ILMU PENGETAHUAN

PERBEDAAN FISIKA MODERN DAN FISIKA KLASIK

Secara garis besar, kini, fisika bisa dibagi menjadi dua yaitu fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik biasanya mempelajari materi dan energi dari suatu kejadian keseharian yang mudah diamati (kondisi normal). Beberapa topik bahasannya adalah mekanika, termodinamika, bunyi, cahaya, dan elektromagnet (listrik dan magnet).
Pada fisika modern, materi dan energi yang dipelajari sering kali berada pada kondisi ekstrem atau skala sangat besar atau sangat kecil. Sebagai contoh, topik mekanika kuantum. Atau, ada pula fisika atom dan inti. Atau, fisika partikel elementer (FPE) yang skalanya lebih kecil daripada atom dan inti. Bidang FPE ini dikenal pula dengan nama “fisika energi-tinggi”.

Berikut contoh-contoh nyata perbedaan antara fisika modern dan fisika konvensional:

Fisika Klasik :
·         Cahaya digambarkan sebagai gelombang
·         Teori ini tidak dapat menerangkan spektrum radiasi benda hitam
·         Energi kinetik bertambah jika intensitas cahaya diperbesar
·         Efek fotolistrik terjadi pada tiap frekuensi asal intensitasnya memenuhi
·         Tidak dapat menjelaskan Energi kinetik maksimal jika frekuensi cahaya diperbesar
·         Fisika klasik dibagi atas 3 fase, yakni padat, cair, gas.

 Fisika Modern :
·         Cahaya digambarkan sebagai partikel
·         Terdiri dari paket-paket energi yang disebut kuanta atau foton
·         Energi kinetik tidak bergantung pada intensitas cahaya
·         Efek fotolistrik terjadi diperlukan frekuensi minimum (frekuensi ambang)
·         Dapat menjelaskan Energi kinetik maksimal jika frekuensi cahaya diperbesar
·         Radiasi kalor tergantung pada suhu
·         Makin tinggi suhu, makin besar energi kalor yang dipancarkan
·         Fisika Modern terbagi atas 4 fase padat, cair, gas, dan plasma.
·         Dapat membuktikan adanya fenomena efek fotolistrik dan efek Compton
·         cahaya tersusun dari paket-paket energi diskret yang diberi nama foton
·         Masing-masing foton memiliki energi sesuai dengan frekuensinya. Persamaan energi foton Einstein adalah sebagai berikut:
E = hυ    atau    E = hc/λ



A.    ENERGI YANG PALING BANYAK DIGUNAKAN SAAT INI
10. Energi Pasang Surut 
Pembangkit Energi dari pasang surut laut bukanlah sumber energi yang sangat populer, tapi memiliki potensi besar dalam waktu dekat. 
Penghasil energi ini ramah lingkungan dan tidak membahayakan sama sekali. prinsipnya sama seperti turbin angin, tapi bukan menggunakan udara, melainkan generator berputar dalam air.
Tidak seperti energi angin dan matahari, pembangkit pasang surut dapat diprediksi. Sejak zaman dahulu, peristiwa pasang surut dikendalikan langsung dari gerakan relatif dari sistem Bumi-Bulan dan tingkat yang lebih rendah dari sistem Bumi-Matahari.

Lunar Energi, sebuah perusahaan Inggris yang pertama kali mendirikan sebuah pembangkit energi pasang surut di pantai Pembrokshire di Wales, menyediakan listrik ke ribuan rumah.


9. Energi dari Gelombang/Ombak Laut 

Memprediksi arah laut dan gelombang adalah pekerjaan yang sangat sulit, tetapi bukan hal yang mustahil. Gelombang Ombak adalah perpindahan energi oleh gelombang permukaan laut, yang ternyata dapat digunakan sebagai sumber energi yang dapat dimanfaatkan. 


Di Eropa, Pembangkit Energi dari gelombang telah diperkenalkan, menggunakan floating Pelamis Wave Energy konverter. Mereka menggunakan perangkat mengambang dan menghasilkan energi melalui gerakan meliuk-liuk, atau dengan gerakan mekanis dari puncak dan lembah gelombang tersebut.

Para ilmuwan telah mengembangkan teknologi ini sejak tahun 1890 dan Pembangkit Energi Gelombang Laut Komersial pertama di dunia berbasis di Portugal, di Aguçadora Wave Park..


8. Energi Matahari 

Energi yang di radiasikan oleh matahari digunakan oleh suatu semikonduktor untuk mengalirkan elektron. Dan elektron-elektron tersebut dapat disimpan atau langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik manusia.

lebih lengkapnya sudah saya bahas disini 



7. Energi Angin

Pembangkit Energi Angin dibangun pada lahan pertanian atau daerah penggembalaan, memiliki salah satu dampak lingkungan terendah dari semua sumber energi. Turbin angin digunakan untuk mengubah energi angin menjadi energi listrik atau mekanik.

