come and join us

Senin, 12 Oktober 2015

[KH. Maimoen Zubair] Rumus Praktis Mengetahui Awal Tahun dan Awal Bulan Qomariyyah



PhotoGrid_1444688851770Untuk mengetahui hari pertama tahun hijriyyah adalah dengan mengetahui huruf yang berjumlah delapan berikut:
1. Ba’ (الباء), 2. Wawu (الواو), 3. Dal (الدال), 4. Hamzah (الهمزة), 5. Ha’ (الهاء), 6. Jim (الجيم), 7. Za’ (الزاء), 8. Dal (الدال)
Untuk memudahkan menghafal urutan huruf-huruf itu, maka dapat dieja denganBuudin Ahin Jazadi (بود أهـ جزد).
Kemudian kita ambil tahun yang akan diproses dengan dibagi delapan, setelah adanya pembagian apabila sisa satu maka dikatakan tahun ba’, sisa dua dikatakan tahun wawu, dan seterusnya. Apabila menyisakan angka delapan atau tanpa sisa, maka kita ambil delapan dan tahun itu dinamakan tahun dal.
Setelah itu angka yang tersisa setelah pembagian tersebut dibandingkan dengan huruf hijaiyyah menggunakan hitunganjumal dibawah ini:
1. Alif atau Hamzah (ألف/همزة): 1 Satu,
2. Ba (باء): 2 Dua,
3. Ja (جيم): 3 Tiga,
4. Dun (دال): 4 Empat,
5. Ha (هاء): 5 Lima,
6. Wa (واو): 6 Enam,
7. Zun (زاء): 7 Tujuh,
8. Ha (حاء): 8 Delapan,
9. Tho (طاء): 9 Sembilan,
10. Ya (ياء): 10 Sepuluh,
11. Kun (كاف): 20 Dua Puluh,
12. La (لام): 30 Tiga Puluh,
13. Ma (ميم): 40 Empat Puluh,
14. Nun (نون): 50 Lima Puluh.
15. Sa (سين): 60 Enam Puluh,
16. ‘A (عين): 70 Tujuh Puluh,
17. Fa (فاء): 80 Delapan Puluh,
18. Shun (صاد): 90 Sembilan Puluh,
19. Qo (قاف): 100 Seratus,
20. Ro (راء): 200 Dua Ratus,
21. Syun (شين): 300 Tiga Ratus.
22. Ta (تاء): 400 Empat Ratus,
23. Tsa (ثاء): 500 Lima Ratus,
24. Kho (خاء): 600 Enam Ratus,
25. Dzun (ذال): 700 Tujuh Ratus,
26. Dlo (ضاد): 800 Delapan Ratus,
27. Dho (ظاء): 900 Sembilan Ratus,
28. Ghun (غين): 1000 Seribu.
Semisal, untuk mengetahui Hari Pertama Tahun 1416 Hijriyah yaitu seribu empat ratus enam belas dibagi delapan maka menghasilkan seratus tujuh puluh tujuh, sisa nol, maka kita ambil delapan. Maka tahun 1416 merupakan tahun Dal (الدال), Huruf Dal bernilai empat. Maka Awwal Tahun 1416 Hijriyyah adalah Hari ke empat dari urutan hari (Rabu).
Semisal, untuk mengetahui Hari Pertama Tahun 1420 Hijriyah yaitu seribu empat ratus dua puluh dibagi Delapan maka menghasilkan seratus tujuh puluh tujuh, sisa empat, maka kita ambil empat. Maka tahun 1420 merupakan tahun Hamzah (الهمزة), Huruf Hamzah bernilai satu. Maka Awwal Tahun 1420 Hijriyyah adalah Hari pertama dari urutan hari (Ahad).
