP-Nuke umumnya tidak unik bahkan memberikan judul pada halaman web. Mesin pencari tidak menangani dengan baik mengenali URL ini sebagai halaman web yang unik dan biasanya memakan waktu lebih lama untuk seluruh situs yang akan muncul hasil pencarian mereka.

Forks

PHP-Nuke yang proyek telah dimodifikasi atau bercabang dua kali oleh orang yang berbeda, untuk berbagai alasan. Terkemuka garpu termasuk:

* Dragonfly CMS - berdasarkan PHP-Nuke 6,5 dengan Coppermine Photo Gallery disertakan
* N. Nuke-Discontrol - Berdasarkan PHP-Nuke dengan banyak perbaikan keamanan, adat modifikasi, dan PHP-Nuke modifikasi pra-instal. Only offered in Spanish Hanya ditawarkan dalam bahasa Spanyol
* Berdasarkan PHP-Nuke dengan banyak perbaikan keamanan, adat modifikasi, dan PHP-Nuke modifikasi pra-instal
* Berdasarkan PHP-Nuke versi 7,6, namun dengan banyak perbaikan keamanan, adat modifikasi, beberapa add-ons, dan memenuhi persyaratan XHTML 1.0 Transitional
*

* PostNuke - berdasarkan PHP-Nuke 5,0
* XOOPS - berdasarkan PHP-Nuke dan myPHPNuke
* PNC - berdasarkan PHP-Nuke dengan vWar dan SQuery disertakan. Adapted and customized for gaming and clan communit Diadaptasi dan disesuaikan untuk game dan marga communit

Ini garpu, dan lain-lain, semua telah ada ide mereka sendiri tentang beberapa aspek dari sistem, dan dengan demikian melakukan banyak hal dalam berbagai cara dalam upaya untuk menghasilkan produk yang lebih baik. used Namun demikian, sebagian besar, jika tidak semua sistem ini dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah portal komunitas yang sama dengan yang dapat dibangun menggunakan PHP-Nuke, meskipun mungkin sistem ini lebih baik di lakukan beberapa hal daripada PHP-Nuke (dan wakil -versa).

Sabtu, 10 Oktober 2009

Astaga ! NASA Merencakan Akan Mengebom Bulan!

Berbagai pihak yang keberatan dengan rencana NASA yang akan mengebom bulan mulai melakukan kampanye dengan meluncurkan petisi online yang ditujukan untuk menghentikan tersebut. Mereka menyatakan NASA mengubah belantara Bulan yang belum terjamah menjadi lapangan tembak untuk percobaan senjata. Petisi itu juga menyebut imperialis AS bermaksud membuat koloni di bulan tanpa memperhatikan ekosistem.
Petisi online itu dibuat berhubungan dengan rencana NASA untuk mengebom sisi gelap bulan dengan satelit LRCROSS. Menurut Gerakan Surrealist Chicago yang membuat petisi itu, usaha itu sebenarnya adalah sebuah ruang uji senjata. Alasan yang diberikan NASA adalah untuk mencari air jauh di bawah permukaan bulan. Tetapi rencana itu sekaligus berfungsi sebagai latihan strategi perang AS yang berkepentingan dengan ketepatan satelit yang mengorbitkan senjata.

Dengan kata lain, belahan bumi selatan bulan akan berubah menjadi sebuah lapangan tembak, dan membuat misi itu satu lompatan raksasa bagi peperangan global. NASA mengatakan tertarik dengan kutub bulan yang kemungkinan terdapat cadangan es dan akan sangat berharga untuk pembangunan markas bulan di masa mendatang. Selain untuk air minum, gunung es di kutub juga akan memberikan oksigen untuk bernapas dan bahan untuk bahan bakar roket, jauh lebih murah daripada mengangkut dari bumi.

Namun menurut Gerakan Surrealist Chicago, secara historis tujuan eksplorasi selalu menjadi eksploitasi sumber daya dan kolonisasi wilayah tanpa memperhatikan ekosistem atau masyarakat adat. Tidak jelas siapa orang-orang pribumi yang dimaksud dalam petisi itu, dan apakah benar-benar ada ekosistem saat ini di bulan. Katanya sih petisi ini hanya didukung oleh 500 orang! Apakah Anda Berminat menjadi salasatu pendukungnya?...