Energi angin secara historis telah digunakan langsung untuk menggerakkan kapal layar atau dikonversi menjadi energi mekanik untuk memompa air atau menggiling gandum, tapi aplikasi utama tenaga angin saat ini adalah pembangkit listrik.

Spanyol, Portugal, Jerman, Irlandia, Eropa memimpin dunia dalam produksi tenaga angin lepas pantai. Amerika Serikat dan China menyediakan sumber daya lahan yang sangat memungkinkan


6. Pembangkit listrik tenaga air 

Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit alternatif yang saat ini paling banyak digunakan. Gaya gravitasi dari air yang jatuh adalah titik kunci dalam generasi pembangkit listrik tenaga air. Di daerah-daerah terpencil, pembangkit listrik tenaga mikro hidro(PLTA skala kecil) dipasang di sungai-sungai, dan memiliki efek yang rendah terhadap mahluk hidup sekitarnya. 

Proyek hidroelektrik dibangun untuk menyediakan sejumlah besar tenaga listrik yang dibutuhkan untuk industri. Di Suriname, Waduk Brokopondo dibangun untuk menyediakan listrik bagi industri aluminium

Alcoa. Selandia Baru Manapouri Power Station dibangun untuk memasok listrik ke smelter aluminium pada Tiwai Point.


5. Radiant Energi 

99% dari biaya listrik normal dapat disimpan dengan menggunakan energi radiasi. Ini melakukan fungsi yang sama, tetapi tidak memiliki perilaku yang identik dengan listrik. 

Nikola Tesla's pemrakarsa pemancar, perangkat T. Henry Moray's radiant energy, Edwin Gray motor EMA, dan Paul Baumann's mesin Testatika semua berjalan pada energi radiasi. Fraksinasi adalah metode pengumpulan energi alam dari lingkungan atau penggalian dari listrik. 


Nikola Tesla membangun salah satu telepon nirkabel awal didasarkan pada energi radiasi. Resonansi dari pemancar dan penerima perangkat itu disetel ke frekuensi yang sama, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi.

4. Listrik Tenaga Panas Bumi 

Daya Panas Bumi diekstrak melalui proses alami memberikan panas ke salah satu unit pembangkit listrik tenaga panas bumi. Biaya yang efektif, kehandalan, dan ramah lingkungan tidak lagi terbatas kepada daerah dekat batas lempeng tektonik. 

Pemanasan unit telah mendorong jangkauan dan ukuran sumber daya yang layak untuk diperluas. Kelompok terbesar pembangkit listrik tenaga panas bumi di dunia berlokasi di geyser, lapangan panas bumi di California, Amerika Serikat. 


Sebagian besar biaya penanaman listrik masuk ke pengeboran karena tidak memerlukan bahan bakar apapun. Saat ini 24 negara yang memanfaatkan teknologi ini dan lokasi potensial yang menjadi pertimbangan.

3. Biomassa 

Biomassa, dalam industri produksi energi, merujuk pada bahan biologis yang hidup atau baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industrial. 

Umumnya biomassa merujuk pada materi tumbuhan yang dipelihara untuk digunakan sebagai biofuel, tapi dapat juga mencakup materi tumbuhan atau hewan yang digunakan untuk produksi serat, bahan kimia, atau panas. 


Biomassa dapat pula meliputi limbah terbiodegradasi yang dapat dibakar sebagai bahan bakar. Biomassa tidak mencakup materi organik yang telah tertransformasi oleh proses geologis menjadi zat seperti batu bara atau minyak bumi.

Biomassa biasanya diukur dengan berat kering. 0,5 persen pasokan listrik di Amerika Serikat berasal dari perusahaan pembangkit listrik biomassa. 



2. Compressed Natural Gas

Jika Anda perlu pengganti bahan bakar fosil untuk bensin, solar, atau propana, Compressed Natural Gas adalah solusi untuk Anda. Hal ini bersih dan aman untuk digunakan. 

CNG digunakan dalam mobil tradisional dengan pembakaran bensin yang telah dikonversi menjadi kendaraan bio-fuel (bensin / CNG). Ini menjadi dikenal secara luas di Eropa dan Amerika Selatan akibat meningkatnya biaya bensin.

1. Daya nuklir 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit listrik thermal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik.

 



PLTN termasuk dalam pembangkit daya base load, yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan (meskipun boiling water reactor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari). 


Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar dari 40 MWe hingga 1000 MWe. Unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2005 mempunyai daya 600-1200 MWe.

Hingga tahun 2005 terdapat 443 PLTN berlisensi di dunia, dengan 441 diantaranya beroperasi di 31 negara yang berbeda. Keseluruhan reaktor tersebut menyuplai 17% daya listrik dunia.

Perancis memproses ulang limbah nuklir untuk mengurangi massa dan membuat lebih banyak energi. Pengolahan berpotensi dapat memulihkan sampai dengan 95% dari sisa uranium dan plutonium dalam bahan bakar nuklir bekas, meletakkannya ke dalam campuran bahan bakar oksida baru.
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar