Belajar Menulis Daftar Pustaka
Seberapa sering anda membaca buku? Apakah anda pernah memperhatikan daftar pustaka yang biasanya ditulis diakhir halaman sebuah buku. Kalau anda seorang yang hobby membaca, menulis, atau meneliti pastilah anda ingin mengetahui daftar pustaka suatu buku atau karangan ilmiah sebagai referensi dari sebuah tulisan yang wajib dicantumkan untuk pengakuan hak kekayaan intelektual orang lain. Dengan adanya daftar pustaka kita bisa meninjau dan menelusuri lebih lanjut mengenai penelitian atau tulisan seseorang untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
BAHASA INDONESIA
Fisika
Mekanika Kuantum
Apa Itu Mekanika Kuantum?
Mekanika kuantum adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Ilmu ini memberikan kerangka matematika untuk berbagai cabang fisika dan kimia, termasuk fisika atom, fisika molekular, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika partikel, dan fisika nuklir. Mekanika kuantum adalah bagian dari teori medan kuantum dan fisika kuantum umumnya, yang, bersama relativitas umum, merupakan salah satu pilar fisika modern. Dasar dari mekanika kuantum adalah bahwa energi itu tidak kontinyu, tapi diskrit -- berupa 'paket' atau 'kuanta'. Konsep ini cukup revolusioner, karena bertentangan dengan fisika klasik yang berasumsi bahwa energi itu berkesinambungan.
Sejarah
Pada tahun 1900, Max Planck memperkenalkan ide bahwa energi dapat dibagi-bagi menjadi beberapa paket atau kuanta. Ide ini secara khusus digunakan untuk menjelaskan sebaran intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Pada tahun 1905, Albert Einstein menjelaskan efek fotoelektrik dengan menyimpulkan bahwa energi cahaya datang dalam bentuk kuanta yang disebut foton. Pada tahun 1913, Niels Bohr menjelaskan garis spektrum dari atom hidrogen, lagi dengan menggunakan kuantisasi. Pada tahun 1924, Louis de Broglie memberikan teorinya tentang gelombang benda.
Teori-teori di atas, meskipun sukses, tetapi sangat fenomenologikal: tidak ada penjelasan jelas untuk kuantisasi. Mereka dikenal sebagai teori kuantum lama.
Frase "Fisika kuantum" pertama kali digunakan oleh Johnston dalam tulisannya Planck's Universe in Light of Modern Physics (Alam Planck dalam cahaya Fisika Modern).
Mekanika kuantum modern lahir pada tahun 1925, ketika Werner Karl Heisenberg mengembangkan mekanika matriks dan Erwin Schrödinger menemukan mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Schrödinger beberapa kali menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut sama.
Heisenberg merumuskan prinsip ketidakpastiannya pada tahun 1927, dan interpretasi Kopenhagen terbentuk dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada 1927, Paul Dirac menggabungkan mekanika kuantum dengan relativitas khusus. Dia juga membuka penggunaan teori operator, termasuk notasi bra-ket yang berpengaruh. Pada tahun 1932, Neumann Janos merumuskan dasar matematika yang kuat untuk mekanika kuantum sebagai teori operator.
Bidang kimia kuantum dibuka oleh Walter Heitler dan Fritz London, yang mempublikasikan penelitian ikatan kovalen dari molekul hidrogen pada tahun 1927. Kimia kuantum beberapa kali dikembangkan oleh pekerja dalam jumlah besar, termasuk kimiawan Amerika Linus Pauling.
Berawal pada 1927, percobaan dimulai untuk menggunakan mekanika kuantum ke dalam bidang di luar partikel satuan, yang menghasilkan teori medan kuantum. Pekerja awal dalam bidang ini termasuk Dirac, Wolfgang Pauli, Victor Weisskopf dan Pascaul Jordan. Bidang riset area ini dikembangkan dalam formulasi elektrodinamika kuantum oleh Richard Feynman, Freeman Dyson, Julian Schwinger, dan Tomonaga Shin'ichirō pada tahun 1940-an. Elektrodinamika kuantum adalah teori kuantum elektron, positron, dan Medan elektromagnetik, dan berlaku sebagai contoh untuk teori kuantum berikutnya.
Interpretasi banyak dunia diformulasikan oleh Hugh Everett pada tahun 1966.
Teori Kromodinamika kuantum diformulasikan pada awal 1960an. Teori yang kita kenal sekarang ini diformulasikan oleh Polizter, Gross and Wilzcek pada tahun 1975. Pengembangan awal oleh Schwinger, Peter Higgs, Goldstone dan lain-lain. Sheldon Lee Glashow, Steven Weinberg dan Abdus Salam menunjukan secara independen bagaimana gaya nuklir lemah dan elektrodinamika kuantum dapat digabungkan menjadi satu gaya lemah elektro.
