Halaman

    Social Items

Gravitasi dapat menyebabkan waktu berjalan berbeda.


Pelengkungan ruang-waktu akibat gravitasi

Astronomy Event - Perjalanan waktu (Time travel) merupakan sebuah hal menarik untuk dimasukkan kedalam film science fiction/sci-fi. Di dalam film sci-fi kita bisa melihat pemeran melakukan perjalanan waktu dengan mesin waktu atau lubang cacing. Namun, perjalanan waktu tidaklah mustahil dan mudah dilakukan, bahkan hal itu terjadi setiap saat.

Secara definisi, perjalanan waktu merupakan berpindah dari satu waktu ke waktu lain. Artinya walaupun tidak melakukan apa-apa, kita berjalan melalui waktu. Namun itu perjalanan waktu yang membosankan. Yang menarik adalah berjalan melalui waktu lebih cepat atau lebih lambat relatif terhadap orang lain. Gravitasi dapat melakukan hal tersebut.

Gravitasi dapat menyebabkan dilasi waktu, yaitu perlambatan waktu. Ini disebabkan gravitasi bermanifestasi sebagai akselerasi (inilah mengapa gravitasi bisa memiliki satuan m/s^2), dan menurut relativitas umum akselerasi suatu benda dapat melambatkan waktu.

Makin kuat gravitasi yang dialami, maka dilasi waktu akan makin besar. Misalnya saat berdiri, kaki kalian merasakan gravitasi lebih kuat daripada kepala. Ini disebabkan kaki lebih dekat dengan pusat Bumi daripada kepala. Jika kalian berdiri selama 1 menit, maka kaki kalian akan 10 femtodetik (0,00000000000001 detik) lebih muda daripada kepala kalian. Mungkin terlihat sangat kecil, tetapi kaki kalian bisa dianggap melakukan perjalanan waktu relatif terhadap kepala.

Satelit GPS yang berada tinggi di orbit merasakan gravitasi lebih lemah daripada di permukaan Bumi. Ini menyebabkan setiap 1 hari, jam atom di dalam GPS akan lebih maju 38 mikrodetik (0,000038 detik) daripada jam atom di permukaan Bumi. 

38 mikrodetik terlihat sangat kecil, namun GPS membutuhkan keakuratan nanodetik dan 38 mikrodetik sama dengan 38.000 nano detik. Karena GPS mentransfer data ke permukaan Bumi dalam keadaan waktu yang relatif berbeda satu sama lain, kesalahan 38 mikrodetik dapat menyebabkan kesalahan posisi 10 km per hari. Inilah mengapa jam di GPS berdetik lebih lama.

Lubang hitam memiliki gravitasi yang amat kuat. Jika kalian berada 1 AU (150.000.000 km) dari event horizon, maka 1 detik sama dengan 1.03 detik Bumi. 1 juta km dari event horizon, 1 detik sama dengan 3,61 detik Bumi. 1 km dari event horizon, 1 detik sama dengan 58 menit Bumi, dan 1 meter dari event horizon sama dengan 2 hari lebih.

Singkatnya, perjalanan waktu bukanlah suatu impian namun sebuah fenomena yang terjadi di seluruh alam semesta sejak alam semesta lahir. 

Bagaimana Cara Menjelajahi Waktu? Gravitasi!

Satelit buatan Eropa ini dikabarkan mampu mendeteksi 21.000 eksoplanet dalam 5 tahun.

Astronomy Event - Satelit baru buatan Eropa bernama Gaia baru diluncurkan dan dikabarkan mampu mendeteksi puluhan ribu eksoplanet. Perhitungan yang digunakan diklaim lebih baik untuk pemahaman lebih jauh tentang eksoplanet.

Satelit Gaia diprediksi dapat mendeteksi 21.000 ekspolanet baru dalam 5 tahun misinya. Jika diperpanjang sampai 10 tahun, satelit ini dapat mendeteksi 70.000 eksoplanet baru.

Satelit Gaia sendiri telah diluncurkan sejak Desember 2013 yang juga difungsikan untuk menangkap gerakan, karakteristik fisik, dan jarak dari bumi dari sekira 1 miliar benda yang berada di galaksi. Selain itu juga menghitung sebesar bintang dalam jajaran Galaksi Bima Sakti dengan presisi, dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Satelit Gaia diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang bintang-bintang dan eksoplanet di Galaksi Bimasakti.

Satelit Gaia juga digunakan untuk mengamati secara rinci tentang eksoplanet yang sudah ditemukan, seperti eksoplanet-eksoplanet temuan Kepler NASA yang sebanyak 4.000 eksoplanet dimana 1.000 sudah dikonfirmasi dan 3.000 lainnya masih berupa kandidat eksoplanet.

(Sumber: Okezone.com)

Satelit Gaia Mampu Temukan Ribuan Eksoplanet

Pernahkah kalian melihat garis-garis vertikal dan horisontal pada sebuah peta atau atlas?
Itulah garis bujur (longitude) dan garis lintang (latitude). Longitude dan Latitude adalah suatu sistem koordinat geografis yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Latitude atau garis lintang adalah garis yang menentukan lokasi berada di sebelah utara atau selatan ekuator. Garis lintang diukur mulai dari titik 0 derajat dari khatulistiwa sampai 90 derajat di kutub. Longitude atau garis bujur adalah digunakan untuk menentukan lokasi di wilayah barat atau timur dari garis utara selatan yang sering disebut juga garis meridian. Garis bujur diukur dari 0 derajat di wilayah Greenwich sampai 180 derajat di International Date Line.
Garis tengah diantara kutub merupakan sebuah lingkaran besar yang membagi bumi menjadi 2 bagian yaitu utara dan selatan. Lingkaran garis imajiner ini akan semakin mengecil ketika mendekati kutub. Garis lintang digunakan untuk membatasi corak iklim di permukaan bumi sedangkan garis bujur untuk menentukkan waktu dan tanggal. Berikut ini pembagian iklim di bumi menurut bata garis lintang:
  • 23,5-23, 5 LU/LS = iklim tropis
  • 23,5-40 LU/LS = iklim subtropis
  • 40 LU-66,5 LU/LS = iklim sedang
  • 66,5 -90 LU/LS = iklim kutub
Beda halnya dengan garis bujur atau meridian, ia tidak memiliki batas utama penanda awalnya suatu garis bujur sampai batas titik 0 derajat disepakati di Greenwich Inggris pada tahun 1884. Jadi sampai abad ke 19 tidak ada ketentuan baku untuk titik tolak penanggalan di bumi dan setiap wilayah/negara memiliki kebijakan masing-masing. Sama seperti garis lintang, jarak antar garis bujur juga ditulis dalam satuan derajat. Penulisannya pada koordinat peta juga sama seperti penulisan untuk Garis Lintang. Yang membedakan hanyalah simbol huruf di belakangnya. Misalnya huruf B untuk Bujur Barat dan huruf T untuk Bujur Timur. Pada peta internasional, huruf E (East) untuk Bujur Timur dan huruf W (West) untuk Bujur Barat.
1 Derajat garis bujur sama dengan  atau 111,32 km. Satuan derajat bisa juga disebut jam sehingga setiap derajat terbagi menjadi 60 menit dan setiap menit terbagi menjadi 60 detik. Dalam penulisan letak astronomis contohnya 60º 23′ 14”S, maka dibaca sebagai 60 derajat 23 menit 14 detik Lintang Selatan. Pada sistem pemetaan internasional huruf U sebagai Lintang Utara diganti dengan huruf N (North). 
Kombinasi antara garis lintang dan garis bujur akan membentuk suatu koordinat lokasi di permukaan bumi dengan sumbu x sebagai garis lintang dan sumbu y sebagai garis bujur dalam koordinat kartesius.

