Kamis, 18 Oktober 2012


Pemain terbaik 2011/2012

UEFA kemarin telah merilis 32 Nama Calon Pemain Terbaik 2011/2012 ( UEFA Best Player in Europe Award ). Nama tersebut diambil dari berbagai negara dan liga sepakbola di eropa. Dari 32 nama tersebut yang nantinya hanya diambil 3 nominasi terbaik.
Spanyol merupakan penyumbang terbanyak nominasi pemain pada musim lalu dengan rekor 8 pemain. Dari 32 nama tersebut sudah selayaknya akan mendapatkan gelar pemain terbaik karena pemain tersebut tampil apik di dua kompetisi UEFA, Liga Champions, Europa League dan Piala Eropa.
Rencana votenya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus mendatang di Monaco, dan diambil tiga nama dengan jumlah poin vote tertinggi. Kemudian dari tiga nama tersebut akan divote langsung oleh 53 juri. Untuk menentukan siapa pemenangnya. Menurut prediksi anda, Siapakah yang akan menjadi pemain terbaik musim 2011-2012 ?
  • Sergio Agüero (Argentina) – Manchester City
  • Xabi Alonso (Spanyol) – Real Madrid
  • Mario Baloteli (Italia) – Manchester City
  • Jakub Błaszczykowski (Polandia) – Borussia Dortmund
  • Gianluigi Buffon (Italia) – Juventus
  • Iker Casillas (Spanyol) – Real Madrid
  • Petr Čech (Cheska) – Chelsea
  • Fábio Coentrão (Portugal) – Real Madrid
  • Leslie Davies (Wales) – Bangor City FC
  • Didier Drogba (Pantai Gading) – Chelsea/Shanghai Shenhua
  • Cesc Fàbregas (Spanyol) – Barcelona
  • Falcao (Kolombia) – Atlético Madrid
  • Joe Hart (Inggris) – Manchester City
  • Zlatan Ibrahimović (Swedia) – AC Milan
  • Andrés Iniesta (Spanyol) – Barcelona
  • Shinji Kagawa (Jepang) – Borussia Dortmund/Manchester United
  • Vincent Kompany (Belgia) – Manchester City
  • Frank Lampard (Inggris) – Chelsea
  • Lionel Messi (Argentina) – Barcelona
  • Luka Modrić (Kroasia) – Tottenham Hotspur
  • Mesut Özil (Jerman) – Real Madrid
  • Pepe (Portugal) – Real Madrid
  • Andrea Pirlo (Italia) – Juventus
  • Sergio Ramos (Spanyol) – Real Madrid
  • Raúl González (Spanyol) – Schalke 04/Al-Sadd
  • Cristiano Ronaldo (Portugal) – Real Madrid
  • Wayne Rooney (Inggris) – Manchester United FC
  • David Silva (Spanyol) – Manchester City
  • Fernando Torres (Spanyol) – Chelsea
  • Yaya Touré (Pantai Gading) – Manchester City
  • Robin van Persie (Belanda) – Arsenal
  • Xavi Hernández (Spanyol) – Barcelona
INGIN SUKSES ??? MUDAH !!!!!


7 resep sukses di usia muda - Siapa sih yang tidak menginginkan kehidupan yang sukses ? hampir semua orang menginginkan kehidupan yang sukses. Dan sebenarnya makna sukses sendiripun sangat beragam untuk masing-masing individu. Tetapi pada kesempatan kali ini, akan dibahas mengenai resep-resep untuk bisa meraih kesuksesan di usia muda. Muda, bertalenta dan kaya raya. 

Anda tahu sang pemilik facebook ? si mark zuckerberg itu loh, dia mampu meraih kesuksesannya di usia yang terbilang muda. Apa tidak pengen coba? sungguh terlalu jika tidak pengen mengikuti cara-cara ataupun beberapa resep untuk bisa menjadi sukses seperti mark zuckerberg ini. Mark zuckerberg adalah salah satu contoh saja, intinya pada kesempatan kali ini, akan membahas resep-resep untuk bisa meraih sukses di usia muda. Seperti apakah informasinya? silahkan simak informasi berikut


Berikut 7 resep sukses di usia muda : 


1 Memutuskan untuk sukses: setiap berusaha hendaknya kita bersikeras dan optimis agar sesuatu yang dijalani dapat sukses, keoptimisan ini dapat membentuk semangat dalam menjalani sesuatu yang ingin dijalani

2. Bertindak: setelah anda putuskan untuk sukses, anda mendapat dorongan untuk bertindak, bertindak agar semua keinginan yang dijalani dapat terrealisasikan, jangan hanya duduk saja menunggu keberhasilan datang dengan sendirinya.tetapi kita harus bertindak agar keberhasilan datang dengan hasil keringat

3. Kegigihan: Untuk berhasil memerlukan ketekunan, bersikeras dan sikap tak henti-hentinya. Pada intinya kita harus bekerja keras tanpa putus asa dan yang terpenting jangan pantang menyerah

4. Gagal: jangan takut akan kegagalan, karena kegagalan mengajarkan kita akan langkah-langkah sukses, ketahuilah bahwa orang-orang yang memiliki keberhasilan terbesar sering memiliki kegagalan besar pula, orang yang ingin sukses adalah orang yang berani mengambil resiko dalam kondisi apapun, belajar dari sebuah kegagalan karena kegagalan guru berharga agar kita renungi untuk merubah kegagalan itu menjadi suatu keberhasilan.

5. Gagal lagi: keberhasilan seseorang dibumbui oleh kegagalan dan kegagalan, kegagalan membawa anda menuju kesuksesan, lihat saja sosok Thomas Alfa Edison yang gagal 9.998 kali, tetapi ia tidak pantang menyerah, dalam setiap kegagalan pasti anda akan dihadapkan oleh hasil yang tidak memuaskan, tetapi jangan menilai ketidak puasan dari hasil itu sebagai kegagalan, lihat ketidak puasan itu sebagai langkah anda untuk menuju keberhasilan

6. Berhenti: terkadang anda perlu berhenti untuk menjadi berhasil, jangan terpaku oleh sesuatu yang membuat anda gagal, cobalah behenti untuk memikirkan sesuatu yang benar-benar ingin anda tekuni

7. Carilah sesuatu yang membuat anda baik dan pada akhirnya sukses:perlu anda cari sesuatu yang benar-benar membuat anda nyaman pada pekerjaan itu, karena sesuatu yang kita kerjakan timbul dari kesukaan kita, karena dengan timbulnya kesukaan itu pasti akan membuahkan keberhasilan yang manis.

Nah, itulah ketujuh resep dalam kaitannya dengan mencapai sukses di usia muda tersebut. Semoga dengan hadirnya informasi ini, kita semua sebagai anak-anak bangsa Indonesia, sebuah bangsa yang besar, menjadi terlecut motivasinya dan akan mampu mengarah kepada kemajuan pandangan berfikir sehingga mampu menciptakan dan mewujudkan mimpi-mimpi besar kita semua, kalau bisa janganlah mencari pekerjaan, akan tetapi ciptakanlah lapangan pekerjaan. Dengan kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan hanya kita sendiri saja yang akan merasakan kesuksesan kita, akan tetapi kita akan mampu membantu orang lain secara ekonomi, karena dengan kita menciptakan lapangan pekerjaan, pasti akan membutuhkan tenaga kerja, nah maka dari itu secara tidak langsung kita pun juga akan menolong orang lain yang bekerja untuk kita, karena mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan kalau bisa, biarlah orang lain ( warga negara ) lain yang bekerja untuk kita,biarlah kita anak-anak bangsa Indonesia yang menjadi BOS nya...gimana ? setuju ? harus setuju :)

Cara melindungi data dari si Virus jahat !!!!!