Citra Satelit Sebelum dan Sesudah Gempa Sumatera Barat

Bencana gempa bumi Sumatera Barat pada 30 September 2009 lalu yang mengakibatkan ratusan korban jiwa di Kota Padang, Pariaman, Agam dan sekitarnya telah di rekam melalui citra satelit IKONOS dengan tanggal rekaman pada 02 Oktober 2009 atau dua hari setelah bencana memilukan tersebut terjadi. Namun citra satelit yang ada masih terbatas pada sekitar daerah longsor di Padang Pariaman. Anda bisa melihat gambar rekaman citra satelit sebelum gempa terjadi dengan tanggal rekam pada 18 Mei 2007 dan sesudah bencana terjadi dibawah ini.


Citra satelit sebelum bencana gempa (direkam pada 18 Mei 2007)


Citra satelit setelah bencana gempa (direkam pada 02 Oktober 2009)

Rabu, 07 Oktober 2009

FX “GENIUS” Robot. Friends call me “Genie”. I will make money for you.




klik here http://www.fxgeniusrobot.com/eng/HOME.html

Rabu, 23 September 2009

Fir’aun manakah yang tenggelam di laut merah??

Kisah mengenai Mukjizat Nabi Musa (Moses) yang membelah Laut Merah dengan tongkatnya untuk menghindari kejaran Fir’aun dan bala tentaranya tentunya sudah tak asing lagi ditelinga kita. Di kitab suci Al-Qur’an dan Alkitab, kronologi pengejaran dikisahkan begitu gamblang walaupun terdapat sedikit perberbedaan kisah diantara keduanya.


Namun yang pasti, kedua kitab suci tersebut mengisahkan kepada kita mengenai akhir yang menggembirakan bagi Musa beserta Kaum Bani Israel karena dapat meloloskan diri dari kejaran Fir’aun beserta bala tentaranya. Dan bagi sang Fir’aun, ia justru menemui ajalnya setelah tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah.



Walaupun Al-Quran dan Alkitab sudah cukup jelas mengisahkan kronologi peristiwa itu terjadi, namun masih terdapat teka-teki mengenai siapa sebenarnya Fir’aun yang memimpin pengejaran terhadap Musa beserta kaum Bani Israel? Al-Quran dan Alkitab tidak menyebutkan secara mendetail siapakah Fir’aun yang dimaksud.


Fir’aun (Pharaoh) merupakan gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir kuno. Asal usul istilah Fir’aun sebetulnya merujuk kepada nama istana tempat berdiamnya seorang raja, namun lama – kelamaan digunakan sebagai gelar raja-raja Mesir kuno.


Banyak Fir’aun yang telah memimpin peradaban yang terkenal dengan penginggalan Piramida Khufu-nya itu, mulai dari Raja Menes -sekitar 3000 SM, pendiri kerajaan, pemersatu Mesir hulu dan hilir – hingga Mesir jatuh dibawah kepemimpinan raja-raja dari Persia.


Sejauh ini telah banyak studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi siapakah Fir’aun yang sedang berkuasa saat peristiwa keluarnya Musa beserta Bani Israel dari tanah Mesir. Berikut beberapa kandidatnya :



* Ahmose I (1550 SM – 1525 SM)
* Thutmose I (1506 SM – 1493 SM)
* Thutmose II (1494 SM – 1479 SM)
* Thutmose III (1479 SM – 1425 SM)
* Amenhotep II (1427 SM – 1401 SM)
* Amenhotep IV (1352 SM – 1336 SM)
* Horemheb (sekitar 1319 SM – 1292 SM)
* Ramesses I (sekitar 1292 SM – 1290 SM)
* Seti I (sekitar 1290 SM – 1279 SM)
* Ramesses II (1279 SM – 1213 SM)
* Merneptah (1213 SM – 1203 SM)
* Amenmesse (1203 SM – 1199 SM)
* Setnakhte (1190 SM – 1186 SM)


Dari daftar beberapa Fir’aun diatas, nama Ramesses II selama ini memang kerap diidentifikasikan sebagai Fir’aun yang sedang berkuasa pada saat itu. Ia merupakan sosok Fir’aun terbesar dan terkuat yang pernah memimpin peradaban Mesir kuno. Ramesses II juga merupakan salah satu Fir’aun yang paling lama berkuasa, yakni 66 tahun lamanya.


