Selasa, 31 Mei 2011

Getaran

alarm getaran

1. Pengertian Getaran

a. Definisi Getaran

Getaran adalah gerak bolak – bolik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya setiap benda dapat melakukan getaran. Suatu benda dikatakan bergetar bila benda itu bergerak bolak bolik secara berkala melalui titik keseimbangan.

ayunan movie

pendulum

Getaran adalah gerak bolak – balik di sekitar titik setimbang;

2 = titik setimbang ; 1 dan 3 = titik terjauh (Amplitudo);

b. Beberapa Contoh Getaran

Beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari antara lain :

- sinar gitar yang dipetik

- bandul jam dinding yang sedang bergoyang

jam dinding

- ayunan anak-anak yang sedang dimainkan

- mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya.

img_mid_4430

- Pegas yang diberi beban.

ayunanCoil_spring_animation

2. Periode dan Frekuensi Getaran

Perhatikan gambar berikut ini!

definisi2

* titik A merupakan titik keseimbangan
* simpangan terbesar terjauh bandul ( ditunjuk kan dengan jarak AB = AC ) disebut amplitudo getaran
* jarak tempuh B – A – C – A – B disebut satu getaran penuh

a. Amplitudo

Dalam gambar 2 telah disebutkan bahwa amplitudo adalah simpangan terbesar dihitung dari kedudukan seimbang. Amplitudo diberi simbol A, dengan satuan meter.

b. Periode Getaran

Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T. Untuk gambar ayunan di atas, jika waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari B ke A, ke C, ke A, dan kembali ke B adalah 0,2 detik, maka periode getaran bandul tersebut 0,2 detik atau T = 0,2 detik = 0,2 s

Periode suatu getaran tidak tergantung pada amplitudo getaran.

c. Frekuensi Getaran

Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam satu detik, diberi simbol f. Untuk sistem ayunan bandul di atas, jika dalam waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari B ke A, A ke C, C ke A, dan kembali ke B sama dengan 0,2 detik, maka :

- dalam waktu 0,2 detik bandul menjalani satu getaran penuh

- dalam waktu 1 detik bandul menjalani 5 kali getaran penuh

Dikatakan bahwa frekuensi getaran sistem bandul tersebut adalah 5 getaran/detik atau f = 5 Hz.

d. Hubungan antara Periode dan Frekuensi Getaran

Dari definisi periode dan frekuensi getaran di atas, diperoleh hubungan :

rumus1

Keterangan :

T = periode, satuannya detik atau sekon

f = frekuensi getaran, satuannya 1/detik atau s-1 atau Hz

Contoh Soal :

1. Dalam 1 sekon, lintasan yang ditempuh beban pada Gambar 1 adalah 2-1-3-1-2-1-3. Berapakah frekuensi dan periode getaran tersebut?

Penyelesaian :

Jumlah getaran yang terjadi adalah 1,5 getaran. Waktu untuk menempuh 1,5 getaran adalah 1 sekon. Jadi frekuensi f = 1,5 getaran / sekon = 1,5 Hz. Dan periode T :

soal1

Jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran penuh adalah 0,67 sekon.

2. Pada selang waktu 2 sekon terjadi gerakan bolak – balik sebanyak 10 kali. Tentukanlah frekuensi dan periodenya.

Penyelesaian :

Dalam 2 sekon terjadi 10 getaran. Berarti dalam 1 sekon terjadi 5 getaran, sehinga frekuensi f = 5 Hz, dan
periode T :

soal2

Gelombang

aniwavesjudul

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dikelompokkan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium di dalam perambatannya. Contoh gelombang mekanik antara lain: gelombang bunyi, gelombang permukaan air, dan gelombang pada tali. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contoh : cahaya, gelombang radio, gelombang TV, sinar – X, dan sinar gamma.

2. HAKEKAT GELOMBANG MEKANIK

A. Terjadinya Gelombang

Gelombang terjadi karena adanya usikan yang merambat.Menurut konsep fisika, cerminan gelombang merupakan rambatan usikan, sedangkan mediumnya tetap. Jadi, gelombang merupakan rambatan pemindahan energi tanpa diikuti pemindahan massa medium.

monopolesourcedsphericalwaveKlik gambar untuk lihat animasinya

B. Pengertian Gelombang Mekanik

Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya.

