SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Fisika Tata Surya
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 ?
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.
Planet dalam, sangat berdekatan; planet luar,
sangat berjauhan, mengapa ??
Matahari benda langit terbesar di tatasurya.
Kebanyakan planet-planet sangat kecil.
Mengapa ??
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.
Ke tujuh satelit yang besar-besar hampir
sebesar planet terestria.
Spectroskopi memperlihatkan susunan
kimiawi Matahari, Bumi dan Titan.
Bulan Saturnus Titan mengandung senyawa Methana
(CH4 ).
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.
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.
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.
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.
Bongkah “kecil” terdiri atas Batu dan Es,
mengorbit matahari.
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.)
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.
Nomor atom adalah jumlah proton dalam
inti atom.
Kelimpahan relatif unsur-unsur kimia
sebagai hasil proses-proses di alam semesta.
Lalu...........
Dari mana semua berawal.........??
• 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.
Bukti Rupa-Rupa piringan
awan sedang mengerut
Planet-planet terbentuk oleh akresi
planetesimal dan akumulasi gas di dalam
kabut surya.
Demikianlah, keadaan kabut menjelang fase
protoplanet.
Planetesimal di tahap awal tatasurya, tabrakan dan
akresi (saling menempel) membentuk protoplanet.
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
Chondrules yang ditemukan di Meteorit
adalah bukti pernah ada keadaan fasa
cair meleleh. (akibat pemanasan)
Evolusi Tata Surya dari Kabut Surya
Planet-planet terbentuk melalui akresi planetesi
-mal dan akumulasi gas dalam kabut surya.
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.
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 .
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.
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.
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.
• 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.
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.

More Related Content

What's hot

Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata suryaphygo
 
Tata surya, gerak bumi dan gerak bulan tendik
Tata surya, gerak bumi dan gerak bulan tendikTata surya, gerak bumi dan gerak bulan tendik
Tata surya, gerak bumi dan gerak bulan tendikdidit23
 
Struktur matahari
Struktur matahariStruktur matahari
Struktur matahariTius Punya
 
PPT KELOMPOK 6 TATA SURYA
PPT KELOMPOK 6 TATA SURYAPPT KELOMPOK 6 TATA SURYA
PPT KELOMPOK 6 TATA SURYAseptiavitha
 
Bahan ajar tata surya
Bahan ajar tata suryaBahan ajar tata surya
Bahan ajar tata suryaZaina Rita
 
Bab 2 tata surya
Bab 2 tata suryaBab 2 tata surya
Bab 2 tata suryaAna Onana
 
Slide powerpoint bumi & alam semesta
Slide powerpoint bumi & alam semestaSlide powerpoint bumi & alam semesta
Slide powerpoint bumi & alam semestaaisyamafiza
 
Tata surya by yusuf calvin
Tata surya by yusuf calvinTata surya by yusuf calvin
Tata surya by yusuf calvinyusufcalvin12
 
Karakteristik meteorit
Karakteristik meteoritKarakteristik meteorit
Karakteristik meteoritRohman Efendi
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata suryahome
 
Ciri Ciri Anggota Tata Surya Kelas IX SMP
Ciri Ciri Anggota Tata Surya Kelas IX SMPCiri Ciri Anggota Tata Surya Kelas IX SMP
Ciri Ciri Anggota Tata Surya Kelas IX SMPBrilian Putra A
 

What's hot (19)

Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
Tata surya, gerak bumi dan gerak bulan tendik
Tata surya, gerak bumi dan gerak bulan tendikTata surya, gerak bumi dan gerak bulan tendik
Tata surya, gerak bumi dan gerak bulan tendik
 
Struktur matahari
Struktur matahariStruktur matahari
Struktur matahari
 
PPT KELOMPOK 6 TATA SURYA
PPT KELOMPOK 6 TATA SURYAPPT KELOMPOK 6 TATA SURYA
PPT KELOMPOK 6 TATA SURYA
 
Bahan ajar tata surya
Bahan ajar tata suryaBahan ajar tata surya
Bahan ajar tata surya
 
