"Cashzine - Aplikasi Buat Duit Percuma Terbaik Yang PERLU anda miliki"

Cara Buat Duit Dengan Aplikasi Cashzine: Peluang Jana Side Income lebih RM100 Dalam Sehari Melalui Aplikasi Cashzine. (Scroll ke bawah untuk bukti pembayaran terkini daripada Cashzine

Cordyceps:Herba luarbiasa dan apa kehebatannya?

Pernahkah anda mendengar Cordyceps? Atau anda pernah melihat? Mungkin tak pernah dengarkan... Dan tak pernah lihat pun. Sama jugalah macam saya. Saya cuba ceritakan serba sedikit tentang Cordyceps ni. Walaupun bagaimanapun saya cuba fahamkan anda semua mengenainya samada dari tempat asal ataupun khasiat Cordyceps ini.

Cara Mudah Jadi Youtuber Terhebat

Ketahui cara bagaimana untuk menjadi Youtuber. Video yang senang difahami dan penuh dengan semua info yang perlu sebagai Youtuber. Dari asas kepada SEO, teknik Viral, Fb ads serta Mengandungi Teknik dan Rahsia Youtuber yang memiliki JUTAAN Subscriber..

Wanita kelihatan anggun dengan Hasanah Lipmatte

90% pengguna GEMBIRA dan TERUJA dengan Hasanah Lipmatte. Dah jadi trending bagi wanita abad ini. Bukan setakat mencantikkan bibir si pemakai malah dapat menaikkan keyakinan anda sepanjang hari.

9/10 Rezeki Perniagaan: Dari SOLOpreneur ke ENTREpreneur menjadi GLOBALpreneur

Cara Mulakan dan Kembangkan Perniagaan Ke Tahap Yang Lebih Tinggi Dengan Modal Minima.

 



Memaparkan catatan dengan label Bulan. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Bulan. Papar semua catatan

Sabtu, 17 Ogos 2024

Misi Chang'e 6: Pencapaian Bersejarah China di Bulan Membuka Lembaran Baru Penerokaan Angkasa

 

"Anda sedang melihat pendarat (Lander) Chang'e 6 milik China di Bulan 👀"

MasyaAllah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mencipta alam semesta yang menakjubkan ini dan mengurniakan akal fikiran kepada manusia untuk meneroka keajaiban ciptaan-Nya. Dengan izin-Nya, manusia telah berjaya mencapai satu lagi pencapaian luar biasa dalam penerokaan angkasa lepas.

Pada 1 Jun 2024, China telah mencipta sejarah apabila kenderaan penjelajah Chang'e 6 berjaya mendarat di permukaan Bulan. Misi ini merupakan satu pencapaian besar dalam program penerokaan angkasa China, yang bertujuan untuk mengumpul sampel dari bahagian jauh Bulan dan membawanya kembali ke Bumi untuk kajian lanjut.

Bahagian jauh Bulan, yang juga dikenali sebagai 'sisi gelap Bulan', sebenarnya bukanlah gelap sepanjang masa seperti yang sering disangka. Ia merujuk kepada hemisfера Bulan yang tidak dapat dilihat dari Bumi kerana Bulan sentiasa menunjukkan muka yang sama kepada kita. Fenomena ini berlaku kerana tempoh pusingan Bulan mengelilingi Bumi adalah sama dengan tempoh putaran Bulan pada paksinya sendiri. Bahagian jauh ini menerima cahaya matahari sama seperti bahagian yang menghadap Bumi, tetapi ia tetap misteri kerana sukar untuk dikaji dari Bumi. Permukaan bahagian jauh Bulan sangat berbeza daripada bahagian yang kita lihat; ia mempunyai lebih banyak kawah dan hanya sedikit 'maria' atau lautan gelap yang kita lihat pada bahagian dekat. Pendaratan Chang'e 6 di kawasan ini memberi peluang unik kepada saintis untuk mengkaji komposisi dan sejarah geologi bahagian Bulan yang jarang diterokai ini, yang mungkin menyimpan petunjuk penting tentang pembentukan dan evolusi Bulan serta sistem suria kita.

Perjalanan Chang'e 6 bermula pada 3 Mei 2024 apabila ia dilancarkan dari Pusat Pelancaran Satelit Wenchang. Kenderaan ini tiba di orbit Bulan pada 8 Mei dan mengambil masa 20 hari untuk mencari lokasi pendaratan yang sesuai sebelum mendarat dengan selamat pada 1 Jun. Kejayaan pendaratan ini disahkan apabila Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) kepunyaan NASA berjaya mengesan dan merakam imej kenderaan tersebut pada 7 Jun 2024.