Sifatnya yang kadang tirani terhadap masyarakat kelas bawah, membuat sejarawan banyak yang berspekulasi dengan menyebutkan ia sebagai raja yang memperbudak Bani Israel. Walaupun demikian, tidak ada bukti arkeologi yang benar-benar memperkuat dugaan tersebut. Selain itu periode masa hidupnya juga dikatakan tidak cocok dengan kemungkinan terjadinya peristiwa keluaran.



Kemudian menilik ke Raja Merneptah – putra Ramesses II – yang berkuasa setelah Ramesses II mangkat, ia juga bukan merupakan Fir’aun yang dimaksud mengingat pada masa pemerintahannya, Merneptah pernah mengatakan bahwa Bangsa Israel telah tiba di tanah Kana’an. Itu artinya, peristiwa keluarnya Musa beserta Bani Israel telah lama terjadi sebelum ia berkuasa.


Lalu bagaimana dengan Seti I, ayah dari Ramesses II ? Bagaimanapun juga, ahli sejarah Alkitab mengatakan peristiwa keluaran ini terjadi disekitar 1400 SM, itu jauh dari masa pemerintahan Seti I.


Beberapa Sejarawan yang menggunakan metode penelitian dengan cara mencocokkan kronologi di dalam catatan-catatan peninggalan Mesir Kuno dengan perkiraan waktu keluaran pada kitab suci menyimpulkan, kemungkinan peristiwa itu terjadi saat Mesir kuno dibawah pimpinan Raja-raja Dinasti ke-18.


Dinasti ke-18 mencakup beberapa raja, yakni Thutmose I (1506 SM – 1493 SM), Thutmose II (1494 SM – 1479 SM), diselingi oleh kepempinan Fir’aun wanita yaitu Ratu Hatsepsut (1479 SM -1458 SM) kemudian Thutmose III (1479 SM – 1425 SM).


Benarkah Thutmose II, Fir’aun yang tenggelam di Laut Merah?




Menurut studi yang dilakukan oleh Sejarawan Alan Gardiner, setelah kematian Thutmose I dan masa persinggahannya selama 40 tahun di Madyan / Midian, Musa memutuskan untuk kembali ke tanah Mesir tempat beliau dibesarkan. Allah menugaskan Musa untuk menyampaikan ajaran agama yang hakiki kepada Fir’aun. Pada saat itu, Mesir dipimpin oleh Raja Thutmose II yang memperistri Ratu Hatshepsut.


Thutmose II, menurut sejarah bukanlah sosok Fir’aun yang hebat, sebaliknya istrinya Hatshepsut yang banyak berperan penting bagi kemajuan kerajaan. Walaupun bukan merupakan sosok pemimpin yang dikatakan berpengaruh, Gardiner tetap meyakini Thutmose II merupakan kandidat terkuat fir’aun yang melakukan pengejaran terhadap Musa beserta kaum Bani Israel. Hal itu dikarenakan banyaknya kecocokan dengan studi sejarah yang ia lakukan.


Garnier juga menambahakan bahwa di pusara tempat berdiamnya mummi Thutmose II, hampir tidak ditemukan ornamen-ornamen dan benda-benda berharga “semewah” pusara raja-raja Mesir kuno yang lainnya. Ada kesan bahwa raja ini tidak begitu disukai dan dihormati oleh rakyatnya, sehingga mereka tak peduli dengan kematian sang Raja. Selain itu, kematiannya yang mendadak juga menjadi salah satu alasannya.



Penelitian terhadap Mummi Thutmose II yang ditemukan di situs Deir el-Bahri pada tahun 1881 mengungkapkan bahwa terdapat banyak bekas cidera di tubuhnya, dan Mummi-nya ditemukan tidak dalam kondisi yang bagus. Hal ini mungkin menandakan Thutmose II mati secara tidak wajar.