Bab 9
Bab 9Bab 9
Bab 9
 
Bab 2 tata surya
Bab 2 tata suryaBab 2 tata surya
Bab 2 tata surya
 
Planet yupiter
Planet yupiterPlanet yupiter
Planet yupiter
 
Slide powerpoint bumi & alam semesta
Slide powerpoint bumi & alam semestaSlide powerpoint bumi & alam semesta
Slide powerpoint bumi & alam semesta
 
Planet tahun 4
Planet tahun 4Planet tahun 4
Planet tahun 4
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
Tata surya by yusuf calvin
Tata surya by yusuf calvinTata surya by yusuf calvin
Tata surya by yusuf calvin
 
Karakteristik meteorit
Karakteristik meteoritKarakteristik meteorit
Karakteristik meteorit
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
9.1
9.19.1
9.1
 
ANGGOTA TATA SURYA
ANGGOTA TATA SURYAANGGOTA TATA SURYA
ANGGOTA TATA SURYA
 
Ciri Ciri Anggota Tata Surya Kelas IX SMP
Ciri Ciri Anggota Tata Surya Kelas IX SMPCiri Ciri Anggota Tata Surya Kelas IX SMP
Ciri Ciri Anggota Tata Surya Kelas IX SMP
 
Jagad raya
Jagad rayaJagad raya
Jagad raya
 

Similar to PLANET

Presentasi mengenai Bumi dan beserta antariksa
Presentasi mengenai Bumi dan beserta antariksaPresentasi mengenai Bumi dan beserta antariksa
Presentasi mengenai Bumi dan beserta antariksabelaprapitasari
 
Ipa fisika tata surya
Ipa fisika tata suryaIpa fisika tata surya
Ipa fisika tata suryavanipenny
 
Solar System of this World
Solar System of this WorldSolar System of this World
Solar System of this WorldSoya Odut
 
TATA SURYA KELAS 7.pdf
TATA SURYA KELAS 7.pdfTATA SURYA KELAS 7.pdf
TATA SURYA KELAS 7.pdfLailaScience
 
Bab iii nellawati
Bab iii nellawatiBab iii nellawati
Bab iii nellawatiNella Wati
 
Completed - Solar System, Eclipse, Comet, etc.
Completed - Solar System, Eclipse, Comet, etc.Completed - Solar System, Eclipse, Comet, etc.
Completed - Solar System, Eclipse, Comet, etc.Soya Odut
 
Sistem Tata Surya ...
Sistem Tata Surya                                                            ...Sistem Tata Surya                                                            ...
Sistem Tata Surya ...cukmen110
 
The solar System (Sistem Tata surya ) ilmu falak by MA Persis Tarogong Garut
The solar System (Sistem Tata surya ) ilmu falak by MA Persis Tarogong GarutThe solar System (Sistem Tata surya ) ilmu falak by MA Persis Tarogong Garut
The solar System (Sistem Tata surya ) ilmu falak by MA Persis Tarogong GarutIniniSlide .
 
Sudiarsini made media 1pp
Sudiarsini  made media 1ppSudiarsini  made media 1pp
Sudiarsini made media 1ppsudiarsini
 
Bumi dalam alam semesta
Bumi dalam alam semestaBumi dalam alam semesta
Bumi dalam alam semestaDwi Anom
 
SAINS TAHUN 4 (SK) UNIT 9.pptx
SAINS TAHUN 4 (SK) UNIT 9.pptxSAINS TAHUN 4 (SK) UNIT 9.pptx
SAINS TAHUN 4 (SK) UNIT 9.pptxiptawau
 
Kelompok 10 ipba
Kelompok 10 ipbaKelompok 10 ipba
Kelompok 10 ipbaNanda Reda
 

Similar to PLANET (20)

