Cara menghitung persentase

Cara menghitung persentase

Cara menghitung persentase
Cara menghitung persentase, salah satu matakuliah matematika yang wajib anda harus bisa untuk menghitung persentase, Tentunya anda sudah belajar persentase sejak duduk di bangku sd, nah siapa tau katika anda sudah dewasa ini anda lupa, kali ini file education akan membahasnya.

Arti dari persen % adalah bilangan atau bagaian yang diper seratus.
Rumus persentase adalah :

Bilangan yang ingin dicari
---------------------------X 100%
Bilangan keseluruhanya.
  • Contoh soal persentase 1
Ibu membeli 50 apel, 10 buah apal itu di kasihkan pada tetangganya, artinya tetangga tersebut mendapat persebtase berapa??
10
--- X 100% = 20%
50


Logikanya/penjelasanya : 10 angka yang ingin dicari persntasenya tersebut, dan sementara 50 adalah menunjukkan keseluruhan bilanggan, atau 100% jika di desimalkan atau pecahan biasa, 100% = 1

jadi kalau 0,2 =20%

Sekian dari saya menggenai cara menhitung persentase semoga bermanfaat
Sumber gambar: http://maskuntop.files.wordpress.com/2012/03/persentase-tkdn.jpg

Prinsip/Cara Kerja Teropong Prisma, bintang, Panggung dan Bumi

Teropng prisma teridiri atas 2 bagian lensa cembung (Sebagian lensa okuler dan lensa objektif), dan juga sepasang dua prisma kaca siku-siku sama kaki, Sepasang prisma yang diletakan saling berhadapan, berfungsi untuk membelokan arah cahaya serta membalikan bayangan.
Bayangan yang berbentuk sifat objektif bersifat nyata, dan diperkecil serta terbalik, bayangan ini dibalikan oleh sepasang prisma siku-siku tadi, sehingga bayangan akhir terlihat maya, diperbesar, dan tegak. perbesaran yang diperolah dengan memakai teropong prisma samadengan teropong bumi.

Keuntungan praktis dari teropong prisma sama dengan teropong bumi :
  1. Menghasilkan bayangan yang terang, karena berkas cahaya dipantulkan sempurna oleh bidang-bidang prisma.
  2. Dapat dibuat sangat pendek sekalai, Karena sinarnya bolak-balik 3x melalui jarak yang sama dan di pantulkan sebanyak 4x oleh 2 prisma.
  3. Daya stereoskopis dperbesar, 2mata dapat melihat secara besamaan.
  4. Dengan adanya prisma arah cahaya yang telah dibalikan sehingga terlihat bayangan akhir bersifat maya, diperbesar dan tegak.


Cara Kerja Teropong
Menurut fungsi dari teropong, Teropong dibagi menjadi 3 yaitu:
1. 
teropong bumi 
2. 
teropong bintang
3. teropong panggung


Prinsip utama pembentukan bayangan pada teropong adalah: lensa obyektif membentuk bayangan nyata dari sebuah obyek jauh dan lensa okuler berfungsi sebagai lup. Dengan demikian cara mengamati obyek apakah mau dengan cara berakomodasi maupun tidak berakomodasi tergantung dari posisi lensa okulernya. Oleh karena itu jarak antara obyektif dan okuler dapat diubah-ubah. Panjang teropong adalah jarak antara lensa obyektif dan lensa okulernya.

Teropong Bintang
Teropong bintang digunakan untuk mengamati obyek-obyek yang ada di langit (bintang). Teropong bintang terdiri dari sebuah lensa cembung yang berfungsi sebagai lensa obyektif dengan diameter dan jarak fokus besar, sedangkan okulernya adalah sebuah lensa cembung dengan jarak fokus pendek. Bagaimanakah pembentukan bayangan pada teropong dan bagaimana sifat bayangannya? Ikutilah kegiatan berikut ini.

Teropong Bumi

Teropong bumi digunakan untuk mengamati obyek-obyek yang jauh dipermukaan bumi. Teropong ini akan menghasilkan bayangan yang nampak lebih jelas, lebih dekat dan tidak terbalik. Teropong bumi terdiri dari tiga lensa positif dan salah satunya berfungsi sebagai pembalik bayangan. Pembentukan bayangan pada alat ini dapat dilihat dalam gambar berikut.