Semisal, untuk mengetahui Hari Pertama Tahun 1427 Hijriyah yaitu seribu empat ratus dua puluh tujuh dibagi Delapan maka menghasilkan seratus tujuh puluh tujuh, sisa lima, maka kita ambil lima. Maka tahun 1427 merupakan tahun Ha’ (الهاء), Huruf Ha’ bernilai lima. Maka Awwal Tahun 1427 Hijriyyah adalah Hari kelima dari urutan hari (Kamis).
Dan setelah bebepa kurun, hitungan pasti ini berubah menjadi lebih satu hari dari hitungan pasti. Sebagaimana pada tahun 1436 M. Jika dibagi delapan, maka menghasilkan 179, sisa empat. Maka awwal tahun menurut hitungan pasti ini adalah Ahad, akan tetapi dalam kalender yang resmi hari Sabtu yang berarti maju satu hari. Sebagaimana pada tahun 1437 M. Jika dibagi delapan, maka menghasilkan 179, sisa lima. Maka awwal tahun menurut hitungan pasti ini adalah Kamis, akan tetapi dalam kalender yang resmi hari Rabu yang berarti maju satu hari.
Setelah mengetahui awwal tahun hijriyyah, maka dengan mudah mengetahui awwal bulan-bulan berikutnya dengan rumus.
1. Alif (أ) untuk bulan Muharrom.
2. Jim (ج) untuk bulan Shofar
3. Dal (د) untuk bulan Robi’ul Awwal
4.Wawu (و) untuk bulan Robi’ul Tsanii
5. Za’ (ز) untuk bulan Jumadal Ulaa
6. Ba’ (ب) untuk bulan Jumadal Akhiiroh
7.Dal (د) untuk bulan Rojab
8. Ha’ (هـ) untuk bulan Sya’ban
9. Za’ (ز) untuk bulan Romadlon
10. Alif atau Hamzah (أ) Syawwal
11. Ba’ (ب) untuk bulan Dzul Qo’dah
12. Jim (ج) untuk bulan Dzul Hijjah
Untuk memudahkan menghafal urutan huruf itu, maka dapat disusun أجد وزبد هز أبج (Ajid wazabid Haz Abaj).
Jika telah mengetahui bahwa Hari Pertama tahun hijriyyah atau tanggal satu muharrom, maka awwal bulan setelahnya dibandingkan dengan kedua belas huruf tersebut dengan hitungan jumal seperti diatas. Sebagai mana contoh: tanggal 1 Muharrom 1416 Adalah Rabu, maka tanggal 1 shofar adalah bulan Jim, Jim mempunyai nilai tiga, yang berarti hari ketiga dari awwal tahun yaitu hari jum’at, karena jum’at adalah hari ketiga dari hari rabu 1 Muharrom 1416.
Tanggal 1 Muharrom 1416 Adalah Rabu, maka tanggal 1 Jumadal Ula adalah bulan za’, za’ mempunyai nilai tujuh, yang berarti hari ketujuh dari awwal tahun yaitu hari selasa, karena selasa adalah hari ketujuh dari hari rabu 1 Muharrom 1416.
Maka dapat kita ketahui bahwa Hari Raya Idul Adlha 10 Dzul Hijjah adalah Hari pertama Bulan Romadlon, dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawwal sama dengan Hari pertama Bulan Muharrom (Awwal Tahun).
يوم نحركم يوم صومكم، ويوم فطركم يوم سنتكم الجديدة
Diterjemahkan oleh Kanthongumur dari kitab:
نصوص الأخيار في رسالة الصوم والإفطار
للشيخ ميمون زبير أطال الله بقاءه مع الصحة والعافية
في طاعة الله
(MKF)

