Gangguan ginjal bisa dipicu oleh hal-hal sepele yang tanpa disadari sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang belum pernah minum obat pereda nyeri, mengonsumsi garam atau gula? Rupanya itu semua bisa merusak ginjal.
1. Minum obat pereda nyeri jangka panjang
Tentu saja tidak perlu menghindari sepenuhnya, cukup dibatasi saja agar tidak berlebihan. Garam misalnya, bagaimanapun tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Hanya takarannya saja yang disesuaikan, jangan sampai berlebihan.
Beberapa hal yang bisa menyebabkan ginjal bermasalah seperti dikutip dari Huffington Post, Sabtu (30/3/2013).
Penggunaan obat tertentu seperti pereda nyeri dalam jangka panjang apalagi dalam dosis tinggi bisa merusak jaringan ginjal. Baik obat resep maupun yang dijual bebas, keduanya sama-sama punya efek samping merusak ginjal. Diperkirakan 1-3 persen kasus gagal ginjal kronis disebabkan oleh penggunaan pereda nyeri yang berlebihan.
2. Merokok
Efek negatif rokok terhadap jantung dan paru-paru sudah banyak dipublikasikan, tetapi kini penelitian juga menunjukkan bahwa perokok memiliki kandungan protein dalam urine. Ini menunjukkan adanya kerusakan pada jaringan ginjal. Penyakit yang merusak ginjal seperti diabetes dan tekanan darah tinggi juga memburuk akibat konsumsi rokok.
3. Berlebihan mengonsumsi gula
Banyak mengonsumsi gula adalah faktor risiko berbagai penyakit seperti diabetes mellitus dan obesitas. Kedua penyakit ini juga berdampak pada fungsi ginjal yang memburuk. Membatasi asupan gula tidak hanya menyelamatkan ginjal, tetapi juga lingkar pinggang.
4. Berlebihan menjalani prosedur radiologi
Ada baiknya melakukan tes fungsi ginjal sebelum menjalani pemindaian dengan alat apapun di rumah sakit. CT Scan, -Ray dan angiogram terkadang menggunakan pewarna khusus yang disuntikkan ke dalam tubuh untuk meningkatkan kontras warna. Hal itu berisiko memicu AKI (Acute Kidney Injury), yang diperkirakan dialami oleh 40 persen pasien di rumah sakit.
5. Banyak mengonsumsi garam
Terlalu banyak konsumsi garam natrium bisa meningkatkan tekanan darah, yang berujung pada kerusakan fungsi ginjal. Orang dewasa di Amerika Serikat mengonsumsi garam natrium rata-rata 3.300 mg/hari, jauh lebih tinggi dibanding batasan yang dianjurkan pemerintah yakni 1.500 mg/hari.
Sumber:
http://health.detik..com/read/2013/0...al-berikut-ini
Klik Info Unik
Kamis, 04 April 2013
manfaat kopi
Jakarta, Ketika merasakan kantuk yang luar biasa, banyak orang yang kemudian lari ke kopi. Selain bisa mengusir kantuk, kopi juga memiliki fungsi istimewa lainnya yaitu dapat melindungi kerusakan hati, khususnya pada mereka yang sering mengonsumsi minuman beralkohol.
Kesimpulan itu didapat dari studi baru yang belum lama dilakukan. Dalam penelitian, peneliti bertanya tentang konsumsi kopi kepada hampir 19.000 pria Finlandia dan perempuan yang berusia 25 hingga 74 tahun yang mengonsumsi alkohol.
"Temuan kami menunjukkan kemungkinan efek perlindungan dari asupan kopi pada konsumen minuman beralkohol," ujar seorang peneliti, Dr Onni Niemela, dari Seinajoki Central Hospital dan University of Tampere di Finlandia, seperti dikutip dari ibnlive, Minggu (24/3/2013).
Dalam penelitian, Dr Onni mengukur darah peserta spesifik pada kadar enzim hati gamma-glutamil transferase (GGT). Sebab minum minuman beralkohol dapat meningkatkan kadar GGT dalam darah. Bahkan minuman keras dapat menyebabkan penyakit hati pada para alkoholik.
Salah satu pria yang menjalani tes ini mengaku mengkonsumsi lebih dari 24 minuman beralkohol per minggu, atau sekitar 3,5 minuman dalam sehari. Hasil tes menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat tertinggi dari enzim hati, yakni sekitar tiga kali lebih tinggi dibanding pria yang tidak minum alkohol.
Di antara mereka yang alkoholik, ternyata ada yang merupakan penikmat kopi. Mereka mengonsumsi kopi sebanyak lima cangkir atau lebih setiap harinya. Ternyata dari tes menunjukkan penurunan 50 persen dalam GGT dibandingkan dengan pria yang tidak minum kopi.
Walaupun tidak ada perbedaan dalam variabel antara peminum berat, peminum moderat, atau mantan peminum dan non-peminum dalam penelitian ini, para peneliti masih tidak dapat menentukan dengan pasti apakah interaksi antara alkohol dan salah satu dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi hasil.
Para peneliti menemukan bahwa cara penyajian kopi yakni siap saji, disaring, direbus atau dalam bentuk espresso tidak membuat perbedaan dalam temuan ini. Penelitian sebelumnya mengatakan terdapat kemungkinan bahwa kafein memainkan peran dalam hal ini.
Untuk diketahui, para peneliti tidak menemukan hubungan yang signifikan antara mengonsumsi kopi dan tingkat GGT pada peminum perempuan. Dan juga, selain minuman beralkohol hal ini juga dapat dipicu oleh rokok, usia yang lebih tua dan kelebihan berat badan.
Dengan adanya penelitian ini bukan berarti Anda bebas mengonsumsi alkohol karena bisa 'diselamatkan' oleh kopi. Minum kopi pun tidak boleh berlebihan karena tidak baik untuk kesehatan khususnya untuk tekanan darah Anda.