Menyimpan data - data penting yang telah dibuat dari zaman purba sampai sekrang dan tiba-tiba hilang bagai setan, pasti akan membuat kita mondar mandir nyari cara biar datanya muncul kembali.
Meski komputer kita pasang antivirus tetapi seringkali virus masih tetap mengusik data, itu yang membuat file / data yang kita punya tidak aman dan terganggu.
Namun solusi untuk masalah itu semua sudah ada.
(menangani masalah tanpa masalah) :
Cara 1 :
- File yang kita punya / file yang anda miliki sebaiknya dikumpulkan dalam satu folder.
Kemudian folder tersebut rubah formatnya ke bentuk WINRAR ato WINZIP.
InsyaAllah file anda akan telindungi dan aman bila formatnya atau dirubah dalam bentuk WINRAR atau WINZIP.
70% saya menjamin data anda akan aman. Mengapa demikian ?
Virus paling malas dan benci bila data itu di pecah-pecah atau di pisah-pisah.
Yang 30% masih bisa terjangkit virus tetapi masih netral.
Saya tidak bisa berkata 100% karena pernah menemui atau menjumpai
Virus yang masuk ke dalam file yang berformat WINZIP atau WINRAR.
Akan tetapi gak usah khawatir bagi komputer yang tidak selalu terkoneksi internet.
Masih aman-aman aja. Namun bagi yang komputernya selalu
Terkoneksi Internet cocok sekali menggunakan cara yang ke -2.
Cara 2 :
· File atau data yang anda punya kumpulkan ke dalam 1 folder
· Kemudian ubah format folder tsb kebentuk image
· Cara merubah ke bentuk image dengan software Nero dengan versi berapa saja
Untuk membukanya pun anda perlu software Nero ini sendiri.
Kelemahan dari file yang di rubah ke image adalah anda harus selalu atau punya software Nero dan untuk membukanya harus ke dalam kaset CD (bakar CD). Bila anda menginginkan membuka dengan tidak membakar CD anda perlu software untuk membuka file bentuk image di Mbah Geogle, Maaf ya …. Saya tidak menyediakan software itu.


Rabu, 17 Oktober 2012


Cara berpakai jilbab modern !

Cara Memakai Jilbab Modern Modis Sehari-hari Part 4 - Cara Memakai Jilbab Modern Modis Sehari-hari sebelumya sahabat coba juga praktek Tutorial Gaya Jilbab Cantik Dengan Bando Bunga Gaya Jilbab Ini sangat cocok untuk dipakai sehari agar anda terlihat modis, berikut selengkapnya 
Cara Memakai Jilbab Modern Modis Sehari-hari Part 4

 Perlengkapan : 
1. Ciput (dalaman jilbab) yang menutup dada dengan konde sedang. 
2. Scarf panjang 
3. Selendang segi empat 
4. Kalung dengan aksesori bunga




Gimana?? sudah bisa praktekin Cara Memakai Jilbab Modern Modis Sehari-hari Part 4 ?? coba terus sampai bisa ya secara perlahan.

yahoo.co.id
bila anda suka Cara Memakai Jilbab Modern Modis Sehari-hari Part 4 jangan lupa untuk share ke sahabat anda, dan baca juga

SIFAT FISIK AIR LAUT DAN AIR TAWAR



Suhu menurun secara teratur sesuai dengan kedalaman. Semakin dalam suhu akan semakin rendah atau dingin. Hal ini diakibatkan karena kurangnya intensitas matahari yang masuk kedalam perairan. Pada kedalaman melebihi 1000 meter suhu air relatif konstan dan berkisar antara 2°C – 4°C (Hutagalung, 1988)
Faktor yang memengaruhi suhu permukaan laut adalah letak ketinggian dari permukaan laut (Altituted), intensitas cahaya matahari yang diterima, musim, cuaca, kedalaman air, sirkulasi udara, dan penutupan awan (Hutabarat dan Evans, 1986).