Apakah cidera di tubuhnya itu akibat hempasan kekuatan gelombang Laut Merah yang secara tiba-tiba tertutup kembali? Wallahu ‘alam Bishawab

Al-Quran sendiri mengisahkan detik-detik terakhir kehidupan Sang Fir’aun :


Dan Kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir’aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir’aun itu telah hampir tenggelam berkatalah ia ;” Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. ( QS Yunus 90).


Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa Fir’aun mencoba memohon kepada Allah agar ia diselamatkan ketika air mengenggelamkan raganya. Namun sangatlah jelas bahwasannya tindakan Fir’aun hanyalah suatu kebohongan semata sebagai alasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari maut.


Setelah sang Fir’aun tewas pada periode pemerintahannya yang tergolong singkat, besar kemungkinan jalannya roda pemerintahan diambil alih sementara oleh sang Ratu yang tak lain ialah Hatshepsut sebelum akhirnya Thutmose III naik tahta.


Jika benar Thutmose II merupakan Fir’aun yang dimaksud, ada suatu kemungkinan kronologi sejarahnya menjadi demikian :


Pertama, Musa dibesarkan dilingkungan kerajaan Mesir saat Thutmose I berkuasa, dan istri Thutmose I yang menemukan bayi Musa saat hanyut di Sungai Nil.


Kedua, selang puluhan tahun setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir karena ancaman hukuman mati akibat peristiwa terbunuhnya seorang prajurit kerajaan olehnya, ia kembali untuk menyampaikan ajaran Allah kepada Fir’aun. Namun pada saat itu mungkin Thutmose I telah meninggal dan digantikan putranya Thutmose II.





Mummi Thutmose II


Mengapa Thutmose II Diyakini Sebagai Firaun Yang Tenggelam di Laut Merah Sedangkan Mummi-nya Sendiri Berhasil Ditemukan?


Pertanyaan diatas memang kerap ditanyakan. Mereka yang bertanya kebanyakan beranggapan bahwa Jasad Fir’aun tidak mungkin berhasil ditemukan apalagi dalam bentuk Mummi, sebab telah tenggelam di Laut Merah bersama bala tentaranya.


Bagi kawan-kawan muslim, Al-Quran mengisahkan kepada kita sebagai berikut:


Apakah sekarang (kamu baru percaya), padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesunguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuatan Kami. ( QS Yunus 91-92).


Tentunya ayat diatas sudah cukup menjelaskan mengapa Allah dengan sengaja menyelamatkan jasad sang Fir’aun.

Misteri Pasir Pemangsa atau Pasir Hisap

Dapat menghisap manusia ke lubang tak berdasar


Pasir hidup adalah mekanisme paling unik alam semesta, ia mungkin terpendam di pantai tepi sungai atau bahkan mungkin di halaman belakang sekitarnya, dengan tenang menunggu orang-orang mendekat, membuat orang sulit maju ataupun mundur.



Pada tahun 1692, di pelabuhan Jamaika, pernah terjadi pasir hidup yang terbentuk dari larutan tanah akibat gempa, belakangan menyebabkan 1/3 kota hilang, dan tragedi yang menewaskan 2000 jiwa manusia.


Danau yang tampak tenang di selatan Inggris, fyord atau teluk sempit di Alaska yang indah tapi berbahaya dan daerah lainnya pernah terjadi peristiwa manusia terperangkap ke dalam pasir hidup.


Namun, sebagian besar orang kerap tidak pernah menjumpai pasir hidup, apalagi menyaksikan sendiri orang terperosok ke dalam pasir hidup atau mengalaminya sendiri. Kesan orang-orang terhadap pasir hidup terutama berdasarkan berbagai film yang ditontonnya. Suasana atau pemandangan yang diciptakan dalam film melukiskan pasir hidup adalah suatu momok yang dapat menghisap manusia ke lubang tak berdasar.




