Mungkin bagi
sebagian besar seorang pelajar menganggap fisika adalah pelajaran yang cukup
sulit, karena sama halnya dengan pelajaran matematika. Di dalam pelajaran
fisika kita harus tahu teori dan paham betul rumus-rumus yang telah diberikan
oleh guru-guru kita, kalau tidak hafal pastinya kita tidak akan bisa
mengerjakan soal dalam bentuk apapun. Di awal kita masuk smp, kita telah
mengenal pelajaran fisika, namun sebagian dari kita semua masih belum tahu apa
sih arti dari fisika itu? Berikut ini penjelasannya
Fisika ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penemuan dan pemahaman mendasar hukum-hukum yang menggerakkan materi, energi, ruang dan waktu. Fisika mencakup konstituen elementer alam semesta dan interaksi-interaksi fundamental di dalamnya, sebagaimana analisa sistem-sistem yang paling dapat dimengerti dalam artian prinsip-prinsip fundamental ini. Fisika adalah studi mengenai dunia anorganik, fisik, sebagai lawan dari dunia organik seperti biologi, fisiologi dan lain-lain.
Fisika ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penemuan dan pemahaman mendasar hukum-hukum yang menggerakkan materi, energi, ruang dan waktu. Fisika mencakup konstituen elementer alam semesta dan interaksi-interaksi fundamental di dalamnya, sebagaimana analisa sistem-sistem yang paling dapat dimengerti dalam artian prinsip-prinsip fundamental ini. Fisika adalah studi mengenai dunia anorganik, fisik, sebagai lawan dari dunia organik seperti biologi, fisiologi dan lain-lain.
TOPIK TOPIK FISIKA
Dalam mempelajari fisika,dapat dilakukan
melalui berbagai pendekatan, Yang lazim dilakukan adalah dengan memulai
mengenalkannya dengan topik-topik yang memiliki tingkat kesulitan rendah dan
juga berfungsi sebagai perangkat-perangkat matematika dan fisika yang akan
digunakan kelak, baru berlanjut pada aplikasi-aplikasinya, serta diakhiri
dengan topik-topik khusus dan rumit. Sebagai contoh topik-topik ini dapat
digunakan sebagai panduan awal dalam mempelajari fisika.
Ø Budaya
penelitian fisika berbeda Fisika teoretis dan eksperimental dengan ilmu lainnya
karena adanya pemisahan teori dan eksperimen. Sejak abad kedua puluh,
kebanyakan fisikawan perseorangan mengkhususkan diri meneliti dalam fisika
teoretis atau fisika eksperimental saja, dan pada abad kedua puluh, sedikit
saja yang berhasil dalam kedua bidang tersebut.
Ø Astrofisika
adalah cabang Cabang-cabang fisika astronomi yang berhubungan dengan fisika
jagad raya, termasuk sifat fisik (luminositas, kepadatan, suhu, dan komposisi
kimia) dari objek astronomi seperti planet, bintang, galaksi dan mediu m antarbintang,
dan juga interaksinya. Kosmologi adalah teori astrofisika pada skala terbesar
Ø Fisika Fisika
atmosfir Agrofisika Akustika atomik, molekul, dan optik adalah bidang ilmu yang
mempelajari interaksi zat-zat dan cahaya-zat dalam skala atom tunggal atau
struktur berisi beberapa atom. Ketiga bidang ini dikelompokkan menjadi satu
karena hubungan mereka, metode yang mirip, dan kesamaan skala energi yang
bersangkutan. Fisikawan kadangkala menyingkat bidang ini sebagai Fisika atom dibedakan dari fisika nuklir,
meskipun fisika AMO. masyarakat memandangnya sama. Fisika atom tidak
berhubungan dengan proses intra-nuklir dipelajari dalam fisika nuklir, meskipun
sifat dari nukleus merupakan hal yang penting dalam fisika nuklir (misal, Fisika molekuler memfokuskan dalam struktur
hyperfine structure). multi-atom dan interaksi internal dan eksternal mereka
dengan benda dan Fisika optikal
dibedakan dari optik karena dia condong untuk cahaya. memfokuskan tidak pada
pengontrolan medan cahaya klasik dengan objek makroskopik, tetapi dalam sifat
dasar dari medan optik dan interaksi
Ketiga bidan tersebut mereka dengan benda dalam alam mikroskopik.
termasuk fisika klasik dan kuantum.
