39
Fisika Tata Surya

Fisika tatasurya oa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Fisika tatasurya oa

Fisika Tata Surya

Page 2: Fisika tatasurya oa

Beberapa Pertanyaan Orientasi !!

• Adakah planet-planet lain serupa Bumi, adakah kekhas-an yang membedakan mereka ?

• Seperti apakah sifat satelit planet-planet itu ?• Bagaimanakah kita mengetahui planet-planet lain terjadi dari

(bahan) apa saja ?• Adakah perbedaan asteroid dan komet ?• Mengapa beberapa unsur seperti (emas) sangat jarang, sedang

unsur lain (karbon), banyak ditemukan ?• Teori apa saja yang diajukan orang mengenai kejadian

tatasurya ?• Apakah semua planet terjadi dengan cara yang sama ?• Apa saja ciri-ciri extrasolar-planet itu ? Bagaimana mencari

planet-planet semacam itu ?

Page 3: Fisika tatasurya oa

Apakah Isi Tata Surya

• Ada Satu bintang, Nama Matahari – (amat jarang, sebab lebih dari setengah jumlah bintang-bintang di langit, berpasangan).

• Matahari mempunyai massa lebih dari 1000 x massa seluruh planet.

• Ada Delapan planet (Pluto masih dianggap planet, walaupun lebih tepat adalah benda Sabuk Kuiper!)

• Ada lebih dari 100 satelit planet.• Ada beratus-ratus ribu asteroid.• Tak terhitung jumlah Komet.• Ada Gas dan debu di ruang antar planet.

Page 4: Fisika tatasurya oa

Planet dalam, sangat berdekatan; planet luar, sangat berjauhan, mengapa ??

Page 5: Fisika tatasurya oa

Matahari benda langit terbesar di tatasurya. Kebanyakan planet-planet sangat kecil.

Mengapa ??

Page 6: Fisika tatasurya oa

Terdapat dua macam planet: Serupa Bumi dan Serupa Yupiter.

TERESTRIA• 4 planet dalam.• Mengorbit dekat Surya.• Permukaan Keras,

Berbatuan.• Berkawah, bergunung,

berlembah.• Punya bulan sangat

sedikit.• Tidak bercincin.Dalam Latin Terra adalah Bumi.

YOVIAN• 4 planet terluar, tidak terikut Pluto.

Lebih besar dari terestria.• Mengorbit jauh dari Surya. Di

pisahkan oleh jarak yang sangat besar.

• Permukaan gas atau cairan.• Mempunyai banyak bulan dan

sistem cincin yang rumit.

Yove atau Yupiter adalah nama dewa utama, pimpinan para dewa Rumawi Kuno.

Page 7: Fisika tatasurya oa
Page 8: Fisika tatasurya oa
Page 9: Fisika tatasurya oa
Page 10: Fisika tatasurya oa
Page 11: Fisika tatasurya oa
Page 12: Fisika tatasurya oa

Ke tujuh satelit yang besar-besar hampir sebesar planet terestria.

Page 13: Fisika tatasurya oa

Spectroskopi memperlihatkan susunan kimiawi Matahari, Bumi dan Titan.

Bulan Saturnus Titan mengandung senyawa Methana (CH4 ).

Page 14: Fisika tatasurya oa

Europa, bulan dari Yupiter

memantulkan sinar surya

tepat seperti es memantulkan

sinar matahari. Ini

membuktikan Europa

terbentuk dari es dan bukan

batuan.

Spectroskopi memperlihatkan susunan kimiawi Europa.

Page 15: Fisika tatasurya oa

Puncak Awan Yupiter terutama terdiri atas unsur kimia sangat ringan, hidrogen dan helium.

Hidrogen dan helium tidak berwarna; warna yang terlihat berasal dari unsur yang sangat jarang di atmosfer, NH3 , CH4

Hidrogen dan Helium melimpah di planet Yovian, sedang planet terestria terbentuk dari

unsur kimia berat C, N, O, Fe, Si, Mg.

Page 16: Fisika tatasurya oa

Mars tersusun atas unsur-unsur berat Fe, Si, Mg dan S.

