Apakah Berat Flashdisk Bertambah Ketika Memorinya Penuh?

Pada kesempatan ini, Fisika Veritas akan menjawab pertanyaan yang menjadi judul artikel ini sesederhana mungkin. Pertanyaannya adalah: apakah berat USB Flash Drive (atau umumnya disebut flashdisk) bertambah ketika memorinya diisi penuh?
Mau tau jawabannya? Terus baca artikel ini.

Cara Mengukur Jarak Bumi ke Bulan

Ada banyak cara untuk mengukur jarak Bumi ke Bulan, yang paling modern dan akurat (ketelitiannya dalam centimeter) adalah dengan menggunakan laser yang ditembakkan ke cermin atau reflektor yang diletakkan di Bulan oleh Neil Amstrong dan kawan-kawannya saat pertama kali menginjakkan kakinya di Bulan, kemudian mengukur waktu tempuh laser tersebut kembali ke tempat semula (Bumi); kita telah mengetahui kecepatan cahaya dan dapat dengan mudah menentukan jarak Bumi ke Bulan dengan rumus d = cΔt/2, di mana d adalah jarak Bumi-Bulan, c adalah kecepatan cahaya, dan Δt adalah waktu tempuh bolak balik laser tersebut. Jarak Bumi ke Bulan sekitar 385.000 km.

Cara Mengukur Keliling Bumi

Pengukuran terhadap keliling bumi untuk pertama kalinya dilakukan oleh Erastothenes, seorang Yunani yang tinggal di Iskandaria, Mesir, pada abad ketiga sebelum masehi. Pengukurannya sangat akurat untuk ukuran zaman itu, bayangkan pada abad ketiga sebelum masehi dan perhitungannya hampir sama dengan perhitungan akurat modern. Lalu, bagaimana caranya Erastothenes mengukur keliling bumi? Simak terus di sini.
Gambar 1. Erastothenes, 276 SM - 194 SM (sumber: www-groups.dcs.st-and.ac.uk)

Posting ke-100 Fisika Veritas

Tidak terasa setelah satu setengah tahun Fisika Veritas diluncurkan ke dunia maya, sudah ada 100 posting sampai saat ini, oh senangnyaa, hehehe..

Kenapa Bulan Seakan-akan Mengikuti Kita?

Dulu ketika kita masih kanak-kanak (atau mungkin juga ketika remaja/dewasa), beberapa dari kita mungkin pernah bertanya, mengapa bulan di langit seakan-akan berjalan mengikuti kita?
Begini, –pertama-tama– jarak dari bumi ke bulan adalah sekitar 384.400 km. Sangat jauh. Jarak yang jauh inilah yang menyebabkan bulan seakan-akan mengikuti kita berjalan. Nah lho, maksudnya?
Bulan (sumber gambar: http://galleryhip.com/cartoon-full-moon.html)

Kelembaban yang Tinggi Membuat Temperatur Terasa Lebih Panas?

Kita langsung saja: mungkin ada yang bertanya, kenapa kelembaban yang tinggi membuat temperatur terasa lebih panas daripada yang sebenarnya?

Standar Nilai Hambatan Resistor

Tahukah Kamu kalau nilai hambatan suatu resistor yang ada di pasaran tidak sembarangan? Pernahkah Kamu ketika hendak membuat rangkaian listrik dengan resistor namun tidak menemukan resistor dengan hambatan yang Kamu inginkan? Seringkali dalam soal-soal teori fisika dasar tentang rangkaian listrik ada nilai hambatan resistor yang tidak sesuai dengan standar, hal inilah yang penting diketahui oleh kita agar tahu tentang standar nilai hambatan resistor.

Selamat Tahun Baru 1436 H

Kami selaku pemelihara Fisika Veritas mengucapkan





The Last Question Karya Isaac Asimov dalam Bahasa Indonesia

Pecinta cerita sains fiksi (atau fiksi ilmiah) pasti tahu tentang Isaac Asimov. Isaac Asimov adalah seorang penulis sains fiksi yang sangat terkenal, ia berasal dari Rusia, lahir pada 2 Januari 1920 (meninggal pada 6 April 1992, umur 72 tahun). Ada sekitar 463 buku yang telah ia tulis dan ada beberapa cerita pendek yang ia ciptakan (di antaranya yang terkenal adalah Bicentennial Man (pernah difilmkan); dan The Last Question), dari sekian banyak karya yang ia tulis itu, ada satu cerita pendek yang paling dia sukai, judulnya adalah The Last Question (Pertanyaan Terakhir). Lihat karya lengkapnya di sini: 
http://www.asimovonline.com/oldsite/asimov_big_list.html.
Isaac Asimov