“Wahai para ulama’ yang fanatik terhadap madzhab-madzhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah kefanatikanmu terhadap perkara-perkara furu’, dimana para ulama telah memiliki dua pendapat yaitu; setiap mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu akan tetapi pendapat yang salah itu tetap diberi pahala.
Tinggalkanlah fanatisme dan hindarilah jurang yang merusakkan ini (fanatisme). Belalah agama Islam, berusahalah memerangi orang yang menghinal al-Qur’an, menghina sifat Allah dan perangi orang yang mengaku-ngaku ikut ilmu batil dan akidah yang rusak. Jihad dalam usaha memerangi (pemikiran-pemikiran) tersebut adalah wajib”
(KH. Hasyim Asy'ari, al-Tibyan fi al-Nahyi ‘an Muqatha’ati al-Arham wa al-‘Aqarib wa al-Ikhwan, 33)

kiat koneksi wifi lancar




KONEKSI nirkable atau yang sering disebut dengan WiFi seringkali mengalami gangguan, tentunya hal itu akan membuat kita merasa kesal dan lain sebagainya. Terutama saat internet telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik untuk hiburan sampai soal pekerjaan.
Namun tidak usah khawatir ataupun panik jika suatu saat koneksi WiFi di kantor maupun di rumah mendadak jadi lemot. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek keadaan router yang kita gunakan. Karena, mulai dari pengaturan sampai posisi router bisa berpengaruh pada bagus atau tidaknya kualitas sinyal WiFi.
Ketika sedang mengecek router, tetapi pastikan kita mau melakukan 10 langkah sederhana berikut ini.
1. Cek keadaan/posisi router
Mengecek keadaan ataupun posisi router terkesan seperti hal yang sepele. Padahal hal tersebut efeknya bisa sangat besar. Karena cara kerja dari router tersebut adalah mengirimkan sinyal ke semua arah. Oleh karena itu, letakkan router pada posisi yang strategis, misalkan di tengah-tengah ruangan.
Jika router kita letakkan di samping jendela, maka akan ada sinyal yang dikirimkan ke arah luar. Hal tersebut akan membuat WiFi menjadi sia-sia dan tidak bisa menjangkau seluruh bagian ruangan.
2. Jangan letakkan router di lantai
Letakkan router pada tempat/posisi yang tinggi, misalkan lemari atau meja. Jika posisi router berada pada tempat yang lebih tinggi akan menguntungkan, dikarenakan router tersebut dirancang untuk mengirimkan sinyal ke arah bawah. Selain itu, lantai juga mengandung bahan semen, beton maupun logam yang sangat sulit ditembus oleh sinyal WiFi.
3. Letakkan router di tempat tertentu
Sinyal WiFi akan terpancar dengan lebih kuat di dalam ruangan tempat di mana kita menyimpan router tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya kita meletakkan router tersebut di dalam ruangan yang sering kita gunakan sebagai ruang kerja.
4. Pilih tempat yang terbuka
Ada banyak hal ataupun bahan yang dapat menyerap sinyal router yang bisa mengurangi kinerjanya. Untuk menjaga supaya kinerja sinyal WiFi tetap maksimal, sebaiknya jangan kita letakkan router di antara mebel yang berukuran besar serta dinding, ataupun di dalam lemari. Carilah posisi yang bebas dari himpitan dan bisa membuat router tersebut dapat dilihat dari arah manapun.
5. Jauhkan dari benda elektronik lain
Jauhkan router kita dari benda elektronik lainnya, misalkan microwave, televisi, serta telepon nirkabel. Benda apapun yang dapat menghasilkan sinyal elektromagnetik akan mengganggu dan melemahkan kinerja dari sinyal WiFi.
6. Atur antena router agar berdiri
Atur antena router supaya berada di posisi vertikal. Dengan posisi tersebut akan membuat sinyal menjadi terpancar secara horizontal sehingga sinyal WiFi akan lebih mudah menjangkau seluruh bagian dari ruangan.
7. Periksa kekuatan sinyal WiFi
Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dalam hal ini, seperti Cloudcheck atau Amped. Ketika sedang mengecek sinyal, kita bisa memetakan bagian mana saja yang akan menerima sinyal paling kuat dan mana yang menerima sinyal paling lemah.
8. Atur perangkat lunak router
Kita juga bisa mempercepat jaringan WiFi dengan memasukkan beberapa pengaturan tertentu pada perangkat lunak router. Akses menuju perangkat lunak ini bisa kita buka melalui IP address khusus. Kita dapat mengecek IP tersebut pada bagian bawah dari router atau pada buku panduan yang disertakan di dalamnya.
Setelah kita masuk ke dalam menu pengaturan, ubah channel frekuensi dari router tersebut. Biasanya terdapat 14 channel yang bisa kita pilih. Channel yang paling bagus biasanya adalah 1, 6, dan 11. Channel tersebut lebih cenderung minim akan gangguan karena jarang sekali bersinggungan dengan channel yang digunakan oleh orang lain.
Selain menggunakan pengaturan channel, cek juga pembaruan firmware. Biasanya dari pihak pembuat router akan mengeluarkan pembaruan firmware untuk memperbaiki kinerja dari perangkatnya.
9. Lakukan speed test
Lakukan speed test guna untuk mengetahui letak masalah dari koneksi WiFi kita. Pertama-tama cobalah hal tersebut melakukan koneksi pada WiFi, kemudian lakukan hal yang serupa dengan menggunakan koneksi kabel LAN. Jika kedua hal tersebut sama-sama jelek, berarti masalah utamanya ada pada penyedia layanan internet sedang kita gunakan.
10. Beli router baru
Ini merupakan jalan terakhir yang harus kita lakukan jika semua cara di atas sudah kita coba namun tetap tidak ada hasil yang memuaskan.

jengkol / jering benarkah obat kanker kuat

Pithecellobium_jiringaANDA DOYAN JENGKOL?