SALINITAS AIR LAUT DAN AIR MURNI.
NAMA UNSUR % jumlah berat seluruh gram AIR LAUT AIR SUNGAI
Klorida 55,04 5,68
Natrium 30,61 5,79
Sulfat 7,68 12,14
Magnesium 3,69 3,41
Kalsium 1,16 20,29
Kalium 1,10 2,12
Bikarbonat 0,41 -
Karbonat - 35,15
Brom 0,19 -
Asam borak 0,07 -
Strontium 0,04 -
Flour 0,00 -
Silika - 11,67
Oksida - 2,75
Nitrat - 0,90
Air laut mengandung 3,5% garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Keberadaan garam-garaman mempengaruhi sifat fisis air laut (seperti: densitas, kompresibilitas, titik beku, dan temperatur dimana densitas menjadi maksimum) beberapa tingkat, tetapi tidak menentukannya. Beberapa sifat (viskositas, daya serap cahaya) tidak terpengaruh secara signifikan oleh salinitas. Dua sifat yang sangat ditentukan oleh jumlah garam di laut (salinitas) adalah daya hantar listrik (konduktivitas) dan tekanan osmosis. 
Garam-garaman utama yang terdapat dalam air laut adalah klorida (55%), natrium (31%), sulfat (8%), magnesium (4%), kalsium (1%), potasium (1%) dan sisanya (kurang dari 1%) teridiri dari bikarbonat, bromida, asam borak, strontium dan florida. Tiga sumber utama garam-garaman di laut adalah pelapukan batuan di darat, gas-gas vulkanik dan sirkulasi lubang-lubang hidrotermal (hydrothermal vents) di laut dalam.
S (o/oo) = 1.80655 Cl (o/oo) (1969) . 
Air murni tidak mempunya nilai kandungan garam (salinitas) seperti pada air laut. Titik beku atau kerapatan maksimum air murni terjadi pada suhu 4 0C lebih tinggi dari pada air laut atau dengan kata lain. Air murni lebih cepat membeku dari pada air laut


DENSITAS AIR LAUT DAN AIR MURNI
Densitas merupakan salah satu parameter terpenting dalam mempelajari dinamika laut. Perbedaan densitas yang kecil secara horisontal (misalnya akibat perbedaan pemanasan di permukaan) dapat menghasilkan arus laut yang sangat kuat. Oleh karena itu penentuan densitas merupakan hal yang sangat penting dalam oseanografi. Lambang yang digunakan untuk menyatakan densitas adalah ρ (rho).
Densitas air laut bergantung pada temperatur (T), salinitas (S) dan tekanan (p). Kebergantungan ini dikenal sebagai persamaan keadaan air laut (Equation of State of Sea Water): 
ρ = ρ(T,S,p)
Penentuan dasar pertama dalam membuat persamaan di atas dilakukan oleh Knudsen dan Ekman pada tahun 1902. Pada persamaan mereka, ρ dinyatakan dalam g cm-3. Penentuan dasar yang baru didasarkan pada data tekanan dan salinitas dengan kisaran yang lebih besar, menghasilkan persamaan densitas baru yang dikenal sebagai Persamaan Keadaan Internasional (The International Equation of State, 1980). Persamaan ini menggunakan temperatur dalam oC, salinitas dari Skala Salinitas Praktis dan tekanan dalam dbar (1 dbar = 10.000 pascal = 10.000 N m-2). Densitas dalam persamaan ini dinyatakan dalam kg m-3. Jadi, densitas dengan harga 1,025 g cm-3 dalam rumusan yang lama sama dengan densitas dengan harga 1025 kg m-3 dalam Persamaan Keadaan Internasional. 
Densitas bertambah dengan bertambahnya salinitas dan berkurangnya temperatur, kecuali pada temperatur di bawah densitas maksimum. Densitas air laut terletak pada kisaran 1025 kg m-3 sedangkan pada air tawar 1000 kg m-3. Para oseanografer biasanya menggunakan lambang σt (huruf Yunani sigma dengan subskrip t, dan dibaca sigma-t) untuk menyatakan densitas air laut. dimana σt = ρ - 1000 dan biasanya tidak menggunakan satuan (seharusnya menggunakan satuan yang sama dengan ρ). Densitas rata-rata air laut adalah σt = 25. Aturan praktis yang dapat kita gunakan untuk menentukan perubahan densitas adalah: σt berubah dengan nilai yang sama jika T berubah 1oC, S 0,1, dan p yang sebanding dengan perubahan kedalaman 50 m. 
Densitas maksimum terjadi di atas titik beku untuk salinitas di bawah 24,7 dan di bawah titik beku untuk salinitas di atas 24,7. Hal ini mengakibatkan adanya konveksi panas.
• S < 24.7 : air menjadi dingin hingga dicapai densitas maksimum, kemudian jika air permukaan menjadi lebih ringan (ketika densitas maksimum telah terlewati) pendinginan terjadi hanya pada lapisan campuran akibat angin (wind mixed layer) saja, dimana akhirnya terjadi pembekuan. Di bagian kolam (basin) yang lebih dalam akan dipenuhi oleh air dengan densitas maksimum. • S > 24.7 : konveksi selalu terjadi di keseluruhan badan air. Pendinginan diperlambat akibat adanya sejumlah besar energi panas (heat) yang tersimpan di dalam badan air. Hal ini terjadi karena air mencapai titik bekunya sebelum densitas maksimum tercapai.
Seperti halnya pada temperatur, pada densitas juga dikenal parameter densitas potensial yang didefinisikan sebagai densitas parsel air laut yang dibawa secara adiabatis ke level tekanan refere.
Air murni dibentuk oleh persenyawaan 2 atom hydrogen (H) dan 1 atom oksigen (O), membentuk H.O. Berdasarkan kandungan total zat terlarut (Total Dissolved Solid=TDS), air murni tidak mengandung TDS sama sekali