Contoh gelombang mekanik :

- Gelombang yang terjadi pada tali jika salah satu ujungnya digerak-gerakkan.

104_0167

- Gelombang yang terjadi pada permukaan air jika diberikan usikan padanya ( misal dengan menjatuhkan batu di atas permukaan air kolam yang tenang ).

frequency_fast6

C. Gelombang Transversal

Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus arah getarannya ( usikannya ).

Perhatikan ilustrasi berikut ini !

plane-waveKlik gambar untuk lihat animasinya

clip_image002_thumb4

Contoh gelombang transversal :

- getaran sinar gitas yang dipetik

- getaran tali yang digoyang-goyangkan pada salah satu ujungnya


A. Gelombang Longitudinal

Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya ( arah usikannya )

clip_image002p

Perhatikan ilustrasi berikut ini !

lw

Contoh gelombang longitudinal :

- gelombang pada slinki yang diikatkan kedua ujungnya pada statif kemudian diberikan usikan pada salah satu ujungnya

longitudinal

- gelombang bunyi di udara
image027

1. Panjang Gelombang

A. Pengertian Panjang Gelombang

Panjang satu gelombang sama dengan jarak yang ditempuh dalam waktu satu periode.

1) Panjang gelombang dari gelombang transversal

Perhatikan ilustrasi berikut!

clip_image004[3]

111_Standing_Wave_Animated

Klik gambar untuk lihat animasinya

Pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri atas 3 simpul dan 2 perut. Jarak antara dua simpul atau dua perut yang berurutan disebut setengah panjang gelombang atau ½ λ (lambda),

2) Panjang gelombang dari gelombang longitudina

Perhatikan ilustrasi berikut !

clip_image005[3]

Pada gelombang longitudinal, satu gelombang (1l) terdiri dari 1 rapatan dan 1 reggangan.

B. Cepat Rambat Gelombang

Jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu sekon disebut cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan v dan satuannya m/s atau m s-1. Hubungan antara v, f, λ, dan T adalah sebagai berikut :
cepat rambat gelombang

Keterangan :

λ= panjang gelombang , satuannya meter ( m )

v = kecepatan rambatan gelombang, satuannya meter / sekon ( ms-1 )

T = periode gelombang , satuannya detik atau sekon ( s )

f = frekuensi gelombang, satuannya 1/detik atau 1/sekon ( s-1 )

2. Pemantulan Gelombang

Jika gelombang melalui suatu rintangan atau hambatan, misalnya benda padat, maka gelombang tersebut akan dipantulkan. Pemantulan ini merupakan salah satu sifat dari gelombang.

Berikut ini adalah contoh pemantulan pada gelombang tali
pantulan gelombang_thumb[3]
fix
Pemantulan ujung terikat

free
Pemantulan ujung bebas

Pemantulan gelombang pada ujung tetap akan mengalami perubahan bentuk atau fase. Akan tetapi pemantulan gelombang pada ujung bebas tidak mengubah bentuk atau fasenya.

Contoh Soal :

1. Dalam 1 sekon dihasilkan gelombang seperti gambar di bawah ini

soal1_thumb[1]

a. berapakah frekuensi gelombang tersebut?

b. Bila jarak PQ = 2 cm, maka berapakah ?

Penyelesaian :

Menurut gambar, gelombang yang terjadi sebanyak 2 gelombang. Berarti, f = 2 gelombang / sekon atau f = 2 Hz.

Pada gambar terjadi 2 gelombang ( 2λ ). Jadi 2 λ= 2 cm atau λ= 1 cm.

2. Seutas tali yang panjangnya 8 m direntangkan lalu digetarkan. Selama 2 sekon terjadi gelombang seperti pada gambar berikut! Tentukan λ, f, T, dan v.

soal2_thumb[2]

Penyelesaian :

Dari gambar terjadi gelombang sebanyak 4 λ.

Berarti : 4λ= 8 m sehingga λ = 8/4 = 2 m

Selama 2 sekon terjadi 4 λ atau selama 1 sekon terjadi 2λ

Jadi, f = 2 gelombang / sekon atau f = 2 Hz

T = 1/f = ½ sekon sehingga v =λ f = 2 m x 2 Hz = 4 m s-1

pelangi buatan

Secara alami, pelangi dapat terjadi jika kita membelakangi matahari dan di depan kita terjadi hujan. Pelangi terjadi sebagai akibat adanya pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik air hujan. Untuk “membuat” pelangi, fungsi titik-titik air hujan dapat diganti dengan menggunakan sebuah prisma atau cermin datar yang diletakkan di bawah permukaan air. Namun kedua alat tadi jarang ada di setiap rumah.

