‘Tanggapan Salah yang Popular dalam Astronomi’ ini saya ciplak dari buku teks Horizons: Exploring the Universe, edisi antarabangsa yang ditulis oleh Michael Seeds dan Dana Backman. Buku tersebut adalah buku teks tahun 1 saya di Universiti Malaya untuk subjek General Astronomy. Apa yang saya buat ialah saya terjemahkan ke dalam bahasa Melayu (gred C haha) dan memudahkan penggunaan katanya supaya mudah dibaca (dah cakap gred C). Tujuan utama untuk simpanan diri sendiri dan mudah untuk imbas kembali. Buku ni tebal kot, saiz A4 plak tu. Kalau tak puas hati cakap.

Selasa, 9 Ogos 2016

Tanggapan Salah 10

Semua benda yang ada di sekeliling kita; kerusi, meja, kipas, katil dan sebagainya nampak macam objek yang solid dan padu. Sebab ikut deria mata dan sentuhan kita, objek itu ada dan dapat dipegang kita. Takda masalah tapi fikirkan sekali lagi. Unsur tampak paling asas bagi setiap kewujudan makhluk dalam alam semesta adalah atom. Walhal, setiap objek terdiri daripada pelbagai atom yang dianggap sebagai jirim pepejal itu adalah ruang kosong yang terdiri daripada nukleus (proton dan neutron) dan dikelilingi elektron. Atom hydrogen sebagai contoh, berjisim 1.67 x 10₋₂₇ kg iaitu lebih kurang 1 trillion daripada 1 trillion daripada 1 gram. Manakala proton dan neutron mempunyai jisim lebih 2000 kali ganda jisim bagi satu elektron jadi, jisim bagi satu atom sejumlah besarnya terkumpul dalam nukleus.

Mengambil juga atom hidrogen sebagai contoh, nukleusnya terdiri daripada atom tunggal dengan diameter lebih kurang 1.6 x 10‐₁₅ m. Jika kita mendarabkannya dengan 1 trillion (10₁₂) bersamaan dengan 0.16 cm yang bolehlah kita samakan saiz tersebut dengan sebiji benih anggur. Lepas tu, ruang orbit elektron pula berdiameter 0.24 nm(nanometer) atau 2.4 x 10₋₁₀ m. Darabkan juga angka tersebut dengan 1 trillion dan kita akan dapat 240 m, boleh disamakan dengan panjang saiz 3 buah padang bola sepak. Sekarang cuba bayangkan dalam minda, sebiji benih besar benih anggur tu diletakkan di tengah-tengah bulatan berdiameter 3 buah padang bola sepak. Itulah umpama ruang yang dimiliki nukleus dan elektron dalam satu atom. Banyak ruang kosong, kan?

Walaubagaimanapun, pandangan bahawa atom bergerak dalam ruang tertentu mengikut hukum tertentu adalah bagi memudahkan gambaran kita untuk menggambarkan perjalanan elektron akan tetapi, elektron mempunyai titik bergerak yang ketumpatannya maksimum dan titik itu bergerak sungguh deras hinggakan kesannya dirasai di mana-mana dalam lingkungan julat keaktifan elektron itu berhubung dengan nukleus atom.

So, let’s assume that the floor you’re walking on, the chair you’re sitting on, are mostly not there. 

Ahad, 7 Ogos 2016

Tanggapan Salah 9

Kita selalu ingat tujuan teleskop tu adalah untuk membesarkan objek yang kita nak tengok. Sebenarnya, peranan teleskop bukan seperti kanta pembesar sekali pun teleskop memang mempunyai bahagian komponen kuasa pembesar iaitu kanta mata (eyepiece). Tapi kanta mata ni ada saiz tertentu yang kita boleh tukar macam tu ja mengikut pembesaran imej yang kita nak dan fungsi ni adalah fungsi yang paling akhir pentingnya dalam penggunaan teleskop. Untuk melihat objek dengan jelas dan terperinci bergantung kepada kuasa pengumpulan cahaya (light-gathering power) dan keupayaan resolusi (resolving power) yang berkait secara langsung dengan kanta/cermin primer dalam badan teleskop. Semakin besar teleskop, semakin bagus keupayaan resolusinya. Kalaulah buatnya kanta/cermin primer ni besar je tapi permukaan optikalnya tercalar, imej bagi objek yang korang tengok takkan jelas. Sebab itu lah ahli astronomi atau para amatur sekalian kalau nak beli teleskop, depa akan berminat nak tahu berapa diameter teleskop tu yang merujuk kepada diameter kanta/cermin primer tu bukan kepada jumlah kuasa pembesarnya.