Horee.. Permohonan Google AdSense Diterima

Awalnya, kami selaku pemelihara Fisika Veritas tidak mau memasang iklan Google AdSense di Fisika Veritas, namun setelah dipikir-pikir lagi apa salahnya jika Fisika Veritas dipasang iklan AdSense kalau letaknya tidak mengganggu artikel Fisika Veritas, hehe, itung-itung pengalaman, penghasilan tambahan (hehe), dan bantu orang/organisasi/perusahaan untuk mempromosikan produknya lewat iklan AdSense tersebut.

Penjelasan Sederhana Prinsip Archimedes

Archimedes (287 – 212 SM) adalah seorang matematikawan dan filosof Yunani yang sangat penting peranannya dalam fisika, khususnya di bidang statika fluida. Archimedes lahir di Syracuse, Sisilia, dan belajar di Alexandria, Mesir.
Dalam statika fluida, yaitu cabang fisika yang mempelajari tentang fluida yang tidak mengalir atau statik, Archimedes menemukan salah satu prinsip paling penting, yang kemudian dinamakan sebagai ‘Prinsip Archimedes’.

Unsur Penyusun ‘Tombol Perintah’ di Film Man of Steel

Kamu yang sudah menonton film Man of Steel (Superman) pasti tahu tentang tombol perintah yang bersimbol huruf ‘S’ di salah satu ujungnya, –lihat gambar di bawah–. Konon bahwa unsur penyusun tombol perintah tersebut tidak terdapat di tabel periodik unsur. Hmm... ada yang janggal?
Tombol Perintah di Film Man of Steel

Software Peragaan Gerak Parabola Fisika Veritas

Gerak parabola adalah gerak yang umum terjadi di sekitar kita. Gerak parabola telah dipejari dari abad pertengahan untuk menghitung jarak jatuh peluru terhadap sudut elevasi peluru saat perang.
Gerak parabola adalah gerak dua dimensi di mana komponen gerak arah vertikal dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga membentuk pola seperti berikut.

Pengalaman Publikasi dan Seminar Ilmiah Nasional (2014)

Hari sabtu lalu (07 Juli 2014), saya dan rekan kuliah saya  (Didi Sapdiana) mempublikasi hasil penelitian kami masing-masing pada acara Seminar Nasional Fisika di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), SNF UNJ 2014. Ini merupakan pengalaman pertama saya dan juga rekan saya mengikuti seminar nasional dan mempresentasikan hasil penelitian kami pada khalayak ilmiah.

Satuan-satuan Fisika yang Jarang Diketahui Banyak Orang

Kamu mungkin sudah sering mendengar satuan meter, kilogram, detik, volt, barrel, newton, pound, joule, watt, dan satuan-satuan umum lainnya. Kamu akan melihat bahwa banyak satuan-satuan fisika yang pernah atau masih dipakai namun jarang atau mungkin belum pernah Kamu dengar. Berikut adalah beberapa satuan dari banyak satuan-satuan fisika tersebut

Simulation: Cooling of a Cup of Coffee

Peristiwa perpindahan panas seperti konveksi dan konduksi sangat sering kita jumpai, contoh kecilnya adalah peristiwa perpindahan panas pada secangkir kopi. Peristiwa perpindahan panas sangat penting untuk dipelajari di dalam fisika dan terapannya. Desain mesin, desain power plant,  dan desain alat-alat yang beroperasi pada temperatur tinggi harus memperhatikan peristiwa perpindahan panas, jika peristiwa tersebut tidak diperhatikan pada saat mendesain suatu mesin atau alat, maka mesin atau alat yang didesain tidak akan berumur panjang.