Akan larut jika permukan pasir hisap terganggu



Seorang ilmuwan dari Universitas Amsterdam, Belanda yakni Daniel Bonn pernah menemui seorang gembala setempat. Sang gembala menunjuk pasir hisap sambil berkata pada Bonn, bahwa pernah ada unta terperosok ke dalam kemudian lenyap tak berbekas.


Lalu segera ia melakukan penyelidikan terkait setelah kembai ke negaranya. Ia membawa sampel pasir ke Belanda dan menganalisis komposisinya. Setelah menemukan bahwa campuran tersebut terdiri atas pasir berkualitas tinggi, tanah liat, dan air garam, Bonn bersama timnya membuat tiruan pasir hisap dalam jumlah besar.

Ia mengamati dan menganalisa dengan cermat puluhan film yang melukiskan pemandangan pasir hisap yang menelan manusia itu, dan mendapati bahwa gambaran yang dilukiskan film-film ini sepenuhnya salah dan keliru.



Kemudian, di dalam laboratoriumnya, Bonn mencampurkan pasir, tanah liat dan air garam, membentuk sebuah maket pasir hidup dalam ruangan kecil untuk diteliti. Setelah percobaan secara berulang-ulang, personel peneliti yang dipimpin Bonn mendapati, bahwa perlu waktu beberapa hari untuk membuat pasir menjadi lengket.


Sebaliknya sangat mudah kalau hendak menghilangkan viskositasnya (sifat merekat), yakni cukup diberi tekanan yang pas di permukaannya. Permukaannya akan segera “larut” dengan cepat jika mendapat gangguan gerak, pasir di permukaan akan menjadi gembur (lembek), dan pasir di lapisan yang dangkal juga akan merosot ke bawah dengan cepat.


Gerakan perpindahan ini membuat benda yang bergerak di permukaan pasir tenggelam ke bawah, kemudian seiring dengan meningkatnya kedalaman penenggelaman tersebut, pasir yang jatuh ke bawah melalui gerakan perpindahan dari lapisan atas perlahan-lahan akan menyatu, lalu akan menciptakan endapan yang tebal, sehingga viskositas atau sifat merekat pasir bertambah cepat, mencegah obyek terperosok lebih jauh.



Butuh kekuatan mengangkat sebuah mobil


Menurut hasil penelitian, bahwa orang yang terperosok ke dalam pasir hisap umumnya tidak bisa bergerak, densitas pasir yang meningkat kemudian merekat di bagian anggota badan bawah yang terperosok dalam pasir hisap tersebut, membentuk tekanan yang sangat besas pada tubuh, membuat kita sangat sulit mengeluarkan tenaga.


Orang yang sangat besar tenaganya sekalipun juga sulit dalam waktu singkat bisa mengeluarkan korban yang terperangkap dalam pasir hisap tersebut. Setelah di kalkulasi peneliti terkait, bahwa untuk mengeluarkan satu kaki korban yang terperangkap dengan kecepatan 1 cm/ detik saja butuh kekuatan 100 ribu Newton, atau kurang lebih setara dengan kekuatan mengangkat sebuah mobil ukuran sedang.



Kecuali dibantu dengan mobil Derek, jika tidak sulit sekali mengeluarkan korban yang terperangkap dalam pasir hisap tersebut dalam waktu singkat. Hasil penelitian terkait juga menunjukan, menurut hitungan kekuatan ini, jika secara paksa menyeret korban, maka sebelum pasir hisap “melepaskan” korban yang terperangkap, tubuh korban sudah putus tertarik oleh kekuatan yang besar itu.


Resiko yang diakibatkan tindakan demikian jauh lebih berbahaya dibanding membiarkan korban tetap berada dalam pasir hisap tersebut untuk sementara waktu.



Bagaimana menyelamatkan diri dari perangkap


Sebenarnya sebagian besar pasir hisap tidak jauh berbeda dengan pasir pada umumnya, tidak menyeramkan sebagaimana yang dilukiskan dalam film. Secara prinsipal, ia hanya pasir yang telah diresapi air, karena friksi (gaya gesek) antar butiran pasir berkurang, sehingga menjadi campuran pasir dan air setengah cair yang sulit mendukung. Pasir hidup biasanya dijumpai di sekitar pantai.