Ø Biofisika
merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang mengkaji aplikasi aneka perangkat
dan hukum fisika untuk menjelaskan aneka fenomena hayati atau biologi.
Biofisika berkembang sangat pesat sejak awal tahun 1980 dengan makin mapannya
aneka teori fisika yang telah ada.
Ø Fisika Fisika
benda terkondensasi adalah bidang fisika yang berhadapan Kimia dengan sifat
fisika makroskopik benda. Terutama dia berhubungan dengan fase benda
"terkondensasi" yang nampak ketika angka konstituen dalam sebuah
sistem sangat besar dan interaksi antara konstituen ini kuat. Contoh paling
dikenal dari fase terkondensasi adalah padat dan cair, yang timbul dari gaya
listrik antara atom. Fase terkondensasi yang lebih aneh termasuik superfluid
dan kondensat Bose- Einstein ditemukan dalam beberapa sistem atomik padasuhu
sangat rendah, fase superkonduktivitas yang terjadi pada elektron konduksi
dalam beberapa benda, dan fase ferromagnet dan antiferromagnet dari spin
lattice Fisika benda terkondensasi
adalah bidang terbesar dalam fisikaatomik.
sekarang ini. Berdasarkan suatu perkiraan, satu di antara tiga fisikawan
Amerika adalah fisikawan benda terkondensasi. Berdasarkan sejarah, fisika benda
terkondensasi tumbuh dari fisika benda-padat, yang sekarang dianggap satu
sub-bidangnya. Istilah "fisika benda terkondensasi" dimulai oleh
Philip Anderson ketika dia mengubah nama
Salah satu alasan memanggil bidang ini "fisika bendagrup risetnya.
terkondensasi" dikarenakan banyak konsep dan teknik yang dikembangkan
untuk mempelajari benda padat sebenarnya dapat juga diterapkan pada sistem
fluid. Contohnya, konduksi elektron dalam konduktor listrik membentuk sejenis
fluid kuantum dengan properti yang sama seperti fluid terbentuk dari atom. Dan
juga, fenomena superkonduktivitas, dimana elektron terkondensasi menjadi sebuah
fase fluid baru yang dapat mengalir tanpa dissipasi, sangat berdekatan dengan
fase superfluid yang Fisika benda
terkondensasiditemukan dalam helium 3 pada suhu rendah. juga
sangat berhubungan dekat dengan bidang ilmu material. Dalam hubungan ini,
fisika benda terkondensasi meriset nanoteknologi, yaitu kemampuan untuk
memproduksi massal mesin skala-atom, yang pertama kali diutarakan oleh Richard
Feynman
Ø Ekonofisika
Elektromagnetisme adalah cabang fisika tentang medan elektromagnetik yang
mempelajari mengenai medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dapat
diproduksi oleh muatan listrik statik, dan dapat memberikan kenaikan pada gaya
listrik. Medan magnet dapat diproduksi oleh gerakan muatan listrik, seperti
arus listrik yang mengalir di sepanjang kabel
Istilah dan memberikan kenaikan pada gaya magnetik. "elektromagnetisme"
berasal dari kenyataan bahwa medan listrik dan medan magnet adalah saling
"berpelintiran"/terkait, dan dalam banyak hal, tidak mungkin untuk
memisahkan keduanya. Contohnya, perubahan dalam medan magnet dapat memberikan
kenaikan kepada medan listrik; yang merupakan fenomena dari induksi
elektromagnetik, dan merupakan dasar dari operasi generator listrik, motor
induksi, dan transformer. Istilah elektrodinamika kadangkala digunakan untuk
menunjuk kepada kombinasi dari elektromagnetisme dengan mekanika. Subjek ini
berkaitan dengan efek dari medan elektromagnetik dalam sifat mekanika dari
partikel yang bermuatan listrik
Ø Geofisika
adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau
prinsip- prinsip fisika. Di dalamnya termasuk juga meteorologi, elektrisitas