Ternyata JENGKOL adalah buah ajaib untuk membunuh sel KANKER & 10. 000X lebih kuat dari KemoTerapi. Seperti di ketahui, pohon jengkol di kenal dengan arti varietas jengkol/jengki.
Kita dapat mengkonsumsi buah Jengkol lewat cara mengkonsumsinya segera sebagai lalapan, di juice, minuman siap saji, sorbets, kue, emping jengkol dan lain-lain.
Hal semacam ini membuahkan banyak kebaikan, namun yang paling menarik yaitu efek yang dihasilkan pada kista serta tumor. Buah ini adalah obat yang terbukti melawan SEMUA JENIS KANKER.
Jengkol di anggap sebagai spektrum anti mikroba pada infeksi bakteri serta jamur dapat dibuktikan dari baunya yg adikuat. Efisien pada parasit internal serta cacing, dpt mengatur tekanan darah yang terlampau tinggi & bermanfaat juga sebagai anti depresan, memerangi stres serta gugup.
Sumber informasi menarik ini datang dari salah satu produsen obat paling besar dî dunia yg menyampaikan bahwa setelah kian lebih 20 tes laboratorium yang dikerjakan mulai sejak th. 1970, tersingkap bahwa :
Jengkol dapat MENGHANCURKAN SEL GANAS dî 12 daerah kanker termasuk juga kolon, payudara, prostat, paru-paru serta pankreas.
Senyawa buah ini menunjukkan 10. 000 kali lebih baik dari product adriamycin, obat kemoterapi, umumnya dipakai dî dunia, memperlambat perkembangan sel kanker. Serta bahkan juga yg lebih mengagetkan : type therapy dengan ekstrak Jengkol cuma menghancurkan sel-sel kanker ganas & tak memengaruhi sel-sel sehat.
Sumber » Institute of Health Sciences, 819 Sweden Riset Biosains. L. L. C. Cause Street.

Minggu, 11 Oktober 2015

"Bengkel Molekuler" Antar Tiga Ilmuwan Meraih Nobel Kimia

Nobelprize.org Dari kiri, Thomas Lindahl, Paul Mordich, dan Aziz Sancar, peraih Npbel Kimia 2015.
 Bayangkan Anda punya mobil yang dipakai terus-menerus. Pada satu waktu, salah satu komponen akan rusak dan Anda perlu pergi ke bengkel untuk memperbaiki.

Bengkel tidak hanya ada dalam dunia keseharian manusia. Dalam sel kita, tepatnya pada asam deoksiribosa (DNA), terdapat pula sistem bengkel atau reparasi. Sejumlah enzim punya tanggung jawab seperti montir yang mereparasi mobil.

Lewat riset, adanya "bengkel molekuler" itu terungkap. Temuan "bengkel molekuler" membawa tiga ilmuwan dunia, yaitu Tomas Lindahl, Paul Modrich, dan Aziz Sancar, meraih Nobel Kimia 2015 yang diumumkan Rabu (7/10/2015) sore ini.

"Riset ketiganya memberikan pengetahuan yang fundamental tentang bagaimana sel yang hidup bekerja dan itu bisa berguna untuk, misalnya, mengembangkan pengobatan anti-kanker," demikian pernyataan Panitia Nobel di situs webnya.

"Bengkel Molekuler"

Hingga tahun 1960-an, atau 20 tahun setelah struktur DNA terungkap, ilmuwan meyakini bahwa molekul dasar penyusun kehidupan itu stabil. Perubahan bisa terjadi tetapi sangat-sangat jarang.

Namun demikian, Thomas Lindahl yang kini bekerja di Francis Institute, Inggris, sejak awal meragukannya. "Seberapa stabil DNA?" begitu tanyanya.

Saat melakukan studi post doktoral di Princeton University, Lindahl meneliti molekul dasar sepupu DNA, asam ribosa atau RNA. Dia memanaskan molekul itu dan ternyata mengalami kerusakan cepat.

Kembali ke Karolinska Institute di Swedia, Lindahl kemudian memelajari DNA dan menemukan bahwa sama seperti RNA, DNA juga bisa mengalami degradasi.

Diuraikan dalam informasi di situs Nobel Prize, DNA mengandung komponen basa nitrogen yang disebut sitosin. Basa itu sayangnya sangat mudah kehilangan gugus amino penyusunnya sehingga memicu kejadian mutasi dalam DNA.