Konveksi Rayleigh-Benard

Konveksi merupakan peristiwa perpindahan panas (biasanya pada fluida) yang disertai oleh perpindahan partikel-partikel yang dikenai panas tersebut. Jika suatu fluida dipanaskan pada daerah yang memiliki gravitasi (misalnya di bumi) maka bagian fluida yang lebih panas akan naik –karena massa jenisnya berkurang– dan fluida yang lebih dingin (yang lebih berat) akan turun. Contohnya adalah pada air yang dipanaskan, partikel-partikel air yang dipanaskan akan bergerak sedemikian sehingga panas menyebar ke seluruh air tersebut, bagian air yang lebih panas akan bergerak ke atas dan bagian air yang lebih dingin akan turun, peristiwa perpindahan panas pada kasus ini disebut konveksi.

Bagaimana Pesawat Bisa Terbang?

Pesawat bisa terbang karena adanya gaya angkat udara (gaya aerodinamika). Gaya angkat udara ini muncul karena adanya perbedaan tekanan antara bagian atas dan bawah sayap pesawat yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan kecepatan aliran udara antara bagian atas dan bagian bawah sayap pesawat. Bentuk sayap pesawat yang sesuai memberikan pesawat kemampuan untuk terbang. Selain bentuk sayap, kelajuan udara dan sudut yang dibentuk oleh sayap pesawat juga menyumbangkan kemampuan pesawat untuk terbang.

Simulasi Uji Tekan

Kita ‘bermain-main’ lagi dengan simulasi, kali ini simulasi tentang computational solid mechanics (CSM).
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang uji tekan pada batang alumunium (ditujukkan oleh gambar 1.). Di sini kita menggunakan analisis finite element untuk simulasi, yang mana sebelumnya kita sering membahas simulasi dengan analisis finite diferrence pada persamaan Laplace dan heat equations untuk kontur temperatur pada pelat logam.

Tentang Computational Fluid Dynamics (CFD)

Computational fluid dynamics atau sekarang yang lebih dikenal sebagai CFD adalah sekumpulan metodologi yang menggunakan komputer untuk melakukan simulasi aliran fluida, perpindahan panas, reaksi kimia, dan fenomena aliran lainnya dengan memecahkan persamaan Navier-Stokes secara numerik.

Persamaan Navier-Stokes adalah persamaan umum untuk fenomena aliran fluida yang notabene adalah persamaan mekanika klasik yang solusi analitiknya sampai saat ini belum terpecahkan. Masalah persamaan Navier Stokes ini selain di dunia fisika & terapannya, menjadi  masalah tersendiri pula bagi matematikawan dan diangkat menjadi salah satu dari tujuh masalah milenium (seven millenium problems); dihadiahkan 1 juta US$ bagi siapa saja yang dapat memecahkan setiap masalah pada seven millenium problems tersebut oleh Clay Mathematics Institute, Harvard University. Dalam CFD, kita menyelesaikan persamaan Navier-Stokes secara numerik alih-alih menyelesaikan Persamaan Navier-Stokes secara analitik.

Simulasi Aliran Vortex

Kembali lagi dengan simulasi computational fluid dynamics (CFD).
Kali ini kita akan melakukan simulasi gerakan fluida di sekitar silinder yang membentuk pusaran (vortex). Vortex yang dihasilkan atau ditumpahkan menunjukkan pola periodik dari mulai terbentuknya vortex tersebut.

Diskritisasi dan Listing Program C untuk Heat Equation 2-Dimensi

Sebelum lebih jauh membahas tentang heat equation, bagi pembaca yang kurang familiar dengan diskritisasi maupun teknik iterasi, kami sarankan untuk baca terlebih dahulu tentang
http://fisikaveritas.blogspot.com: Diizinkan menyalin artikel ini jika mencantumkan FISIKAVERITAS sebagai sumbernya
Heat equation atau persamaan difusi adalah persamaan yang menggambarkan atau mengatur peristiwa difusi suatu kuantitas fisis (u); kuantitas fisis (u) ini bisa berupa temperatur, tekanan, dan lain sebagainya. Heat equation, tidak seperti persamaan Laplace, ia menggambarkan perubahan suatu kuantitas fisis terhadap waktu. Heat equation juga menggambarkan difusi/penyebaran suatu kuantitas fisis.
Gambar berikut dapat membantu memahami perbedaan persamaan Laplace dengan heat equation.

Cara Mengukur Massa Jenis Padatan, Cairan, dan Gas

Dalam fisika, massa jenis atau disebut pula kerapatan (density) suatu zat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa suatu zat dengan volume zat tersebut. Massa jenis biasanya diukur dalam satuan gram per centimeter kubik (g/cm atau g/cc) atau pound per kaki kubik (lb/ft3).

