Selasa, 05 Mei 2015

jual dry ice di lampung

jual dry ice  di lampung

jual dry ice  di lampung-#dryice #bianges #eskering #suplier #supplier #jual #harga #beli #mencari #pabrik #produsen #pusatpenjualan #tempatjual #agen #distributor #toko #murah #berkualitas

Kami Menyediakan Dry Ice atau orang sering menyebut biang es kami melayani partai besar dan eceran dengan kondisi :
Suhu minus (-) 89,9 derajat celcius , bentuk balok / blok , Food Grade (aman untuk makanan),kami bisa kirim sesuai lokasi yg bisa terjangkau alat transportasi,
untuk partai besar pemesanan bisa satu hari sebelumnya
Manfaat keguaan Dry Ice : pengawet makanan , minuman, daging, ice cream makanan yg harus dlm kondisi froozen, Efek asap u/ hiburan /intertain, pengawet jenazah , pengawet reagen, darah, ASI wanita karir,overhoul mesin pabrik, mobil dan keperluan balapan mobil pendingin mesin dll
info dan pemesanan

seowa

Jumat, 07 Februari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Kapal Othok-Othok

Ada yang tahu kapal othok-othok? Mainan sederhana ini dapat sahabat jumpai di pasar-pasar tradisional. Walaupun terkesan tidak canggih, namun mainan ini menyimpan ilmu fisika di dalamnya lho. Prinsip kerja kapal othok-othok ini memakai hukum Newton, tepatnya Hukum Newton III. Intinya begini : “Jika suatu benda diberi gaya (aksi), maka benda tersebut akan memberikan gaya (reaksi) yang sama besar kepada si pemberi gaya, dengan besar yang sama, tapi arahnya berlawanan.” Gak usah pake lama, yuk kita buat langsung.
Alat dan Bahan
  1. Gunting
  2. Seng
  3. Solder
  4. Timah
  5. Tang
  6. Permanen marker
  7. Cat minyak
  8. Kaleng bekas
Langkah Pembuatan
  1. Buat pola kabin kapal di atas kertas atau langsung saja digambar di kalengnya, tapi kalengnya dilurusin terlebih dahulu.
  2. Buat pola ruang bakar alias ketel.
  3. Potong kalengnya sesuai pola yang sudah dibuat
  4. Buat pipa saluran buang
  5. Rangkai pola yang telah dibuat tadi dengan memanfaatkan solder dan timahnya sampai jadi bentuk perahu.  
  6. Dicat jika perlu biar lebih keren.
Penjelasan
Kapal othok-othok menggunakan sarana penggerak uap air yang keluar dari dalam ketel mini yang sudah diinstal di dalam kapal. Temperatur  air yang ada di lingkungan kapal lebih rendah daripada yang ada di dalam ruang ketel mini, maka air dari dalam ketel yang sudah jadi uap karena dipanaskan mendesak ingin keluar dari ruang ketel, lalu menimbulkan gaya aksi ke air, dan reaksinya air akan mendorong si kapal othok-othok berjalan.
kunjungi blog dry ice kami di http://dryicejakarta.blogspot.com/

Kamis, 06 Februari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Kapal Uap Sederhana

Pada percobaan yang menarik kali ini, kita akan membuat kapal upa sederhana. Prinsip kerja kapal uap yaitu konversi energi dari uap menjadi gerak. Dan kapal ini dapat kita buat dengan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita seperti yang telah dicontohkan oleh Kukuh Craft ini.

Alat dan Bahan
  1. Gabus
  2. Kaleng minuman
  3. Lilin
  4. Kawat tembaga
  5. Triplek
  6. Baskom
  7. Air
  8. Cutter
  9. Gergaji
  10. Tang
  11. Korek api
  12. Double tip
Langkah Pembuatan
  1. Potong gabus dengan cutter dengan ukuran 25x10 cm dan 36x20 cm.
  2. Buang isi soda minuman, caranya melobangi bagian atas dengan paku ukuran sedang.
  3. Potong kawat dengan panjang 35 cm sebanyak dua buah untuk penyangga kaleng, lilitkan dengan tang di ujung kepala kaleng dan kaki kaleng.
  4. Potong lilin sama panjang sekitar 4 cm sebanyak 4 buah.
  5. Potong triplek 20x5 cm membentuk runcing di satu sisi.
  6. Tempelkan triplek dengan doubel-tip di gabus berukuran 25x10 cm.
  7. Isi kaleng dengan air.
  8. Tempel gabus kecil ke gabus yang besar.
  9. Taruh lilin berjejer di bawah kaleng Nyalakan lilin dengan korek.
  10. Taruh rakitan gabus dan kaleng di atas baskom berisi air dan tunggu percobaan menguap, lalu percobaan akan bergerak.

Penjelasan
Dari hasil uji coba tersebut ternyata berhasil. Air dalam kaleng mendidih dan mengeluarkan uap yang kuat karena ada energi panas dari lilin yang membuat rakitan mirip kapal tersebut jalan. Ini membuktikan adanya konversi dari energi panas ke energi uap

Rabu, 05 Februari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Tornado Air

Tornado biasanya berbahaya, merusak bahkan sering menimbulkan korban jiwa, tapi kali ini kita bisa membuat tornado sendiri dalam botol sahabat budakfisia, jadi bisa kita mainkan setiap saat. 

