Tampilkan postingan dengan label Pelajaran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pelajaran. Tampilkan semua postingan

Rabu, 06 Mei 2020

Info Lengkap Pengertian Biotik


Biodilziamonti - 

Definisi biotik

Dalam bahasa, biotik berarti kehidupan. Mengenai pemantauan istilah tersebut, definisi komponen biotik didefinisikan sebagai komponen yang membentuk ekosistem dalam bentuk makhluk hidup. Beberapa contoh komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, perak, jamur, virus, bakteri dan manusia. Komponen biotik berkembang biak dan bertahan hidup dalam lingkungan abiotik.

Biotique (bahasa Inggris: biotique) adalah komponen atau faktor lingkungan. Komponen biotik meliputi semua faktor hidup, yaitu: kelompok produsen, konsumen dan pengurai.

Faktor biotik

Faktor biotik adalah faktor kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup di bumi, tanaman, hewan, dan manusia. Dalam ekosistem, tanaman bertindak sebagai produsen, hewan bertindak sebagai konsumen dan mikroorganisme sebagai pengurai.

Beberapa faktor mempengaruhi biotik, termasuk:

Faktor biotik adalah faktor kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup di bumi, tumbuhan dan hewan.
Faktor biotik meliputi: interaksi antara tanaman di komunitas, interaksi hewan dan tanaman di komunitas, dan interaksi manusia dan tanaman.
Faktor biotik juga termasuk tingkat organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem dan biosfer. Tingkat organisme hidup dalam ekosistem akan berinteraksi satu sama lain, saling mempengaruhi untuk membentuk suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Secara lebih rinci, tingkat organisasi makhluk hidup adalah sebagai berikut. Lihat foto di bawah ini.

Individu

Individu adalah organisme individu seperti: tikus, kucing, jambu biji, pohon kelapa dan manusia. Dalam mempertahankan kehidupan, masing-masing jenis menghadapi masalah kehidupan yang kritis: misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri melawan musuh-musuh alami dan menjaga keturunannya. Untuk mengatasi masalah ini, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantong atau tanduk. Hewan juga menunjukkan perilaku tertentu, seperti bersarang atau berpindah ke makanan ternak, struktur dan perilaku seperti itu disebut adaptasi.

b. Hewan / Hewan.


Hewan di tanah termasuk: protozoa, nematoda, siput, dan serangga yang merupakan bagian penting dari lingkungan akar tanaman. Semua organisme ini berkontribusi pada proses dekomposisi bahan organik di tanah dan digunakan untuk kehidupan mereka. Beberapa hewan tanah dalam bentuk serangga dan nematoda dapat merusak tanaman sebagai hama, bahkan setelah panen, benih dapat dirusak oleh serangga. Kehilangan hasil rata-rata akibat serangan serangga adalah sekitar 20% di seluruh dunia.

Hewan yang disukai: Banyak tanaman diserbuki / dibantu oleh serangga. Kumbang dan lebah bisa menjadi penyerbuk tanaman yang sangat penting. Ngengat dan kupu-kupu juga dapat melakukan penyerbukan. Cacing tanah dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Hewan kecil dan besar juga secara signifikan mempengaruhi kehidupan tanaman karena hewan mengkonsumsi tanaman untuk makanan. Tanaman pertanian yang dekat dengan habitat hewan-hewan ini akan menderita kerusakan besar jika kontrol / perlindungan tidak dilakukan

Berbagai jenis komponen biotik


Manusia adalah contoh komponen biotik. Selain manusia, hewan, tumbuhan dan mikroorganisme juga termasuk dalam komponen ini. Selama makhluk memiliki karakteristik kehidupan, makhluk itu diklasifikasikan sebagai contoh komponen biotik.

Menurut kemampuannya untuk memperoleh makanan, komponen biotik diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat autotrof (produsen), heterotrof (konsumen) dan pengurai (decomposers).

Organisme autotrofik (produsen)

Organisme autotrofik, juga disebut produsen, adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan mereka sendiri. Produsen membuat makanan dengan menyerap senyawa anorganik dan zat untuk mengubahnya menjadi senyawa organik melalui fotosintesis. Ciri khusus organisme yang diklasifikasikan sebagai autotrof adalah adanya klorofil dalam tubuh, seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Dalam interaksi komponen biotik dan abiotik, organisme autotrofik adalah awal dari menciptakan keseimbangan dalam ekosistem.