Mengapa Menghemat Energi Padahal Energi itu Kekal?

Kamu pasti sering mendengarkan himbauan untuk menghemat energi. Namun menurut hukum kekekalan energi (yang juga merupakan hukum termodinamika pertama), energi dapat berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, tapi total energi selalu sama saja. Di dalam suatu sistem tertutup, jumlah energi total tidak dapat berubah. Lalu, apa maksudnya menghemat energi, padahal energi itu kekal apapun yang kita lakukan?

Hukum Fisika yang Paling Fundamental

Hukum fisika yang paling fundamental adalah hukum kekekalan energi. Konsep kekekalan energi diajukan oleh ahli biologi dan fisikawan besar bernama Herman von Helmholtz pada tahun 1847 ketika ia mengambil kesimpulan umum (generalisasi) dari hasil rangkaian eksperimennya yang sangat teliti, yang mana eksperimen ini telah dipimpin beberapa tahun sebelumnya oleh James Joule. James Joule telah menunjukkan bahwa jika energi diubah atau dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk lain maka tidak ada energi yang lenyap atau diciptakan. Percobaan James Joule yang terkenal adalah tentang konversi energi mekanik menjadi energi panas (heat) dan sebaliknya, eksperimennya menunjukkan bahwa 1 kalori = 4,186 Joule.

Menulislah, Mari Kita Nge-blog

Kamu merasa kegiatan Kamu setiap harinya hanya begitu-begitu saja? Bingung mau melakukan apa? Banyak waktu Kamu yang dibuang percuma tanpa melakukan apa-apa? Bingung mau mengisi waktu luang dengan apa? Jika ya, tenang saja, Fisikaveritas punya solusinya; solusinya: menulislah selagi bisa, ya benar.. Menulis tidak membuat kita lelah, menulis juga sangat berguna. Banyak keuntungan yang bisa didapatkan dari menulis. Menulis dapat meningkatkan kreativitas dan kecerdasan kita, terutama kreativitas dan kecerdasan berbahasa; menulis juga melatih komunikasi interpersonal serta intrapersonal seseorang, dengan menulis pula seseorang bisa mendapatkan keuntungan finansial serta status sosial yang tinggi; jika yang ditulis adalah informasi atau topik yang bermanfaat maka informasi itu akan menjadi amal baik yang akan terus mengalir walaupun kita telah tiada, dan akhirnya, kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Dengan menulis, seorang manusia menjadi manusia yang seutuhnya.

Misteri Bangku Bioskop, Kisah Nyata

Tahukah Kamu kalau di bioskop tidak ada bangku dengan row I? Terus terang saja, saya sendiri baru tahu tentang misteri ini beberapa hari yang lalu –mungkin banyak yang sudah tahu duluan–, padahal saya sering sekali nonton di bioskop (hehehe).

Eksperimen Marshmallow, Pendidikan dan Pengembangan Diri Anak-anak

Pada kali ini, Fisikaveritas ingin berbagi informasi tentang eksperimen psikologis, informasi ini sangat bagus jika diketahui banyak orang.

Eksperimen Marshmallow diperkenalkan pada tahun 60-an oleh Walter Mischel, seorang profesor di Columbia University, Amerika Serikat. Eksperimen ini bertujuan untuk mengamati kemampuan kontrol diri pada anak-anak. Mau tahu seperti apa eksperimen ini? Eksperimennya sangatlah sederhana. Seorang anak prasekolah diberi sepotong marshmallow, anak ini dijanjikan akan diberikan sepotong marshmallow lagi asalkan dia mau menunggu selama 15 menit   –lama waktunya sendiri sebenarnya tidak disampaikan ke anak tersebut. Anak prasekolah tadi boleh memilih untuk memakan marshmallow itu langsung atau menunggu.

1 Radian, Seperti Apakah Itu?

Seringkali saat belajar tentang gerak melingkar di pelajaran fisika, kita berhadapan dengan satuan sudut radian; namun, seperti apakah radian itu? Jarang sekali dijelaskan lebih rinci tentang makna satuan radian, kita biasanya hanya memakai saja satuan itu tanpa mengetahui maknanya. Pada artikel ini kita akan membahas tentang definisi radian dan pemakaiannya.