Alat dan Bahan
  1. Dua buah botol minuman ukuran 1,5 liter
  2. Gunting / Cutter
  3. Lakban
  4. Air
Langkah Pembuatan
  1. Isi salah satu botol dengan air sampai dua pertiga penuh.
  2. Susunlah dua buah botol menjadi seperti bentuk jam pasir.
  3. Agar air dapat mengalir, buatlah lubang di kedua tutup botol, dengan diameter sekitar setengah diameter tutup botol.
  4. Ikatkan / rekatkan kedua tutup botol dengan lakban.
  5. Balikkan botol, lalu putar-putar lah botol tersebut. Kemudian biarkan air mengalir ke bawah. Catat waktu yang diperlukan hingga air habis.
  6. Agar lebih menarik bisa ditambahkan pewarna dan glitter glue, agar seolah-olah terlihat seperti puing-puing yang runtuh,
Penjelasan
Gerakan berputar-putar tadi akan membentuk pusaran pada air layaknya tornado. Bentuk tornado ini memungkinkan air turun lebih cepat ke botol yang kosong yang ada di bawah, karena ada pemisahan antara kolom udara yang naik dari bawah ke atas dengan kolom air yang turun dari atas ke bawah.

Selasa, 04 Februari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Mengambil Koin Dalam Air Tanpa Basah

Bagaimana kita bisa mengambil koin dari sebuah piring penuh air tanpa meluapkan air tersebut atau tanpa jari menjadi basah? Yuk, sahabat budakfiska kita lakukan eksperimen sederhana.

Alat dan Bahan
  1. Piring
  2. Air
  3. Gelas
  4. Koin
  5. Selembar kertas
  6. Korek api
Langkah Percobaan
  1. Tuangkan air ke piring dan masukkan koin di dalamnya.
  2. Masukkan kertas yang telah diremas ke dalam gelas, kemudian bakarlah dan letakkan gelas tersebut secara terbalik di piring. Apa yang terjadi? Air akan naik ke dalam gelas dan meninggalkan koin dalam piring kering.
Penjelasan
Jika kertas terbakar, karbon dan oksigen di udara bergabung membentuk karbondioksida. Tekanan gas dalam gelas akan jatuh, terus mengembang selama tahap pembakaran dan menyusut selama tahap pendinginan. Tekanan yang berkurang membuat air naik ke dalam gelas.

Senin, 06 Januari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Gelembung Dry Ice Raksasa

Pada percobaan kali ini, kita akan membuat sebuah gelembung besar dari dry ice dan air sabun. Sangat menarik apalagi jika gelembung tersebut bertambah besar dan semakin besar dan akhirnya meletus. Tidak usah lama-lama, yuk kita lakukan percobaannya.

Alat dan Bahan
  1. Air
  2. Sebuah mangkuk (kecil atau besar terserah kamu)
  3. Kain
  4. Sabun cuci piring
  5. Dry ice, hati-hati dalam memegang dry ice ini, gunakan sarung tangan dan jangan dihirup uapnya.

Langkah Pembuatan
  1. Letakkan dry ice dalam mangkuk kemudian tambahkan air hingga mulai beruap.
  2. Rendam kain dalam campuran air dan sabun.
  3. Kemudian bentuk lapisan gelembung menggunakan kain sehingga menutupi mangkuk.
  4. Lihat bagaimana hasilnya.

Penjelasan 

Dry ice atau es kering adalah karbon dioksida (CO2) dalam bentuk padat. Pada suhu di atas -56,4° C, es kering berubah langsung dari bentuk solid menjadi gas, tanpa pernah menjadi cairan. Proses ini disebut sublimasi. Ketika es kering dimasukkan ke dalam air mempercepat proses sublimasi, menciptakan awan kabut yang mengisi gelembung es kering. Es kering kadang-kadang digunakan sebagai bagian dari produksi teater dan pertunjukan untuk menciptakan efek berkabut padat. Selain itu, juga digunakan untuk mengawetkan makanan, membekukan sampel laboratorium dan bahkan untuk membuat es krim.

Minggu, 05 Januari 2014

Video Eksperimen Asyik: Roket Kantung Teh


Roket kantung teh atau nama kerennya tea bag rocket, ialah salah satu dari eksperimen roket yang menarik dan layak untuk dicoba. Jika sahabat sudah tahu alat dan bahan serta langkah pembuatannya, berikut ini adalah video pembuatan roket kantung teh agar sahabat dapat memahami bagaimana pembuatannya secara jelas. Selamat menyimak.



Sabtu, 04 Januari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Roket Kantung Teh

Sahabat penasaran kan mengapa disini saya sebut roket kantung teh? Karena bahan yang digunakannya memang cukup kantung teh. Pembuatan roket ini sangat sederhana, dan roket dapat meluncur sekitar 5-10 meter ke atas. Yuk langsung kita coba.

Alat dan Bahan
  1. Kantung teh
  2. Gunting
  3. Korek api
  4. Piring yang tidak mudah terbakar sebagai alas.

Langkah Pembuatan
  1. Lakukan ekseprimen ini jauh dari tirai atau apa pun yang mudah terbakar.
  2. Potong bagian atas kantung teh.
    Keluarkan daun teh dari kantungnya, simpan di piring biar tidak berantakan. 
  3. Bukalah kantong teh sehingga membentuk silinder.
  4. Bakar bagian atas kantung dengan korek, kemudian lihat hasilnya. Setelah terbakar, kantung teh akan terbang ke atas.