ORDO COELACANTHIFORMES


ORDO COELACANTHIFORMES

Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Sarcopterygii
Order:Coelacanthiformes
Family: Latimeriidae
Genus:Latimeria

MORFOLOGI
·         Coelacanth adalah lobus-ikan bersirip dengan dada dan sirip anal pada batang berdaging didukung oleh tulang, dan ekor atau caudal fin diphycercal (dibagi menjadi tiga lobus), yang di tengah yang juga mencakup kelanjutan dari notochord.
·         Coelacanth telah memodifikasi cosmoid skala, yang lebih tipis dari sisik cosmoid benar. Coelacanth juga memiliki perangkat electroreceptive khusus disebut organ berhubung dgn paruh di depan tengkorak, yang mungkin membantu dalam deteksi mangsa.
·         Perangkat kecil juga bisa membantu keseimbangan ikan, seperti echolocation bisa menjadi faktor dalam cara ikan ini bergerak.
Coelacanth (Latimeria chalumnae) adalah 'fosil hidup' yang sebelumnya diyakini telah punah pada masa dinosaurus sampai penemuan kembali mencatat ilmiah pertama di tahun 1938. Spesimen ini luar biasa dijuluki sebagai 'yang paling penting zoologi menemukan abad', dan spesies adalah anggota dari garis keturunan kuno yang telah sekitar selama lebih dari 360 juta tahun. Tidak seperti hewan yang hidup lainnya, coelacanth memiliki sendi engsel di tengkorak, yang memungkinkan bagian depan kepala akan diangkat sementara makan . Mereka juga memiliki anggota tubuh-seperti, lobed sirip dada dan panggul dan ekor yang unik yang terdiri dari tiga lobes. Menambah kegembiraan sekitarnya spesies adalah kontroversi masih berlanjut mengenai apakah coelacanth atau lungfish mewakili kerabat yang tinggal paling dekat dengan makhluk pertama yang berjalan di darat. Tubuh bersisik gelap biru atau coklat warna dengan Speckles putih, pola yang unik untuk setiap individu dan menyediakan kamuflase baik terhadap dinding gua. Sebuah fitur unik yang merupakan reseptor pada organ rostral kepala yang dapat mendeteksi medan listrik dan dapat digunakan untuk mencari mangsa atau memantau sekitarnya.