Radian dalam matematika dan fisika adalah satuan untuk sudut (q ), sama seperti derajat. Definisi 1 radian untuk mudahnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Bulan Bisa Jatuh ke Permukaan Bumi, Jika...

Setiap benda pasti memiliki gravitasi, baik benda yang besar sepeti bintang maupun benda yang kecil sepeti atom. Kita tahu bahwa suatu benda jatuh ke bumi karena benda tersebut ditarik oleh gravitasi bumi. Bulan –yang merupakan satelit alami bumi– juga ditarik oleh gravitasi bumi (sebenarnya bumi juga ditarik oleh gravitasi bulan, namun massa bumi lebih besar, jadi efeknya tidak begitu kentara). Bulan mengelilingi bumi karena bulan ditarik oleh gravitasi bumi, namun kita lihat bulan tidak jatuh ke permukaan bumi, kenapa? Berikut adalah gambar dari System of the World karangan Isaac Newton yang menggambarkan hubungan antara gerak proyektil/peluru dengan gerak satelit; 

Diskritisasi dan Listing Program C Persamaan Laplace 2-Dimensi

Sebelum membaca artikel ini lebih jauh, kami harap pembaca Fisikaveritas sudah familiar dengan persamaan Laplace, teknik iterasi dan juga pemrograman C; jika belum, kami menganjurkan pembaca Fisikaveritas untuk membaca artikel berikut ini terlebih dahulu:
:: Iterasi Persamaan Linier Simultan, Apakah itu?
:: Konsep Tentang Persamaan Laplace

Persamaan Laplace 2-dimensi adalah sebagai berikut


Kenapa kita perlu melakukan diskritisasi persamaan diferensial? Apa maksudnya diskritisasi?

Sense Besaran Fisika: Maknanya, Besarnya, dan Pengertiannya

Sense Besaran Fisika: Maknanya, Besarnya, dan Pengertiannya
Selama ini kita –yang pernah atau sedang belajar fisika– mungkin selalu berhadapan dengan besaran-besaran fisika, dihadapkan dengan angka dan satuannya. Kita mungkin paham dan bisa mengira-ngira seberapa besarkah 1 kg, 1 meter atau 1 detik, namun jarang sekali kita disuguhkan pemahaman tentang makna 1 newton, 1 joule atau 1 pascal; sebenarnya bagaimanakah 1 newton itu? Bagaimanakah 1 joule itu? Bagaimanakah agar kita bisa mengira-ngira  angka-angka itu dalam pengertian sehari-hari seperti kita memahami 1 kg, 1 meter atau 1 detik?

Pada artikel ini Fisikaveritas akan mencoba membagikan sense untuk beberapa satuan besaran fisika yang mungkin jarang disuguhkan di buku-buku atau pelajaran fisika. Mari kita simak tabel berikut ini


Semoga bermanfaat..


Jangan Menyamaartikan Daya dengan Energi


Daya (power) didefinisikan sebagai laju perubahan/alih energi dari suatu sistem ke sistem lainnya, atau secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.
Daya (power) tidak dapat disamaartikan dengan usaha (work) atau energi (energy). Sebuah mobil dikatakan berdaya tinggi jika dapat mengubah energi kimia bahan bakarnya menjadi energi kinetik (atau energi potensial jika mobil menaiki bukit/tanjakan) dalam periode waktu yang singkat. Kamu dapat menambah energi kimia mobil tersebut dengan menaikkan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Untuk menambah dayanya, Kamu harus menaikkan laju pembakaran bahan bakar dengan menaikkan jumlah atau ukuran silinder/piston mobil tersebut.
http://fisikaveritas.blogspot.com: Diizinkan menyalin artikel ini jika mencantumkan FISIKAVERITAS sebagai sumbernya
Sebuah truk harus mempunyai mesin berdaya lebih tinggi dibandingkan dengan sebuah sepeda motor karena massa truk jauh lebih besar daripada sepeda motor, artinya perubahan energi kimia (bahan bakar) menjadi energi kinetik dan energi dorongan pada truk harus lebih cepat; ingat, makin cepat perubahan energinya maka makin besar pula dayanya.
http://fisikaveritas.blogspot.com: Diizinkan menyalin artikel ini jika mencantumkan FISIKAVERITAS sebagai sumbernya
Jika kita membayar rekening listrik atau rekening gas, kita membayar untuk energi, bukan daya. Kita biasanya ditagih sejumlah kilowatt-jam (kW.h). Satu kilowatt-jam energi adalah sebesar

 
Sistem Satuan:
Dalam sistem satuan di Amerika Serikat, satuan energi adalah foot-pound dan satuan daya adalah foot-pound per second. Kelipatan dari satuan yang biasa dipakai ini dinamakan satu daya-kuda atau horsepower (hp):
http://fisikaveritas.blogspot.com: Diizinkan menyalin artikel ini jika mencantumkan FISIKAVERITAS sebagai sumbernya


Setelah membaca artikel ini semoga kita menjadi lebih paham tentang perbedaan makna daya dengan energi.