Imej yang dirakam oleh LRO menunjukkan Chang'e 6 sebagai satu titik cerah kecil di tengah-tengah kawah berdiameter 50 meter di pinggir selatan lembah Apollo. Lokasi pendaratan ini terletak di bahagian jauh Bulan, iaitu kawasan yang jarang diterokai oleh misi-misi sebelumnya. Pemilihan lokasi ini memberi peluang kepada para saintis untuk mengkaji bahagian Bulan yang masih menyimpan banyak rahsia.

Setelah mendarat, Chang'e 6 memulakan tugasnya dengan menggunakan alat pengaut robotik dan gerudi canggih untuk mengumpul sampel dari permukaan Bulan serta dari kedalaman sehingga 2 meter di bawah permukaan. Proses pengumpulan sampel ini merupakan satu cabaran teknikal yang besar, namun berjaya dilaksanakan dengan cemerlang.

Kapsul sampel kemudiannya dilancarkan kembali ke orbit Bulan pada 3 Jun untuk bersambung dengan modul orbiter. Pada 6 Jun, sampel-sampel tersebut dipindahkan ke dalam kapsul kembali yang kemudiannya meninggalkan orbit Bulan pada 21 Jun. Menggunakan teknik 'skip reentry' melalui atmosfera Bumi, kapsul ini akhirnya mendarat dengan selamat pada 25 Jun, membawa pulang sebanyak 1.9353 kg sampel Bulan yang amat berharga.

Pencapaian ini bukan sahaja membuktikan kemajuan pesat teknologi angkasa China, tetapi juga membuka lembaran baharu dalam penerokaan Bulan. Sampel-sampel yang dikumpul dijangka akan memberikan maklumat penting tentang sejarah dan komposisi Bulan, terutamanya dari bahagian yang belum pernah diterokai sebelum ini. Para saintis berharap dapat menemui lebih banyak rahsia tentang pembentukan Bulan, evolusi geologinya, dan mungkin memberi petunjuk tentang sejarah awal sistem suria kita.

Kejayaan misi Chang'e 6 ini juga mencerminkan kemajuan besar dalam teknologi angkasa lepas China, yang kini semakin mendekati status kuasa angkasa utama dunia. Teknologi robotik yang digunakan, termasuk pengorek dan sistem pengembalian sampel, menunjukkan betapa manusia mampu menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah untuk terus maju dalam bidang teknologi dan sains.

Sesungguhnya, kejayaan misi Chang'e 6 ini merupakan satu lagi bukti kehebatan ciptaan Allah SWT dan kemampuan akal manusia yang dikurniakan-Nya untuk meneroka dan memahami alam semesta yang luas ini. Semoga penemuan-penemuan daripada misi ini akan membawa manfaat kepada seluruh umat manusia dan menambah kefahaman kita tentang keajaiban alam ciptaan Allah. MasyaAllah, segala puji bagi Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Setiap langkah yang diambil oleh manusia dalam meneroka alam semesta adalah bukti kehebatan ciptaan-Nya dan kebijaksanaan yang telah dianugerahkan kepada kita.

Melihat kejayaan ini, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya teruja dan terinspirasi untuk turut serta dalam penerokaan angkasa lepas. Walaupun negara kita masih belum mencapai tahap teknologi seperti China dalam bidang ini, kita mempunyai potensi besar untuk menyumbang dalam penerokaan angkasa melalui kerjasama antarabangsa dan pembangunan kepakaran tempatan. Program Angkasawan Negara yang telah melahirkan Dr. Sheikh Muszaphar Shukor sebagai angkasawan pertama Malaysia pada tahun 2007 telah membuka jalan untuk generasi akan datang. Dengan sokongan kerajaan, pelaburan dalam pendidikan sains dan teknologi, serta semangat 'Malaysia Boleh', kita mampu melahirkan lebih ramai saintis, jurutera, dan pakar angkasa yang boleh menyumbang kepada misi-misi antarabangsa pada masa hadapan. Semoga suatu hari nanti, kita akan dapat menyaksikan bendera Malaysia berkibar di permukaan Matahari 🤭

Source 

Ahad, 21 Julai 2024

𝗧𝗮𝗵𝘂𝗸𝗮𝗵 𝗮𝗻𝗱𝗮? Ketiadaan bintang dalam gambar pendaratan bulan sering menjadi persoalan dan bahan teori konspirasi. Namun, terdapat penjelasan saintifik yang mudah mengenai fenomena ini.

 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗸𝗮𝗵 𝗮𝗻𝗱𝗮? Ketiadaan bintang dalam gambar pendaratan bulan sering menjadi persoalan dan bahan teori konspirasi. Namun, terdapat penjelasan saintifik yang mudah mengenai fenomena ini.

Kamera yang digunakan oleh angkasawan Apollo diatur dengan tetapan khas untuk menangkap permukaan bulan yang terang benderang. Permukaan bulan disinari secara langsung oleh matahari, menjadikannya sangat terang. Kamera tersebut menggunakan kelajuan pengatup yang tinggi dan bukaan apertur yang kecil untuk mengelakkan imej permukaan bulan daripada menjadi terlalu cerah dan sukar dilihat.