Panjang teropong bumi adalah panjang fokus lensa obyektif ditambah 2 kali jarak fokus lensa pembalik dan panjang fokus lensa okuler. Dengan rumus : d = fOb + 4 fp + fOk




Prinsip/cara kerja teropong panggung : sinar sejajar yang masuk ke lensa obyektif membentuk bayangan nyata tepat di titik fokus obyektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Dan oleh lensa okuler akan dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata.

Pada pengamatan tanpa berakomodasi maka panjang teropong adalah :

d = f (Ob) – f (Ok)

d = panjang teropong dalam meter
(Ob) = panjang fokus lensa obyektif dalam meter
(Ok) = panjang fokus lensa okuler dalam meter


Sumber :
1.http://e-dukasi.net/index.php?cmd=Bahan%20Belajar/Materi%20Pokok/view&id=297&mod=script&uniq=2846
2.http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100302013228AAjD4lx

Pengertian Optik Fisis dan Jenis-Jenis Optik

Artikel Ini akan membahas lengkap tetang Pengertian alat atau benda optik seperti, Mikroskop, Priskop, Proyektor Slide, Lup, Teropong, OHP dsb.


Mari kita ketahui dahaulu pengertian atau defisnisi dari Optik fasis/fisis : Optik fisis adalah ilmu yang mempelajari menegenai cahaya yang tidak bisa terdefinisi atau tidak terhingga oleh optik geometris dengan pendekatan sinar-nya
Optik sendiripun ada dua yaitu optik fisis dan optik geometri

Optik merukan cabang dari ilmu fisika dalam bahasa inggrisnya adalah phscys, yaitu ilmu yang mempelajari dalam ruang lingkuo konsep cahaya.

Optik fisis ini meliputi sifat-sifat dari cahaya, interferensi dari cahaya, hakikat cahaya dan pemanfaatan cahaya-cahayanya.


Lensa optik bisa terbuat dari bahan kaca, plastik, fiber, dan lain sebagainya. Berikut di bawah ini merupakan arti definisi / pengertian dari beberapa benda / alat optik yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
1. Teropong Bintang
Teropong bintang adalah alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda di luar angkasa seperti bulan, bintang, komet, dan lain sebagainya. Sifat bayangannya adalah maya, terbalik dan diperbesar.


2. Teropong Bumi
Teropong bumi adalah alat yang digunakan untuk melihat atau mengamati benda-benda jauh yang ada di permukaan bumi. Bayangan yang terbentuk sifatnya maya, diperbesar dan tegak.


3. Mikroskop
Mikroskop adalah alat yang dapat digunakan untuk melihat suatu benda yang jaraknya dekat dengan ukuran yang sangat kecil (mikron) untuk diperbesar agar dapat dilihat secara detil. Sifat bayangan yang terjadi yaitu maya, terbalik dan diperbesar. Biasanya digunakan untuk melihat bakeri, sel, virus, dan lain-lain.


4. Teropong Prisma
Teropong prisma adalah tropong yang berfungsi untuk melihat benda yang jauh agar tampak lebih dekat dan terlihat jelas.


5. Periskop
Periskop adalah teropong yang digunakan oleh kapal selam yang pada umumnya digunakan untuk melihat keadaan sekitar di luar kapal selam.


6. Teropong Cermin
Tropong Cermin adalah teropong yang digunakan untuk melihat benda-benda langit antariksa dengan sifat gambar tidak terbalik, diperbesar, maya.


7. Teropong Radio
Teropong radio adalah benda optik yang digunakan untuk melihat benda angkasa di luar angkasa yang jaraknya sangat jauh sekali.


8. Episkop
Episkop adalah suatu benda yang berguna untuk memproyeksikan gambar yang tidak tembus cahaya dengan sifat bayangan tegak diperbesar.


9. Proyektor Slide
Proyektor slide adalah alat yang memiliki fungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat ditembus cahaya.