Pelangi juga dapat “dibuat” dengan alat yang pasti ada di setiap rumah, yaitu gelas kaca. Nah, berikut adalah percobaan “membuat” pelangi di rumah.

a) Alat dan bahan:

1. Gelas berisi penuh air.
2. Ember kecil dengan tinggi ± 20 cm.
3. Kertas HVS

b) Langkah-langkah

1. Pada pagi atau sore hari taruhlah kertas HVS di tempat yang terkena cahaya matahari (di dalam rumah dimana cahaya matahari masuk dari jendela atau pintu)
2. Letakkan ember dan gelas berisi air di samping kertas sedemikian rupa sehingga cahaya matahari mengenai permukaan gelas dan cahaya bias mengenai kertas. (lihat gambar di bawah )
3. Perhatikan warna cahaya yang terjadi di dekat ember.
4. Ulangi percobaan tersebut pada malam hari dengan menggunakan lampu senter.

pelangi1

Pembiasan dan dispersi cahaya oleh gelas berisi air

pelangi2

Spektrum cahaya yang dihasilkan dari dispersi cahaya

oleh gelas berisi air

c) Pemandu ke konsep:

1. Perhatikanlah cahaya matahari yang mengenai lembar kertas HVS, apakah pada kertas terbentuk spektrum cahaya?
2. Kalau ya, apa saja warna-warna spektrum tersebut?
3. Apa yang menyebabkan terjadinya spektrum cahaya tersebut?
4. Apakah hanya cahaya matahari yang menghasilkan spektrum?

penemu mikroskop

Antonie van Leeuwenhoeka
Langsung ke: navigasi, cari
Halaman semi dilindungi
Antonie van Leeuwenhoek

Potret Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) oleh Verkolje Jan
Lahir 24 Oktober 1632 (1632/10/24)
Delft, Belanda
Meninggal 26 Agustus 1723 (1723/08/26) (umur 90)
Delft, Belanda
Residence Belanda
Kebangsaan Belanda
Bidang Microscopist
Dikenal untuk Penemuan protozoa
Pertama sel darah merah deskripsi
Tanda tangan

Antonie Philips van Leeuwenhoek (dalam bahasa Belanda juga Anthonie, Antoni, atau Theunis, dalam bahasa Inggris, Antony atau Anton; [1] pengucapan bahasa Inggris: / leɪvənhʊk /, Belanda: [le ː ʋən ˌ hu ː k] (mendengarkan); 24 Oktober 1632 - 26 Agustus 1723 ) adalah seorang pedagang Belanda dan ilmuwan dari Delft, Belanda. Dia dikenal sebagai "Bapa Mikrobiologi", dan dianggap sebagai mikrobiologi pertama. Ia terkenal karena karyanya pada peningkatan mikroskop dan untuk sumbangannya terhadap pembentukan mikrobiologi. Menggunakan Mikroskop buatan tangan, ia adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel tunggal, yang awalnya disebut sebagai animalcules, dan yang sekarang kita sebut sebagai mikroorganisme. Dia juga yang pertama untuk merekam pengamatan mikroskopis dari serat otot, bakteri, spermatozoa dan aliran darah dalam kapiler (pembuluh darah kecil). Van Leeuwenhoek tidak penulis buku apapun, meskipun ia tidak menulis banyak surat. Dia memiliki 6 anak. Dengan istri pertama nya Barbara de Mey, ia memiliki 5 anak. Dia meninggal pada tahun 1666. Dia menikah lagi dan memiliki satu anak lagi dengan Cornelia Swalmius.
Isi
[Hide]

* 1 Awal keterlibatan dengan mikroskop
* 2 akhirnya pengakuan oleh Royal Society of London
* 3 Penemuan
o 3.1 Lensa rahasia
* 4 Agama interpretasi penemuannya
* 5 Kemungkinan koneksi Vermeer
* 6 Lihat juga
* 7 Catatan kaki
* 8 Bibliografi
* 9 Pranala luar