Add caption

Sumber dan Gambar:
disini
Koordinat Bola Langit

Perbedaan Longitude dan Latitude

Media pembelajaran merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pembelajaran di kelas. Pemanfaatan media
pembelajaran yang tepat akan membuat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran semakin tinggi. Media pembelajaran merupakan bagian dari alat penyampaian informasi kepada siswa sehingga akan mendorong terjadinya proses belajar. Kemajuan teknologi yang pesat saat ini di dunia pendidikan sangat berpengaruh terhadap keberagaman jenis media pembelajaran itu sendiri. Secara umum pada dasarnya media pembelajaran dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok besar yaitu: media cetak, media elektronik dan media realita.
1. Media cetak
Istilah media cetak dapat diartikan sebagai bahan yang diproduksi melalui percetakan profesional seperti buku, majalah dan modul. Bahan tulisan yang difotokopi juga termasuk dalam media cetak. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan media cetak, diantaranya:
  • Kelebihan: relatif murah dalam segi pengadaan dan penggunaannya, dalam arti tidak memerlukan peralatan khusus. Selain itu media cetak mudah dibawa dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.
  • Kekurangan: cepat membosankan dan kurang memberikan suasana hidup bagi siswa. Kualitas kertas buku kadangkala kurang baik sehingga menurunkan minat baca anak.
2. Media Elektornik
Media eletronik dapat berarti segala sesuatu yang dihasilkan dengan bantuan listrik seperti: Slide presentasi, film, rekaman, overhead transparansi, tape video. Kelebihan dan kekurangan penggunaan media elektronik dalam kegiatan belajar diantaranya:
  • Kelebihan: pada dasarnya media ini dapat memberikan nuansa lebih hidup karena dapat menampilkan suara dan gambar bergerak sehingga memerlihatkan suatu proses-proses keilmuan yang lebih nyata.
  • Kekurangan: media elektronik memerlukan dukungan sarana dan prasarana khusus seperti listrik serta alat pendukung lain seperti komputer, proyektor, tape dan TV. Peralatan tersebut memerlukan biaya yang relatif besar dan tidak semua sekolah memiliki perlengkapan tersebut. Dari aspek pemeliharaan, media elektronik juga cenderung lebih mahal.
3. Media Realita
Adalah benda nyata di lingkungan sekitar yang digunakan sebagai sumber belajar (kontekstual). Pemanfaatan media realita ini salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan observasi atau kegiatan outdoor learning. Pemanfaatan media ini sangat baik untuk memerlihatkan kepada siswa tentang kondisi nyata sebuah fenomena di lapangan dengan panca indera masing-masing. Beberapa kelebihan dan kekurangan dan media realita adalah:
  • Kelebihan: memberikan kesempatan maksimal kepada siswa untuk mengamati dan menganalisa lebih mendalam mengenai hadirnya sebuah fenomena dalam situasi yang nyata. Selain itu media realita dapat mengoptimalkan kerja panca indera manusia.
  • Kelemahan: membawa siswa keluar kelas memiliki resiko besar seperti kecelakaan selain itu biaya yang dibutuhkan akan lebih besar karena memerlukan transportasi. Selain itu objek realita tidak dapat menampilkan semua sisi fenomena kehidupan misalnya jika ingin melihat organ tubuh manusia, siswa tidak bisa langsung melihatnya dan tetap membutuhkan gambar visual di kelas.
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media belajar disesuaikan dengan materi pelajaran yang disampaikan. Hal tersebut merupakan kreatif guru masing-masing di sekolah.