Sabtu, 6 Ogos 2016

Tanggapan Salah 8

Gelombang radio seringkali dikaitkan dengan bunyi. Sebenarnya, gelombang radio adalah salah satu jenis cahaya yang mempunyai sinaran berelektromagnet (atau bercas). Gelombang sinaran ini kemudian ditukar melalui mesin (radio) anda kepada bunyi supaya anda boleh mendengarnya. Sebab tu kita ada teleskop radio cuma maklumat gelombang yang dikumpul melalui teleskop radio tu akan diproses kepada imej. Perkara ini juga yang berlaku kepada angkasawan yang dapat berkomunikasi meskipun tidak terdapat udara di ruang angkasa. Signal radio yang sampai akan ditukar kepada bunyi oleh spacesuits radios dalam helmet angkasawan tersebut.

Helmet radio angkasa oleh NASA 





Tanggapan Salah 7

Spektrum elektromagnet.
Semakin berkurang jarak gelombang,
semakin tinggi frekuensi, menandakan kuasa
tenaga yang dibawa juga adalah tinggi.
Sinaran(radiasi) merujuk kepada apa-apa sinaran yang memancar daripada satu sumber. Sinaran yang mengandungi partikel bertenaga tinggi (UHECR – ultra-high-energy cosmic ray) yang dipancarkan atom beradioaktif adalah merbahaya dan mungkin sebab itu setiap kali mendengar perkataan ‘radiation’, kita disarankan untuk berjaga-jaga (terutamanya depa yang suka main game tembak-tembak ni suka kalau nampak bahan beradioaktif). Tetapi cahaya, sama seperti semua sinaran berelektromagnet, tersebar luas daripada sumbernya. Sebab itu kita perlu betulkan pemahaman kita bahawa cahaya sebagai satu bentuk sinaran yang tampak dan tidak tampak (visible and invisible light).

Kebanyakan cahaya ini diserap masuk melalui permukaan atmosfera bumi manakala jenis cahaya yang bersinaran tinggi (atau mempunyai jarak gelombang yang pendek) akan ditapis kerana boleh membahayakan kehidupan bumi. Gambar bawah ni menunjukkan cahaya tampak (visible light) tu bermula dari warna merah ke ungu violet iaitu warna-warna yang kita lihat di sekeliling kita sekarang ni dan juga jenis gelombang radio yang sampai ke permukaan bumi kerana sinaran ini sudah ditapis dan selamat.


Jumaat, 5 Ogos 2016

Tanggapan Salah 6

Kali ni agak susah sikit, sebab tanggapan ni seperti ada double misconceptions. Takpa, kalau aku punya peluang buat kajian lebih mendalam, aku ingat nak buat esaimen terus, selit-selit kat mana-mana subjek yang relevan.

Kebiasaan tanggapan bahawa pengaruh bulan terhadap daya pasang surut bermaksud bulan mempunyai hubungan keterikatan (affinity) dengan air –temasuklah air dalam badan kita dan berkata setengah orang, macam tulah bagaimana bulan mempengaruhi kelakuan kita menjadi ganjil. Benda ni tak benar (seperti yang ditulis dalam buku tapi aku masih tawaquf). 


Jika bulan hanya mempengaruhi air, secara saintifiknya, hanya akan terjadi sekali pasang surut saja setiap hari iaitu pada sebelah bahagian bumi, yang menghadap bulan tentunya. Sedang yang kita sudah maklum, graviti bulan bertindak juga pada batu-batan atas bumi, dan terhasil juga bonjolan pasang surut pada sebelah bahagian bumi yang membelakangi bulan. Batu-batan ini memang tertarik dengan daya pasang surut dan sedar tak sedar, bumi melentur atau meregang (flexes or stretched), bersama dengan gunung-ganang dan dataran menaik dan menurun beberapa centimeter sebagai tindak balas terhadap tarikan graviti bulan –differences in gravitational forces or gravitational differential field. But, wait! We don’t see rocks or sand get levitate during high tide! Ok, letak tepi dulu. Ukuran ni mikroskopik, sangat susah untuk kita perhati, melainkan air laut yang mana kita boleh nampak tekanan airnya berubah seperti fenomena pasang surut air laut. Oleh itu, bulan tidak mempunyai hubungan keterikatan yang istimewa pun dengan air, dan kerana badan kita ni jisimnya lebih kecil dari bumi, sebarang pasang surut pada badan kita sangat kecil, jauh sekali dapat dikira.    