Sumber: http://health.detik..com/read/2013/0...elindungi-hati
Kesimpulan itu didapat dari studi baru yang belum lama dilakukan. Dalam penelitian, peneliti bertanya tentang konsumsi kopi kepada hampir 19.000 pria Finlandia dan perempuan yang berusia 25 hingga 74 tahun yang mengonsumsi alkohol.
"Temuan kami menunjukkan kemungkinan efek perlindungan dari asupan kopi pada konsumen minuman beralkohol," ujar seorang peneliti, Dr Onni Niemela, dari Seinajoki Central Hospital dan University of Tampere di Finlandia, seperti dikutip dari ibnlive, Minggu (24/3/2013).
Dalam penelitian, Dr Onni mengukur darah peserta spesifik pada kadar enzim hati gamma-glutamil transferase (GGT). Sebab minum minuman beralkohol dapat meningkatkan kadar GGT dalam darah. Bahkan minuman keras dapat menyebabkan penyakit hati pada para alkoholik.
Salah satu pria yang menjalani tes ini mengaku mengkonsumsi lebih dari 24 minuman beralkohol per minggu, atau sekitar 3,5 minuman dalam sehari. Hasil tes menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat tertinggi dari enzim hati, yakni sekitar tiga kali lebih tinggi dibanding pria yang tidak minum alkohol.
Di antara mereka yang alkoholik, ternyata ada yang merupakan penikmat kopi. Mereka mengonsumsi kopi sebanyak lima cangkir atau lebih setiap harinya. Ternyata dari tes menunjukkan penurunan 50 persen dalam GGT dibandingkan dengan pria yang tidak minum kopi.
Walaupun tidak ada perbedaan dalam variabel antara peminum berat, peminum moderat, atau mantan peminum dan non-peminum dalam penelitian ini, para peneliti masih tidak dapat menentukan dengan pasti apakah interaksi antara alkohol dan salah satu dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi hasil.
Para peneliti menemukan bahwa cara penyajian kopi yakni siap saji, disaring, direbus atau dalam bentuk espresso tidak membuat perbedaan dalam temuan ini. Penelitian sebelumnya mengatakan terdapat kemungkinan bahwa kafein memainkan peran dalam hal ini.
Untuk diketahui, para peneliti tidak menemukan hubungan yang signifikan antara mengonsumsi kopi dan tingkat GGT pada peminum perempuan. Dan juga, selain minuman beralkohol hal ini juga dapat dipicu oleh rokok, usia yang lebih tua dan kelebihan berat badan.
Dengan adanya penelitian ini bukan berarti Anda bebas mengonsumsi alkohol karena bisa 'diselamatkan' oleh kopi. Minum kopi pun tidak boleh berlebihan karena tidak baik untuk kesehatan khususnya untuk tekanan darah Anda.
Sumber: http://health.detik..com/read/2013/0...elindungi-hati
Mengenal Teleskop Hubble
Ide untuk teleskop ruang angkasa muncul pada tahun 1923, ketika ilmuan Jerman Hermann Oberth -salah satu pendiri industri peroketan- menyarankan untuk meluncurkan teleskop ke luar angkasa. Pada tahun 1946, Lyman Spitzer Jr -seorang astrofisikawan Amerika- menulis sebuah makalah yang mengusulkan sebuah observatorium ruang angkasa. Dia menghabiskan 50 tahun berikutnya bekerja untuk membuat teleskop ruang angkasa menjadi kenyataan.
Spitzer adalah salah satu kekuatan utama di balik beberapa observatorium yang mengorbit dari waktu ke waktu, termasuk satelit Copernicus dan Astronomical Observatory Orbiting. Dengan bantuannya pula sehingga membantu memacu NASA untuk menyetujui proyek Large Space Telescope pada tahun 1969. Namun dikarenakan masalah anggaran proyek tersebut belum bisa jalan.
Pada tahun 1975, European Space Agency mulai bekerja sama dengan NASA mewujudkan rencana pembuatan teleskop luar angkasa yang akhirnya akan menjadi Hubble Space Telescope. Pada tahun 1977, Kongres menyetujui pendanaan untuk teleskop.
Tak lama setelah disetujuinya proyek ini, pengerjaannya pun dimulai. Pihak-pihak yang terkait antara lain Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama, Goddard Space Flight Center, The Perkin Elmer-Corporation, Lockheed Rudal (sekarang Lockheed Martin) dan lain-lain.

Diagram of the Space Telescope, 1981
Oleh perusahaan Lockheed Martin
Pada 1979, para astronot yang bertugas memulai latihan, yaitu dengan simulasi di bawah air.
Pada tahun 1981, Space Telescope Science Institute didirikan di Baltimore, Md, untuk mengevaluasi dan mengelola program sains besar ini. Teleskop ruang angkasa yang bersangkutan diberi nama Hubble Space Telescope. Hal ini untuk mengenang astronom Amerika Edwin Hubble, yang menunjukkan bahwa patch fuzzy cahaya di langit malam yang selama itu dikira kabut adalah benar-benar galaksi lain, yang jauh dari galaksi kita, dan telah membuktikan bahwa alam semesta mengembang.

Edwin Hubble
Setelah beberapa penundaan, peluncuran Hubble dijadwalkan untuk Oktober 1986. Tapi pada tanggal 28 Januari 1986, Challenger Space Shuttle meledak hanya lebih dari satu menit setelah penerbangan. Akhirnya penerbangan berhenti selama dua tahun. Bagian teleskop selesai dipindahkan ke dalam penyimpanan. Pekerja Hubble terus mengupgrade dan menambah spesifikasi teleskop.
Dan pada akhirnya tanggal 24 April 1990, Hubble diluncurkan ke orbit oleh kapal Space Shuttle Discovery. Teleskop membawa lima instrumen: The Wide Field / Kamera Planetary, Goddard Spektrografi Resolusi Tinggi, Kamera Obyek Faint, Spektrografi Obyek Faint dan Photometer Kecepatan Tinggi.