Kegiatan Belajar di Kelas

Sumber dan gambar:
Modul PLPG Guru.
Bimtek KTSP

Jenis-Jenis Media Pembelajaran

Pada postingan kali ini saya akan berikan sedikit tips mengenai tata cara membuat latar belakang suatu karya ilmiah
, tapi sebelumnya saya akan berikat sedikit penjelasan terlebih dahulu tentang apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah ada dasarnya adalah tulisan yang dihasilkan seseorang dari hasil penelitian, uji laboratorium, observasi, maupun studi pustaka dengan kaidah-kadiah keilmuan yang berlaku. Jadi membuat karya tulis itu tidak boleh sembarangan harus ada aturannya mulai dari Halaman Judul sampai Daftar Pustaka. Menulis karya ilmiah memang bisa dibilang suatu tantang terutama bagi siswa sekolah menengah. DI kurikulum 2013 ini khususnya di pelajaran geografi materi karya ilmiah disisipkan dalam silabus kelas X. Hal tersebut merupakan langkah baik pemerintah agar lebih meningkatkan minat riset siswa-siswi Indonesia.
Memang bagi siswa sekolah menengah, membuat karya ilmiah masih termasuk hal sulit dan banyak kebingungan terutama membuat LATAR BELAKANG. Sebagai gambaran begini saja, seorang mahasiswa S1, S2 pun kadangkala pusing memikirkan apa yang harus ditulis dalam latar belakang apalagi seorang siswa SMA. Namun hal tersebut merupakan tantangan agar siswa semakin antusias belajar sehingga kelak ketika kuliah sudah paham ketika mengerjakan hal yang sama. 
Latar belakang merupakan landasan utama dibuatnya sebuah karya tulis dan merupakan hal kedua yang harus ditulis setelah judul. Untuk siswa SMA biasanya saya hanya menargetkan penulisan latar belakang maksimal satu halaman dan minimal setengah halaman dengan spasi 1,5. Selama saya mengajar dan menjadi tutor karya tulis siswa memang siswa kebanyakan mengalami kesulitan dalam membuat latar belakang. Mereka sering bertanya kepada saya tentang "apa yang harus saya jelaskan dalam latar belakang, pak?". Saya sering memberikan pemahaman kepada siswa bahwa sebelum membuat bagian lain dari karya tulis, buatlah dulu latar belakang yang baik dan jangan sampai mengerjakan yang lain dulu karena itu akan merusak karya tulis itu sendiri. 
Latar belakang pada dasarnya adalah suatu "sebab-sebab " kalian kok mau menulis/merencanakan kegiatan penelitian dengan "judul" tersebut. Dalam latar belakang biasanya akan digambarkan kondisi-kondisi yang dapat berupa data statistik, data observasi, data hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung terhadap judul yang seseorang tulis. Jadi siapkanlah data pendukung yang menguatkan bahwa memang terjadi keganjilan dalam hal tertentu yang perlu dicari solusinya. 
Membuat paragraf latar belakang biasanya akan mengikuti alur deduktif atau menjelaskan dari sesuatu yang umum menuju khusus. Saya ambil contoh begini misalkan akan mennulis karya tulis dengan judul "OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH KARST DI GUNUNG KIDUL". Di latar belakang maka saya akan menuliskan hal berikut per paragraf dari atas ke bawah.
Kunci utama dari membuat latar belakang adalah rajin membaca latar belakang karya tulis orang lain. Jika sering membaca maka dengan sendirinya alur paragraf akan hafal dengan sendirinya. Setiap paragraf dalam latar belakang pasti akan memiliki keterkaitan atau tidak terputus. Hal inilah yang sering membuat mahasiswa atau siswa sekolah merasa kesulitan membuatnya. Tapi yakinlah bahwa dengan kerja keras, keuletan, pantang menyerah dan rajin membaca kalian akan menjadi pembuat karya tulis yang handal suatu saat nanti. Nanti di postingan selanjutnya saya akan mejelaskan kembali tentang cara membuat rumusan masalah. SELAMAT BERLATIH.

Langkah-Langkah Membuat Latar Belakang Karya Tulis Ilmiah

Peradaban manusia yang begitu cepat menyebabkan lingkungan menjadi cepat rusak seiring meningkatnya
aktivitas manusia. Namun selain itu ada juga faktor alami yang menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan. Jadi berdasarkan faktor penyebabnya, kerusakan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:
1. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Peristiwa alam
Bencana alam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Namun kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh alam sejatinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan itu sendiri. Beberapa peristiwa bencana alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:
  • Erupsi Gunung Api: Letusan gunung api terjadi akibat aktivitas magma di perut bumi yang meningkat dan menimbulkan tekanan kuat keluar bumi melalui celah kawah gunung api. Berbagai bahaya yang ditimbulkan gunung api diantaranya: hujan abu vulkanik, aliran lava, awan panas, gas beracun dan lahar dingin yang berupa material padat batu, kerikil dan pasir yang mengalir.
  • Gempa bumi: Gempa adalah getaran kulit bumi yang diakibatkan berbagai faktor seperti pergerakan lempeng, erupsi gunung api, bom atau bangunan roboh. Gempa bumi tidak dapat diprediksi manusia sehingga ketika terjadi sering banyak sekali korban jiwa. Berbagai dampak baik langsung maupun tidak langsung antara lain: Robohnya bangunan, jalan retak, tanah longsor, tsunami dan lainnya.
  • Angin topan:merupakan aliran angin kencang yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Angin topan banyak terjadi di daerah lintang tinggi seperti Amerika Serikat, Jepang dan Filipina. Serangan angin topan dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan seperti: menghancurkan rumah, rusaknya areal pertanian, menimbulkan ombak besar di laut lepas, mengganggu penerbangan.
Polusi Industri
2. Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Manusia
Manusia sebagai mahluk dominan di bumi berperan besar dalam perubahan struktur bumi. Kemajuan peradaban manusia seringkali membawa dampak buruk bagi lingkungan hidup diantaranya:
  • terjadinya pencemaran akibat kegiatan industri.
  • terjadinya banjir akibat buruknya drainase dan menyempitnya DAS.
  • longsor yang diakibatkan penebangan kayu di hulu gunung.
  • meningkatnya suhu wilayah akibat pembangunan gedung beton di kota.
  • polusi udara akibat kendaraan bermotor berbahan bakar fosil.
  • kerusakan lahan akibat akitivitas pertambangan tak bertanggung jawab.
  • kebocoran reaktor nuklir
  • kebakaran lahan gambut secara disengaja
Itulah beberapa kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan faktor alam dan manusia. Semoga kita senantiasa menjaga bumi ini agar tetap lestari dan nyaman untuk ditinggali.

Sumber dan gambar:
BSE Geografi XI
Modul SCBD. Lingkungan Hidup

Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup

Alam semesta merupakan ciptaan Tuhan yang maha luas dan hingga saat ini menyimpan banyak misteri yang masih diteliti para ilmuwan. Salah satu hal misterius yang
tersimpan di alam semesta adalah materi gelap (Dark Matter). Dalam astronomi materi gelap merupakan istilah sebutan untuk zat atau materi yang tidak mengindikasikan radiasi elektromagnetik meliputi sinar tampak, gelombang radio, inframerah, sinar X bahkan sinar gamma. Meskipun materi gelap pada prinsipnya tidak dapat terlihat namun astrofisikawan dapat menemukan keberadaannya dengan mendeteksi gravitasi dengan benda lain seperti bintang dan galaksi. Materi gelap telah menjadi bagian penting dalam teori kosmologi modern dan fisika. Materi gelap merupakan salah satu hal yang penting untuk ditelusuri lebih jauh dalam fisika.