10. Overhead Proyektor / OHP
Over Head Projectror adalah benda yang berguna untuk melihat bayangan gambar diapositif seperti yang umumnya digunakan untuk presentasi di kelas.


11. Kaca Pembesar / Lup / Loop
Kaca pembesar adalah benda optik yang berguna untuk mengamati benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas dengan menggunakan jenis lensa positif.


Sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Optika_fisis
http://wardhanawishnu.blogspot.com/2012/04/alat-optik-pengertian-optik-optik.html
http://fisikablogscience.blogspot.com/2009/12/pengertian-alatbenda-optik-mikroskop.html

Laju reaksi dan kecepatan reaksi

Laju reaksi dan kecepatan reaksi Artikel yang saya akan bahas, setelah sebelumnya saya membahas tentang Menjadi Teknisi Komputer Yang Terampil, Tentunya anda dahulu sudah pernah melakukan PRAKTIKUM KIMIA MENYELIDIKI PENGARUH KONSENTRASI TERHADAP LAJU REAKSI, Kalau belu pernah silahkan baca dahulu. dan bagi yang kepengen melihat Praktikum tentang Menentukan Perubahan Entalpi Reaksi.
Dan Bagi yang kepengen latihan soal SOAL PENYETARAAN PERSAMAAN REAKSI REDOKS
Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Perkaratan besi merupakan contoh reaksi kimia yang berlangsung lambat, sedangkan peledakan mesiu atau kembang api adalah contoh reaksi yang cepat.
Laju reaksi dipelajari oleh cabang ilmu kimia yang disebut kinetika kimia.(1. Wikipedia)

Reaksi kimia selalu berkaitan dengan perubahan dari suatu pereaksi (reaktan) menjadi hasil reaksi (produk).
Pereaksi (reaktan) → Hasil reaksi (produk)

Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berkurangnya jumlah (konsentrasi) pereaksi per satuan waktu atau bertambahnya jumlah (konsentrasi) hasil reaksi per satuan waktu. 


 Berdasarkan grafik diatas, maka:







                             = V Pereaksi              = V Produk


Di mana:v                  = laju reaksi (M/detik) 

[Produk]       = konsentrasi produk (mol/Liter)[Pereaksi]     = konsentrasi pereaksi (mol/Liter)
Δ t               = perubahan waktu (detik)

(Tanda negatif menunjukkan bahwa konsentrasi pereaksi berkurang, sedangkan tanda positif menunjukkan bahwa konsentrasi produk bertambah) (2.Data Cham)
Untuk reaksi kimia
aA + bB \rarr pP + qQ
dengan a, b, p, dan q adalah koefisien reaksi, dan A, B, P, dan Q adalah zat-zat yang terlibat dalam reaksi, laju reaksi dalam suatu sistem tertutup adalah
v = - \frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = - \frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{p} \frac{d[P]}{dt} = \frac{1}{q} \frac{d[Q]}{dt}
dimana [A], [B], [P], dan [Q] menyatakan konsentrasi zat-zat tersebut.

Faktor yang mempengaruhi laju reaksi

Laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
Luas permukaan sentuh
Luas permukaan sentuh memiliki peranan yang sangat penting dalam banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Begitu juga, apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuh, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel, sehingga laju reaksi pun semakin kecil. Karakteristik kepingan yang direaksikan juga turut berpengaruh, yaitu semakin halus kepingan itu, maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi; sedangkan semakin kasar kepingan itu, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi.
Suhu
Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangusng dinaikkan, maka menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil.
Katalis
Katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Suatu katalis berperan dalam reaksi tapi bukan sebagai pereaksi ataupun produk. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap pereaksi. Katalis menyediakan suatu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi.
Katalis dapat dibedakan ke dalam dua golongan utama: katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan pereaksi dalam reaksi yang dikatalisinya, sedangkan katalis homogen berada dalam fase yang sama. Satu contoh sederhana untuk katalisis heterogen yaitu bahwa katalis menyediakan suatu permukaan di mana pereaksi-pereaksi (atau substrat) untuk sementara terjerat. Ikatan dalam substrat-substrat menjadi lemah sedemikian sehingga memadai terbentuknya produk baru. Ikatan atara produk dan katalis lebih lemah, sehingga akhirnya terlepas.
Katalis homogen umumnya bereaksi dengan satu atau lebih pereaksi untuk membentuk suatu perantara kimia yang selanjutnya bereaksi membentuk produk akhir reaksi, dalam suatu proses yang memulihkan katalisnya. Berikut ini merupakan skema umum reaksi katalitik, di mana C melambangkan katalisnya:
A + C \rarr AC ... (1)
B + AC \rarr AB + C ... (2)
Meskipun katalis (C) termakan oleh reaksi 1, namun selanjutnya dihasilkan kembali oleh reaksi 2, sehingga untuk reaksi keseluruhannya menjadi :
A + B + C \rarr AB + C
Beberapa katalis yang pernah dikembangkan antara lain berupa katalis Ziegler-Natta yang digunakan untuk produksi masal polietilen dan polipropilen. Reaksi katalitis yang paling dikenal adalah proses Haber, yaitu sintesis amonia menggunakan besi biasa sebagai katalis. Konverter katalitik yang dapat menghancurkan produk emisi kendaraan yang paling sulit diatasi, terbuat dari platina dan rodium.
Molaritas
Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut tiap satuan volum zat pelarut. Hubungannya dengan laju reaksi adalah bahwa semakin besar molaritas suatu zat, maka semakin cepat suatu reaksi berlangsung. Dengan demikian pada molaritas yang rendah suatu reaksi akan berjalan lebih lambat daripada molaritas yang tinggi.
Konsentrasi
Karena persamaan laju reaksi didefinisikan dalam bentuk konsentrsi reaktan maka dengan naiknya konsentrasi maka naik pula kecepatan reaksinya. Artinya semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak molekul reaktan yang tersedia dengan demikian kemungkinan bertumbukan akan semakin banyak juga sehingga kecepatan reaksi meningkat.
Persamaan laju reaksi
Untuk reaksi kimia
aA + bB \rarr pP + qQ
hubungan antara laju reaksi dengan molaritas adalah
\,v = k[A]^{n}[B]^{m}
dengan:
  • V = Laju reaksi
  • k = Konstanta laju reaksi
  • m = Orde reaksi zat A
  • n = Orde reaksi zat B
Orde reaksi zat A dan zat B hanya bisa ditentukan melalui percobaan.

Sumber : Wikipedia dan Google.co.id

Pengertian Jembatan Wheatstone

Saya akan membahas lengkap tentang, Pengertian, Sejarah, Bagian, Aplikasi dan Prinsip Kerja dan cara kerja dari Jembatan Wheatstone! tentunya di fisika kalaian akan menumukan apa yang namanya Jembatan Wheatstone. Oya sebelumnya saya membahas menjadi Teknisi Komputer yang terampil

Artikel ini akan menjelaskan Pengertian jembatan Wheatstone, dan bagaimana ia digunakan untuk mengetahui hambatan dari resistor yang tidak diketahui.

Pengenalan

Jembatan Wheatstone adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur elektrik resistensi ical dengan metode perbandingan. Pada dasarnya adalah sebuah rangkaian listrik, jembatan Wheatstone digunakan untuk mengukur resistansi dari resistor yang tidak diketahui dengan melewatkan arus yang melalui itu. Apakah Anda tahu bagaimana cara kerja Jembatan Wheatstone? Kalau tidak mari kita cari tahu.

Sejarah Singkat Jembatan Wheatstone

Jembatan Wheatstone pertama kali ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833. Namun, pada waktu itu penemu tidak bisa melihat penggunaan nyata dari itu. Beberapa tahun kemudian, Sir Charles Wheatstone mengklaim berbagai aplikasi dari jembatan wheatstone, dan menunjukkan betapa pentingnya rangkaian jembatan wheatstone tersebut.