==Cara Kerja==
Setiap 97 menit, Hubble menyelesaikan revolusinya terhadap Bumi, bergerak dengan kecepatan sekitar 8 km per detik.
Hubble adalah jenis teleskop yang dikenal sebagai reflektor Cassegrain. Cahaya menyentuh cermin utama teleskop, atau cermin primer, kemudian akan memantul ke cermin sekunder. Cermin sekunder memfokuskan cahaya melalui lubang di tengah cermin utama yang mengarah ke instrumen teleskop.
Orang sering keliru bahwa kekuatan teleskop terletak pada kemampuannya untuk memperbesar objek. Namun sebenarnya kemampuan teleskop adalah dilihat dari banyaknya cahaya yang bisa ditangkap oleh cermin/lensa. Cermin primer Hubble berdiameter 2,4 m. Cermin ini kecil dibandingkan dengan teleskop berbasis darat, yang dapat mencapai 10 m bahkan lebih, tetapi lokasi Hubble di luar atmosfer memberikan kejelasan yang luar biasa.
Setelah cermin menangkap cahaya, instrumen Hubble bekerja sama atau sendiri-sendiri untuk memberikan pengamatan. Setiap instrumen dirancang untuk meneliti alam semesta dengan cara yang berbeda.

Wide Field Camera 3 (WFC3) melihat tiga jenis cahaya yang berbeda: near-ultraviolet, visible, and near-infrared, meskipun tidak secara bersamaan. Resolusi dan bidang pandang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan instrumen Hubble yang lain. WFC3 adalah salah satu dari dua instrumen Hubble terbaru, dan akan digunakan untuk mempelajari energi gelap dan materi gelap, pembentukan bintang individu dan penemuan galaksi yang sangat jauh sebelumnya di luar visi Hubble.

The Cosmic Origins Spectrograph (COS), instrumen lain Hubble yang terbilang baru, adalah spektrograf yang melihat secara eksklusif dalam cahaya ultraviolet. Spektrograf bekerja seperti prisma, memisahkan cahaya dari kosmos menjadi warna komponennya. Ini memberikan panjang gelombang "sidik jari" dari objek yang diamati, yang menceritakan tentang suhu, komposisi kimia, densitas, dan gerak. COS akan meningkatkan sensitivitas ultraviolet Hubble setidaknya 10 kali, dan sampai 70 kali ketika mengamati benda-benda yang sangat samar.

Advanced Camera for Surveys (ACS) melihat cahaya tampak, dan dirancang untuk mempelajari beberapa fenomena awal di alam semesta. ACS membantu memetakan distribusi materi gelap, mendeteksi benda-benda paling jauh di alam semesta, mencari planet-planet masif, dan studi evolusi kelompok galaksi. ACS sebagian berhenti bekerja pada tahun 2007 karena adanya arus pendek, tapi diperbaiki selama Pelayanan Misi 4 Mei 2009.

The Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) adalah spektrograf yang melihat sinar ultraviolet, terlihat dan near-inframerah, dan dikenal karena kemampuannya untuk berburu lubang hitam. Sementara COS bekerja dengan sumber cahaya kecil, seperti bintang atau quasar, STIS dapat memetakan benda-benda besar seperti galaksi. STIS berhenti bekerja karena kegagalan teknis pada tanggal 3 Agustus 2004, tetapi juga diperbaiki selama Pelayanan Misi 4.

The Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS)adalah sensor panas Hubble. Sensitivitas terhadap cahaya inframerah - dirasakan oleh manusia sebagai panas - memungkinkan kita mengamati benda tersembunyi oleh debu antar bintang, seperti situs bintang lahir, dan menatap ke luar angkasa terdalam.

Fine Guidance Sensors (FGS) adalah perangkat yang mengunci ke "guide stars" dan menjaga Hubble menunjuk ke arah yang benar. Mereka dapat digunakan untuk secara tepat mengukur jarak antara bintang, dan gerakan relatif mereka.

Semua fungsi Hubble yang didukung oleh sinar matahari. Hubble mengkonversi sinar matahari langsung menjadi listrik. Beberapa listrik yang disimpan dalam baterai yang menjaga teleskop berjalan ketika itu dalam bayangan Bumi.
Sebuah antena 4 cabang pada teleskop mengirim dan menerima informasi antara Hubble dan Tim Operasi Penerbangan di Ruang Angkasa Goddard Flight Center di Greenbelt, Md. Insinyur menggunakan satelit untuk berkomunikasi dengan teleskop, memberikan petunjuk dan perintah.

Hubble Control Center
Teleskop ini memiliki dua komputer utama dan sejumlah sistem yang lebih kecil. Salah satu komputer utama menangani perintah yang menunjukkan teleskop dan seluruh sistem fungsi. Penggunaan lain instrumen, menerima data mereka, dan mengirimnya ke satelit yang pada gilirannya mengirimkan ke tanah.
Setelah stasiun tanah transfer data ke Goddard, Goddard mengirimkannya ke Space Telescope Science Institute (STScI), di mana staf menerjemahkan data ke dalam unit yang berarti ilmiah -seperti gelombang atau kecerahan- dan mengarsipkan informasi pada 5.25-inci disk magneto-optik . Hubble mengirimkan informasi arsip cukup untuk mengisi sekitar 18 DVD setiap minggu. Para astronom dapat mendownload data arsip melalui Internet dan menganalisa dari mana saja di dunia.
Ratusan insinyur dan ilmuwan komputer di Goddard Space Flight Center dan STScI bertanggung jawab untuk menjaga operasi Hubble dan pemantauan keamanan, kesehatan dan kinerja. Pada Goddard, pengendali memantau kesehatan teleskop sementara mereka mengarahkan gerakan dan kegiatan sains. Staf STScI juga menjadwalkan penggunaan teleskop, memantau dan mengkalibrasi instrumen, mengoperasikan arsip dan melakukan penjangkauan publik.