Saat memimpin Clare Hall laboratory di Inggris, Lindahl berhasil menemukan enzim yang berperan dalam koreksi DNA, salah satunya adalah glikosilase.

Ketika sitosin kehilangan amino, ia menjelma menjadi basa urasil. Enzim glikosilase berperan menemukan kecacatan itu dan mengoreksinya. Dua enzim lain berperan menyempurnakan proses koreksi.

Aziz Sancar, ilmuwan kelahiran Turki, juga mengungkap mekanisme "bengkel molekuler" namun dalam skenario berbeda: proses perbaikan ketika sel mengalami mutasi karena terpapar sinar ultraviolet.

Dengan melakukan studi pada bakteri yang telah dikloning, dia menemukan adanya enzim yang berperan mempertahankan sel dari kerusakan akibat sinar ultraviolet.

Sancar juga mengungkap, mekanisme perbaikan sel dari kerusakan akibat ultraviolet pada manusia dan bakteri sama. Salah satu enzim yang berperan adalah eksinuklease.

Saat DNA terpapar sinar ultraviolet, basa timin yang menyusunnya "lengket" satu sama lain. Enzim eksinuklease menemukan kelainan ini dan mengoreksinya. Selanjutnya, dua enzim lain yang bernama DNA polimerasi dan DNA ligase menyempurnakan.

Sementara Paul Mordich mengungkap proses reparasi ketika basa dalam DNA berpasangan dengan basa yang salah serta terjadi kesalahan dalam menyalin.

Mordich menemukan adanya dua enzim, disebut MutS dan MutL, yang berperan menemukan kesalahan dalam penyalinan DNA. Lalu, enzim lain bernama MutH berperan memotong bagian yang salah. Koreksi disempurnakan oleh DNA polimerasi dan ligase.

Terkejut

Tiga ilmuwan penerima Nobel diberitahu oleh panitia lewat telepon dan merasa terkejut serta beruntung karena menerima penghargaan tertinggi dalam dunia sains itu.

Sancar yang menjadi ilmuwan Turki pertama yang menerima Nobel mengatakan, "Saya tak menyangka mendapatkan ini. Saya sangat terkejut."

Sancar mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dia bangga atas dukungan keluarganya dan negara-negara tempat dia tumbuh dan bekerja. "Terutama Turki, ini sangat penting," katanya.

Lindahl seperti dikutip The Guardian mengatakan, "Saya terkejut. Saya tahu saya beberapa kali dipertimbangkan di antara ratusan orang. Saya merasa beruntung dan bangga dipilih."

Temuan koreksi DNA tidak ngawang-ngawang. Temuan ini sangat berharga bagi terapi kanker dan mencegah penyakit akibat faktor genetik.

Kanker terjadi karena mutasi DNA. Sel yang mengalami kanker kehilangan kemampuan untuk mereparasi sehingga mengalami mutasi dan resisten pada kemoterapi. Pada saat yang sama, sel kanker tergantung pada sel sehat.

Pemahaman koreksi DNA membantu ilmuwan mengembangkan obat atau terapi yang baik untuk kanker. Menghilangkan kemampuan sel kanker mereparasi mungkin lebih baik untuk mengobati kanker.

Claes Gustafsson, salah satu juri Nobel, mengungkapkan bahwa riset koreksi DNA sangat berguna. "saya kira sekarang sudah ada satu atau dua obat kanker yang tersedia yang dibuat berdasarkan pemahaman ini," katanya.kmps

Sabtu, 10 Oktober 2015

Dua Ilmuwan Raih Nobel Fisika Setelah Ungkap Misteri "Bunglon Dunia Kuantum"

Nobelprize.org Takaaki Kajita (kiri) dan Arthur B McDonald, peraih Nobel Fisika 2015.
 Dua fisikawan dunia, Arthur B McDonald dari Kanada dan Takaaki Kajita dari Jepang, meraih Nobel Fisika 2015 berkat penelitian tentang partikel misterius, neutrino.

Pengumuman keberhasilan keduanya meraih nobel diumumkan di Nobel Forum, Institute Karolinska, Stockholm, Swedia, pada Selasa (6/8/2015) sore ini.

"Penemuan (kedua fisikawan) telah mengubah pemahaman kita tentang cara kerja materi dan krusial dalam cara kita memandang alam semesta," demikian diungkapkan panitia nobel dalam pernyataannya.