Kelajuan pengatup yang digunakan adalah sekitar 1/150 hingga 1/250 saat. Bukaan apertur yang kecil, sekitar f/8 hingga f/11, digunakan untuk mendapatkan fokus yang tajam pada permukaan bulan yang cerah. Cahaya dari bintang-bintang yang sangat jauh dan malap tidak cukup terang untuk direkodkan oleh kamera yang diatur dengan tetapan seperti ini.

Untuk memahami ini dengan lebih mendalam, kita boleh menggunakan konsep fizik dan matematik dalam fotografi. Kecerahan objek yang ditangkap oleh kamera ditentukan oleh persamaan eksposur, iaitu:

E = L × t / ƒ²

di mana:

• ( E ) adalah eksposur,

• ( L ) adalah kecerahan objek,

• ( t ) adalah masa pengatup dibuka (kelajuan pengatup),

• ( ƒ ) adalah nombor f (f-stop) atau bukaan apertur.

Dalam keadaan pendaratan bulan, permukaan bulan mempunyai kecerahan yang sangat tinggi kerana ia disinari secara langsung oleh matahari. Sebaliknya, bintang mempunyai kecerahan yang sangat rendah. Dengan tetapan kelajuan pengatup yang tinggi (contohnya, 1/250 saat) dan bukaan apertur yang kecil (contohnya, f/11), nilai ( E ) akan menjadi kecil, menyebabkan bintang yang malap tidak kelihatan dalam gambar.

Sebagai perbandingan, bintang-bintang biasanya mempunyai magnitud yang sangat rendah dalam skala astronomi, menjadikannya jauh lebih malap berbanding permukaan bulan yang terang. Untuk menangkap bintang dalam gambar, tetapan kamera perlu diubah kepada kelajuan pengatup yang lebih perlahan (contohnya, beberapa saat) dan bukaan apertur yang lebih besar (seperti f/2.8 atau f/4).

Fenomena yang sama berlaku ketika kita cuba mengambil gambar di malam hari di kawasan bandar yang bercahaya. Cahaya lampu jalan dan bangunan yang terang menyebabkan bintang-bintang di langit tidak kelihatan dalam gambar kerana perbezaan besar dalam kecerahan antara bintang dan sumber cahaya buatan manusia. Kamera yang digunakan untuk menangkap pemandangan bandar pada waktu malam biasanya diatur dengan kelajuan pengatup yang lebih perlahan dan bukaan apertur yang lebih besar.

Di Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS), situasi yang sama berlaku. ISS mengorbit bumi pada kelajuan tinggi, sekitar 28,000 km/j, dan sering berada dalam keadaan yang sangat terang disebabkan oleh cahaya matahari yang kuat. Kamera yang digunakan untuk mengambil gambar luar angkasa di ISS juga diatur dengan tetapan untuk menangkap objek yang lebih terang seperti bumi dan struktur ISS itu sendiri.

Apabila kamera diatur untuk menangkap objek terang, bintang-bintang yang sangat jauh dan malap tidak dapat dikesan dalam gambar tersebut. Selain itu, waktu pendedahan kamera yang singkat untuk mengelakkan kesan gerakan (kerana ISS bergerak pada kelajuan tinggi) juga menyumbang kepada ketiadaan bintang dalam gambar.

Jika kamera diatur dengan tetapan yang berbeza, seperti menggunakan bukaan apertur yang lebih besar dan kelajuan pengatup yang lebih perlahan, bintang-bintang akan dapat dilihat. Namun, ini akan menyebabkan objek terang seperti bumi atau ISS menjadi terlalu cerah dan kurang jelas.

Pendek kata, ketiadaan bintang dalam gambar pendaratan bulan dan gambar yang diambil dari ISS adalah hasil daripada tetapan kamera yang disesuaikan untuk menangkap objek yang sangat terang. Ini adalah penjelasan saintifik yang mudah dan logik, yang selari dengan prinsip asas fotografi.

Jadi, tidak ada misteri atau konspirasi di sini. Ketiadaan bintang dalam gambar angkasa adalah fenomena yang boleh dijelaskan secara rasional berdasarkan cara kamera berfungsi dan keperluan untuk menyesuaikan tetapan kamera mengikut situasi pencahayaan tertentu.

Penting untuk memahami bagaimana teknologi fotografi berfungsi untuk mengelakkan kesalahfahaman dan teori konspirasi yang tidak berasas. Bukti saintifik dan penjelasan logik memberikan kita kefahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini dan mengesahkan kesahihan misi angkasa lepas seperti pendaratan bulan dan operasi ISS.

Dengan pengetahuan ini, kita dapat menghargai usaha dan pencapaian besar dalam bidang angkasa lepas yang telah dicapai oleh manusia, serta mengatasi skeptisisme yang tidak berasas.

Source