Penjelasan
Udara panas naik! Kamu menciptakan arus konveksi udara bergerak ke dalam ke arah kantong teh terbakar dan naik sebagai kolom udara panas. Roket hanya bisa naik setelah kantong teh menjadi lebih ringan (asap memiliki massa juga). Siapapun yang telah melihat balon udara panas cukup menyadari prinsip dasar ini. Bagi yang kurang paham, bisa melihat video pembuatan roket kantung teh disini.
 

Jumat, 03 Januari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Roket Korek Api

Bagi sahabat yang ingin membuat eksperimen roket sederhana, mungkin dapat mencoba membuat roket korek api mini berikut. Selain alat dan bahannya mudah didapat, cara pembuatannya pun sangat sederhana sekali, tapi tidak kalah asyik dengan roket air maupun roket cuka.

Alat dan Bahan
  1. Korek api batangan
  2. Alumunium foil (biasanya suka ada di dalam bungkus rokok)

Langkah Pembuatan
  1. Pisahkan alumunium foil dari bungkus rokok.
  2. Ambil dua batang korek api kemudian posisikan pentul korek lurus saling berhadapan.
  3. Lapisi korek api tersebut dengan alumunium foil kemudian digulung, bagian alumunium foil yang berwarna (perak/emas) diluar, kemudian rekatkan ujung-unjungnya. Pada bagian ini sangat menentukan roket bisa meluncur dengan lancar atau tidak, jadi lakukan dengan rapi dan teliti ya.
  4. Tancapkan roket korek api di tanah atau dijepit oleh batu bata.
  5. Bakar bagian tengah alumunium foil, kemudia lihat hasilnya si roket akan terbang tinggi menuju angkasa.

Penjelasan
Korek api yang di tengah it bila di bakar akan ikut terbakar ketika kita membakar alumunium foilnya. Hal itu akan menghasilkan gas panas yg mengalir dengan tekanan tinggi ke bagian belakang seperti roket asli. 

Kamis, 02 Januari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Ranjau Cuka

Dengan sedikit perubahan, roket cuka dapat dimodifikasi menjadi ranjau cuka. Kreatif banget kakak-kakak kita penulis di 102 FM ITB ini ya. Caranya, masukkan cuka dengan konsentrasi agak tinggi dalam air setengah botol dan soda kue 2-3 sendok makan. Pasang sekrup gantungan pada sisi gabus yang masuk ke dalam botol, atau apapun untuk menahan gumpalan tisu pada gabus sehingga tidak jatuh ke cairan. Pasang gabus. Taruh botol dalam posisi tegak sehingga gumpalan tisu menggantung pada gabus, siap bereaksi jika ada yang membalik botolnya. Untuk mengundang perhatian korban, pasang tulisan seperti ini.


Untuk alat dan bahan, sahabat dapat lihat di percobaan fisika asyik: roket cuka disini. Selamat mencoba.

Rabu, 01 Januari 2014

Percobaan Fisika Asyik: Roket Cuka

Dengan peralatan sederhana, roket cuka ini dapat terbang setinggi 20 meter. Bagi sahabat yang ingin membuat sebuah roket berbahan dasar sangat sederhana mungkin dapat mencoba roket cuka ini. Walaupun tidak sebagus roket air, namun patut dicoba karena asyik dan menyenangkan. Yuk langsung saja kita buat.
 
Alat dan Bahan
  1. Botol plastik 600 ml, bisa lebih atau kurang
  2. Cuka makan atau cuka 95% dari toko kimia
  3. Soda kue. Bukan baking powder, tapi baking soda. Ini berarti NaHCO3 (natrium bikarbonat)
  4. Sumbat yang dapat menutup mulut botol dengan kuat, misalnya gabus atau tutup rol film
  5. Tisu
  6. Banyak air untuk membilas tumpahan cuka
 
Langkah Pembuatan
  1. Untuk membuat roket cuka, pertama-tama diasumsikan botolnya bervolume 600 ml dan cukanya 95%. Ambil 50 ml cuka, encerkan sampai 200 ml, masukkan dalam botol. Ambil soda kue satu sendok makan, bungkus tisu satu atau dua lapis. Yang penting bisa dipegang dan air tetap bisa merembes. Pegang botol miring 70 derajat dari tegak, masukkan gumpalan tisu bersoda kue, lalu langsung tutup dengan sumbat. Kocok botol lalu langsung taruh dengan mulutnya di bawah. (Asumsi: botolnya bisa ditaruh dengan stabil pada posisi ini)
  2. Jika bahannya cukup, seharusnya timbul gelembung gas pada tahap ini. Jika menggunakan cuka makan, tentunya gunakan lebih banyak dan jangan diencerkan. Selanjutnya tinggal menunggu tekanan gas di dalamnya cukup besar sehingga sumbat tidak kuat menahan, dan roketnya meluncur. Kalau sudah 1 menit dan tidak terjadi apa-apa, coba dikocok lagi. Biasanya roketnya akan meluncur di tangan.