Atmosfer Mars, terlihat oleh Hubble Space Telescope, tipis dan hampir tak berawan. Kawah yang besar di kiri adalah Olympus Mons, tiga kali lebih besar dari Himalaya atau Mt. Everest di Bumi.

Hidrogen dan Helium melimpah di planet Yovian, sedang planet terestria tersusun

atas unsur-unsur kimiawi berat.

Page 17: Fisika tatasurya oa

Yang disebut “kecil” adalah 433 Eros, bergaris tengah 33 km. Hanya salah satu dari beratus-ribu asteroid kecil, atau minor planets, mengorbit antara Mars dan Yupiter.

Bongkah “kecil, 33-km” terdiri atas Batu dan Es, juga mengorbit matahari.

Page 18: Fisika tatasurya oa

Bongkah “kecil” terdiri atas Batu dan Es, mengorbit matahari.

Page 19: Fisika tatasurya oa

Kelimpahan relatif unsur-unsur kimia sebagai hasil proses-proses di alam semesta.

Untuk setiap 1012 atom hidrogen, hanya ditemui 10 atom lithium (Li) dan 6 atom emas (Au), (tak terlihat.)

Page 20: Fisika tatasurya oa

Hidrogen dan helium terbanyak melimpah.

• Berikutnya yang melimpah adalah:– Karbon, nitrogen, oksigen, neon, magnesium, silikon,

sulfur, dan besi.

• 5 unsur-unsur penentu tampil dalam jumlah memadai, adalah:– Natrium/Sodium, aluminium, argon, kalsium, dan

nikkel

Kelimpahan relatif unsur-unsur kimia sebagai hasil proses-proses di alam semesta.

Atom-atom itu yang telah ada sejak tatasurya dibuat, adalah atom yang sama di badan kita – kita berasal dari debu-debu bintang.

Page 21: Fisika tatasurya oa

Nomor atom adalah jumlah proton dalam inti atom.

Kelimpahan relatif unsur-unsur kimia sebagai hasil proses-proses di alam semesta.

Page 22: Fisika tatasurya oa

Lalu...........

Dari mana semua berawal.........??

Page 23: Fisika tatasurya oa

• Tata Surya berasal dari awan berputar yang maha besar.

• Awan kabut itu (Nebulae) mengerut di bawah gaya berat diri, membentuk piringan dengan protosurya yang sangat padat di pusat.

• Akibat pengerutan gravitasi suhu naik di dalam awan ( pengerutan Kelvin Helmholtz).

• Di pusat kian sangat panas, lalu terpicu reaksi bom nuklir, dan pengerutan piringan stop..... !!

Matahari dan Planet berasal dari piringan awan berputar, sangat besar, disebut Kabut Matahari.

Page 24: Fisika tatasurya oa

Bukti Rupa-Rupa piringan awan sedang mengerut

Page 25: Fisika tatasurya oa

Planet-planet terbentuk oleh akresi planetesimal dan akumulasi gas di dalam

kabut surya.

Page 26: Fisika tatasurya oa

Demikianlah, keadaan kabut menjelang fase protoplanet.

Page 27: Fisika tatasurya oa

Planetesimal di tahap awal tatasurya, tabrakan dan akresi (saling menempel) membentuk protoplanet.

Page 28: Fisika tatasurya oa

Hanya 150 juta tahun, planet dari unsur-unsur berat terbentuk dan memadat di bagian dalam, suhu jadi lebih panas (di pusat), unsur-

unsur ringan berdifusi ke tepi luar. Proses itu dikenal sebagai diferensiasi dari unsur-unsur

Page 29: Fisika tatasurya oa

Chondrules yang ditemukan di Meteorit adalah bukti pernah ada keadaan fasa

cair meleleh. (akibat pemanasan)

Page 30: Fisika tatasurya oa

Evolusi Tata Surya dari Kabut Surya

Page 31: Fisika tatasurya oa

Planet-planet terbentuk melalui akresi planetesi -mal dan akumulasi gas dalam kabut surya.