Awal keterlibatan dengan mikroskop
Replika mikroskop oleh Van Leeuwenhoek

bunga Van Leeuwenhoek dalam mikroskop dan keakraban dengan pengolahan kaca menyebabkan salah satu, wawasan paling signifikan, dan secara bersamaan baik tersembunyi teknis dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dengan menempatkan tengah batang kecil dari kaca soda kapur dalam api panas, Van Leeuwenhoek bisa menarik bagian panas terpisah untuk membuat dua kumis panjang kaca. Pada saat itu memasukkan kembali akhir dari satu kumis ke dalam api, ia bisa membuat bola, gelas sangat kecil berkualitas tinggi. Bola ini menjadi lensa mikroskop, dengan lingkup terkecil menyediakan perbesaran tertinggi. Seorang pengusaha yang berpengalaman, Leeuwenhoek menyadari bahwa jika metode yang sederhana untuk menciptakan lensa penting itu terungkap, komunitas ilmiah waktu itu mungkin akan mengabaikan atau bahkan melupakan perannya dalam mikroskop. Karena itu ia membiarkan orang lain untuk percaya bahwa ia susah payah menghabiskan sebagian besar malam dan waktu bebas grinding lensa semakin kecil untuk digunakan dalam mikroskop, meskipun keyakinan ini bertentangan baik dengan konstruksi nya ratusan mikroskop dan kebiasaan membangun mikroskop baru setiap kali dia kebetulan pada sebuah spesimen menarik yang ia ingin mempertahankan.

Van Leeuwenhoek menggunakan sampel dan pengukuran untuk memperkirakan jumlah mikroorganisme dalam satuan air. [2] [3] Van Leeuwenhoek memanfaatkan baik memimpin besar disediakan oleh metodenya. Ia mempelajari berbagai fenomena mikroskopis, dan berbagi hasil pengamatan bebas dengan kelompok-kelompok seperti Inggris Royal Society. [4] bekerja seperti mapan tempatnya dalam sejarah sebagai salah satu penjelajah pertama dan paling penting dari dunia mikroskopis.
Akhirnya pengakuan oleh Royal Society of London

Setelah mengembangkan metodenya untuk menciptakan lensa kuat dan menerapkannya untuk mempelajari dunia mikroskopis, Van Leeuwenhoek diperkenalkan melalui korespondensi kepada Royal Society of London oleh Dokter Belanda yang terkenal Reinier de Graaf. Dia segera mulai mengirim salinan rekamannya pengamatan mikroskopis untuk Royal Society. Dalam pengamatan awal 1673 diterbitkan oleh Royal Society di jurnalnya: Transaksi filosofis. Di antara yang dipublikasikan adalah rekening Van Leeuwenhoek tentang mulut lebah dan sengatan.

Meskipun keberhasilan awal hubungan Van Leeuwenhoek dengan Royal Society, hubungan ini segera sangat tegang. Dalam 1676 kredibilitasnya dipertanyakan ketika ia mengirimkan Royal Society salinan pengamatan pertamanya organisme mikroskopis bersel tunggal. Sebelumnya, keberadaan organisme bersel satu samasekali tidak dikenal. Dengan demikian, bahkan dengan reputasi yang ditetapkan dengan Royal Society sebagai pengamat handal, pengamatannya kehidupan mikroskopis awalnya bertemu dengan skeptis. Akhirnya, dalam menghadapi desakan Van Leeuwenhoek ini, Royal Society diatur untuk mengirim pendeta Inggris, serta tim ahli hukum dihormati dan dokter, untuk Delft, untuk menentukan apakah itu kemampuan sebenarnya Van Leeuwenhoek untuk mengamati dan alasan jelas, atau mungkin teori Royal Society kehidupan itu sendiri yang mungkin membutuhkan reformasi. Akhirnya pada tahun 1680, pengamatan Van Leeuwenhoek ini telah sepenuhnya dibuktikan oleh Masyarakat.
Antonie van Leeuwenhoek dimakamkan di Oude Kerk di Delft