Bagian dari Wheatstone Bridge

Secara teknis, jembatan Wheatstone adalah sirkuit elektrik dasar. Pengaturan ini juga terdiri dari sumber listrik seperti baterai dan galvanometer yang bertindak sebagai koneksi antara kedua sirkuit paralel. Kedua sirkuit paralel juga terdiri dari dua resistor masing-masing, dari mana resistensi dari tiga yang tahu dan yang keempat adalah perangkat yang resistensi perlu tahu. Susunan rangkaian ditunjukkan pada gambar.

Prinsip Kerja Jembatan Wheatstone

Tiga resistensi dikenal cabang paralel sudah diketahui. Saat ini diperbolehkan untuk melewati sirkuit. Ketika arus mengalir melalui galvanometer, tiga resistensi disesuaikan adalah sedemikian rupa sehingga pembacaan galvanometer menunjukkan nol. Proses yang sama juga dapat dilakukan dengan memvariasikan perlawanan dari hanya satu resistor. Mari kita lihat bagaimana.

Sekarang anggaplah ada 4 resistor R1, R2, R3 dan Ru. Ru adalah resistor yang resistensi dapat ditemukan dan R2 adalah resistor hanya disesuaikan. Pengaturan ini seperti yang ditunjukkan pada gambar. R1 dan R2 adalah pada satu kaki dan R3 dan Rx berada pada kaki yang lain. Sekarang jika adalah rasio resistensi dari jalan yang dikenal, R2/R1 sama dengan jalan, tidak diketahui Ru/R3 maka pembacaan pada galvanometer terletak di pusat akan menunjukkan nol. Hal ini dilakukan dengan memvariasikan resistansi R2.

Pada titik ini arus dalam galvanometer adalah nol, sedangkan resistensi dari semua tiga resistor dikenal dicatat. Hambatan dari perlawanan diketahui keempat dapat diketahui dengan rumus

R2/R1 = Ru/R3

Atau Ru = R3. (R2/R1)
Pengertian Jembatan Wheatstone

Prinsip Kerja Jembatan Wheatstone


Aplikasi

Pengertian Jembatan Wheatstone
Contoh Aplikasi Wheatstone
Jembatan Wheatstone banyak digunakan untuk percobaan mengukur resistensi kecil dan karena itu ia digunakan dalam aplikasi seperti pengukur regangan dan termometer perlawanan. Sebagian besar merupakan bagian dari rangkaian pengukuran listrik, jembatan Wheatstone adalah bagian integral dari alarm suhu rendah. Untuk misalnya, resistensi termistor yang diukur dengan menempatkan thermistor di tempat perlawanan tak dikenal dalam metode yang dijelaskan di atas. Hambatan dari perubahan termistor karena suhu itu terkena perubahan.Suhu dan ketahanan dari termistor adalah berbanding terbalik satu sama lain. Ini berarti bahwa jika suhu meningkat termistor, ketahanan menurun. Perbedaan suhu antara kedua kaki tercermin melintasi jembatan yang alarm terpasang. Perbedaan suhu akan mengaktifkan alarm.
Baca juga Praktikum atau percobaan jembatan wheatstone

Sumber
www.djb.co.uk / Grafik / Fisika / Electrical_Large / Wheatstone.gif
www.opamp-electronics.com/tutorials/images/dc/00179.png~~V
www.frca.co.uk / images / wheatstone_bridge.jpg