Apa yang terjadi?
Reaksi: soda kue + asam cuka → asam karbonat + garam natrium asetat
Asam karbonat (H2CO3) tidak bisa ada dalam konsentrasi besar, karena ada reaksi kesetimbangan
 
Reaksi: Asam karbonat ↔ karbon dioksida + air
Jadi, timbul gas karbon dioksida. Jumlahnya bisa dihitung. Tekanannya juga. Ini mengingatkan akan apa yang terjadi jika tablet effervescent dilarutkan dalam air. Reaksi yang terjadi mirip. Sebenarnya, cuka dan soda kue bisa diganti dengan beberapa tablet seperti ini. Asal jumlah dan uangnya cukup, gas yang dihasilkan juga cukup untuk melontarkan roket.

Untuk percobaan lebih lanjut, volume air, jumlah cuka dan soda kue dapat diubah-ubah. Cuka bisa diganti asam lain seperti HCl atau asam sulfat, tentunya dengan jumlah yang tepat, tapi soda kue tidak bisa diganti dengan soda lain.

Selasa, 31 Desember 2013

Video Eksperimen Asyik: Roket Air

Video pembuatan sistem penjepit pada peluncur


Video pembuatan roket


Video uji coba di lapangan


Bagi sahabat yang ingin mencobanya semoga berhasil ya, untuk melihat cara pembuatannya secara tertulis dapat dilihat disini.

Senin, 30 Desember 2013

Percobaan Fisika Asyik: Roket Air Sederhana

Cara membuat roket air ini dikembangkan oleh beberapa teman kita (referensi) dan telah diuji coba. Bagi sahabat yang tertarik dapat mencobanya di rumah.

Alat dan Bahan
  1. Pipa paralon ukuran 1/2″(biasanya untuk instalasi pipa air di rumah)
  2. Selang ukuran paling kecil (selang untuk bensin)
  3. Sambungan pipa persiapkan yg bentuknya T dan juga L seperti pada gambar
  4. Botol air mineral yang besar maupun yang kecil
  5. Lem, gunting, isolasi bolak balik, kardus bekas, lakban hitam
  6. Pemberat (bisa menggunakan batu, kelereng, atau pun mur baut)

Langkah Pembuatan
1. Pasang pipa-pipa tersebut sampai membentuk seperti yang ada didalam gambar.

 
Untuk menyambung pipa-pipa jangan lupa gunakan lem pipa agar lebih kuat disetiap sambungan baik itu sambungan yang berbentuk T dan juga yang berbentuk L,  lalu bor bagian tengah sambungan pipa yang berbentuk T untuk dimasukan selang kedalam pipa, dan ingat masukan selang sampai ke ujung atas pipa dan ingat ukuran lubang bor diusahakan pas dengan ukuran selang, kemudian agar udara yang dipompa tidak bocor kedalam pipa berilah isolasi pada ujung pipa yang dimasuki oleh selang tetapi harus diingat selang agak keluar sedikit dari pipa.

2. Siapkan sistem peluncur


Lihat pada gambar itu hanya terdiri dari 8 buah kabel teast (kabel teast itu merupakan penjepit yang jika sudah dimasukan tidak dapat dibuka lagi biasanya untuk di selebor sepeda) lalu kabel teast digabungkan menjadi satu dan diberi lakban hitam, nah kabel teast ini lah nanti yang digunakan untuk menjepit mulut botol seperti pada gambar.
Kemudian pipa digelembungkan dengan menggunakan api tapi hati-hati jangan sampai rusak, sehingga pipa akan menggelembung dan berfungsi sebagai penahan botol air mineral nanti, sehingga ketika dipompakan udara tidak akan keluar dari dalam botol.


Setelah itu gabungkan kabel teast tadi dengan pipa yang sudah digelembungkan seperti pada gambar ini.


3. Membuat roket
Siapkan botol dan bentuk sesuai dengan gambar berikut beri sayap dan juga kepala yang lancip berbentuk kerucut dan jangan lupa diberi pemberat di dalamnya.


Setelah selesai semua siapkan pompa sepeda dan seember air lalu kita siap untuk luncurkan ingat pada proses peluncuran jumlah banyak sedikitnya air mempengaruhi ketinggian roket oleh karena itu cobalah sendiri berkali-kali nanti juga kamu akan menemukan takaran yang pas.

Untuk lebih lengkapnya, sahabat dapat melihat video pembuatannya disini.
 

Minggu, 29 Desember 2013

Termometer - Galileo Galilei

Termometer Galileo (atau termometer Galilea), dinamai fisikawan Italia, Galileo Galilei, adalah termometer yang terbuat dari gelas silinder tertutup berisi cairan bening dan serangkaian benda yang kerapatannya sedemikian rupa sehingga mereka naik atau turun sesuai perubahan suhu.

Di dalam cairan digantungkan sejumlah beban. Umumnya beban tersebut dilekatkan pada bola kaca tersegel yang berisi cairan berwarna untuk efek estetika. Saat suhu berubah, kerapatan cairan di dalam silinder turut berubah yang menyebabkan bola kaca bergerak timbul atau tenggelam untuk mencapai posisi di mana kerapatannya sama dengan cairan sekelilingnya atau terhenti oleh bola kaca lainnya. Bila perbedaan kerapatan bola kaca sangat kecil dan terurutkan sedemikian rupa sehingga yang kurang rapat berada di atas dan yang terapat berada di bawah, hal tersebut dapat membentuk suatu skala suhu.