Menurut Benn, bahwa hanya ada satu keadaan pasir hisap dapat menenggelamkan manusia (mati tenggelam), yaitu ketika bagian kepala lebih dulu masuk ke dalam, namun kemungkinan terperosok dengan cara demikian sangat kecil. Orang yang terperosok ke dalam pasir hisap hanya merasakan sedikit tekanan pada bagian dada, agak sulit bernapas, tidak akan mengancam jiwa. Air pasang di dekat pasir hidup barulah musuh yang menakutkan bagi korban yang terperangkap.

Orang-orang keliru menafsirkan bahwa dengan menggoyangkan kaki bisa melonggarkan pasir di sekitar badan, sehingga dengan demikian dapat membantu anggota badan untuk keluar dari dalam pasir. Ilmuwan terkait menuturkan, sebetulnya bukan begitu, gerakan demikian hanya akan mempercepat endapan tanah liat, memperkuat viskositas (sifat merekat) pasir hisap, meronta membabi buta hanya akan membuat korban terperosok lebih dalam.



Benn mengatakan, “cara untuk terlepas dari pasir hisap tetap ada, yaitu korban yang terperangkap harus menggerakkan secara perlahan kedua kakinya, agar air dan pasir semaksimal merembes masuk ke daerah hampa, dengan begitu akan dapat mengurangi tekanan badan si korban, sekaligus membuat pasir agar perlahan-lahan menggembur.


Selain itu, sang korban juga harus berusaha agar anggota badannya terpisah, sebab jika area permukaan pasir yang disentuh badan semakin besar, maka daya apung yang didapat akan semakin besar. Asalkan korban memiliki kesabaran yang cukup, dengan gerakan yang cukup tenang dan santai, maka secara perlahan pasti akan terbebas dari perangkap pasir hisap.

Selain itu hasil penelitian juga mendapati, saat suatu obyek terperosok ke dalam pasir hisap, kecepatan terbenamnya ditentukan oleh densitas obyek tersebut. Densitas pasir hidup umumnya 2 g/milliliter, sedangkan densitas manusia adalah 1g/milliliter. Di bawah densitas demikian, tubuh manusia yang terbenam ke pasir hidup tidak akan mati tenggelam, kerap akan berhenti sampai sebatas pinggang.

Selain itu peneliti juga mendapati, bahwa meskipun sejumlah obyek yang berdensitas lebih besar dari pasir hidup, tapi tetap bisa mengapung di atas pasir hidup. Dalam percobaan terkait, mereka kemudian meletakkan bola aluminium yang berdensitas 2.7g/mililiter di atas permukaan pasir hisap.


Dan meskipun densitasnya lebih besar dari pasir hidup. Namun karena mendapat pengaruh daya apung pasir hisap dan tegangan pasir, maka bola aluminium tetap bisa dengan tenang berada di permukaan pasir hidup. Bola tersebut tidak tenggelam hingga para peneliti menggetarkan pasir hisap dan membuat gerakan yang menyebabkan campuran lebih cair. Ketika melakukan hal ini, bola aluminium benar-benar seluruhnya tenggelam.

Namun saat menggunakan bola aluminium yang memiliki kerapatan sama dengan manusia yang berarti lebih rendah daripada kerapatan pasir hisap, bola tersebut tidak pernah tenggelam walaupun campuran diperlakukan dengan kasar.



Jatuhnya objek ke pasir hisap menyebabkan pastikel pasir bercampur air kehilangan kestabilan. Jika terus diberi tekanan, campuran tersebut akan berubah menjadi lebih cair di permukaan dan sangat padat di dasarnya.


“Semakin besar tekanannya, semakin banyak cairan yang terbentuk di pasir hisap sehingga gerakan korban membuatnya terperosok semakin dalam,” kata Daniel Bonn, pemimpin penelitian dari University of Amsterdam sebagaimana ditulis dalam jurnal Nature.

Berdasarkan pengukuran terhadap peralatan aluminium ini, meningkatkan tekanan fisik ke partikel sebesar 1 persen menyebabkan kecepatan tenggelamnya naik sejuta kali. Bonn menambahkan bahwa menarik benda dari pasir pada tahap ini membutuhkan kekuatan setara mengangkat mobil berukuran menengah.