Sekian dari saya mengenai Pengertian Jembatan Wheatstone

Cara membuat Menu PopUp Window pada Blog

Cara membuat Menu PopUp Window pada Blog
hasil Cara membuat PopUp Window pada Blog
kalai ini saya kana membahasa tuntas bagaimana cara membuat Menu Pop Up Window, islustrasinya adalah ketika seseorang USER atau Pengunjug maupun vistor blog kita, mengunjungi blog kita maka otomatis USER itu juga akan membuka open tab window pada url yang kita inginkan, itulah yang disebut dengan menu popup window, ini sangalah membantu kita diantaranya adalah :
  1. Menambah Pageview blog kita
  2. Menambah visitor blog baru kita
  3. Menambah jumlah pengunjug dengan url yang kita inginkan.
  4. Membantu tercapainya domonisasi yang kita lakukan di google webmaster, untuk mendapatkan Sitelink dari google.
  5. Membantu menambah kekuatan atau posisi srep di google, Ini bagus digunakan ketika anda sedang mengikuti kontest SEO, tetapi ingat kalau melakukan ini jangan sampai ketahuan si penyelengara.
Kerugian Open PopUp Window pada Blog adalah :
  1. Pengunjug mengkin bisa saja kabur atau benci dengan blog anda masalah nya di indonesia para user rta-rat menggunakan modem yang cukup lambat jadi trnsfer data harus 2x lipat untuk membuka blog anda, tau sendirikan user atau pengunjug paling benci kalau blognya lola/lambat/berat
Sudah taukan fungsi dan kegunaan Pop Up Window?

Jika sudah gimana sekarang mengaplikasikan atau memasang di blog sobat??
Seperti biasa saja jika anda pengguna blogspo :
  1. Buka rancangan templat atau edit template
  2. Centang expand
  3. Cari kode <body> supaya gampang ketemu kodenya, Klik di keyboard anda : CTRL + F, lalku ketikan <body>
  4. pastekan kode di bawah ini tepat di kode <body>
<script type='text/javascript'>var popurls=new Array()popurls[0]='http://www.file-edu.com'popurls[1]='http://www.file-edu.com'function openpopup(popurl) { var winpops=window.open(popurl,'','width=,height=,toolbar,location,status,scrollbars,menubar,resizable') }openpopup(popurls[Math.floor(Math.random()* (popurls.length))])</script>
Penjelasan :
  1. Url yang berwarna biru tersebut ganti dengan, Url yang akan sobat buat untuk PopUp Window
Mudah bukan??

Sekian dari saya mengenai Cara membuat PopUp Window pada Blog

7 CMS Seo friendly dan User Friendly

7 CMS Seo friendly dan User Friendly Artikel yang saya akan bahas setelah sebelumnya saya membahas Menjadi Teknisi Komputer Yang Terampil,
  1. Saya mempunya 3 Domain 1. hmm.itenas.ac.id 2. Institusi.web.id dan yang ke 3 adalah goindo.info.
  2. Dari tiga blog ditas tentunya fungsi/kegunaan berbeda-beda, Maka saya memutuskan untuk searching di google, dan mendapatkan  7 CMS Seo friendly dan User Friendly, Yang banyak di agnug-agungkan atau digunakan, selain serching di google saya juga beranya tanya mulai dari yahoo answer, facebook, adsense-id, kaskus.
  3. Alhasil saya menarik kesimpulan untuk mengaging-agungkan  7 CMS Seo friendly dan User Friendly ini.
  4. Tentunya saya juga pakai CMS diantar 7 Cms Ini, diantaranya hmm.itenas.ac.id saya menggunakan CMS Wordpress dan goindo.info yang akan saya pasang CMS Joomla, Institusi belum siap untuk di luncurkan karena akan saya bahas mengenai pendidikan, tentunya pendidikan tingkat institut dan university.
Itulah 4 alasan kenapa saya posting artikel ini, dan menjadikan 7 CMS Seo friendly dan User Friendly di bawah sebagai cms yang super SEO FRIENDLY.

Okay kita jajahi cms tersebut mulai dari yang pertama :

1. WordPress
7 CMS Seo friendly dan User Friendly
CMS SEO Friendly Dan User Friendly WordPress
WordPress adalah favorit pribadi saya karena sangat sederhana untuk mengatur dan melaksanakan, tapi juga karena memiliki dukungan dari seperti komunitas pengembang besar dan memiliki banyak plugin di dalamnya, Sehingga ketika kita menggunakan CMS Wordpress dengan plugin saja, kita bisa sulap blog kita menjadi SEO Friendly Dan User Friendly.
Wordpress adalah sebuah sistem manajemen konten yang kuat namun mudah digunakan. Meskipun pada awalnya dirancang sebagai platform blogging (Micro Blog), dan telah menjadi pilihan populer sebagai website/blog bisnis CMS.