pembelaan Van Leeuwenhoek ini mengakibatkan pengangkatannya sebagai Fellow dari Royal Society pada tahun itu. Setelah janji kepada Masyarakat, ia menulis sekitar 560 surat kepada Masyarakat dan lembaga ilmiah lainnya selama periode 50 tahun. Surat-surat ditangani dengan mata pelajaran yang telah diselidiki. Bahkan ketika mati, Van Leeuwenhoek terus mengirim surat penuh pengamatan ke London. Beberapa terakhir juga berisi deskripsi tepat dari penyakit sendiri. Ia menderita penyakit langka, gerakan tidak terkendali dari hulu hati, yang sekarang bernama penyakit Van Leeuwenhoek's. [5] Ia meninggal pada usia 90, pada tanggal 26 Agustus 1723 dan dimakamkan empat hari kemudian di Kerk Oude (Delft ).

Pada tahun 1981 yang microscopist Inggris Brian J. Ford menemukan bahwa spesimen asli Van Leeuwenhoek sudah bertahan dalam koleksi dari Royal Society of London [6] Mereka ditemukan berkualitas tinggi, dan semua baik diawetkan.. Ford dilakukan pengamatan dengan berbagai mikroskop, menambah pengetahuan kita tentang pekerjaan Van Leeuwenhoek's.
Penemuan
Mikroskopis bagian melalui pohon abu kayu satu tahun (Fraxinus), gambar yang dibuat oleh Van Leeuwenhoek.

Van Leeuwenhoek tanah lebih dari 500 lensa optik. Dia juga menciptakan sedikitnya 250 mikroskop, dari tipe berbeda, yang hanya sembilan bertahan hidup. Mikroskop Nya terbuat dari bingkai perak atau tembaga, lensa memegang tangan-tanah. Mereka yang selamat mampu pembesaran sampai 275 kali. Hal ini diduga bahwa Van Leeuwenhoek memiliki beberapa mikroskop yang dapat memperbesar hingga 500 kali. Meskipun ia telah banyak dianggap sebagai penggemar atau amatir, penelitian ilmiah nya berkualitas sangat tinggi. [7]

Van Leeuwenhoek penemuan utama adalah:

* Yang infusoria (protista dalam klasifikasi zoologi modern), di 1674
* Bakteri, (misalnya Selenomonads besar dari mulut manusia), pada tahun 1676
* Spermatozoa di 1677. Van Leeuwenhoek punya masalah dengan teolog Belanda tentang prakteknya.
* Pola banded serat otot, pada 1682. [8]

Pada tahun 1687 ia melaporkan penelitiannya pada biji kopi. Dia panggang kacang, potong menjadi irisan dan melihat interior spongeous. kacang itu ditekan, dan minyak muncul. Ia merebus kopi dengan air hujan dua kali, sisihkan (dan mungkin meminumnya perlahan-lahan). [9]

Dia dikunjungi oleh Leibniz, William III dari Orange dan istrinya, burgomaster Amsterdam (walikota) Johan Huydecoper, yang terakhir sangat tertarik dalam mengumpulkan dan tumbuh tanaman untuk Hortus Botanicus Amsterdam dan semua menatap makhluk kecil. Nicolaes Witsen mengiriminya peta Tartaria dan mineral yang ditemukan di dekat asal sungai Amur. [10] Pada 1698 Van Leeuwenhoek diundang dalam perahu Petrus tsar Besar. Pada kesempatan tersebut Van Leeuwenhoek disajikan tsar sebuah "belut-penampil", maka Petrus dapat mempelajari sirkulasi darah, kapan saja ia mau.

Seperti Robert Boyle dan Nicolaas Hartsoeker, Van Leeuwenhoek tertarik pada cochineal kering, mencoba untuk mencari tahu apakah pewarna berasal dari berry atau serangga. [11] [12] [13]
Lensa rahasia
Van Leeuwenhoek's mikroskop oleh Henry Baker (naturalis)

Van Leeuwenhoek dipertahankan sepanjang hidupnya bahwa ada aspek konstruksi mikroskop "yang saya hanya menyimpan untuk diri saya sendiri", secara rahasia tertentu yang paling penting dari bagaimana ia menciptakan lensa. Selama bertahun-tahun tidak seorang pun mampu merekonstruksi teknik desain Van Leeuwenhoek's. Namun, pada tahun 1957 C.L. Stong digunakan sekering kaca benang tipis bukan polishing, dan berhasil membuat beberapa contoh kerja desain mikroskop Leeuwenhoek. [14] Metode seperti ini juga ditemukan secara independen oleh A. Mosolov dan A. Belkin di Novosibirsk State Medical Institute. [15]
Agama interpretasi penemuannya