Materi Gelap Tersebar di Seluruh Alam
Istilah materi gelap sendiri diperkenalkan pertamakali pada awal abad ke 20 oleh astronom berkebangsaan Amerika Swiss, Fritz Zwicky. Akan tetapi bukti paling menyakinkan mengenai materi gelap baru ditemukan oleh astronom amerika Serikat Vera Rubin pada tahun 1970 an. Pada tahun 1930an Zwicky mencoba mempelajari gerakan rotasi dari ribuan yang berkumpul bersama-sama dalam satu cluster galaksi yang bernama Coma. Kemudian ia menemukan bahwa gerakan orbital dari galaksi tersebut hanya dapat dijelaskan dengan adanya materi gelap. Namun hipotesa tersebut tidak terlalu dianggap pada massa itu karena belum memiliki bukti yang cukup meyakinkan kalangan astronom.
Pada tahun 1970 barulah Rubin mempelajari gerakan orbital bintang di sejumlah besar galaksi. Bintang-bintang ini berputar mengitari pusat galaksi dan Rubin melihat bintang yang berada di daerah terpencil galaksi berputar sangat cepat dan menyebabkan terlempar dari galaksi. Akan tetapi bintang tersebut masih bagian dari galaksi sehingga keberadaan materi gelap masih belum diperhatikan serius.
Hingga saat ini para ilmuwan menduga bahwa 90 persen zat di alam semesta adalah materi gelap. Astronom berkesimpulan bahwa gerakan orbital bintang di galaksi tidak dapat dijelaskan dengan pengaruh gravitasi dari semua bintang. Untuk menjelaskan hal tersebut diperlukan istilah materi gelap. Bagaimana pun wujud materi gelap tersebut sesungguhnya, kita saat ini tahu bahwa di alam semesta ini terdapat materi gelap yang sangat melimpah. 

Sumber dan Gambar:

Materi Gelap di Alam Semesta

Pendaratan robot di nukleus komet yang pertama mendapat masalah

Astronomy Event - Meski dinyatakan telah berhasil mendarat di komet 67 P/Chrurymov-Gerasimenko, posisi robot milik Badan Antariksa Eropa (ESA), Philae masih dikhawatirkan belum kokoh mencengkeram pada permukaan komet tersebut. 

Ilmuwan ESA mengakui robot Philae sempat mendarat tak sempurna. Pancang yang didesain untuk jangkar Philae gagal untuk mengembang.

Direktur Jenderal ESA, Jean-Jacques Dordain, mengatakan, Philae mungkin telah terangkat dari permukaan komet setelah sempat mendarat, namun kemudian bisa kembali ke permukaan.

Data yang diterima ilmuwan ESA menunjukkan satu tim melihat Philae tenggelam sekitar 4 cm ke permukaan komet. Hal ini berarti lapisan atas komet relatif ringan, melansir BBC, Kamis 13 November 2014.

Peneliti menambahkan, tak lama setelah pendaratan itu, tim insinyur melihat tombak pancang dapat mengembang sesuai yang direncanakan.

Manajer Proyek Pendarat, Stephan Ulamec, menjelaskan, tim peneliti saat ini terpaksa harus menunggu sampai beberapa jam sebelum memastikan apa yang terjadi. Ulamec mengatakan, dalam posisi kontak radio terakhir, Philae dalam posisi stabil.

"Apa yang kami ketahui adalah bahwa kami telah mendarat di komet pada saat Anda semua melihat kami bersorak dan kemudian itu kami umumkan," dalih Ulamec.

Ia yakin Philae telah mendarat dengan sempurna sebab tim peneliti telah mendapatkan sinyal yang jelas. "Kami mendapatkan dari pendaratan dan data sains. Itulah kabar baik," tegasnya.

Soal kemungkinan tak berfungsinya tombak Philae, salah satu spekulasi muncul karena adanya fluktuasi jaringan komunikasi Philae.

Menanggapi hal itu, Ulamec mengatakan agar semua pihak bersabar menanti analisis tim peneliti.

"Kami belum bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Jadi, ini tak mudah untuk ditafsirkan. Besok pagi kita akan tahu lebih banyak," ujar Ulamec yang berasal dari DLR German Aerospace Center, dilansir Space.
"Kabar Buruk"
Namun, pendaratan itu juga menyisakan "kabar buruk". Ulamec mengungkapkan, telemeteri Philae kemungkinan tertidur setelah mendarat dan kini ia menyebutkan mulai berbalik.

Kabar buruk ini kemudian ditafsirkan oleh Badan Antariksa Jerman sebagai kemungkinan bakal adanya "pendaratan kedua" di komet tersebut.

Dari data yang ada, memunculkan kemungkinan Philae sudah memantul dua kali dan butuh dua jam penuh untuk berhenti istirahat.

Pemantulan itu terjadi kemungkinan karena kegagalan tombak pancang yang sempat tak mengembang dan kegagalan pendorong yang memaksa Philae masuk ke permukaan.

Tim misi diminta untuk memastikan fungsi tombang pancang itu untuk memastikan Philae berdiri kokoh.
Seusai mendarat di permukaan, Philae telah mengambil foto permukaan komet. Warna permukaan ditampilkan abu-abu berbatu. Philae mendarat pada area yang dekat dengan zona yang telah ditargetkan, yakni di kepala komet yang mirip dengan bentuk bebek.
Dikabarkan sebelumnya, usai mendaratkan robot ruang angkasanya, ESA kini dihadapkan pada tantangan baru. Philae harus selalu terhubung secara real time, meski jarak komet dengan Bumi mencapai 311 juta mil atau 500 juta kilometer.

Komet seluas sekitar 2,5 mil atau 4 kilometer ini akan dijelajahi oleh Philae untuk mendapatkan gambaran informasi mengenai asal usul tata surya pada komet tersebut yang sudah berusia 4,5 miliar tahun. Komet tersebut terbentuk dari susunan debu dan es.
Sumber: Viva.co.id

Pendaratan Robot Philae Mendapat Kabar Buruk

Video terbaru yang diunggah pada 11 Agustus 2014, mengklaim bahwa UFO atau alien bermarkas di Bulan.

Bulan, satu-satunya satelit alami Bumi

Astronomy Event - UFO masih menjadi misteri yang belum diketahui kebenarannya. Penampakan objek langit ini pernah diabadikan dalam video serta diunggah ke YouTube.