Page 32: Fisika tatasurya oa

Bulir debu ruang angkasa dipanen di lapisan atas atmosfer Bumi sangat banyak di masa awal tatasurya dan menjadi batu-bata pembentuk planet-

planet. (bulir itu berukuran panjang kurang lebih 0.02 mm)

Planet adalah hasil akresi bulir debu dan akumulasi gas kabut surya.

Page 33: Fisika tatasurya oa

Matahari belia tiba-tiba menyemburkan tenaga kuat, tenaga jet dan sangat singkat, dan membersihkan

tatasurya dari materi pembentuk planet yang tersisa. Bintang-bintang muda penyembur tenaga semacam itu

dikenal sebagai Bintang-Bintang T Tauri .

Page 34: Fisika tatasurya oa

Planet besar, seperti Yupiter, menarik bintang pusatnya ke dalam sehingga bintang terputar dalam satu orbit kecil mengitari titik pusat massa mereka.

Planet yang mengorbit bintang lain itu disebut extrasolar planets.

Para astronom telah menemukan planet-planet mengorbit di bintang-bintang.

Page 35: Fisika tatasurya oa

Meski Planet sangat besar, tetap tak bisa dilihat, karena bintang sentral sangat terang.

Namun, pergerakan kecil yang ditempuh bintang sentral karena gravitasi oleh planet, kadangkala dapat terdeteksi.

Para astronom telah menemukan planet-planet mengorbit di bintang-bintang.

Page 36: Fisika tatasurya oa

Para astronom mengukur dengan teliti pergerakan bintang dengan memperhatikan sinarnya.

Sinar bintang itu bergantian bergeser ke riak gelombang merah dan ke riak gelombang biru.

Telah terdeteksi dengan cara itu lebih dari 100 extrasolar planet Cara itu dikenal sebagai metode Pergeseran Doppler.

Para astronom telah menemukan planet-planet mengorbit di bintang-bintang.

Page 37: Fisika tatasurya oa
Page 38: Fisika tatasurya oa

• Adakah planet-planet lain menyerupai Bumi, adakah kekhas-an yang membedakan mereka ?

• Ada dua kelompok: terestria (batuan), Yovian (gas)• Seperti apakah sifat satelit (\bulan) di planet-planet lain itu ?

• Beberapa sangat besar, lebih dari 100 • Bagaimanakah kita mengetahui planet-planet lain terbentuk dari (bahan) apa saja ?

Terestria – batuan (C, N, O, Si, Fe, NI) rapat 3x-6x air, Yovian – gas (terutama H, He) , rapat 0.7x - 1.3x air

• Adakah perbedaan asteroid dan komet ?

• Asteroid – batuan, Komet – kebanyakan air• Mengapa beberapa unsur seperti (emas) sangat jarang, sedang unsur lain (seperti karbon),

banyak ditemui ?

Fusi di inti bintang menghasilkan unsur ringan, lalu unsur berat (> besi) hanya terbentuk di supernovae (jarang)

• Teori-teori apa saja yang berlaku sekarang mengenai kejadian tatasurya ?

Memampat dari kabut surya (banyak terlihat di rasi Orion)• Apakah semua planet terbentuk melalui cara yang sama ?

• Ya.• Apa saja ciri-ciri dari extrasolar-planet ? Bagaimana kita mencari planet-planet yang

semacam itu ?

• Ya, dari efek gerak bintang oleh planetnya: Efek Doppler.

Page 39: Fisika tatasurya oa

Glosari: Batasan-Batasan

• Akresi: akumulasi materi membentuk benda yang lebih besar.

• Diferensiasi: Peningkatan kepadatan di tatasurya dari nilai tinggi di dekat matahari semakin rendah di tepi tatasurya.

• Planetesimal: semacam asteroid batuan kecil ~ 1 km pada awal tatasurya

• Chondrul: partikel/zarah kecil bundar, meng-gelas, di dalam meteorit, menunjuk keadaan sesaat sebelum mulai meleleh.

• Kontraksi Kelvin-Helmholtz : konversi energi gravitasi ke panas pada saat mengerut

• Bintang T Tauri : Bintang-bintang yang sangat muda, kebanyakan ditemukan dengan sistem-sistem keplanetan yang masih sedang dalam pembentukan.