Para astronom dari seluruh dunia bersaing untuk menggunakan Hubble. Setiap tahun sekitar 1.000 proposal yang diterima dan sekitar 200 yang dipilih, dengan total 20.000 pengamatan individu.

Hubble's Data Pipeline
==Fakta Tentang Hubble==Nama
NASA memberi nama teleskop ini berdasarkan astronom Amerika Edwin Hubble P. (1.889-1.953). Dr Hubble berteori tentang alam semesta yang "berkembang", yang memberikan landasan bagi teori Big Bang.
Misi
Peluncuran : April 24, 1990 dari pesawat ulang alik Discovery (STS-31)
Pendaratan : April 25, 1990
Misi Durasi : Hingga 20 tahun
Pelayanan Misi 1 : Desember 1993
Pelayanan Misi 2 : Februari 1997
Pelayanan Misi 3A : Desember 1999
Pelayanan Misi 3B : Februari 2002
Pelayanan Misi 4 : Mei 2009
Ukuran
Panjang : 13,2 m
Berat : 11,110 kg
Diameter Maksimum : 4,2 m
Biaya peluncuran
$ 1.500.000.000 = Rp. 15.000.000.000.000
Spaceflight Statistik
Orbit : Pada ketinggian 569 km diatas permukaan laut, cenderung 28,5 derajat ke khatulistiwa (orbit rendah Bumi)
Waktu untuk Menyelesaikan Satu Orbit : 97 menit
Kecepatan : 28.000 km/jam
Optical Kemampuan
Hubble tidak bisa mengobservasi : Matahari atau Merkurius, yang terlalu dekat dengan Matahari.
Kepekaan terhadap cahaya : Ultraviolet melalui inframerah (115-2500 nanometer)
Gambar Pertama : Mei 20, 1990: Bintang Cluster NGC 3532
Data Statistik
Hubble mengirimkan sekitar 120 gigabyte data setiap minggu. Itu sama dengan sekitar 1.097 meter dari buku di rak.
Kebutuhan listrik
Energi Sumber : Matahari
Mekanisme : Dua 25-kaki panel surya
Penggunaan daya : 2.800 watt
Akurasi
Dalam rangka untuk mengambil gambar dari jauh, obyek samar, Hubble harus sangat stabil dan akurat. Teleskop ini dapat mengunci ke target tanpa menyimpang lebih dari 7/1000th dari detik busur, atau sekitar lebar rambut manusia dilihat pada jarak 1 mil.
Cermin Hubble
Cermin utama Diameter : 2,4 m
Cermin primer Berat : 828 kg
Cermin sekunder Diameter : 0,3 m
Cermin sekunder Berat : 12.3 kg
Power Penyimpanan
Baterai : 6 nikel-hidrogen (NIH)
Kapasitas Penyimpanan : sama dengan 20 baterai mobil
Pada tahun 1975, European Space Agency mulai bekerja sama dengan NASA mewujudkan rencana pembuatan teleskop luar angkasa yang akhirnya akan menjadi Hubble Space Telescope. Pada tahun 1977, Kongres menyetujui pendanaan untuk teleskop.
Tak lama setelah disetujuinya proyek ini, pengerjaannya pun dimulai. Pihak-pihak yang terkait antara lain Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama, Goddard Space Flight Center, The Perkin Elmer-Corporation, Lockheed Rudal (sekarang Lockheed Martin) dan lain-lain.
Diagram of the Space Telescope, 1981
Oleh perusahaan Lockheed Martin
Pada 1979, para astronot yang bertugas memulai latihan, yaitu dengan simulasi di bawah air.
Pada tahun 1981, Space Telescope Science Institute didirikan di Baltimore, Md, untuk mengevaluasi dan mengelola program sains besar ini. Teleskop ruang angkasa yang bersangkutan diberi nama Hubble Space Telescope. Hal ini untuk mengenang astronom Amerika Edwin Hubble, yang menunjukkan bahwa patch fuzzy cahaya di langit malam yang selama itu dikira kabut adalah benar-benar galaksi lain, yang jauh dari galaksi kita, dan telah membuktikan bahwa alam semesta mengembang.
Edwin Hubble
Setelah beberapa penundaan, peluncuran Hubble dijadwalkan untuk Oktober 1986. Tapi pada tanggal 28 Januari 1986, Challenger Space Shuttle meledak hanya lebih dari satu menit setelah penerbangan. Akhirnya penerbangan berhenti selama dua tahun. Bagian teleskop selesai dipindahkan ke dalam penyimpanan. Pekerja Hubble terus mengupgrade dan menambah spesifikasi teleskop.
Dan pada akhirnya tanggal 24 April 1990, Hubble diluncurkan ke orbit oleh kapal Space Shuttle Discovery. Teleskop membawa lima instrumen: The Wide Field / Kamera Planetary, Goddard Spektrografi Resolusi Tinggi, Kamera Obyek Faint, Spektrografi Obyek Faint dan Photometer Kecepatan Tinggi.
==Cara Kerja==
Setiap 97 menit, Hubble menyelesaikan revolusinya terhadap Bumi, bergerak dengan kecepatan sekitar 8 km per detik.
Hubble adalah jenis teleskop yang dikenal sebagai reflektor Cassegrain. Cahaya menyentuh cermin utama teleskop, atau cermin primer, kemudian akan memantul ke cermin sekunder. Cermin sekunder memfokuskan cahaya melalui lubang di tengah cermin utama yang mengarah ke instrumen teleskop.
Orang sering keliru bahwa kekuatan teleskop terletak pada kemampuannya untuk memperbesar objek. Namun sebenarnya kemampuan teleskop adalah dilihat dari banyaknya cahaya yang bisa ditangkap oleh cermin/lensa. Cermin primer Hubble berdiameter 2,4 m. Cermin ini kecil dibandingkan dengan teleskop berbasis darat, yang dapat mencapai 10 m bahkan lebih, tetapi lokasi Hubble di luar atmosfer memberikan kejelasan yang luar biasa.