Video terbaru yang diunggah pada 11 Agustus 2014, mengklaim bahwa UFO atau alien bermarkas di Bulan. Video yang di-publish Scott Waring ini telah ditonton oleh lebih dari 34 ribu orang.

Sebuah video yang diungkap Scott Waring menunjukkan bentuk gelap yang ia katakan sebagai struktur sangat menakjubkan. Ia mengklaim bahwa salah satu area gelap di Bulan merupakan spesies alien.(Klik untuk melihat videonya)

"Pada bagian sisi gelap, ada tujuh hingga delapan sudut yang tepat. Area gelap di sekitar sudut ini mengatakan kepada kita bahwa ada rongga besar di bawah struktur," kata Scott Waring.

Pada awal tahun ini, ada rekaman video yang ditampilkan online, menunjukkan objek Bulan lainnya. Video ini mengungkap spekulasi bahwa alien menjadikan Bulan sebagai rumah mereka.

Video tersebut bisa ditangkap melalui aplikasi Google Moon, yang menampilkan sebuah objek misterius dengan bentuk 'V' di dalam kawah kecil Bulan. Penampakan objek tersebut berada di area Bulan di tepi Mare Moscoviense.




Di Bulan Ada Basis UFO Milik Alien?

Quasar itu jauh. Sangat jauh, namun bukan berarti mereka hanya titik yang sangat kecil dan sangat redup.


Bintang dan quasar. Tapi, mana yang bintang dan mana yang quasar?

Astronomy Event - Potret Semesta 21-08-2014 - Coba lihat gambar di atas. Gambar di atas adalah gambar dua bintang. Salah! Cahaya yang ada di sebelah kiri adalah quasar 9 miliar tahun cahaya jauhnya dan di sebelah kanan adalah bintang yang ratusan tahun cahaya jauhnya.

Quasar adalah inti galaksi aktif yang aktif "memakan" banyak sekali materi yang membentuk piringan akresi di sekitarnya. Piringan akresi di dekat inti galaksi ter-super panaskan akibat gesekan antar materi dan gravitasi inti galaksi sehingga memancarkan cahaya yang sangat kuat.

Gambar di atas menandai keberhasilan Teleskop Hubble memotret 100.000 gambar dan gambar ini di ambil tanggal 22 Juni 1996.

Quasar Seterang Bintang


Astronomy Event - Tahun 1999, NASA meluncurkan wahana luar angkasa Stardust untuk mengumpulkan partikel debu komet 81P/Wild dan kapsulnya kembali ke Bumi pada tahun 2006. Misi ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa materi dari komet dan debu antariksa.

Namun debu antarbintang yang berasal dari banyak bintang tertangkap kapsul Stardust.

Debu antarbintang berasal dari proses evolusi bintang mulai dari kelahiran hingga kematian bintang yang terlempar ke ruang antarbintang, mengalami kondensasi jadi batuan kecil dingin, dan membentuk lingkungan kosmik kini. Debu ini terdiri dari berbagai kompisisi kimia, ukuran dan struktur

Adapun debu komet lebih tua karena dari sisa pembentukan tata surya, sebelum Matahari terbentuk, dan memanas, meleleh, serta terbentuk saat mendekati Matahari.

"Ini berbeda dengan pandangan sebelumnya bahwa semua debu antariksa serupa," kata Westphal, Kamis (14 Aug 2014) ini.

Seperti Apa Materi Debu Antariksa?

Menjelang matahari terbit, 18 Agustus 2014 tadi. Terjadi fenomena nan langka, yaitu konjungsi Venus-Jupiter.

Konjungsi Venus-Jupiter adalah salah satu fenomena spektakuler yang langka. Tak heran, beberapa orang-orang dari fotografer hingga astronom mengabadikan momen spektakuler nan langka ini. Lagipula, cahaya dari Venus dan Jupiter cukup terang dan bisa dilihat dari tengah kota (yang banyak polusi cahayanya).

Di bawah ini ada beberapa foto-foto konjungsi Venus-Jupiter yang di upload dari seluruh dunia.

Konjungsi di langit kota Madrid, Spanyol


Konjungsi di langit Isola d'Elba, Italia


Konjungsi di langit kota Sulmona, Italia


Konjungsi di langit Townsville, Australia


Konjungsi di langit India


Konjungsi di langit Indonesia. Di upload oleh Asthadi Setyawan


Potret Semesta Hari Ini: Konjungsi Venus-Jupiter

Banyak bintang berwarna merah, oranye, kuning atau biru. Tapi kenapa tidak ada yang berwarna hijau dan ungu?

Ilustrasi

Astronomy Event - Coba kalian lihat langit malam yang tak ditemani Bulan. Sangat indah, dengan ribuan bintang dengan warna merah, oranye, kuning dan biru. Semuanya merupakan warna-warna dari spektrum warna. Tunggu! Semuanya tidak dapat melengkapi spektrum warna karena tidak ada hijau atau ungu. Jadi, mengapa tidak ada bintang berwarna hijau atau ungu.

Kita tahu bahwa bintang memancarkan cahaya. Tapi, sebenarnya semua benda di alam semesta termasuk kalian dan aku juga memancarkan cahaya. Namun dalam cahaya yang berbeda. Benda apapun yang memiliki suhu diatas absolut nol akan memancarkan cahaya (istilahnya radiasi benda hitam). Semakin panas sebuah benda, maka energi benda akan menjadi semakin besar untuk membuat panjang gelombang cahaya yang dipancarkan semakin pendek.

Helium cair (-260 derajat Celcius) memancarkan gelombang radio, es kering (-40 derajat Celcius) memancarkan gelombang mikro (microwave), manusia (36,5 derajat Celcius) memancarkan gelombang inframerah. 

Namun, jika benda memiliki suhu antara 525 - 8.000 derajat celcius, maka akan memancarkan cahaya tampak. Tapi hal tersebut salah!

Energi benda dapat membuat cahaya, tapi energi ini tidak dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Artinya, benda dapat memancarkan tidak hanya satu jenis gelombang, tapi banyak jenis gelombang. Lihat gambar dibawah ini!


Lengkungan benda hitam

Orang awam bilang benda bersuhu 3.000 K memancarkan cahaya merah. Namun faktanya, benda bersuhu 3.000 K akan memancarkan cahaya merah yang terbanyak (cahaya maksimum) dan memancarkan cahaya yang bergelombang lebih pendek dan panjang lebih sedikit dan memancarkan cahaya yang bergelombang lebih pendek lagi atau lebih panjang lagi lebih sedikit lagi dan seterusnya. 