DISTRIBUSI
Fosil Coelacanth telah ditemukan di semua benua kecuali Antartika, tetapi distribusi dari spesies tertentu tidak jelas. Spesimen hidup pertama ditemukan pada tahun 1938 di lepas pantai Afrika Selatan tetapi sampai saat ini penduduk hanya dikenal terletak di Kepulauan Comoro, sebuah kepulauan kecil di Selat Mozambik. Sejak itu Namun, coelacanth telah diamati di lepas pantai timur laut Afrika Selatan di Sodwana Teluk, serta dari Madagaskar, Kenya dan Tanzania. Individu yang ditangkap di perairan Indonesia saat ini dianggap sebagai spesies berbeda (Latimeria menadoensis) dan berwarna coklat.
HABITAT
Menghuni perairan laut berkisar 150-700 meter, di mana terdapat gua-gua bawah laut , dalam dan lereng terumbu vulkanik, tetapi Coelacanth juga telah dilacak pada kedalaman hanya 17 meter.
BIOLOGI
Karena kedalaman habitat laut mereka, sedikit yang diketahui tentang ekologi alami dari coelacanth. Para muda mengembangkan dalam ibu mereka (ovovivipary) dan melekat pada bagian luar dari kuning telur yang penuh sekitar 100 milimeter dengan diameter. Ikan berkembang memiliki kantung ini terhubung ke perut kedepan-wilayah mereka dan sebagai volume kuning telur menurun dan embrio berkembang, kantung berkurang dalam ukuran sampai menghilang sepenuhnya. Sesaat sebelum kelahiran bekas luka di mana kuning itu terpasang menutup dan menyembuhkan sepenuhnya. Sang ibu kemudian melahirkan sebanyak 26 anak . Coelacanth sangat berumur panjang dan beberapa ilmuwan percaya mereka untuk hidup selama 80 tahun.
Coelacanth tampak paling aktif di malam hari, menghabiskan hari melayang di gua-gua bawah laut dan mencari makan di sepanjang pantai pada malam hari. Individu yang diamati di alam liar tampaknya sesekali berenang dengan kepala mereka turun di postur 'headstand', tapi ini mungkin adalah hasil dari cahaya atau medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh kapal selam . Mereka oportunistik melayang-pengumpan, memangsa terutama pada ikan, termasuk ikan lentera dan kardinal, belut, sepatu dan banyak lagi .
*      Beberapa family dari ordo Coelacanthiformes yang telah punah dan belum diketahui bagaimana deskripnya sehingga informasi yang didapatkan sangat minim ;
Family Coelacanthidae (extinct)
+ Axelia (punah)
+ Coelacanthus (punah)
+ Ticinepomis (punah)
+ Wimania (punah)

o Family Diplocercidae (extinct)
+ Diplocercides (punah)

o Family Hadronectoridae (extinct)
+ Allenypterus (punah)
+ Hadronector (punah)
+ Polyosteorhynchus (punah)

o Family Mawsoniidae (extinct)
+ Alcoveria (punah)
+ Axelrodichthys (punah)
+ Chinlea (punah)
+ Diplurus (punah)
+ Mawsonia (punah)

o Family Miguashaiidae (extinct)
+ Miguashaia (punah)

o Family Latimeriidae
+ Holophagus (punah)
+ Libys (punah)
+ Macropoma (punah)
+ Macropomoides (punah)
+ Megacoelacanthus (punah)
+ Latimeria (James Leonard Brierley Smith, 1939)
* L. chalumnae (Comorese coelacanth) (James Leonard Brierley Smith, 1939)
* L. menadoensis (Indonesian coelacanth) (Pouyaud, Wirjoatmodjo, Rachmatika, Tjakrawidjaja, et al., 1999)
+ Undina (punah)

o Family Laugiidae (extinct)
+ Coccoderma (punah)
+ Laugia (punah)

o Family Rhabdodermatidae (extinct)
+ Caridosuctor (punah)
+ Rhabdoderma (punah)

o Family Whiteiidae (extinct)
+ Whiteia (punah)