Suhu dibaca dari ukiran piringan logam di setiap bola kaca. Biasanya sebuah celah memisahkan bola kaca atas dengan bola kaca bawah, berarti nilai suhu berada di antara kedua nilai label baca di setiap sisi celah. Bila bola kaca melayang-layang di celah, berarti nilai label baca mendekati suhu lingkungan.

Untuk mencapai keakuratan yang sesuai, toleransi beban harus dibuat kurang dari 1/1000 per satu gram (1 miligram).

Termometer Galilea bekerja dengan prinsip daya apung. Daya apung sendiri menentukan apakah suatu benda mengapung atau tenggelam dalam cairan, serta memberi penjelasan mengapa perahu yang terbuat dari baja bisa mengapung (sementara batangan baja padat dengan sendirinya akan tenggelam).

Satu-satunya faktor yang menentukan apakah suatu objek besar naik atau turun dalam suatu cairan tertentu, berkaitan dengan kerapatan objek terhadap kerapatan cairan di mana ia ditempatkan. Jika massa benda lebih besar dari massa cairan pengisi, objek tersebut akan tenggelam. Jika massa benda kurang dari massa cairan pengisi, objek tersebut akan mengapung.

Sabtu, 28 Desember 2013

Teleskop - Hans Lippershey

Hans Lippershey Lahir di Wesel (Jerman barat) sekitar years 1570. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal, tapi ia akhirnya pindah ke Middelburg, ibukota Zeeland, provinsi southwesternmost dari Belanda. Di sana ia menikah pada 1594 dan menjadi warga negara Belanda pada tahun 1602. Middelburg adalah sebuah kota yang tumbuh dan berkembang dan dan disanalah dia belajar dan bereksperimen.

Hans Lippershey mungkin bukan orang pertama yang bereksperimen dengan menggabungkan lensa untuk membuat teleskop kasar dan teropong. Bahkan, ada kisah aneh yang mengatakan anak Lippershey benar-benar menemukan teleskop pertama saat bermain dengan lensa cacat di bengkel nya.namun tiada pengakuan oleh Hans dalam cerita tersebut, tapi kemudian mengklaim telah menemukan perangkat, itu adalah Lippershey yang diterapkan kepada pemerintah Belanda untuk paten di 1608.
 
Akhirnya, paten itu ditolak. Pemerintah berpikir bahwa perangkat tidak dapat disimpan secara rahasia karena takut dengan negara lain meniru nya Namun, Hans Lippershey membangun beberapa teleskop bagi pemerintah Belanda dari biaya  kompensasi pemenrintah. 
 
Pada 1609, ilmuwan Italia, Galileo Galilei belajar perangkat Lippershey dan mulai membangun sendiri, pada akhirnya meningkatkan perbesaran ke faktor 20. Dengan instrumen baru yang menakjubkan, ia mampu melihat gunung dan kawah di bulan, menemukan bahwa Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang, dan menemukan empat bulan terbesar Jupiter.

Hans Lippershey meninggal di Belanda pada tahun 1619. 
 

Jumat, 27 Desember 2013

Telepon - Alexander Graham Bell

Tak seberapa dapat pendidikan formal, tetapi diajar baik oleh keluarganya dan belajar sendiri, begitulah ihwal Alexander Graham Bell penemu tilpun yang dilahirkan tahun 1847 di Edinburg, Skotlandia. Minat Bell memproduksi kembali suara vokal timbul secara wajar karena ayahnya seorang ahli dalam hal fisiologi vokal, memperbaiki pidato dan mengajar orang-orang tuli.

Bell pernah ke Boston, negara bagian Massachusetts tahun 1871. Di sanalah pada tahun 1875 dia membuat percobaan-percobaan yang mengarah pada penemuan tilpun. Dia mengumpulkan paten untuk mengokohkan penemuannya di bulan Februari 1876 dan mendapat imbalan beberapa minggu kemudian. (Menarik sekali untuk dicatat bahwa seorang lain bernama Elisha Gray juga mengumpulkan paten penemuan untuk pengokohan mengenai peralatan serupa pada hari yang berbarengan dengan apa yang diperbuat Bell, hanya selisih beberapa jam saja). 

Tak lama sesudah patennya diterima, Bell mempertontonkan tilpun di pameran 100 tahun kota Philadelphia. Penemuannya menarik perhatian besar publik dan mendapat penghargaan atas hasil karyanya. Tetapi, The Western Union Telegraph Company yang menawarkan uang sebesar $100.000 buat penemuan alat itu mengelak membayarnya. Karena itu, Bell dan kawan-kawannya, di bulan Juli 1877, mendirikan perusahaan sendiri, nenek moyang dari American Telephone and Telegraph Company sekarang. Tilpun dengan cepat dan besar-besaran mencapai sukses secara komersial. Sakarang ini AT & T merupakan perusahaan bisnis yang terbesar di dunia.

Bell dan istrinya yang di bulan Maret 1879 memegang 15 persen saham dari perusahaan itu tampaknya tak punya bayangan betapa akan fantastisnya keuntungan yang bakal diterima oleh perusahaan itu. Dalam tempo cuma tujuh bulan, mereka sudah jual sebagian besar saham mereka dengan harga rata-rata $250 per saham. Di bulan Nopember harganya sudah melesat naik jadi $1000 per saham! (Di bulan Maret itu isterinya-lah yang mendesak buru-buru jual karena dia khawatir harga saham tak akan sampai setinggi itu lagi!) Di tahun 1881 dengan gegabah mereka jual lagi sepertiga jumlah sisa saham yang mereka punyai. Meski begitu, toh dalam tahun 1883 mereka sudah bisa peroleh keuntungan seharga sekitar sejuta dolar.
 