Setelah cermin menangkap cahaya, instrumen Hubble bekerja sama atau sendiri-sendiri untuk memberikan pengamatan. Setiap instrumen dirancang untuk meneliti alam semesta dengan cara yang berbeda.
Wide Field Camera 3 (WFC3) melihat tiga jenis cahaya yang berbeda: near-ultraviolet, visible, and near-infrared, meskipun tidak secara bersamaan. Resolusi dan bidang pandang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan instrumen Hubble yang lain. WFC3 adalah salah satu dari dua instrumen Hubble terbaru, dan akan digunakan untuk mempelajari energi gelap dan materi gelap, pembentukan bintang individu dan penemuan galaksi yang sangat jauh sebelumnya di luar visi Hubble.
The Cosmic Origins Spectrograph (COS), instrumen lain Hubble yang terbilang baru, adalah spektrograf yang melihat secara eksklusif dalam cahaya ultraviolet. Spektrograf bekerja seperti prisma, memisahkan cahaya dari kosmos menjadi warna komponennya. Ini memberikan panjang gelombang "sidik jari" dari objek yang diamati, yang menceritakan tentang suhu, komposisi kimia, densitas, dan gerak. COS akan meningkatkan sensitivitas ultraviolet Hubble setidaknya 10 kali, dan sampai 70 kali ketika mengamati benda-benda yang sangat samar.
Advanced Camera for Surveys (ACS) melihat cahaya tampak, dan dirancang untuk mempelajari beberapa fenomena awal di alam semesta. ACS membantu memetakan distribusi materi gelap, mendeteksi benda-benda paling jauh di alam semesta, mencari planet-planet masif, dan studi evolusi kelompok galaksi. ACS sebagian berhenti bekerja pada tahun 2007 karena adanya arus pendek, tapi diperbaiki selama Pelayanan Misi 4 Mei 2009.
The Space Telescope Imaging Spectrograph (STIS) adalah spektrograf yang melihat sinar ultraviolet, terlihat dan near-inframerah, dan dikenal karena kemampuannya untuk berburu lubang hitam. Sementara COS bekerja dengan sumber cahaya kecil, seperti bintang atau quasar, STIS dapat memetakan benda-benda besar seperti galaksi. STIS berhenti bekerja karena kegagalan teknis pada tanggal 3 Agustus 2004, tetapi juga diperbaiki selama Pelayanan Misi 4.
The Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer (NICMOS)adalah sensor panas Hubble. Sensitivitas terhadap cahaya inframerah - dirasakan oleh manusia sebagai panas - memungkinkan kita mengamati benda tersembunyi oleh debu antar bintang, seperti situs bintang lahir, dan menatap ke luar angkasa terdalam.
Fine Guidance Sensors (FGS) adalah perangkat yang mengunci ke "guide stars" dan menjaga Hubble menunjuk ke arah yang benar. Mereka dapat digunakan untuk secara tepat mengukur jarak antara bintang, dan gerakan relatif mereka.
Semua fungsi Hubble yang didukung oleh sinar matahari. Hubble mengkonversi sinar matahari langsung menjadi listrik. Beberapa listrik yang disimpan dalam baterai yang menjaga teleskop berjalan ketika itu dalam bayangan Bumi.
Sebuah antena 4 cabang pada teleskop mengirim dan menerima informasi antara Hubble dan Tim Operasi Penerbangan di Ruang Angkasa Goddard Flight Center di Greenbelt, Md. Insinyur menggunakan satelit untuk berkomunikasi dengan teleskop, memberikan petunjuk dan perintah.
Hubble Control Center
Teleskop ini memiliki dua komputer utama dan sejumlah sistem yang lebih kecil. Salah satu komputer utama menangani perintah yang menunjukkan teleskop dan seluruh sistem fungsi. Penggunaan lain instrumen, menerima data mereka, dan mengirimnya ke satelit yang pada gilirannya mengirimkan ke tanah.
Setelah stasiun tanah transfer data ke Goddard, Goddard mengirimkannya ke Space Telescope Science Institute (STScI), di mana staf menerjemahkan data ke dalam unit yang berarti ilmiah -seperti gelombang atau kecerahan- dan mengarsipkan informasi pada 5.25-inci disk magneto-optik . Hubble mengirimkan informasi arsip cukup untuk mengisi sekitar 18 DVD setiap minggu. Para astronom dapat mendownload data arsip melalui Internet dan menganalisa dari mana saja di dunia.
Ratusan insinyur dan ilmuwan komputer di Goddard Space Flight Center dan STScI bertanggung jawab untuk menjaga operasi Hubble dan pemantauan keamanan, kesehatan dan kinerja. Pada Goddard, pengendali memantau kesehatan teleskop sementara mereka mengarahkan gerakan dan kegiatan sains. Staf STScI juga menjadwalkan penggunaan teleskop, memantau dan mengkalibrasi instrumen, mengoperasikan arsip dan melakukan penjangkauan publik.
Para astronom dari seluruh dunia bersaing untuk menggunakan Hubble. Setiap tahun sekitar 1.000 proposal yang diterima dan sekitar 200 yang dipilih, dengan total 20.000 pengamatan individu.
Hubble's Data Pipeline
==Fakta Tentang Hubble==Nama
NASA memberi nama teleskop ini berdasarkan astronom Amerika Edwin Hubble P. (1.889-1.953). Dr Hubble berteori tentang alam semesta yang "berkembang", yang memberikan landasan bagi teori Big Bang.