The tidal bulges are fact, but the explanation is quite problematic.

Khamis, 4 Ogos 2016

Tanggapan Salah 5

Jika kita memerhatikan gerhana matahari, kita tak boleh melihatnya secara langsung kerana retina mata boleh ‘terbakar’ atau kesan-kesan lain yang menggerunkan. Risau jadinya, ramai mengambil langkah lebih berhati-hati apabila menyaksikan gerhana; memakai cermin mata hitam, film atau kain hitam yang jarang, sedangkan cahaya matahari pada hari-hari biasa pun boleh mengakibatkan kesan yang sama. Hanya semasa gerhana penuh/total (totality), lapisan fotosfera matahari bersembunyi di belakang bulan menyebabkan ianya selamat untuk dilihat secara langsung tanpa sekatan. 

Gerhana matahari berlaku dalam 4 cara; total(totality), separa(partial), cincin(annular) dan hybrid. Setiap kali berlaku, bulan mesti dalam fasa anak bulan. Sebut sekali harung ja, ok. 

Gerhana total adalah gerhana penuh, yang mana posisi bulan akan melindungi seluruh permukaan lapisan fotosfera matahari. Sebab itu, yang tinggal atau yang kita dapat saksikan hanya lapisan korona dan prominens matahari sekaligus selamat untuk dilihat secara langsung.

Gerhana matahari separa berlaku apabila matahari hanya dilindungi separuh sahaja daripada posisi bulan, maka bayang-bayang bulan yang jatuh ke bumi akan menampakkan matahari seperti ‘digigit’ oleh bayang-bayang bulan. Lapar plak rasanya. Manakala, gerhana cincin dinamakan seperti tu sebab posisi bulan hanya melindungi ruang tengah matahari tetapi lingkaran hujung matahari terbiar. Benda ni berlaku sebab posisi bulan ketika tu agak jauh daripada bumi, menampakkan dirinya lebih kecil daripada matahari dan bayang-bayang umbra yang jatuh tu tak sampai sangat ke permukaan bumi. Hasilnya, akan terjadi semacam bentuk cincin. Lapisan fotosfera yang tidak dilindung di hujung matahari tu akan tetap degil mahu menyerlahkan dirinya, lalu cahaya fotosfera bersinar dari celah bayang-bayang bulan dan menghasilkan kesan dramatic seperti diamond ring yang kebiasaannya juga merupakan waktu kemuncak gerhana disaksikan.



Yang terakhir adalah gerhana hybrid yang rare. Keistimewaannya ialah apabila gerhana hybrid berlaku, gerhana ini dapat disaksikan secara gerhana total di sesetengah kawasan manakala di sesetengah kawasan lain dilihat sebagai gerhana cincin.



Ceritanya, gerhana hybrid ni mula dan tamat sebagai gerhana cincin. Cuma disebabkan permukaan melengkung bumi, dan of course lah laluan orbit bulan pun melengkung juga menyebabkan saiz bulan tu tiba-tiba membesar sikit semasa sampai ke tengah lengkungan lingkaran orbit menyebabkan posisi bulan pada saat-saat itu membolehkan ia melindungi keseluruhan matahari dan terjadi gerhana total. Jadi, peluang untuk menyaksikan fenomena ini hanya berlaku di kawasan yang tertentu sahaja dan kawasan yang lain akan tetap meyaksikan gerhana cincin kat tempat mereka. 

Oleh itu, kawan-kawan, jangan gatal nak tenung-tenung matahari macam tu ja tak kisahlah sewaktu terjadi gerhana atau tidak sebab photospere, if not entirely, is always even slightly want to be there.

Rabu, 3 Ogos 2016

Tanggapan Salah 3

Galaksi merujuk kepada sistem suria kita dengan berbilion bintang-bintang dan macam-macam planet yang mengelilingi(mengorbit) depa. Sistem suria hanya terhad kepada bintang matahari dan 9  planet yang mengorbit matahari termasuklah Bumi. Alam semesta/kosmos pula meliputi kesemua objek samawi yang ada; galaksi-galaksi, bintang-bintang, planet-planet serta objek-objek yang lain (komet, meteor, asteroid bla bla). Jangan terkeliru dan senyumlah manis-manis kalau ada yang kata, “This universe consist of Sun and our solar system..” 