Kendati penemuan tilpun sudah mengorbitkan Bell jadi kaya-raya, dia tak pernah berhenti meneruskan penyelidikannya, dan dia berhasil menemukan lagi pelbagai alat yang berguna walau tidak sepenting tilpun. Minatnya beraneka ragam, tetapi tujuan utamanya adalah menolong orang tuli. Istrinya sendiri tadinya gadis tuli yang dilatihnya sendiri. Empat anak, dua lelaki dua perempuan keluar berkat perkawinan tetapi keempatnya mati muda. Tahun 1882 Bell jadi warga negara Amerika Serikat dan mati tahun 1922.
 
Ukuran besar-kecilnya pengaruh Bell terletak pada penilaian besar kecilnya makna tilpun itu sendiri. Menurut hemat saya, pengaruh itu besar sekali karena tak banyak penemuan yang begitu luas digunakan orang dan begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari.
 
Saya tempatkan Bell dalam urutan di bawah Marconi berhubung radio lebih beragam kegunaannya ketimbang tilpun. Misalnya, pembicaraan lewat tilpun dapat pada dasarnya dilakukan lewat radio, tetapi dalam beberapa hal (misalnya komunikasi dengan pesawat yang sedang terbang) tilpun tidak bisa menggantikan fungsi radio. Kalau saja cuma faktor itu semata yang jadi ukuran, Bell akan menduduki urutan jauh lebih bawah lagi daripada Marconi. Tetapi, ada dua hal yang layak dipertimbangkan. Pertama, meskipun pembicaraan tilpun pribadi bisa saja dilakukan lewat radio, akan teramat sulitlah menggantikan seluruh sistem pertilpunan kita dengan jaringan radio yang setara. Kedua, metode pokok menyalurkan kembali suara yang dirancang Bell buat penerima tilpun belakangan di ambil oper dan digunakan oleh penerima radio, piringan hitam dan pelbagai rupa peralatan lainnya. Itu sebabnya saya anggap pengaruh Bell cuma sedikit lebih kurang ketimbang Marconi.
 

Kamis, 26 Desember 2013

Traktor - Benyamin Holt

Pada zaman dan era kuno, Tripod Catrol banyak dipakai untuk mengangkat barang berat. Misal, memindah bebatuan dengan berat berton-ton. Namun, dalam perkembangannya, traktor dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.

 
Pada awalnya, traktor memang umum dilakukan di pertanian. Namun, seiring perkembangan zaman, traktor juga digunakan sebagai penarik pesawat terbang, pengangkut kendaraan militer, atau pengangkut beban berat dalam jumlah besar. Alat itu umum dipakai pada pertambangan batu bara terbuka dan sebagainya.

Traktor pada dasarnya merupakan kendaraan yang didesain secara spesifik. Fungsi pembuatannya ditujukan untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah. Juga adalah istilah umum lainnya, unit traktors unit traktor, yaitu kendaraan truk semi-trailer.

Lalu, siapa orang yang pertama menciptakan traktor? Namanya adalah Benjamin Holt. Dia adalah orang berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Concord, New Hampshire, pada 1 Januari 1849.

Holt merupakan anak bungsu di antara empat bersaudara yang keluarganya memiliki usaha penggergajian kayu. Dia turut membantu usaha orang tuanya tersebut. Namun, sejak dibuka The Stockton Wheel Co. di California, Holt berpikir untuk pindah ke sana.

Holt pun melamar di The Stockton Wheel Co. Pada 1883, Holt pindah ke California. Di sana, Holt bekerja di sebuah lahan pertanian. Dia sering mendapat masalah di pekerjaan barunya tersebut, terlebih dia tidak punya basic bekerja di pertanian.

Masalah tersebut adalah Holt sering masuk ke dalam lumpur di sawah tempatnya bekerja. Bahkan, dia pernah tenggelam. Hal itu cukup mengganggu pekerjaannya.

Holt tidak tahan dengan kejadian yang sering dia alami terus-menerus itu. Dia berpikir untuk menciptakan alat yang bisa membantu pekerjaannya. Akhirnya, ide untuk menciptakan traktor muncul pada 24 November 1904.

Traktor dapat digunakan untuk berjalan di atas lahan pertanian. Traktor Holt itu memiliki roda konvensional di depan. Bagian tersebut digunakan untuk mengarahkan laju traktor.

Bagian crawler-type roda di belakang sangat mirip dengan mesin traksi. Desain itu juga memiliki kopling kemudi yang bervariasi dan dapat mengatur kecepatan setiap set rodanya.

Temuan Holt dipatenkan pada 7 Desember 1907. Setelah itu, Holt membangun The Holt Manufacturing Company pada abad ke-20. Holt wafat pada 1920. Untuk mengenangnya, sebuah jalan di utara Stockton, California diberi nama Benjamin Holt untuk menghormati sang penemu traktor.
 