Misi
Peluncuran : April 24, 1990 dari pesawat ulang alik Discovery (STS-31)
Pendaratan : April 25, 1990
Misi Durasi : Hingga 20 tahun
Pelayanan Misi 1 : Desember 1993
Pelayanan Misi 2 : Februari 1997
Pelayanan Misi 3A : Desember 1999
Pelayanan Misi 3B : Februari 2002
Pelayanan Misi 4 : Mei 2009
Ukuran
Panjang : 13,2 m
Berat : 11,110 kg
Diameter Maksimum : 4,2 m
Biaya peluncuran
$ 1.500.000.000 = Rp. 15.000.000.000.000
Spaceflight Statistik
Orbit : Pada ketinggian 569 km diatas permukaan laut, cenderung 28,5 derajat ke khatulistiwa (orbit rendah Bumi)
Waktu untuk Menyelesaikan Satu Orbit : 97 menit
Kecepatan : 28.000 km/jam
Optical Kemampuan
Hubble tidak bisa mengobservasi : Matahari atau Merkurius, yang terlalu dekat dengan Matahari.
Kepekaan terhadap cahaya : Ultraviolet melalui inframerah (115-2500 nanometer)
Gambar Pertama : Mei 20, 1990: Bintang Cluster NGC 3532
Data Statistik
Hubble mengirimkan sekitar 120 gigabyte data setiap minggu. Itu sama dengan sekitar 1.097 meter dari buku di rak.
Kebutuhan listrik
Energi Sumber : Matahari
Mekanisme : Dua 25-kaki panel surya
Penggunaan daya : 2.800 watt
Akurasi
Dalam rangka untuk mengambil gambar dari jauh, obyek samar, Hubble harus sangat stabil dan akurat. Teleskop ini dapat mengunci ke target tanpa menyimpang lebih dari 7/1000th dari detik busur, atau sekitar lebar rambut manusia dilihat pada jarak 1 mil.
Cermin Hubble
Cermin utama Diameter : 2,4 m
Cermin primer Berat : 828 kg
Cermin sekunder Diameter : 0,3 m
Cermin sekunder Berat : 12.3 kg
Power Penyimpanan
Baterai : 6 nikel-hidrogen (NIH)
Kapasitas Penyimpanan : sama dengan 20 baterai mobil
Senin, 18 Maret 2013
motor tanpa filter udara
Dear bro Otomotifnetter, mohon penjelasannya untuk pertanyaan seputar Filter Udara di sepeda motor :
1. Keuntungan apa sih yang muncul kalo filter udara di copot ?
2. Apa betul semua jenis kaburator after market itu tidak ada yang membutuhkan filter udara (open filter) karena pada dasarnya pemasangan filter udara akan membatasi pasokan udara dalam karbu ?
3. Apa efek negatifnya dari pencopotan filter udara selain perawatan / servis berkala harus lebih sering dilakukan ?
Trims berat buat penjelasan dari bro2 sekalian.
bantu jawab ya....
1.keuntungan na tarikan motor lebih responsif,ada yg mengklaim tenaga horse power meningkat.
2.klo motor na untuk pemakaian sehari" harus disertakan pemakaian filter udara open air maupun yg tertutup.dikarenakan iklim di indonesia bisa berubah-ubah...,kadang panas terik dimana banyak debu yg akan terhisap ke silinder yg menyebabkan baret" pada dinding silinder.kadang hujan deras dimana air hujan akan masuk kedalam karburator yg menyebabkan campuran bensinnya terkontaminasi oleh air hujan menyebabkan tidak bisa terbakarnya campuran td.ujung"nya mogok. klo motor dipakai untuk balap tentu akan menyebabkan kekurangan pasokan udara klo memakai filter udara.
3.efek negatif na bs di kaitkan dr jwbn no 2.
Transmission Gear Ratios
| Transmission | First | Second | Third | Fourth |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler A-230 | 2.55 | 1.48 | 1.00 | -- |
| Chrysler A-230 | 3.08 | 1.70 | 1.00 | -- |
| Chrysler New Process | 3.09 | 1.92 | 1.40 | 1.00 |
| Chrysler New Process | 2.66 | 1.91 | 1.39 | 1.00 |
| Chrysler New Process | 2.65 | 1.93 | 1.39 | 1.00 |
| Chrysler New Process | 2.47 | 1.77 | 1.34 | 1.00 |
| Ford Toploader | 2.42 | 1.61 | 1.00 | -- |
| Ford Toploader | 2.99 | 1.75 | 1.00 | -- |
| Ford Toploader | 2.71 | 2.04 | 1.51 | 1.00 |
| Ford Toploader | 3.16 | 2.22 | 1.41 | 1.00 |
| Ford Heavy Duty | 2.32 | 1.69 | 1.29 | 1.00 |
| Ford Heavy Duty | 2.87 | 1.93 | 1.36 | 1.00 |
| GM Muncie | 2.20 | 1.64 | 1.28 | 1.00 |
| GM Muncie | 2.52 | 1.88 | 1.46 | 1.00 |
| GM Saginaw | 2.54 | 1.50 | 1.00 | -- |
| GM Saginaw | 2.84 | 1.68 | 1.00 | -- |
| GM Saginaw | 3.11 | 2.20 | 1.47 | 1.00 |
| GM Saginaw | 2.85 | 2.02 | 1.35 | 1.00 |
| Warner T-16 | 2.41 | 1.57 | 1.00 | -- |
| Warner T-16 | 2.86 | 1.71 | 1.00 | -- |
| Warner T-10 | 2.54 | 1.92 | 1.51 | 1.00 |
| Warner T-10 | 2.10 | 1.64 | 1.31 | 1.00 |
| Warner T-10 | 2.54 | 1.89 | 1.51 | 1.00 |
| Warner T-10 | 2.36 | 1.78 | 1.41 | 1.00 |
| Warner T-10 | 2.36 | 1.76 | 1.41 | 1.00 |
| Warner T-10 | 2.73 | 2.04 | 1.50 | 1.00 |