atmosferis dan fisika ionosfer. Penelitian geofisika untuk mengetahui kondisi
di bawah permukaan bumi melibatkan pengukuran di atas permukaan bumi dari
parameter-parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi. Dari pengukuran
ini dapat ditafsirkan bagaimana sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi
baik itu secara vertikal maupun Dalam
skala yang berbeda, metode geofisika dapat horisontal. diterapkan secara global
yaitu untuk menentukan struktur bumi, secara lokal yaitu untuk eksplorasi
mineral dan pertambangan termasuk minyak bumi dan dalam skala kecil yaitu untuk
aplikasi geoteknik (penentuan Di
Indonesia, ilmu ini dipelajari hampir dipondasi bangunan dll). semua perguruan
tinggi negeri yang ada. Biasaya geofisika masuk ke dalam fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), karena memerlukan dasar-dasar ilmu fisika
yang kuat, atau ada juga yang memasukkannya ke dalam bagian dari Geologi. Saat
ini, baik geofisika maupun geologi hampir menjadi suatu kesatuan yang tak
terpisahkan Ilmu Bidang kajian ilmu
geofisika meliputi meteorologi (udara),bumi.
Beberapa contoh kajiangeofisika bumi padat dan oseanografi(laut).
dari geofisika bumi padat misalnya seismologi yang mempelajari gempabumi, ilmu
tentang gunungapi (Gunung Berapi) atau volcanology, geodinamika yang
mempelajari dinamika pergerakan lempeng-lempeng di bumi, dan eksplorasi seismik
yang digunakan dalam pencarian hidrokarbon
Ø Mekanika
(Bahasa Latin mechanicus, dari Bahasa Yunani11. mechanikos, "seseorang yang ahli di
bidang mesin") adalah jenis ilmukhusus yang mempelajari fungsi dan
pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin.mekanika merupakan bagian
yang sangat penting Mekanikadalam ilmu
fisika terutama untuk ahli saints dan ahli teknik (Mechanics) juga berarti ilmu
pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan
itu. Cabang ilmu Mekanika terbagi dua ; Mekanika Statik dan Mekanika Dinamik ,
sedang Mekanika Dinamik dapat dibagi dua pula , yaitu Kinematik dan Kinetik.
Ø Optika adalah
cabang fisika yang Fisika polimer Fisika nuklir menggambarkan perilaku dan
sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Optika menerangkan dan
diwarnai oleh gejala optis. Kata optik
Bidang optika berasal dari bahasa Latin ὀπτική, yang berarti tampilan.
biasanya menggambarkan sifat cahaya tampak, inframerah dan ultraviolet; tetapi
karena cahaya adalahgelombang elektromagnetik, gejala yang sama juga terjadi di
sinar-X, gelombang mikro, gelombang radio, dan bentuk lain dari radiasi
elektromagnetik dan juga gejala serupa seperti pada sorotan partikel muatan
(charged beam). Optik secara umum dapat dianggap sebagai bagian dari
keelektromagnetan. Beberapa gejala optis bergantung pada sifat kuantumcahaya
yang terkait dengan beberapa bidang optika hingga mekanika kuantum. Dalam
prakteknya, kebanyakan dari gejala optis dapat dihitung dengan menggunakan
sifat elektromagnetik dari cahaya, seperti yang dijelaskan oleh persamaan
Maxwell
Ø Fisika partikel
adalah cabang dari fisika yang mempelajari partikel dasar pembentuk benda dan
radiasi, dan interaksi antara mereka. Dia juga disebut fisika energi tinggi,
karena banyak partikel dasar tidak terjadi dalam keadaan biasa di alam, tetapi
dapat diciptakan dan dideteksi pada saat benturan berenergi partikel lainnya,
seperti yang dilakukan dalam pemercepat partikel
Dirgantara Wicaksono
Tidak ada komentar:
Posting Komentar