Sabar dan tenang


“Yang paling berbahaya adalah apabila pasir hisap cenderung menarik dengan cepat,” katanya. Tapi, kesabaran dapat menyelamatkan Anda. Jika ditunggu dengan sabar, partikel pasir lambat laun akan stabil sehingga daya apung campuran tersebut akan mengangkat Anda ke atas.

Kami mengetahui bahwa lapisan pasir di bawahnya lebih rapat sedangkan air lebih banyak di lapisan atas. Lapisan pasir yang sangat pekat di bawah sangat sedikit mengandung air sehingga sulit melepas kaki yang terperosok ke dalamnya,” lanjut Bonn.


W


Sarannya, tetaplah tenang dan biasanya Anda akan terapung. Luruskan punggung Anda untuk memperluas area yang bebas dan tunggu hingga kaki bebas dari pasir. Bonn juga menyarankan agar kaki bergerak untuk mengendalikan air sehingga Anda terapung. “Anda harus memasukkan air ke dalam pasir dan cara yang paling mudah adalah memutar-mutar sekitar kaki di dalam pasir hisap,” tambahnya.

Saran tersebut kemungkinan besar benar. Buktinya, bola aluminium kedua dalam percobaan ini tidak tenggelam lebih dari setengah bagian. Meskipun bola tersebut hanya empat milimeter diameternya, kerapatannya sama dengan manusia sehingga bisa digunakan sebagai model manusia.


Sumber :

10 Ide Unik Dalam Mengatasi Masalah Lingkungan


1. Melingkari bumi dengan kaca pemantul sinar


Ketika anda sedang berada di pantai, anda mungkin ingin menghindari silaunya sinar matahari dengan memakai kacamata hitam atau sebuah topi. Beberapa ilmuwan mengusulkan strategi serupa dalam menurunkan pemanasan global: membuat sebuah cincin pemantul sinar matahari dan debua angkasa di orbit sekitar daerah khatulistiwa.


Ide ini akan menurunkan jumlah radiasi sinar matahari yang mengenai planet dan beberapa pemicu gas rumah kaca. Ide liar ini akan berbiaya sangat mahal, dengan potensi harga sekitar trilyunan dollar Amerika.



2. Mengisi laut dengan material besi


Ini adalah ide dasarnya: proses fotosintesis plankton memerlukan karbon dioksida dari udara untuk membuat makanan. Ketika plankton mati, mereka akan tenggelam ke dasar lautan bersama dengan karbon yang di hisapnya.


Karena besi merangsang pertumbuhan plankton, beberapa orang menyatakan untuk memupuk lautan dengan material besi untuk menciptakan banyak plankton yang dapat menghisap karbon dioksida.



Beberapa perusahaan swasta bergabung untuk menumpahkan besi ke dalam laut untuk menjual kredit karbon, tetapi para ilmuwan mempertanyakan seberapa efektifkah penyerapan karbon. Beberapa kelompok pecinta lingkungan juga memperingatkan bahwa besi dapat melukai ekosistem lokal.



3. Terus gerakkan dan campurkan lautan


Ahli lingkungan dan pakar masa depan James Lovelock, pencipta hipotesa Gaia, membuat skema yang lucu dalam mengatasi pemanasan global. Ide lovelock adalah menggunakan pipa untuk menstimulasi bercampurnya lautan-lautan di dunia, sampai ke kedalaman, air kaya nutrsi akan memberi makan kumpulan ganggang yang akan mengisap karbon dioksida dari atmosfir dan tenggelam bersama ganggang ke dasar lautan ketika mati. Tetapi metode ini hanya bersifat sementara, karena pemanasan akan terus terjadi.



4. Mengisi udara dengan belerang


Beberapa tipe aerosol atau penyegar udara, partikel-partikel kecil akan terperangkap di udara dan mengakibatkan efek pendinginan di atmosfir. Partikel-partikel ini akan menghalangi beberapa radiasi panas matahari dan menghamburkannya kembali ke angkasa.