| Warner T-10 | 2.36 | 1.62 | 1.20 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 2.64 | 1.61 | 1.23 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 2.64 | 1.75 | 1.33 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 2.88 | 1.74 | 1.33 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 3.44 | 2.28 | 1.46 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 2.23 | 1.77 | 1.35 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 2.43 | 1.61 | 1.23 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 2.43 | 1.76 | 1.47 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 2.64 | 2.10 | 1.60 | 1.00 |
| B-W Super T-10 | 2.64 | 2.10 | 1.46 | 1.00 |
| Gear Set | Ratio |
|---|---|
| 14-42 | 3.00 |
| 14-41 | 2.93 |
| 14-40 | 2.86 |
| 15-41 | 2.73 |
| 15-40 | 2.67 |
| 15-39 | 2.60 |
| 16-40 | 2.50 |
| 16-39 | 2.44 |
| 16-38 | 2.38 |
| 17-39 | 2.29 |
| 17-38 | 2.24 |
| 17-37 | 2.18 |
| 18-38 | 2.11 |
| 18-37 | 2.06 |
| 18-36 | 2.00 |
| 19-37 | 1.95 |
| 19-36 | 1.89 |
| 19-35 | 1.84 |
| 20-36 | 1.80 |
| 20-35 | 1.75 |
| 20-34 | 1.70 |
| 21-35 | 1.67 |
| 21-34 | 1.62 |
| 21-33 | 1.57 |
| 22-34 | 1.55 |
| 22-33 | 1.50 |
| 22-32 | 1.45 |
| 23-33 | 1.43 |
| 23-32 | 1.39 |
| 23-31 | 1.35 |
| 24-32 | 1.33 |
| 24-31 | 1.29 |
| 24-30 | 1.25 |
| 25-31 | 1.24 |
| 25-30 | 1.20 |
| 25-29 | 1.16 |
| 26-30 | 1.15 |
| 26-29 | 1.12 |
| 26-28 | 1.08 |
| 27-29 | 1.07 |
| 27-28 | 1.04 |
| 27-27 | 1.00 |
meningkatkan akselerasi motor
Buat Yang nyubi ... ato yg pura2 nyubi
berhubung seringnya pengulangan pertanyaan "HSX/NSX ane enaknya diapain yah biar tarikan lumayan tp gak terlalu boros .... bla..bla...bla" yg intinya akselerasi (*lumayan) enteng ... bensin gak boros ...
Berdasarkan :
- Hasil pengumpulan data dari apa yg biasa di lakuken ngehe'ers dimarih
- Hasil interview (PM) ke beberapa Ngehe'ers yg dianggap sebagai Dr. Specialist dan atau berkompeten
dibidangnya
- Hasil praktek (*walopun saiyah pribadi ndak mempraktekan semuanya ) beberapa ngehe'ers dimarih
Berikut ini ... hal dan hil yg biasanya dilakuken untuk menaikan akselerasi HSX/NSX 125
1. Penggantian Gear (*Ratio standard 14-35)
Ada beberapa macam ratio final gear yg bisa diaplikasiken, ini beberapa yang si saiyah pernah coba
- Penggantian Final Gear dengan ratio 14-36 (*standard Supra Fit) ... rante musti di potong 2 mata
GearSet Supra Fit
Harga : IDR124000 (*klo gak salah inget )
- Penggantian Final Gear dengan ratio 14-37 (*standard Blade/ aftermarket)
khusus gear blade, tebus gearnya aja yak (depan-belakang) ... klo rantenya cari yg aftermarket ...
merk TK juga recommend ... ukuran rantenya 420 - panjang 104
buat yg aftermarket merk TK jg banyak varian rationya 14-37 pastinya ada
Gear Blade + Rante TK
Harga :
Gear Depan Blade (14) = IDR35000
Gear Belakang Blade (37) = IDR65000 - IDR80000 (*lupa pastinya )
Rante TK = IDR62500
Gear Depan TK (14) = IDR35000
Gear Belakang TK (37) = Lupa
Note : pergantian ratio gear belakang dari standard ke yg lebih tinggi ... akan mengorbanken top speed ...
(*pan katanya nyari akselerasi ) ... cucok buat dikondisi yg muacret n bertipikal Stop & Go
2. Penggantian Coil
kalau kantong masih basah ... bisa tuh ... agak dikeringin buat ganti coil ... macem2 merk coil ... ngehe'ers dimarih klo gak salah pake coil XP (160K)/ protec (240K)/ YZ 125 (375K) (*harga sewaktu2 bisa berubah tanpa info2 lagi)
3. Penggantian CDI (*khusus yg berkarbu)
Eh, kantong masih basah juga???? tebus dah tuh CDI Resing ... merk macem2 ... ada BRT ... ada
Rextor ... mau yg adjustable ada .... mau yang programmable ada .... adddaaaaa ajah ...
buat harian mah cukup yg adjustable sahaja leeeeeee
4. Tambahan Dari Dr. bill168
klu kantung masih basahhhhh lanjutttttt......
- ganti senalput yg free flow (bobokan)
- Naikin PJ (tergantung spec mesin klu mesin ga bore up ganti PJ 40 saia kira cukup )
- Porting & Polish In / Ex
- Papas Head (buat naikin kompresi biar makin nendang) atau klu ga mau papas dilepas aja
gasketnya omss truss tinggal di sealent anti panas
- Ganti Noken As Racing (rumornya komponen satu ini yg paling signifikan mendongkrak si aksel)
- Bore Up (naikin CC)
5. Tambahan Dari Dr. Arie7487
Nambahin lagi deh...
Masih kurang juga? Diatas sih udah termasuk tuning buat harian...
Kalo mau lebih lagi & punya dana lebih juga, mesin bisa diutak-atik...
6. Papas blok head sekitar 0,8 mm
ini termasuk masih ukuran aman...
Gunanya? Buat menaikkan kompresi di ruang bakar...