Penelitian McDonald dan Kajita menunjukkan, metamorfosis tidak hanya terjadi pada kupu-kupu dan katak, perubahan karakter tidak hanya terjadi pada hewan macam bunglon.

Partikel elementer seperti neutrino juga mengalami perubahan karakter. Partikel inilah kupu-kupu dalam dunia kuantum, bunglon dalam "semesta" partikel.

Metamorfosis kuantum

Kajita berhak meraih nobel berkat hasil penelitian selama bertahun-tahun yang dilakukan di fasilitas Super-Kamiokande di Tokyo, Jepang.

Super-Kamiokande adalah detektor raksasa yang dibangun pada 1.000 meter di bawah permukaan tanah. Fasilitas itu terdiri dari tangki setinggi 40 meter yang berisi air sebanyak 50.000 ton.

Air dalam fasilitas tersebut begitu murni sehingga cahaya bisa menembus kedalaman 70 meter sebelum intensitasnya berkurang hingga setengahnya. Dalam air kolam renang biasa, intensitas akan melemah setelah beberapa meter.

Tangki memiliki 11.000 detektor cahaya di bagian atas, samping, dan bawah. Tugas detektor adalah mendeteksi adanya letupan yang dikenal sebagai "Cherenkov light", tanda bahwa neutrino berinteraksi dengan partikel dalam air.

Diuraikan dalam keterangan di situs Penghargaan Nobel, Selasa (6/10/2015), partikel neutrino yang ditangkap oleh detektor itu tercipta dari hasil interaksi sinar kosmos dengan atmosfer bumi.

Selama dua tahun beroperasi, fasilitas Super-Kamiokande telah mampu menangkap 5.000 sinyal neutrino. Terkesan banyak, tetapi sebenarnya sedikit dalam ukuran kosmos.

Dari analisisnya, Kajita menduga bahwa neutrino yang bisa dihasilkan oleh matahari dan bergerak ke bumi akan mengalami perubahan sepanjang perjalanannya.

Dia menyimpulkan bahwa neutrino mengalami perubahan "rasa", ada "muon neutrino", "elektron neutrino", dan "tau neutrino".

Nobelprize.org Ilustrasi tiga sifat neutrino


Teka-teki bahwa neutrino mengalami perubahan sifat juga terungkap lewat riset McDonald di Sudbury Neutrino Observatory di Kanada yang dimulai awal 2000-an.

Fasilitas itu memiliki 9.500 detektor dengan tank berisi air berat. Air berat berbeda dengan air biasa karena bukan tersusun atas hidrogen, melainkan deuterium.

Di fasilitas ini, neutrino yang dideteksi adalah yang berasal dari matahari, menempuh jarak 150 juta kilometer hingga fasilitas riset ini.

McDonald dalam proyeknya hanya mengukur jumlah "elektron neutrino" serta jumlah total neutrino. "Elektron neutrino" adalah jenis yang berasal dari matahari.

Dengan hanya mengukur jumlah "elektron neutrino" saja, McDonald akan bisa mengungkap apakah ada neutrino yang mengalami perubahan.

Detektor hanya berhasil menangkap sepertiga dari "elektron neutrino' yang seharusnya. Sementara itu, dua pertiga lainnya menghilang.

Namun, ketika dijumlah, jumlahnya sama dengan neutrino yang seharusnya. Jadi, bisa dikonfirmasi bahwa neutrino memang mengalami perubahan.

Terungkapnya teka-teki

Penemuan ini mengubah pandangan ilmuwan tentang neutrino. Pertama, jelas bahwa dua penelitian tersebut menunjukkan adanya metamorfosis kuantum.

Di sisi lain, ada teori bahwa neutrino hanya bisa bermetamorfosis bila memiliki massa. Riset ini membuktikan bahwa walau belum bisa mengukur, dapat dikonfirmasi bahwa neutrino punya massa.

Selain itu, temuan juga melengkapi Model Standar Fisika Partikel yang sangat penting untuk menguraikan asal-usul alam semesta.

Dugaan bahwa neutrino mengalami perubahan sendiri sudah diungkapkaan oleh fisikawan Italia, Bruno Pontecorvo, pada tahun 1950-an. Kini akhirnya teka-teki itu terungkap.