Bukti dari mekanika kuantum
Mekanika kuantum sangat berguna untuk menjelaskan perilaku atom dan partikel subatomik seperti proton, neutron dan elektron yang tidak mematuhi hukum-hukum fisika klasik. Atom biasanya digambarkan sebagai sebuah sistem di mana elektron (yang bermuatan listrik negatif) beredar seputar nukleus atom (yang bermuatan listrik positif). Menurut mekanika kuantum, ketika sebuah elektron berpindah dari tingkat energi yang lebih tinggi (misalnya dari n=2 atau kulit atom ke-2 ) ke tingkat energi yang lebih rendah (misalnya n=1 atau kulit atom tingkat ke-1), energi berupa sebuah partikel cahaya yang disebut foton, dilepaskan. Energi yang dilepaskan dapat dirumuskan sbb:
E = hf\!
keterangan:
E\! adalah energi (J)
h\! adalah tetapan Planck, h = 6.63 \times 10^{-34}\! (Js), dan
f\! adalah frekuensi dari cahaya (Hz)
Dalam spektrometer massa, telah dibuktikan bahwa garis-garis spektrum dari atom yang di-ionisasi tidak kontinyu, hanya pada frekuensi/panjang gelombang tertentu garis-garis spektrum dapat dilihat. Ini adalah salah satu bukti dari teori mekanika kuantum.
BIOLOGI
- Telensefalon menghasilkan serebrum (otak besar, yang mengandung korteks serebrum, subtansi putih, dan ganglia basal).
- Diensefalon menghasilkan talamus, hipotalamus, dan kelenjar pineal.
- Mesensefalon menghasilkan bagian otak tengah dari batang otak.
- Metensefalon menghasilkan bagian pons dari batang otak dan sereblum.
- Mienlensefalon menghasilkan bagian medul oblongata dari batang otak.
BIOLOGI
No.
|
Perbedaan
|
Sel tumbuhan
|
Sel hewan
|
1
|
Dinding sel
|
Ada, dinding sel kuat dan
Mengalami penebalan
terdiri dari selulosa
(serat kayu)
|
Tidak ada membran
plasma tipis dan
lentur serta tidak
mengalami penebalan
|
2
|
Membran plasma
|
Ada
|
Ada
|
3
|
Sitoplasma
|
Ada
|
Ada
|
4
|
Mitokondria
|
Ada
|
Ada
|
5
|
Lisosom
|
Tidak ada
|
Ada
|
6
|
Ribosom
|
Ada
|
Ada
|
7
|
Badan Golgi
|
Ada
|
Ada
|
8
|
Sentrosom
|
Tidak ada (kecuali pada
Tumbuhan tingkat
rendah)
|
Ada
|
9
|
Plastida
|
Ada
|
Tidak ada
|
10
|
Mikrotubulus
|
Tidak ada
|
Ada
|
11
|
Vakuola
|
Ada (besar)
|
Tidak ada, kecuali pada
Protozoa
|
12
|
Retikulum Endoplasma
(RE)
|
Ada
|
Ada
|
13
|
Nukleus
|
Ada
|
Ada
|
BIOLOGI
Organisasi Dalam Sistem Kehidupan
- Pada tingkat kimia,atom, molekul (gabungan atom), dan ikatan kimia di antara ataom menyediakan kerangka kerja menjadi dasar bagi semua kegiatan kehidupana.
- Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Organela dalam sel adalah bagian-bagian tubuh yg dikhususkan untuk melakukan fungsi-funsi khusus. Sel sendiri juga dapat bersifat khusus. Karenanya terdapat sel saraf , sel tulang dan sel otot.
- Jaringan adalah sekelompok sel yang mirip, yang melakukan fungsi-fungsi yg sama. sebagai contoh, jaringan otot terdiri atas sel-sel otot.
- Organ adalah sekelompok jaringan yg berbeda, yang bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Jantung adalah sebuah organ yang terdiri atas jaringan otot, saraf, jaringan ikat, dan jaringan epitelium.
- Sistem organ adalah dua atau lebih organ, yang bekerja sama untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Sebagai contoh, sistem pencernaan melibatkan kegiatan terkoordinasi dari banyak organ seperti mulut, perut, usus kecil dan usus besar, pankreas, dan hati
- Organisme adalah sebuah sistem yang mempunyai ciri-ciri makhluk hidup yaitu mampu memperoleh dan memproses energi, mampu menghadapi perubahan-perubahan lingkungan, dan mampu berkembang biak.