Tanggapan Salah 4

Kalau tak fikir lama (macam saya dulu), kita beranggapan bahawa bintang-bintang hanya wujud pada malam hari. Bintang-bintang tu sebenarnya ada kat langit tak kira siang malam cuma pada waktu siang, bintang-bintang tu tak nampak sebab langit kita diterangi dengan cahaya matahari (kerana jarak bintang matahari sangat dekat, penerimaan cahayanya lebih banyak). Fenomena ni ramai dah tahu kot. Jah, you’re so lame. 


Dan bintang Polaris dijadikan sebagai bintang rujukan (Bintang Utara) kerana posisinya bukan sebab bintang Polaris tu bintang paling terang seperti yang orang selalu sangka. Pada abad yang akan datang, kemungkinan bintang rujuk itu akan bergerak dalam 5ᵒ ke arah bintang Vega(alpha Lyrae) dan meninggalkan bintang Polaris. Perubahan rujukan ni berlaku akibat perubahan kedudukan lokasi kutub cakerawala (north and south poles) dan garisan khatulistiwa (equator) akibat putaran paksi Bumi yang dinamakan peliukan. Peliukan berlaku seperti gyroscope (nak kampung sikit macam gasing lah, Beyblade tak jadi), yang apabila paksinya berputar akan menyebabkan terhasil pergerakan seperti bentuk kon dan kesan seperti inilah yang akan menyebabkan perpindahan bintang rujukan pada masa akan datang. Kena bersabar sikitlah, 12,000 tahun lebih kurang baru sampai ke Vega. Entah sempat hidup lagi ke tidak.



Selasa, 2 Ogos 2016

Tanggapan Salah 2

Apabila kita melihat satu imej/gambaran bintang-bintang yang diambil dari teleskop, kita akan nampak bintang-bintang tu semacam cakera atau titik-titik malap dan terang yang kita selalu anggap menggambarkan saiz bintang. Kononnya, titik cahaya yang besar menandakan saiz bintang tu besar, kalau titik tu kecil, bintang tu mesti kecil jugak. 

Contoh celestial photograph.
Pertama, bintang yang kita lihat tu ada yang sama saiz dengan matahari malah, ada yang lebih besar. Oleh kerana jarak bintang tersebut terlalu jauh, kita hanya mampu melihat mereka seperti tompok-tompok cahaya yang bertempek di sekeliling langit bumi.  Alpha Centauri, berjarak 4.2 tahun cahaya dari bumi adalah bintang yang paling dekat dengan sistem solar kita tetapi masih nampak seperti setitik cahaya yang kecil dan malap. Gunalah teleskop yang paling besar kat bumi pun. 

Kedua, oleh sebab jarak bintang tu yang menyebabkan limitasi pandangan kita, jadinya perbezaan malap dan terang titik cahaya imej yang diambil teleskop tadi menggambarkan kecerahan sesuatu bintang, bukan menunjukkan pada saiznya. Bintang yang terang menghasilkan titik cahaya yang lebih besar, bintang yang malap menghasilkan titik cahaya yang kecil ja. Macam ni lah proses ahli astronomi merakamkan kecerahan bintang dalam fotograf.   


Tanggapan Salah 1

Tahun cahaya bukanlah unit masa tetapi unit jarak iaitu 1 tahun cahaya bersamaan 10₁₃ km atau 63,000 AU*. Penggunaan terma tahun cahaya selalu disalahgunakan dalam cerita2 sains fiksyen dan rancangan TV.  Jadi, kalau ada orang membebel, ‘Aku mengambil masa bertahun cahaya untuk siapkan tesis aku!” Kau bagitau dia, tahun cahaya tu jarak bukan masa.

*Astronomical Unit: AU ini ukuran yang dibuat oleh ahli astronomi untuk menetapkan jarak pada unit yang lebih besar apabila jarak scientific notation dalam km tu dah terlalu rumit dan panjang untuk dipakai. 1 AU sama dengan 1.5 x 10₈ km atau purata jarak bagi separuh diameter antara matahari dengan bumi.