Presentasi mengenai Bumi dan beserta antariksa
Presentasi mengenai Bumi dan beserta antariksaPresentasi mengenai Bumi dan beserta antariksa
Presentasi mengenai Bumi dan beserta antariksa
 
Ipa fisika tata surya
Ipa fisika tata suryaIpa fisika tata surya
Ipa fisika tata surya
 
2-TATA-SURYA.ppt
2-TATA-SURYA.ppt2-TATA-SURYA.ppt
2-TATA-SURYA.ppt
 
Solar System of this World
Solar System of this WorldSolar System of this World
Solar System of this World
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
Anggota tata surya
Anggota tata suryaAnggota tata surya
Anggota tata surya
 
TATA SURYA KELAS 7.pdf
TATA SURYA KELAS 7.pdfTATA SURYA KELAS 7.pdf
TATA SURYA KELAS 7.pdf
 
Bab iii nellawati
Bab iii nellawatiBab iii nellawati
Bab iii nellawati
 
Completed - Solar System, Eclipse, Comet, etc.
Completed - Solar System, Eclipse, Comet, etc.Completed - Solar System, Eclipse, Comet, etc.
Completed - Solar System, Eclipse, Comet, etc.
 
Sistem Tata Surya ...
Sistem Tata Surya                                                            ...Sistem Tata Surya                                                            ...
Sistem Tata Surya ...
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
The solar System (Sistem Tata surya ) ilmu falak by MA Persis Tarogong Garut
The solar System (Sistem Tata surya ) ilmu falak by MA Persis Tarogong GarutThe solar System (Sistem Tata surya ) ilmu falak by MA Persis Tarogong Garut
The solar System (Sistem Tata surya ) ilmu falak by MA Persis Tarogong Garut
 
tata suryaPower point
tata suryaPower point tata suryaPower point
tata suryaPower point
 
Sudiarsini made media 1pp
Sudiarsini  made media 1ppSudiarsini  made media 1pp
Sudiarsini made media 1pp
 
Bumi dalam alam semesta
Bumi dalam alam semestaBumi dalam alam semesta
Bumi dalam alam semesta
 
SAINS TAHUN 4 (SK) UNIT 9.pptx
SAINS TAHUN 4 (SK) UNIT 9.pptxSAINS TAHUN 4 (SK) UNIT 9.pptx
SAINS TAHUN 4 (SK) UNIT 9.pptx
 
Kelompok 10 ipba
Kelompok 10 ipbaKelompok 10 ipba
Kelompok 10 ipba
 
Tata Surya
Tata SuryaTata Surya
Tata Surya
 
Tata surya
Tata suryaTata surya
Tata surya
 
Bumi dan tata surya
Bumi dan tata suryaBumi dan tata surya
Bumi dan tata surya
 

More from Annisa Khoerunnisya (20)

Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20Pajak bab 19 20
Pajak bab 19 20
 
Pajak bab 12 13 fix
Pajak bab 12 13 fixPajak bab 12 13 fix
Pajak bab 12 13 fix
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
Bab9 kel10 manajemen investasi_akt4
Bab9 kel10 manajemen investasi_akt4Bab9 kel10 manajemen investasi_akt4
Bab9 kel10 manajemen investasi_akt4
 
Bab8 kel10 manajemen investasi_akt4
Bab8 kel10 manajemen investasi_akt4Bab8 kel10 manajemen investasi_akt4
Bab8 kel10 manajemen investasi_akt4
 
Mi bab5 kel10_revisii
Mi bab5 kel10_revisiiMi bab5 kel10_revisii
Mi bab5 kel10_revisii
 
Bab3 kel10 mi
Bab3 kel10 miBab3 kel10 mi
Bab3 kel10 mi
 
kerusakan bahan pangan
kerusakan bahan pangankerusakan bahan pangan
kerusakan bahan pangan
 
Ekop bab15 kel4_akt2.ppt
Ekop bab15 kel4_akt2.pptEkop bab15 kel4_akt2.ppt
Ekop bab15 kel4_akt2.ppt
 