Sumber: Tipler, Paul A. 1998. Fisika untuk Sains dan Teknik, Jilid 1. Erlangga: Jakarta



TRIVIA
Jam pasir dapat digunakan untuk menganalogikan konsep daya dan energi. Analogikan bahwa pasir di dalam jam pasir adalah energi, jam pasirnya sendiri adalah sistem. Untuk memperbesar energi pada suatu sistem, ibaratnya kita harus menambahkan lebih banyak pasir ke dalam tabung bagian atas jam pasir; namun untuk memperbesar daya suatu sistem maka ibaratnya kita harus memperbesar lubang jam pasir agar pasir dapat dengan cepat masuk ke tabung bagian bawah.



Baca Juga:


#11


Aplikasi Jembatan Wheatstone pada Sensor Resistif

Karena banyak yang menanyakan aplikasi jembatan Wheatstone, akhirnya kali ini kami bisa juga membuat artikelnya. Artikel ini terkait dengan artikel jembatan Wheatstone yang sudah diposting sebelumnya.

Gambar 1. Jembatan Wheatstone

Simulasi Transien Mixing Elbow

Di dalam dunia perpipaan (piping), seringkali kita bergelut dengan pipa-pipa yang tidak hanya lurus-lurus saja, ada pula pipa yang bentuknya berbelok, ada pula bentuknya yang seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Mixing Elbow

Simulasi Pengisian Air ke dalam Tangki

Kembali lagi dengan dunia simulasi dan bermain-main lagi dengan simulasi fluida (computational fluid dynamics / CFD).  Fisikaveritas kali ini ingin menampilkan hasil simulasi riak-riak air selama proses pengisian air ke dalam tangki dan botol galon. Asumsi untuk simulasi ini sangat disederhanakan.

Simulasi 2-D:
Ukuran Tangki                        : Lebar 40 cm, Tinggi 30 cm
Ukuran Botol Galon               : Diameter (bawah) 35 cm, Tinggi (total) 55 cm

Simulasi Gelembung di dalam Air

Kita bermain-main lagi dengan simulasi fisika, kali ini kita akan mencoba men-simulasikan riak-riak air yang terjadi  oleh karena adanya udara dari dasar wadah air.
Kita langsung ke problem specification (spesifikasi permasalahan):

Simulasi Pendinginan Ruangan oleh AC

Pada artikel kali ini kita akan mencoba “bermain-main” dengan simulasi fisika, yaitu simulasi sederhana tentang pendinginan ruangan oleh air conditioner (AC).
Kita langsung masuk ke permasalahan simulasi (problem specification): Ruangan 2 dimensi, di mana lebar ruangan adalah 10 meter dan tinggi ruangan adalah 6 meter, sebuah AC diletakkan pada dinding ruangan dengan ketinggian 5.7 meter, temperatur ruangan tersebut pada mulanya adalah 290C, kemudian dinyalakan AC dengan temperatur 160C. Bagaimanakah kontur temperatur dan vektor kecepatan udara di dalam ruangan tersebut selama 5 menit pertama dinyalakannya AC?

Aktivitas



Selamat pagi
dunia, kembali beraktivitas hari ini


Membuka pagi ini dengan secangkir kopi



Mencari tahu kabar terkini dengan membaca sebuahkoranpagi



...


Ditemani oleh beberapa potongroti



Sambil mendengarkan musik denganheadsetberkualitas tinggi



Tidak lupa untuk posting sebuah artikel lagi diblogini




Hari ini harus bekerja dengan lebihgiatlagi...                          
          



Sukses selalu untuk kita semua..Fisika Veritas




:: arahkan kursor mouse ke gambar dan tunggu beberapa saat untuk melihat 'kata' gambar tersebut.