Van Leeuwenhoek adalah Calvinis Reformasi Belanda. [16] Dia sering disebut dengan hormat kepada keajaiban Allah merancang dalam membuat makhluk besar dan kecil. Dia percaya bahwa penemuan yang luar biasa hanya merupakan bukti lebih lanjut dari keajaiban besar ciptaan Allah. [17] [18]
The Geographer oleh Johannes Vermeer

penemuan Van Leeuwenhoek yang lebih kecil organisme berkembang biak yang sama dengan organisme yang lebih besar menantang kepercayaan kontemporer, umumnya diselenggarakan oleh komunitas ilmiah abad ke-17, dan diam-diam didukung oleh Gereja pada waktu itu, bahwa organisme tersebut dihasilkan secara spontan. Posisi Gereja pada sifat yang tepat dari generasi spontan dari organisme yang lebih kecil adalah ambivalen. [Rujukan?]
Kemungkinan koneksi Vermeer

Van Leeuwenhoek adalah kontemporer dari warga negara lain Delft terkenal, pelukis Johannes Vermeer, yang dibaptis hanya empat hari sebelumnya. Ia telah mengemukakan bahwa ia adalah orang digambarkan dalam dua lukisan Vermeer terhadap akhir 1660s, The Astronom dan The Geographer. Namun, yang lain berpendapat bahwa tampaknya ada kesamaan fisik sedikit. Karena mereka baik laki-laki relatif penting di kota dengan hanya 24.000 jiwa, kemungkinan bahwa mereka berada di kenalan sedikit. Selain itu, diketahui bahwa Van Leeuwenhoek bertindak sebagai pelaksana akan ketika pelukis meninggal pada tahun 1675. [19]

Dalam Sejarah Singkat Hampir Semuanya (hal. 236) Bill Bryson menyinggung rumor bahwa penguasaan Vermeer terhadap cahaya dan perspektif berasal dari penggunaan kamera obscura yang dihasilkan oleh Van Leeuwenhoek. Ini adalah salah satu contoh tesis Hockney-Falco kontroversial, yang mengklaim bahwa beberapa Old Masters digunakan alat bantu optik untuk menghasilkan karya-karya mereka.
Lihat juga