Lihat pada lengkungan 6.000 K yang merupakan suhu permukaan matahari kita. Cahaya maksimum berada pada gelombang hijau-biru. Lalu mengapa matahari tidak memancarkan cahaya biru-hijau?.

Jika cahaya maksimum berada pada warna hijau yang merupakan warna yang berada di tengah spektrum. Maka warna cahaya yang lainnya yang dipancarkan memiliki perbandingan banyak pancaran dengan pancaran cahaya maksimum paling kecil, sehingga benda seperti memancarkan semua spektrum cahaya pada terang yang sama atau putih.

Jadi cahaya matahari berwarna putih. Tapi terlihat kuning karena cahaya hijau, biru dan ungu terhamburkan dan yang tersisa cahaya kuning, oranye dan merah. Namun, karena matahari memancarkan cahaya kuning daripada cahaya oranye atau merah, maka matahari terlihat kuning.

Lalu, kenapa tidak ada bintang berwarna ungu?

Itu disebabkan mata manusia lebih sensitif pada cahaya biru daripada cahaya ungu. Dan pada cahaya maksimum ungu, perbedaan tingginya radiasi cahaya ungu dan cahaya biru hampir sama, karena benda akan lebih mudah memancarkan cahaya yang bergelombang lebih panjang dari gelombang cahaya maksimum daripada yang cahaya bergelombang lebih pendek.

Sebenarnya, kita dapat melihat bintang hijau atau ungu dengan melihat bintang menggunakan kertas kaca (cellophane) berwarna hijau atau ungu berlapis. Cellophane akan meneruskan cahaya hijau atau ungu dan memblok cahaya lainnya. Namun secara alamiah bintang yang benar-benar hijau atau ungu hanya ada dan tinggal di alam semesta di dalam kepala kalian.

Mengapa Tidak Ada Bintang Hijau Atau Ungu?

Dengan keberhasilan penelitian ini Mars semakin siap untuk dieksplorasi lebih jauh.


Tampilan peta Mars di Google Maps. | Google

Astronomy Event - Peradaban manusia memiliki cerita yang amat panjang dalam mengetahui secara detail segala hal tentang Planet Mars. Sejak lebih dari empat abad yang lalu manusia memulai penelitiannya mengenai tetangga Bumi ini. Selama 16 tahun terakhir kendaraan ruang angkasa Mars Global Surveyor, Mars Express, Mars Odyssey, dan Mars Reconnaissance Orbiter bahu-membahu bersama dengan tim dari United States Geological Survey (USGS) di Bumi untuk memetakan secara lebih rinci dataran Mars.

Hasilnya, 14 Juli lalu USGS resmi merilis data lengkap mengenai topografi Planet Merah ini. Hasil survei mendalam ini bukan hanya berisi mengenai ketinggian suatu daratan tapi juga zat yang membentuk daratan tersebut. Dalam hasil riset inilah semakin terkuak bahwa selain bentuknya yang menyerupai Bumi, zat-zat di dalamnya sangat memungkinkan untuk terbentuknya suatu kehidupan di Mars.

"Seluruh wahana antariksa kami sudah berhasil membantu peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi Mars, mulai dari material hingga proses pembentukan suatu datarannya," ujar Kenneth Tanaka, salah satu peneliti di USGS.

Penelitian ini juga mematahkan pandangan soal umur dan luas dataran utama Planet Mars. Menurut penelitian terbaru ini, Mars mulai terbentuk sejak 4,1 miliar sebelum Masehi. Selain itu, para peneliti USGS pun mengklaim bahwa Mars telah mengalami perubahan iklim yang cukup besar sehingga keberadaan sementara air permukaan, air tanah, dan es telah ditemukan.

Langkah selanjutnya, peneliti akan bekerjasama dengan badan antariksa Amerika Serikat (NASA) mengirimkan dan mendaratkan kendaraan penjelajah di Mars. Temuan-temuan terbaru ini berguna untuk menentukan tempat yang tepat untuk melakukan pendaratan bagi kendaraan penjelajah Mars. Tujuannya jelas, untuk menata Mars agar siap untuk menjadi lahan eksplorasi makhluk Bumi, mulai dari eksplorasi mineral hingga mengokupasi Mars menjadi tempat tinggal manusia.

Mengenal Daratan Planet Merah

Ada beberapa tool yang bisa Sobat pakai untuk mengetahui jumlah backlink blog, antara lain menggunakan situs Ahrefs Site Explorer & Backlink Checker [Free & Paid Versions], Majestic SEO : Backlink Checker & Site Explorer [Free & Paid Versions], dan lain-lain. Namun pada postingan ini saya akan berbagi cara mengetahui jumlah backlink dengan menggunakan Google Webmaster Tools.

Cara mengeceknya juga cukup mudah, tapi sebelumnya Sobat harus terlebih dahulu mendaftarkan blog sobat ke Google Webmaster Tools, caranya bisa sobat baca di Mendaftarkan Blog ke Google Webmaster Tools.

Untuk mengetahui jumlah backlink blog sobat, silakan ikuti tutorial berikut :
  • Silakan Login ke akun Google Sobat, lalu kunjungi situs ini Google Webmasters Tools
  • Klik tombol Masuklah ke Layanan Alat Webmaster
     photo gwt01_zpsdd91769d.jpg
  • Pilih blog yang ingin Sobat lihat backlinknya.
  • Lalu Klik Lalu Lintas Penelusuran > Tautan ke Situs Anda.
     photo Lbcklink1_zps5a96af74.jpg
  • Untuk lebih detail klik Selengkapnya.
     photo Lbcklink2_zps62bd6922.jpg
Sekian tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua.

Cara Mengetahui Jumlah Backlink Blog

Buat Sobat yang baru bikin blog sebaiknya Anda segera mendaftarkan dan Mensubmit Sitemap Blog anda ke Google Webmaster Tools. Dengan tujuan agar blog baru anda cepat di index dan bisa langsung muncul di Google, sehingga besar kemungkinan blog anda bisa langsung mendapatkan pengunjung.