Neutrino merupakan partikel yang ada pada tempat yang jauh tiap bintang, ruang angkasa, hingga supernova. Namun, neutrino juga ada di tempat dekat dengan kita, bahkan mengalir di dalam kita tanpa disadari. Neutrino dikatakan partikel yang semelimpah foton, penyusun cahaya.

Eksistensi neutrino pertama kali ditemukan oleh Wolfgang Pauli. Kala itu, dia masih menyebut neutrino sebagai partikel misterius karena belum diketahui identitasnya.

Hingga pada tahun 1938, fisikawan Enrico Fermina memperkenalkan teori bahwa energi bisa dibawa oleh partikel-partikel kecil. Partikel itu salah satu di antaranya neutrino.

McDonald mengatakan bahwa dia bahagia dengan penghargaan yang diterimanya. Namun, dia tidak tahu bagaimana akan menghabiskan uangnya.

Ia mengatakan, "Ada momen eureka saat melihat bahwa neutrino tampak berubah dari tipe satu ke lainnya selama perjalanan ke bumi."

Kajita tidak ditelepon saat konferensi pers di Stockholm yang disiarkan secara langsung lewat YouTube dan situs penghargaan nobel.komps

Ini 5 Keluarga Terkaya dari Indonesia


Ini 5 Keluarga Terkaya dari Indonesia
Dari 'pedagang' rokok hingga 'penjual' mie instan.
 Terlahir di keluarga kaya bisa dikatakan bonus tetapi juga ujian. Mungkin saja mereka tidak pernah merasakan kelaparan atau bingung melanjutkan pendidikan, tetapi mereka harus memutar otak mereka menjaga keberlangsungan bisnis keluarga.
Bukan perkara mudah karena semua pihak menyorot sepak terjang mereka menjaga pundi-pundi keuangan keluarganya.
Rupanya tidak hanya di luar negeri, keluarga konglomerat pun tersebar di tanah air. Uniknya, mereka bukanlah pengusaha di sektor besar, tapi bisa membesarkan sektor kecil.
Mereka dari 'pedagang' rokok hingga 'penjual' mie instan, tapi bisnisnya mampu meraup laba yang tidak sedikit dan kekayaannya kini bisa diturunkan untuk generasi-generasi selanjutnya
Inilah 5 keluarga konglomerat Indonesia yang masuk jajaran keluarga terkaya se-Asia versi Forbes:
1. Keluarga Hartono
Berada pada posisi 12 keluarga terkaya se-Asia, pemilik perusahaan Djarum ini menyimpan kekayaan US$ 12,7 miliar atau setara Rp 165 triliun. Kini, bisnis rokok keluarga Hartono dipegang oleh R. Budi Hartono, Michael Hartono, dan Oei Hong Leong.
Pada 1950, perusahaan Djarum milik Oei Wie Gwan hampir mengalami kebankrutan. Anaknya, Robert Budi dan Michael Hartono mengambil alih perusahaan yang berada di Kudus itu setelah Oie meninggal tahun 1963.
Saat ini, anak tertua Budi, Victor Hartono menjadi COO Djarum dan mampu menjadi perusahaan rokok terbesar. Tidak hanya itu, kini keluarga Hartono juga menjadi pemegang 47% saham bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Central Asia melalui Farindo Investment.

2. Keluarga Widjaja
Keluarga Widjaja dengan perusahaan keluarga miliknya, Sinarmas Group berada di posisi 28 keluarga terkaya se-Asia. Total kekayaan mereka sebesar US$ 5,8 miliar atau setara Rp 75 triliun.
Bisnis keluarga Widjadja dimulai ketika Eka Tjipta Widjaja pindah dari China ke Indonesia sejak muda. Dia mulai menjual biskuit pada usia 17 tahun dan kemudian mulai membangun Sinar Mas pada tahun 1962.
Sekarang, keluarga ini menjadi konglomerat setelah melakukan ekspansi bisnis ke sektor kertas, pertanian dan makanan, pengembang real estate, keuangan, energi dan infrastruktur, serta terelkomunikasi.
Sebagian besar bisnis dari keluarga Widjaja ini dipegang anak laki-laki Eka, Franky Widjaja.