* Ilmiah revolusi

Catatan kaki

1. ^ Leeuwenhoek dibaptis sebagai Thonis dan selalu menandatangani namanya Antonij, yang sesuai dengan Antony dalam bahasa Inggris modern. Namanya yang diberikan juga dapat ditemukan namanya tertulis sebagai Anton, Anthon, Anthony, Antonie, Antony, Anthonie, Antoni, Antonio dan Anthoni. Leeuwenhoek, percaya bahwa ia saat itu seorang tokoh yang mapan, tambah van untuk namanya di 1686. Lihat http://www.archief.delft.nl/
2. ^ Egerton, F. N. 1967. Van Leeuwenhoek sebagai pendiri demografi hewan. Jurnal Sejarah Biologi 1:1-22.
3. ^ Frank N. Egerton (2006) A History of the Sciences Ekologi, Bagian 19: Sejarah Alam Leeuwenhoek's mikroskopis. Buletin Ecological Society of America: Vol. 87, No 1, hal 47-58. DOI: 10.1890/0012-9623 (2006) 87 [47: AHOTES] 2.0.CO; 2
4. ^ "UCMP bio Hooke". Ucmp.berkeley.edu. http://www.ucmp.berkeley.edu/history/hooke.html. Diperoleh 2010/06/13.
5. ^ Hidup dan karya Antoni van Leeuwenhoek dari Delft di Belanda, 1632-1723 (1980) Ditampilkan oleh Arsip Kota Delft, hal 9
6. ^ "Penemuan oleh Brian J Ford spesimen asli Leeuwenhoek, dari awal mikroskop pada abad ke-16". Brianjford.com. http://www.brianjford.com/wavintr.htm. Diperoleh 2010/06/13.
7. ^ Ford, Brian J. (1992), Dari penggemar untuk Rajin eksperimen: suatu penilaian kembali terhadap Leeuwenhoek sebagai microscopist dan penyidik, Biologi Sejarah, 5 (3), tersedia di http://www.brianjford.com/a-avl01.htm
8. ^ Sebuah penyakit di kota Kampen, Belanda (1736) yang berasal (disebabkan) oleh "binatang kecil". 'Bloedloze dieren' ini (hewan berdarah, yang invertebrata) adalah - kemungkinan besar - hewan kecil yang dijelaskan dalam karya Antonie van Leeuwenhoek (Evert Valk, seorang dokter tentang epidemi di kota Kampen selama tahun 1736)
9. ^ Mei, 9, 1687, 54 Missive.
10. ^ Driessen, J. (1996) Tsaar Peter de Grote en zijn vrienden Amsterdamse, hal 35, 95, 96.
11. ^ The pilih karya Antony van Leeuwenhoek [1]
12. ^ Http://www.strangescience.net/leeuwenhoek.htm
13. ^ Greenfield, Amy Butler (2005). J Merah Sempurna: Kekaisaran, Spionase, dan Quest untuk Warna Keinginan. New York: Harper Collins Press. ISBN 0-06-052276-3
14. ^ "Sebuah mikroskop kaca-sphere". Funsci.com. http://www.funsci.com/fun3_en/usph/usph.htm. Diperoleh 2010/06/13.
15. ^ A. Mosolov; A. Belkin (1980). "Rahasia Antony van Leeuwenhoek?". Nauka i Zhizn (Ilmu Pengetahuan dan Kehidupan) 09-1980: 80-2. % 5B% 5D http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d9e6fc1e-b690-4d72-b4d0-091511481301/?sort=order&from=3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-32f1d04346a8&interface=electronic&subject=22&rubric_id = 39211 .
16. ^ "The afiliasi keagamaan dari biologi A. van Leeuwenhoek". Adherents.com. 2005/07/08. http://www.adherents.com/people/pl/Antony_van_Leeuwenhoek.html. Diperoleh 2010/06/13.
17. ^ "The Religion of Antony van Leeuwenhoek". 2006. http://www.adherents.com/people/pl/Antony_van_Leeuwenhoek.html. Diperoleh 2006/04/23.
18. ^ A. Schierbeek, PhD, Editor-in-Kepala Surat Collected A. v. Leeuwenhoek, Dahulu Dosen Sejarah Biologi di Universitas Leiden, Mengukur Dunia Invisible: Kehidupan dan Pekerjaan Antoni van Leeuwenhoek FRS , Abelard-Schuman (London dan New York, 1959), QH 31 L55 S3, 59-13233 LC. Buku (223 hlm) berisi kutipan surat Leeuwenhoek dan berfokus pada prioritas di beberapa kantor cabang baru ilmu pengetahuan, tetapi membuat beberapa referensi penting untuk kehidupan rohani dan motivasi.
19. ^ Van Berkel, K. (24 Februari, 1996). Vermeer, Van Leeuwenhoek en De Astronoom. Vrij Nederland (majalah Belanda), hal 62-67.

Selasa, 17 Mei 2011

Cheat NS Talent Point Ninja Saga +20000 TP Permanen

Cheat NS Talent Point Ninja Saga +20000 TP Permanen 2011- kali ini gw akan berbagi bersama lagi tentang  Cheat Talent Point Ninja Saga +20000 TP Permanen 2011 yang baru update ini.
Silahkan lihat dan download tool Cheat NS Talent Point Ninja Saga +20000 TP Permanen  yang keren ini :

•    Charles ( download disini)
•    Fiddler (download disini)
•    SWF (download disini)
Upgrade talent skill ninja saga km, tetapi mempunyai TP (talent point) yang sedikit, ini cheat TP ( talent point ) dapet + 20000 TP permanen. Ikuti langkah-langkah yang harus di jalankan dan km harus memiliki tool sebagai berikut :
Selanjutnya anda bisa memilih mau pakai charles atau fiddler, tetapi disarankan mendingan memakai fiddler. Jalankan fiddlernya > drag file swf pindahkan ke fiddler > play ninja saga > masuk shop > dan beli
TP ( talent point ) berapapun yang kamu mau > kalau masih gx work coba kamu hapus cache pada browser mozilla, IE ataupun browser lainnya yang sedang km pakai.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Justin Bieber, Gold Price in India