Ekop bab14 kel4_akt2
Ekop bab14 kel4_akt2Ekop bab14 kel4_akt2
Ekop bab14 kel4_akt2
 
Ekop bab12 kel4_akt2.ppt
Ekop bab12 kel4_akt2.pptEkop bab12 kel4_akt2.ppt
Ekop bab12 kel4_akt2.ppt
 
Ekop bab11 kel4_akt2
Ekop bab11 kel4_akt2Ekop bab11 kel4_akt2
Ekop bab11 kel4_akt2
 
Ekop bab9 kel4_akt2.ppt
Ekop bab9 kel4_akt2.pptEkop bab9 kel4_akt2.ppt
Ekop bab9 kel4_akt2.ppt
 
Ekop bab8 kel4_akt2
Ekop bab8 kel4_akt2Ekop bab8 kel4_akt2
Ekop bab8 kel4_akt2
 
Ekop bab6 kel4_akt2
Ekop bab6 kel4_akt2Ekop bab6 kel4_akt2
Ekop bab6 kel4_akt2
 
Ekop bab3 kel4_akt2
Ekop bab3 kel4_akt2Ekop bab3 kel4_akt2
Ekop bab3 kel4_akt2
 
Ekop bab2 kel4_akt2
Ekop bab2 kel4_akt2Ekop bab2 kel4_akt2
Ekop bab2 kel4_akt2
 
Kombis bab16 kel9_akt2
Kombis bab16 kel9_akt2Kombis bab16 kel9_akt2
Kombis bab16 kel9_akt2
 
Kombis bab11 kel9_akt2
Kombis bab11 kel9_akt2Kombis bab11 kel9_akt2
Kombis bab11 kel9_akt2
 
Kombis bab7 kel9_akt2
Kombis bab7 kel9_akt2Kombis bab7 kel9_akt2
Kombis bab7 kel9_akt2
 

PLANET

  • 2. 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 ?
  • 3. 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.
  • 4. Planet dalam, sangat berdekatan; planet luar, sangat berjauhan, mengapa ??
  • 5. Matahari benda langit terbesar di tatasurya. Kebanyakan planet-planet sangat kecil. Mengapa ??
  • 6. 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.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Ke tujuh satelit yang besar-besar hampir sebesar planet terestria.
  • 13. Spectroskopi memperlihatkan susunan kimiawi Matahari, Bumi dan Titan. Bulan Saturnus Titan mengandung senyawa Methana (CH4 ).
  • 14. 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.
  • 15. 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.
  • 16. 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.
  • 17. 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.
  • 18. Bongkah “kecil” terdiri atas Batu dan Es, mengorbit matahari.
  • 19. 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.)
  • 20. 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.
  • 21. Nomor atom adalah jumlah proton dalam inti atom. Kelimpahan relatif unsur-unsur kimia sebagai hasil proses-proses di alam semesta.
  • 22. Lalu........... Dari mana semua berawal.........??
  • 23. • 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.
  • 24. Bukti Rupa-Rupa piringan awan sedang mengerut
  • 25. Planet-planet terbentuk oleh akresi planetesimal dan akumulasi gas di dalam kabut surya.
  • 26. Demikianlah, keadaan kabut menjelang fase protoplanet.
  • 27. Planetesimal di tahap awal tatasurya, tabrakan dan akresi (saling menempel) membentuk protoplanet.
  • 28. 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
  • 29. Chondrules yang ditemukan di Meteorit adalah bukti pernah ada keadaan fasa cair meleleh. (akibat pemanasan)
  • 30. Evolusi Tata Surya dari Kabut Surya
  • 31. Planet-planet terbentuk melalui akresi planetesi -mal dan akumulasi gas dalam kabut surya.
  • 32. 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.
  • 33. 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 .
  • 34. 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.
  • 35. 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.
  • 36. 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.
  • 37.
  • 38. • 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.
  • 39. 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.