3. Keluarga Lohia
Tidak semua konglomerat Indonesia keturunan China. Keluarga asal India, Lohia, merupakan keluarga terkaya se-Asia versi Forbes. Dengan bisnis tekstilnya, Indorama Corporation, keluarga ini berhasil menduduki peringkat 31 dengan total kekayaan US$ 5,4 miliar atau Rp 70,2 triliun.
Bisnis keluarga Lohia dimulai ketika Mohan Lal Lohia, seorang pedagang kain, dan anaknya Sri Prakash Lohia pindah ke Indonesia tahun 1973 dan membangun Indorama Synthetics.
Demi mengembangkan usahanya, keluarga ini melakukan diversifikasi produk dan masuk ke sektor petrochemicals.
Memasuki usia 60, Mohan memutuskan untuk mundur dari segala urusan bisnisnya. Namun, ketiga anak lelakinya telah siap melanjutkan apa yang telah dirintis bapaknya. Bisnisnya kini tersebar hampir ke semua benua.

4. Keluarga Wonowidjodjo
Lagi, pengusaha rokok asal Indonesia masuk jajaran keluarga terkaya se-Asia. Keluarga pemilik perusahaan Gudang Garam, Wonowidjojo berada di posisi 32 daftar tersebut dengan kekayaan US$ 4,9 miliar atau Rp 64 triliun.
Klan Wonowidjojo pindah dari China tahun 1927. Surya mulai melanjutkan bisnis tembakau pamannya, dan menciptakan rokok cengkeh atau kretek buatan Gudang Garam pada 1958.
Anak laki-laki tertuanya, Rachman Halim mengambil alih perusahaannya . Kemudian, setelah Rachman meninggal pada tahun 2008, perusahaan dipegang oleh adikan Susilo Wonowidjojo dan menjadi penghasil rokok kretek terbesar di Indonesia.

5. Keluarga Salim
Dengan kekayaan mencapai US$ 4,1 miliar atau Rp 53 triliun, Keluarga Salim berada di posisi 37 keluarga terkaya se-Asia versi Forbes.
Anthoni Salim memimpin perusahaan Salim Grup yang bergerak di sektor makanan, tanaman, otomotif, telekomunikasi, properti, retail, dan bank.
Ayahnya, Liem Sioe Liong, migrasi ke Indonesia pada tahun 1983 dari Fujian, China, dan memulai bisnisnya dengan menjual pakaian dari pintu ke pintu.
Liem bertemu Soeharto sebelum Soeharto menjadi Presiden RI. Mereka menjalin hubungan yang saling menguntungkan bertahun-tahun.
Ketika Soeharto turun pada tahun 1998, menggoyahkan kerajaan Salim. Namun, mereka bertahan dan membangun kembali perusahaan. Kini, anak Anthoni, Axton memimpin Indofood Sukses Makmur, perusahaan mie instan terbesar di dunia. dream.

Produsen Powerbank Akan Bangkrut Kalau Kamu Tahu Cara Ini

Yang kamu butuhkan:
Yang dibutuhkan | via: youtube.com

Hanya perlu kabel USB, 2 buah koin, sepotong kertas kecil, paperclip, dan tentu saja handphone yang mau di-charge.

Langkah #1

Langkah #1 | via: youtube.com

Sambungkan kabel USB ke handphone.

Langkah #2

Langkah #2 | via: youtube.com

Tentu saja handphone-mu belum akan mulai ter-charge.

Langkah #3

Langkah #3 | via: youtube.com

Masukan bagian pendek paperclip ke dalam lubang colokan USB.

Langkah #4

Langkah #4 | via: youtube.com

Selipkan sepotong kertas kecil di antara paperclip dan kepala colokan USB.

Langkah #5

Langkah #5 | via: youtube.com

Letakan sebuah koin di atas paperclip yang sudah diselipkan kertas kecil. Jangan diselipkan juga, ya. Dijepit saja pakai jari.

Langkah #6

Langkah #6 | via: youtube.com

Tempelkan koin yang satu lagi di sisi kepala USB satunya.

Voila!

Voila! | via: youtube.com

Handphone-mu mulai men-charge dirinya.

Kok bisa?

Kalau dilepas | via: youtube.com

Listrik dalam tubuh disalurkan melalui jarimu. Alat-alat yang dibutuhkan pada kegiatan ini bersifat sebagai kapasitor. Itulah yang membuat handphone-mu bisa mengisi daya. Lalu kalau salah satu koinnya dicabut, listrik tidak akan tersalur ke handphone.
Kalau dipasang lagi | via: youtube.com

Untuk lebih jelas, lihat video ini:

Nanti kalau sudah coba cara di atas, hasilnya ceritakan di kolom komentar ya.