2. Drupal
7 CMS Seo friendly dan User Friendly
CMS SEO Friendly Dan User Friendly  Drupal
Drupal adalah CMS gratis yang sangat populer sumber terbuka kerangka CMS ditulis dalam PHP. Hal ini digunakan sebagai sistem back-end untuk berbagai jenis website, mulai dari blog pribadi kecil untuk situs perusahaan dan politik besar.


3. Joomla
7 CMS Seo friendly dan User Friendly
CMS SEO Friendly Dan User Friendly  Joomla
Joomla adalah pemenang penghargaan terbuka berbasis CMS. Hal ini memungkinkan Anda untuk membangun website yang sangat interaktif dan aplikasi online, test online, forum dll. Ini didokumentasikan dengan baik sebagai mudah untuk menggunakan sistem dengan koleksi yang kuat dari ekstensi untuk meningkatkan keberadaan Web Anda.


4. Frog CMS
7 CMS Seo friendly dan User Friendly
CMS SEO Friendly Dan User Friendly Frog
Frog CMS menyederhanakan manajemen konten dengan menawarkan antarmuka pengguna yang elegan, fleksibel template per halaman, manajemen user sederhana dan perizinan, serta alat yang diperlukan untuk manajemen file.




5. SilverStripe
CMS SEO Friendly Dan User Friendly SilverStripe

SilverStripe CMS berisi kerangka PHP5 berbasis pemrograman yang kuat, Sapphire. Sapphire membawa fleksibilitas yang besar dan kemudahan dalam menyesuaikan situs Anda dan memberikan dasar-dasar seperti model keamanan, alur kerja, caching, dan beberapa dukungan bahasa dan subsite.

6. Concrete5
7 CMS Seo friendly dan User Friendly
CMS SEO Friendly Dan User Friendly Concrete5
Concrete5 adalah CMS yang cukup baik,baik di sistem manajemen ditulis dalam PHP & MySQL. Ini adalah kerangka kerja yang modern, kuat dan dapat diperpanjang untuk membangun CMS add-ons dan aplikasi web lengkap. concrete5 fitur sederhana untuk memahami tetapi sangat berguna model-view-controller arsitektur, pembantu web kelas, penanganan file kuat, pengguna kompleks dan akses group.


7. Textpattern
7 CMS Seo friendly dan User Friendly
CMS SEO Friendly Dan User Friendly Textpattern
Textpattern adalah sistem manajemen konten yang sederhana yang bebas, perangkat lunak open source.Memiliki mesin, kuat canggih yang dapat disetel sesuai dengan apa pun jenis situs web dapat Anda bayangkan.
Tentu saja, ada banyak pilihan CMS lain yang tersedia - dan memilih yang tepat akan tergantung pada Anda memiliki gagasan yang jelas tentang kebutuhan website Anda.
Penting - mana pilihan yang Anda pilih, pastikan itu adalah solusi yang terpercaya, memiliki dukungan luas dan komunitas yang kuat dan akhirnya mudah digunakan. Dan tentu saja - pastikan itu memberi Anda fitur untuk memastikan Anda berada di atas SEO Anda!
Dan yang pasti apapun CMS-NYA yang penting adalah yang menggunakanya.


Sekian dari saya mengenai 7 CMS Seo friendly dan User Friendly

Radiasi elektromagnetik

Pengertian Radiasi elektromagnetik, transversal, Persamaan Gelombang, Panjang Gelombang dan Sinar gamma.

Radiasi elektromagnetik adalah nama yang diberikan ke sepasang medan listrik dan magnet yang merambat bersama-sama pada kecepatan cahaya. Contoh radiasi elektromagnetik yang terlihat cahaya, gelombang radio, sinar-X dan sinar gamma - semua bagian dari spektrum elektromagnetik. 
Baca Juga Menjadi Teknisi Komputer Yang Terampil
Sepanjang abad ke-19, sejumlah percobaan dilakukan oleh fisikawan seperti Michael Faraday, Andre Ampere dan Wilhelm Weber. Mereka menemukan hubungan yang kuat antara sifat-sifat listrik dan magnetJames Clerk Maxwell mengumpulkan hasil-hasil awal 'risalah pada Listrik dan Magnetisme' nya (1873) dan menyatakan empat hubungan yang sekarang menanggung nama-Nya. Persamaan Maxwell memberikan beberapa hubungan mendasar antara gerak partikel bermuatan dalam medan listrik dan magnetik, dan perilaku medan listrik dan magnetik. 