Untuk Cara Mendaftarkan Blog ke Google Webmaster Tools sebenarnya mudah, berikut tutorialnya :
  • Silakan Login ke akun google Anda, lalu kunjungi situs Google Webmaster Tools
  • Klik tombol Masuklah ke Layanan Alat Webmaster
    daftarkan Blog ke Google Webmaster Tools
  • Masukkan alamat Url Blog Anda Lalu klik tombol Tambahkan Situs
    daftarkan Blog ke Google Webmaster Tools
  • Untuk cara verifikasinya sekarang tidak perlu lagi, karena Diverifikasi secara otomatis di Blogger, jadi kita ga perlu repot lagi utak-atik template.
    daftarkan Blog ke Google Webmaster Tools
Selanjutnya Sobat perlu mensubmit sitemap Blog anda, berikut caranya :
  • Klik pada Peta Situs
    daftarkan Blog ke Google Webmaster Tools
  • Lalu klik Tambahkan/Uji Peta Situs
    daftarkan Blog ke Google Webmaster Tools
  • Selanjutnya masukkan Feed Blog Anda, dan Klik Mengirim Peta Situs
    daftarkan Blog ke Google Webmaster Tools
    Contoh Feed Blog / sitemapnya seperti ini
    http://namablog.blogspot.com/feeds/posts/default
    http://namablog.blogspot.com/atom.xml
    http://namablog.blogspot.com/rss.xml
    Anda bisa memasukkan feeds/posts/default, atom.xml atau rss.xml.
  • Jika sudah, reload halaman tersebut. Selesai.
Demikian informasi sederhana yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Mendaftarkan Blog ke Google Webmaster Tools

Bagaimana para ilmuwan menemukan planet lain di bintang lain yang sangat jauh jaraknya?

Eksoplanet

Astronomy Event - Tahukah kalian? Clyde Tombaugh membutuhkan waktu setengah tahun mengamati bintang-bintang di langit dengan sangat teliti untuk menemukan Pluto. Pluto di langit mirip dengan bintang kecil, Tombaugh menemukan Pluto dengan meneliti secara hati-hati pergerakan bintang. Ia menyadari ada bintang yang bergerak berbeda (yaitu Pluto).

Tapi kita selama ini meneliti benda-benda di tata surya kita. Karena itu para ilmuwan tertarik untuk menemukan planet lain di bintang lain. Sangat tertariknya mereka membuat 1811 eksoplanet ditemukan selama hampir 20 tahun terakhir.

Tapi, bagaimana cara mereka menemukannya? Maksudku, planet itu sangatlah redup dan kecil di banding bintangnya dan mereka sangatlah jauh sehingga sangat sulit menemukannya hanya dengan melihat.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menemukan eksoplanet.

1. Metode Transit
Planet kadang-kadang melintasi piringan bintang induknya atau yang disebut sebagai transit. Hal ini menyebabkan kecerahan bintang berkurang saat planet melintas dan membuat sebuah "lengkungan cahaya" pada grafik kecerahan bintang. Jika diameter planet lebih besar maka akan kecerahan bintang akan lebih banyak berkurang.

Metode Transit

Jika pengamat mendeteksi adanya "lengkungan cahaya" ini, maka kemungkinan ada sebuah planet yang melintasi dan mengorbit bintang.



Tapi metode ini hanya bisa digunakan untuk eksoplanet yang memiliki orientasi orbit yang menghadap Bumi, hanya ~0,5% planet yang mirip Bumi ditemukan dengan metode ini. Maka bisa digunakan metode kecepatan radial atau metode Doppler

2. Metode Kecepatan Radial atau Metode Doppler
Banyak orang menyangka bahwa planet mengorbit bintang induknya, tapi itu salah! Mereka mengorbit pusat massanya. Tapi bintang jauh lebih berat daripada planet sehingga pusat massanya berada didalam bintang tapi tidak di pusat bintang tersebut.

Tanda + merupakan pusat massa bintang dan planet

Jika dilihat dari Bumi, bintang yang mengorbit pusat massanya akan terlihat mendekat dan menjauh sehingga menyebabkan efek doppler. Saat bintang menjauh, cahaya bintang akan mengalami pergeseran merah sehingga membuat bintang terlihat lebih merah. Sebaliknya saat bintang menedekat, cahayanya akan mengalami pergeseran biru sehingga terlihat lebih biru.

Semakin besar massa planet, maka pusat massa akan semakin jauh dari pusat bintang sehingga akan bergerak dengan jarak lebih jauh membuat efek doppler dari bintang lebih jelas.

Tapi walaupun dikatakan "lebih merah" dan "lebih biru", nyatanya efeknya ini tidak akan terasa oleh mata telanjang karena massa bintang jauh lebih besar daripada massa planet. Kita bisa menyadarinya dengan teleskop canggih dan pengamatan dengan hati-hati untuk memastikan seberapa besar massa planet.

Tapi, metode ini hanya bisa digunakan pada eksoplanet yang memiliki orientasi orbit yang menghadap atau hampir menghadap Bumi.

3. Astrometri
Metode astrometri memanfaatkan hal yang sama dengan metode doppler, yaitu bintang yang mengorbit pusat massa. Saat kita mengamatinya, bintang ini akan terlihat bergerak memutar. Pergerakan bintang ini menunjukan adanya eksoplanet. 

Metode digunakan pada eksoplanet yang memiliki orientasi orbit yang tidak menghadap bumi (jika menghadap bumi bisa digunakan metode doppler). 

Tapi metode ini hanya bisa digunakan pada eksoplanet yang sangat besar massanya. Jika menggunakan metode ini pada eksoplanet yang memiliki massa sama dengan Bumi, maka pergerakan bintang tidak terlihat bahkan dengan teleskop canggih!

4. Gravitasi mikrolensing


Gravitasi selain bisa menarik objek kepada sumber gravitasi tapi bisa melengkungkan cahaya. Gravitasi bintang bisa melengkungkan cahaya sehingga jika ada bintang X yang tepat dibelakangnya, maka cahaya bintang X akan dilengkungkan sehingga membuat bintang itu terlihat disekitar piringan bintang dan akan terlihat ada 2 atau lebih bintang X.

Metode gravitasi mikrolensing

Tapi jika bintang itu memiliki planet, maka gravitasi planet akan melengkungkan cahaya lebih ekstrem membuat efek lensing lebih ekstrem daripada yang diperkirakan. Maka akan diprediksi adanya eksoplanet mengelilingi.