Bisa diikuti dengan menghaluskan kulit jeruk di dalam ruang bakar... & membesarkan aliran in & out (biasa dikenal porting & polish)...
7. Bisa ganti ukuran seher jadi oversize 50 untuk awal...
Karena merek piston dari pabrikan biasanya hanya sampai oversize 100...
Teorinya, kalo ternyata oversize kita udah 100, maka kita harus ganti blok piston...
Kalo mau lebih, merek2 aftermarket juga menyediakan buat oversize diatas 100..
Atau kanibal dari piston merek motor lain, biasanya dari kawak kaze...
Tentunya diikuti sama pembesaran boring seher...
8. Karena kompresi semakin padat & piston semakin besar ukurannya...
Biar pembakaran sempurna, bisa diikuti dengan membesarkan ukuran klep...
Bisa pakai klep punya shogun lama atau punya sonic...
Per klep juga bisa pake merek2 aftermarket buat racing...
Moga2 bisa menjawab pertanyaan, "supra x 125 gw pengen lebih kenceng nih, gimana yah caranya?"
Kalo cara2 diatas tadi masih kurang juga, "Ganti CBR 1000 aje, om!!"
klu mshh kurang dan kantong mash basahhhhh lanjuttttt...
9. Tambahan Dari Dr. cherrycola
penggantian pilot jet PJ
untuk para ngehe'ers yang karbunya masih standar boleh tuh mengganti Pilot Jet standar (ukuran 35) ke Pilot
Jet Supra X 100/Grand Keihin Ori (ukuran 38) jikalau dapet settingan yang pas, pasti maknyus larinya..
NOTE : Perubahan MJ & PJ Konsumsi BBM bakalan lebih boros !!!!
10. per kopling, kampas kopling
apabila pengapian udah gede, otomatis bensin akan mudah terbakar dan tenaga motor akan meningkat..
biar tenaga yang ada ngga terbuang percuma, sektor kopling bisa diutak atik biar tenaga makin maknyus dan
spontan..
untuk per kopling mereknya udh banyak dari TDR, CLD, BRT, Inspiro, DLL..
tinggal dipilih aja sesuai dengan kemauan sahaja..
per kopling sudah, kampas kopling juga bisa diganti..
merk pun banyak mulai dari TDR, CLD, BRT, dll..
kalau memang masih dirasa kurang, pake kopling manual juga boleh
Kamis, 07 Maret 2013
tips mungurangi insomia
Insomnia adalah gejala kelainan dalam tidur berupa kesulitan berulang untuk tidur atau mempertahankan tidak tidur walaupun ada kesempatan untuk itu
Insomnia, tidak hanya berdampak kelelahan bagi penderitanya, penelitian terkini menunjukkan bahwa insomnia juga meningkatkan resiko penyakit jantung. Penelitian yang dimuat dalam jurnal Circulation itu menunjukkan bahwa:
Penderita insomnia memiliki resiko mengalami serangan jantung 27 hingga 40 persen lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidurnya normal.
Hingga saat ini ada berbagai jenis pilihan untuk mengobati insomnia. Kebanyakan dokter menganjurkan penggunaan obat tidur atau obat anti-kecemasan untuk menyembuhkan insomnia pasiennya. Namun, di pihak penderita sendiri sebenarnya masih ada beberapa cara non-medis yang bisa dicoba sendiri di rumah. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu agan untuk mengatasi insomnia:
1. Cobalah Untuk Tidur Pada Jam Yang Sama Setiap Malam
Cara ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi insomnia, karena tubuh manusia memang dirancang dengan jam biologis dan membutuhkan rutin tidur yang baik.
2. Cobalah Untuk Meningkatkan Aktivitas Agan Di Siang Hari
Dengan lebih aktif di siang hari, Agan akan lebih mudah untuk terlelap di malam hari. Tentu saja, untuk mengatasi insomnia, jenis aktifitas yang dibutuhkan adalah aktifitas fisik. Peredaran darah akan lebih lancar dan tubuh akan membutuhkan istrirahat setelah agan beraktifitas seharian.
3. Kurangi Konsumsi Makanan Atau Minuman Yang Mengandung Kafein, Terutama Menjelang Malam
Banyak yang mengira minum teh hangat atau coklat panas menjelang tidur akan memudahkan agan terlelap. tetapi Kenyataannya?, Agan justru tidak akan dapat mengatasi insomnia dengan teh dan coklat karena kandungan kafeinnya. Hindari makan berlebihan di malam hari khususnya menjelang tidur.
4. Khususkan Tempat Tidur Hanya Untuk Tidur
Sebisa mungkin, jangan bawa pekerjaan Agan ke tempat tidur, atau menonton televisi dari tempat tidur. Televisi dan komputer adalah salah satu faktor yang paling menyulitkan seseorang mengatasi insomnia.
5. Lakukan Aktifitas Santai Sebelum Tidur
Jika dalam waktu setengah jam sejak Agan merebahkan diri Anda belum juga terlelap, cobalah bangun dan lakukan aktifitas yang santai, seperti membaca buku, sampai Agan mengantuk. Ini yang sering pake gan, ane sering baca sambil denger musik lembut, dan pas buka mata tahu-tahu sudah pagi aja gan.
6. Upayakanlah Agar Kondisi Kamar Agan Kondusif Untuk Tidur
Matikan lampu dan pastikan agar tidak ada suara-suara yang dapat mengganggu. agar tidur agan lebih nyaman siapkan beberapa list lagu kesukaan agan.
7. Jangan Terlalu Terobsesi Dengan Kata "tidak bisa tidur"
Banyak penelitian mengungkapkan bahwa orang yang terlalu khawatir soal tidak bisa tidur biasanya adalah orang yang paling kesulitan mengatasi insomnia. Ingatlah, meski insomnia adalah penyakit yang cukup serius, namun penyakit tersebut dapat diobati.
8. Jangan Lupa Berdoa Gan
Langganan:
Postingan (Atom)