Sebuah prediksi penting dari Persamaan atau teori Maxwell adalah sepasang gelombang listrik dan magnetik dapat menyebarkan bersama-sama dengan kecepatan (dalam vakum ) dari c = 299.792.458 m / s. Ini kecepatan ini disebut sebagai kecepatan cahaya (dalam vakum ).

Radiasi elektromagnetik
Sepasang listrik (merah) dan magnetik (biru) bidang, menyebarkan bersama sebagai gelombang elektromagnetik dalam arah yang ditunjukkan oleh tanda panah pada kecepatan cahaya.

Seperti ditunjukkan dalam diagram di atas, medan listrik dan magnet berosilasi (getar) pada sudut kanan satu sama lain, dan gelombang bergerak dalam arah tegak lurus bidang ini. Jenis gerakan gelombang yang disebut gelombang transversal. Bandingkan ini dengan sebuah gelombang suara yang merupakan kompresi gelombang, getaran dalam arah gerak gelombang. Para elektromagnetik yang dihasilkan (EM) gelombang tidak perlu media untuk membantu mengirimkan, jadi gelombang EM bisa bergerak bebas melalui ruang hampa . Ini sangat berbeda dengan gelombang suara yang membutuhkan media (gas, cair atau padat) untuk mempertahankannya. 


Sebuah gelombang EM dijelaskan dari segi-nya:

  • Frekuensi (f): jumlah gelombang yang melintas di suatu interval waktu. Frekuensi biasanya diukur sebagai gelombang per detik atau siklus per detik , yang diberikan satuan Hertz ( Hz ), dan
  • Panjang gelombang (λ): yang jarak antara dua puncak atau lembah dalam gelombang. Jika frekuensi yang diukur dalam Hz , makapanjang gelombang diukur dalam meter (m).
Kedua sifat terkait oleh persamaan gelombang : c =  λf
Semakin panjang gelombang, semakin rendah frekuensi, dan sebaliknya. Meskipun Persamaan Maxwell tidak menempatkan batasan pada kisaran diizinkan panjang gelombang dan frekuensi, yang dikenal spektrum elektromagnetik memanjang dari frekuensi sekitar f = 3 × 10 3 Hz (λ = 100 km) ke f = 3 x 10 26 Hz (λ = 10 -18 m). Ini mencakup segala sesuatu dari panjang panjang gelombang radio untuk energi tinggi sinar gamma
Persamaan Gelombang
persamaan gelombang hanya menghubungkan panjang gelombang λ, frekuensi f, dan kecepatan dari gelombang.
Untuk cahaya , dengan kecepatan c, persamaan gelombang adalah: c = f λ dan  periode gelombang adalah P = 1 / f, bentuk alternatif dari persamaan gelombang adalah: c = λ / P

Meskipun biasanya kita berbicara tentang radiasi EM dalam bentuk gelombang, mekanika kuantum menunjukkan bahwa radiasi EM juga dapat berperilaku seperti partikel diskrit, disebut foton . 

Panjang Gelombang


  • Para panjang gelombang adalah jarak memerlukan untuk menyelesaikan satu osilasi. Dalam astronomi , kita sering merujuk pada panjang gelombang dari sebuah diberi garis spektral atau bentuk lain dari radiasi elektromagnetik ( cahaya ).
    Radiasi elektromagnetik
    Panjang gelombang dari gelombang sinus
    Para panjang gelombang , λ dari cahaya berhubungan dengan yang frekuensi osilasi, f dan kecepatan (c = dengan kecepatan cahaya ) oleh persamaan gelombang : c = f λ
    Sekian dari saya mengenai Pengertian Radiasi elektromagnetik, transversal, Persamaan Gelombang, Panjang Gelombang dan Sinar gamma.