Efek pendinginan pada iklim bumi biasanya dapat terlihat setelah letusan gunung berapi, yang mana memuntahkan berjuta-juta ton belerang ke dalam atmosfir. Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa untuk mentetralkan pemanasan global, kita dapat meniru perilaku alam dengan menginjeksikan belerang ke dalam atmosfir. Satu masalah yang akan muncul adalah rencana ini akan mengakibatkan hujan asam.





5. Biarkan cacing berada di dapur


Cacing dapat berguna dengan meletakkan mereka ke dalam sampah organik yang selanjutnya berubah menjadi kompos.




6. Rubah pola makan


Jika orang Amerika banyak berjalan dan menghindari makan daging merah, kita dapat menurunkan emisi karbon dioksida dan menyerang epidemi kegemukan.


Seorang ilmuwan telah menghitung bahwa jika semua orang Amrika berusia antara 10 sampai 74 tahun berjalan kaki setengah jam sehari sebagai pengganti naik mobil, maka itu akan memotong emisi karbon dioksida sebanyak 64 juta ton (dan juga beberapa kilogram berat tubuh).


Badan pangan PBB, Food and Agriculture Organization melaporkan bahwa industri daging merah bertanggung jawab atas 18% dari emisi gas, melalui penggunaan pupuk buatan, pupuk kandang dan energi yang diperlukan untuk transportasi pakan ternak dan daging merah.



7. Mengubur gas karbon


Ketika kita terus memanasi bumi dengan karbon dioksida, beberapa ilmuwan mengusulkan untuk menarik gas karbon dioksida yang berlebih dan menyimpannya ke suatu tempat, mungkin di bawah tanah, lapisan batu bara atau ladang gas dan minyak yang sudah kosong.


Untuk melakukannya, karbon dioksida harus di pisahkan dari pabrik, di kompresi dan di injeksikan ke bawah tanah, yang mana akan bertahan selama ribuan tahun. Masih terdapat beberapa pertanyaan mengenai biaya penyedotan karbon dioksida dari pabrik, dan masalah lingkungan terhadap bocornya gas dari dalam tanah.



8. Hidup dengan sampah


Ini bukan berarti anda harus berhenti membuang sampah setiap minggu dan memulai hidup di lautan tisu dan pembungkus makanan. Seorang ahli teknik dari University of Leeds di Inggris telah membuat material bangunan dari bahan limbah (seperti kaca daur ulang, abu bekas pembakaran).



Bitublocks ini dapat digunakan untuk membangun rumah. Selain itu dalam pembuatannya juga memakan energi lebih sedikit dibandingkan dengan pembuatan batako. Ilmuwan lain juga telah mengajukan proposal penggunaan material limbah dari peternakan unggas, seperti bulu ayam untuk membuat plastik ramah lingkungan.





9. Memotong emisi gas


Proposal untuk merubah polusi yang dihasilkan oleh pembangkit energi, membatasi jumlah karbon dioksida pada bisnis, industri atau negara, atau pengenaan pajak terhadap emisi gas akan membawa emisi ke level yang lebih rendah secara menyeluruh, dan banyak negara telah menandatangani secara sukarela janji untuk memotong emisi pada Protokol Kyoto. Beberapa negara bagian, terutama California, telah mendorong suatu regulasi untuk mengatasi karbon dioksida.




10. Membatasi penggunaan kantong plastik dan lampu pijar


Ini mungkin terdengar seperti keputusan yang terburu-buru, tetapi San Francisco, Cina dan Australia semua sudah menerapkannya. Cina menginginkan membersihkan negaranya dari “polusi putih” — kantong-kantong plastik yang menyumbat jalan dan pembuangan air.


Australia berharap memotong emisi gas rumah kaca dan menurunkan tagihan listrik rumah tangga dengan menghapus secara bertahap pemakaian lampu pijar. Beberapa ukuran telah meraih momentum-nya dalam tahun terakhir dengan campur tangan pemerintah dalam melawan sampah plastik dan lampu yang tidak efisien.


Tetapi sebelum anda khawatir mengenai bagaimana anda membawa barang grosir anda, terdapat beberapa alternatif seperti: kantong kertas daur ulang dan lampu neon yang lebih efisien.