5. Metode koronagraph

Dengan memblok cahaya bintang, cahaya planet bisa terlihat

Planet jauh lebih redup daripada bintang, mereka seperti kunang-kunang yang mengelilingi cahaya mercusuar yang ribuan kilometer jauhnya dari kita sehingga kecerahan planet terhalang oleh kecerahan bintang. Metode koronagraph adalah metode memblok cahaya matahari yang diterima sehingga cahaya planet bisa terlihat.

Salah satu eksoplanet yang ditemukan dengan metode ini adalah Beta Pictoris b dan Fomalhaut b. Metode ini juga membuat kita mengetahui bahwa sistem Fomalhaut seperti awal tata surya kita.

Tapi, metode ini tidak bisa digunakan oleh bintang yang jauh jaraknya, karena semakin jauh bintang, maka planet akan terlihat semakin dekat dengan bintangnya (walaupun sebenarnya tidak mendekat menuju bintangnya) dan cahaya planet akan semakin redup untuk dilihat.

6. Metode Interferometer
Metode ini adalah metode yang akan digunakan di masa depan. Metode ini adalah metode "menyaring" cahaya dari bintang sehingga secara ajaib, cahaya bintang akan menghilang tanpa diblok dan cahaya planet bisa terlihat.

Metode ini sangat berguna karena bisa digunakan pada eksoplanet pada orientasi orbit manapun dan bahkan bisa digunakan pada eksoplanet yang jauh jaraknya.


Sangat banyak eksoplanet ditemukan dengan 6 metode ini. dan di masa depan kita akan menemukan lebih banyak lagi planet dan mungkin akan ditemukan planet yang mirip Bumi yang bisa menopang kehidupan. Dan siapa saja bisa jadi penemu planet.

Bagaimana Cara Menemukan Eksoplanet?

Salah-satu algoritma pagerank blog didasarkan pada perbandingan link-in dan link-out, bila suatu postingan artikel blog yang kita miliki lebih banyak link-out nya dibandingkan dengan link-in nya, maka artikel blog tersebut susah untuk bisa mendapatkan pagerank yang bagus. Oleh sebab itu sebagai Admin sebuah blog kita harus memeriksa komentar-komentar yang masuk, karena biasanya para spammer sengaja menyisipkan link-link aktif di komentar dengan tujuan mencuri backlink dari blog kita, link-link aktif ini tentu saja sangat mempengaruhi kesehatan blog yang kita miliki.

Secara default, blogspot telah menyediakan fitur anti spam secara otomatis dan fitur Moderasi Komentar di Blog, namun tetap saja kita selaku admin blog masih harus memeriksa komentar yang masuk satu persatu, hal ini tentu saja cukup mengganggu dan memakan waktu bahkan kadang masih ada komentar spam yang lolos.

Karenanya pada postingan ini saya akan berbagi kode Script Anti Link Aktif di Komentar, saya rasa trik ini cukup efektif untuk membasmi link aktif pada komentar.

Untuk memasangnya di blog, Sobat dapat mengikuti tutorial berikut :
  1. Login ke blogger.
  2. Pilih Template > Edit HTML
    Script Anti Link Aktif di Komentar
  3. Cari kode ]]></b:skin> dan letakkan kode berikut diatasnya :
    #comments p a {display:none;}
  4. Cari kode </head> dan letakkan kode berikut diatasnya :
    <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
    <script type='text/javascript'>
    jQuery(document).ready(function(){
     jQuery("#comments p").find("a").replaceWith("<span>Peringatan: Link aktif otomatis terhapus</span>");
    });
    </script>
  5. Terakhir klik Simpan Template
    Script Anti Link Aktif di Komentar
    Selesai.
Silakan buat sobat yang ingin mencoba trik ini, semoga bermanfaat untuk membasmi link aktif di komentar.

Script Anti Link Aktif di Komentar

Setelah kemaren saya buat postingan tentang Sistem Moderasi Komentar di Blog, kali ini saya akan berbagi informasi ringan tentang Kode CAPTCHA.

 photo captcha_zpsdcbb93fb.jpg

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) adalah suatu bentuk uji tantangan-tanggapan (challange-response test) yang digunakan dalam perkomputeran untuk memastikan bahwa jawaban tidak dihasilkan oleh suatu komputer. Proses ini biasanya melibatkan suatu komputer (server) yang meminta seorang pengguna untuk menyelesaikan suatu uji sederhana yang dapat dihasilkan dan dinilai oleh komputer tersebut. Karena komputer lain tidak dapat memecahkan CAPTCHA, pengguna manapun yang dapat memberikan jawaban yang benar akan dianggap sebagai manusia. Oleh sebab itu, uji ini kadang disebut sebagai uji Turing balik, karena dikelola oleh mesin dan ditujukan untuk manusia, kebalikan dari uji Turing standar yang biasanya dikelola oleh manusia dan ditujukan untuk suatu mesin. CAPTCHA umumnya menggunakan huruf dan angka dari citra terdistorsi yang muncul di layar.

Menurut beberapa blogger, pengaktifan kode captcha pada komentar di Blog itu penting, karena di anggap sebagai pencegah program spammer. Namun ada beberapa blogger yang beranggapan lain, menurut mereka blog seperti itu sangat tidak bersahabat dalam dunia blogging. Jadi menurut saya sebelum Anda menggunakan fitur ini sebaiknya pikirkan dulu baik buruknya.

Untuk mengaktifkan / menonaktifkan kode captcha pada komentar di Blog, berikut langkahnya :
  1. Buka blogger.com, lalu login ke akun Anda
  2. Silahkan pilih nama blog Anda
  3. Masuk ke Setelan > Pos dan Komentar
  4. Pada bagian "Tampilkan verifikasi kata" pilih "Ya" untuk mengaktifkan dan "Tidak" untuk menonaktifkan
     photo captcha_zpsdcbb93fb.jpg
  5. Terakhir klik Simpan setelan
    kode captcha
Demikian informasi ringan kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua.

Kode Verifikasi pada Komentar di Blog

Rocket

Rp250.000,-   Rocket SEKALI INSTALL DI BLOGSPOT RATUSAN PRODUK SIAP HASILKAN UANG Senjata Para Pebisnis Affiliate TAHUKAH ANDA BAHWA - Siapa...

Subscribe Our Newsletter