Sumber: Jawa Pos
 

Rabu, 25 Desember 2013

Tank - Sir Ernest Dunlop Swinton

E. D. Swinton op. p. 81.jpg
Mayor Jenderal Sir Ernest Swinton Dunlop, KBE, CB, DSO, RE (21 Oktober 1868 - 15 Januari 1951) adalah seorang penulis militer dan perwira Angkatan Darat Inggris. Swinton dikreditkan dengan mempengaruhi pengembangan dan penerapan tangki oleh Inggris selama Perang Dunia Pertama. Ia juga dikenal untuk mempopulerkan istilah "tidak ada tanah manusia". Dia menerbitkan beberapa buku non - fiksi dan fiksi termasuk dua buku dengan nama samaran O'le Luk - Oie.
Swinton menceritakan dalam bukunya Saksi bagaimana ia pertama kali mendapat ide mendadak untuk membangun tangki pada tanggal 19 Oktober tahun 1914, saat mengemudi mobil di Perancis. Hal ini diketahui bahwa pada bulan Juli 1914 ia menerima surat dari seorang teman, di Afrika Selatan insinyur Hugh Merriot , meminta bahwa ia hadir untuk kemungkinan bahwa traktor lapis baja mungkin sangat berguna dalam peperangan. 

Di Inggris, David Roberts dari Richard Hornsby & Sons telah dicoba dimulai pada tahun 1911 dengan kepentingan pejabat militer Inggris di kendaraan dilacak, tapi gagal. Benjamin Holt dari Holt Manufacturing Company membeli paten yang berhubungan dengan "rantai track". Traktor tipe track jenis dari Richard Hornsby & Sons pada tahun 1914 untuk £ 4.000 . Ketika Perang Dunia I pecah, dengan masalah perang parit dan kesulitan mengangkut pasokan ke depan, kekuatan menarik dari merangkak -jenis traktor menarik perhatian militer.
Inggris Kantor Perang memerintahkan traktor Holt dan memasukkannya melalui percobaan di Aldershot. Meskipun tidak sekuat 105 tenaga kuda (78 kW) Foster - Daimler traktor , 75 tenaga kuda (56 kW) Holt lebih cocok untuk mengangkut beban berat di atas tanah yang tidak rata. Tanpa beban, traktor Holt berhasil kecepatan berjalan 4 mil per jam ( 6,4 km/jam). Penarik beban, hanya bisa mengelola 2 mil per jam (3,2 km/jam). Yang paling penting, Holt traktor yang tersedia dalam kuantitas. Perang Kantor itu terkesan dan memilih sebagai traktor - gun.

Mayor Swinton, dikirim ke Prancis sebagai koresponden perang tentara, segera melihat artileri traktor Holt dalam penggunaan dan potensi mereka untuk keperluan lainnya. Pada bulan November 1914 Swinton menyarankan kepada Sir Maurice tipu, Sekretaris Komite Imperial Pertahanan, yang membangun kekuatan Inggris, peluru-bukti, kendaraan dilacak yang bisa menghancurkan senjata musuh. Ide ini awalnya diabaikan sampai Winston Churchill, Tuhan Pertama Angkatan Laut, belajar dari itu. Hal ini menyebabkan pembentukan Komite Landships, meskipun Swinton awalnya tidak berpartisipasi.
Perang Kantor dibuang proposal asli Swinton untuk menggunakan traktor Holt perusahaan, dan bukannya memilih untuk menggunakan sebuah perusahaan Inggris, Foster and Sons, yang managing director dan desainer adalah Sir William Tritton. 

Pada tahun yang sama ia dibuat dari sumber daya sendiri selebaran propaganda dan telah itu turun dari pesawat di atas pasukan Jerman. Pada tahun 1916 Swinton dipromosikan menjadi Letnan Kolonel dan diberi tanggung jawab untuk melatih unit tangki pertama. Dia menciptakan instruksi taktis pertama untuk perang lapis baja. Royal Commission on Awards untuk Penemu diputuskan setelah perang bahwa penemu tangki adalah Sir William Tritton, managing director Fosters dan Mayor Walter Gordon Wilson. Pada tahun 1918, Kantor Perang telah menerima 2.100 traktor Holt.

Swinton dan Benyamin Holt di Stockton, California pada tanggal 22 April 1918 dengan Holt ulat traktor dan sebuah model tank Inggris. 

Pada April 1918, Jenderal Swinton perjalanan ke Stockton, California untuk publik menghormati Benjamin Holt dan perusahaan atas kontribusi mereka terhadap upaya perang dan syukur estafet Inggris untuk penemu. Benjamin Holt diakui oleh Jenderal pada pertemuan publik yang diadakan di Stockton.

Selasa, 24 Desember 2013

Elevator (Lift) - Elisha G. Otis

Otis.jpg
Lift menurut definisi adalah sebuah platform atau kandang dinaikkan dan diturunkan di poros vertikal untuk mengangkut orang dan barang. Poros berisi peralatan operasi, bermotor, kabel, dan aksesoris.
Elevator primitif itu digunakan pada awal abad ke-3 SM , dioperasikan oleh manusia, hewan , atau kekuasaan kincir air. Pada 1743, sebuah counter - tertimbang, manusia bertenaga, lift pribadi dibangun untuk Raja Luis XV menghubungkan apartemennya di Versailles dengan gundiknya, Madame de Chateauroux, yang perempat adalah satu lantai di atas Raja Luis.
Elevator Abad 19Dari sekitar pertengahan abad ke-19, elevator didukung, seringkali uap yang dioperasikan, dan digunakan untuk bahan menyampaikan di pabrik-pabrik, tambang, dan gudang .
Pada tahun 1823, dua arsitek Burton dan Hormer membangun sebuah "ruang menaik" sebagaimana mereka disebut, ini lift kasar digunakan untuk mengangkat membayar wisatawan ke platform untuk panorama pemandangan London. Pada tahun 1835, arsitek Frost dan Stutt membangun "Teagle", sabuk-driven, kontra - tertimbang, dan uap -driven angkat dikembangkan di Inggris .
Hidrolik DerekPada tahun 1846, Sir William Armstrong memperkenalkan crane hidrolik, dan pada awal 1870-an, mesin hidrolik mulai mengganti lift bertenaga uap. Hidrolik elevator didukung oleh piston berat, bergerak dalam silinder, dan dioperasikan oleh air (atau minyak) tekanan yang dihasilkan oleh pompa.
Elisha OtisPada tahun 1853, penemu Amerika Elisha Otis menunjukkan lift barang dilengkapi dengan alat pengaman untuk mencegah jatuh dalam kasus kabel pendukung harus istirahat. Ini kepercayaan publik meningkat pada perangkat tersebut . Pada tahun 1853, Elisa Otis mendirikan perusahaan untuk lift manufaktur dan dipatenkan (1861) lift uap. Sementara, Elisha Graves Otis sebenarnya tidak menemukan lift pertama, dia menciptakan rem yang digunakan di lift modern, dan rem membuat gedung pencakar langit kenyataan praktis.
Pada tahun 1857 , Elisa Otis dan Otis Elevator Company mulai memproduksi lift penumpang. Sebuah bertenaga uap lift penumpang dipasang oleh Otis Brothers di sebuah department store lima lantai yang dimiliki oleh EW Haughtwhat & Company Manhattan. Itu lift publik pertama.

Senin, 23 Desember 2013

Stetoskop - Rene Laennec

Laennec
 
Stetoskop adalah alat kedokteran yang hampir selalu bisa kita lihat jika kita memeriksakan diri ke dokter. Sejarah menunjukkan bahwa stetoskop telah dikembangkan sejak abad ke-17 di Perancis, yaitu oleh seorang Dokter Perancis bernama René Théophile Hyacinthe Laënnec pada tahun 1816. Namun demikian konsep analisa mealui suara detak jantung ternyata sudah dikenal sejak lama di literature Mesir.
 
Sejarah Medis dari Mesir dan Awal Abad 15
Mendiagnosa melalui suara dari tubuh manusia telah dilaporkan dalam literatur medis kuno. Hippocrates, Bapak Kedokteran, menganjurkan untuk mencari instrumen yang praktis untuk dunia kedokteran di tahun 350 SM. Hippocrates menggunakan metode untuk menggunakan telinga secara langsung ke dada dan menemukan bahwa hal itu berguna untuk mendeteksi akumulasi cairan yang ada di dalam dada. Pada abad 16, ahli bedah terkenal Ambroise Pare mencatat bahwa “jika ada materi lain di dalam dada, kita bisa mendengar suaranya dari botol yang diisi setengah”.
 
Perkembangan Awal Alat Stetoskop
Seperti yang telah disebutkan di atas, stetoskop ditemukan pada tahun 1816 ketika seorang dokter Prancis muda bernama Rene Theophile Hyacinthe Laennec sedang memeriksa seorang pasien perempuan muda. Laennec malu untuk menempatkan telinganya di dada, yang merupakan metode auskultasi yang digunakan oleh dokter pada saat itu. Dia teringat sebuah trik yang ia pelajari sebagai pada saat dia masih anak-anak yang bermain suara melalui suatu padatan, kemudian ia menggulung 24 lembar kertas, ditempatkan satu ujung ke telinga dan ujung lainnya ke dada wanita itu. Ia senang menemukan bahwa dari kerucut kertas itu ia bisa mendengar suara dengan keras dan jelas. Itulah kali pertama yang tercatat dalam dokumentasi naskah auskultasi menggunakan stetoskop (Mediate Auskultasi) di 8 Maret, 1817 ketika Laennec memeriksa Marie-Melanie Basset, yang berumur 40 tahun.

Laennec menyebut alatnya dengan sebutan “Le Cylindre,” yang kemudian berubah menjadi “Stetoskop”, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti ‘saya lihat’ dan ‘dada.’ Dia menciptakan sebuah stethoscope dari sepotong kayu (seperti pada gambar di atas). Salah satu ujung memiliki lubang untuk menempatkan di dekat telinga dan ujung lainnya berbentuk cekung. Laennec menerbitkan hal tersebut pada risalah klasik pada auskultasi di tahun 1819 di mana di sana ia membahas tentang stetoskop serta diilustrasikan desainnya. Edisi kedua diterbitkan pada tahun 1826, setelah Laennec meninggal akibat penyakit Tuberculosis. Stetoskop itu digambarkan memiliki panjang 12 inci dan 1,5 inci dengan diameter lubang 3/8 inci. Pada saat itu, Stetoskop bisa dibeli dengan harga 2 franc.
 
Dalam perkembangan selanjutnya, stetoskop sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu stetoskop Monaural dan Stetoskop Binaural.