Organisme heterotrofik (konsumen)

Organisme heterotrofik, juga disebut konsumen, adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang berasal dari organisme lain sebagai sumber energi dan makanan. Organisme autotrofik tidak dapat menghasilkan makanan mereka sendiri. Contoh komponen biotik ini termasuk manusia dan hewan yang berperan sebagai karnivora, herbivora, dan omnivora.

Pengurai (decomposers)

Pengurai atau pengurai adalah organisme yang mengubah bahan organik dari organisme mati menjadi senyawa anorganik melalui proses dekomposisi. Contoh komponen biotik ini seperti jamur, bakteri, alga, cacing, dll. Beberapa dekomposer yang menggunakan bahan organik yang tersisa dari dekomposisi juga disebut detritivor. Contoh organisme ini seperti kutu kayu.
Tiga tingkat komponen biotik mulai dari organisme autotrofik, organisme heterotrofik, dan pengurai semuanya berinteraksi satu sama lain untuk membentuk fenomena biotik alami seperti model rantai makanan, piramida makanan, dll., Seperti yang dijelaskan dalam artikel selanjutnya.

Komponen abiotik adalah komponen ekosistem dalam bentuk makhluk mati. Komponen abiotik memiliki pengaruh besar pada kehidupan komponen biotik. Berikut adalah beberapa contoh komponen abiotik dan penjelasannya.

Udara

Contoh komponen abiotik pertama adalah udara. Udara adalah kumpulan gas yang membentuk atmosfer bumi. Gas-gas ini terdiri dari oksigen (21,9%), nitrogen (78,1%), karbon dioksida (0,03%) dan gas lainnya dalam jumlah kecil. Udara memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehidupan komponen biotik, misalnya, kandungan oksigen dari udara yang mendukung respirasi manusia atau kandungan karbon dioksida yang mendukung fotosintesis organisme autotrofik.

Air

Volume air di bumi mencapai 1.400 juta km3. Volume berasal dari air laut (97%), air tawar (0,75%) dan gunung es (2%). Volume air di bumi akan konstan karena siklus hidrologi. Air adalah contoh komponen abiotik suatu ekosistem yang perannya sangat vital bagi kehidupan di bumi. Air digunakan untuk berbagai keperluan makhluk hidup, dari fotosintesis hingga metabolisme jaringan, dll. Ketersediaan air merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keadaan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem.

Sinar matahari

Sinar matahari, baik dalam intensitas dan kualitas, dapat secara signifikan mempengaruhi kehidupan suatu ekosistem. Intensitas matahari yang begitu tinggi di daerah ekosistem gurun, misalnya, telah memaksa organisme gurun untuk beradaptasi secara morfologis, fisiologis, dan berperilaku. Selain itu, sinar matahari juga membantu organisme autotrof untuk melakukan fotosintesis.

Bumi

Tanah terbentuk oleh erosi batuan yang abadi. Bumi terdiri dari 4 komponen utama, yaitu bahan mineral, bahan organik, air dan udara. Tanah adalah media pertumbuhan untuk organisme autotrofik. Tanah tersebut juga digunakan oleh organisme heterotrof sebagai tempat mencari makanan.

Suhu

Suhu adalah komponen abiotik yang sering kali melenyapkan keanekaragaman hayati suatu ekosistem. Perbedaan suhu antara tempat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor utama adalah radiasi matahari, lintang dan ketinggian. Pada suhu yang sangat rendah, organisme tertentu mengadaptasi morfologi dengan menebalkan rambut dan dengan mengadaptasi perilaku hibernasi.
Selain empat contoh ini, masih ada banyak komponen abiotik lainnya yang memiliki pengaruh besar pada keadaan ekosistem. Beberapa dari mereka termasuk kelembaban, pH, kandungan garam mineral, dll. Masing-masing komponen abiotik ini benar-benar mempengaruhi kehidupan komponen biotik, selain berinteraksi satu sama lain. Komponen biotik dan abiotik membentuk ekosistem pelengkap.
Komponen biotik berdasarkan tingkat trofik dan nutrisi

Komponen biotik dibagi menurut tingkat trofik atau gizi. Komponen biotik yang terjadi dalam ekosistem dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

Komponen autotrof


Komponen autotrofik atau organisme autotrofik adalah organisme uniseluler dan organisme multisel yang dapat berfotosintesis.

Contoh autotrof adalah fitoplankton, lumut, alga, tanaman kuku dan tanaman biji. Ketika mereka mensintesis, mereka menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Organisme yang memasuki autotrof adalah produsen utama ekosistem.

Komponen heterotrofik


Komponen heterotrofik atau organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang dipasok oleh organisme lain yang digunakan sebagai makanan. Heterotrof memiliki organisme yang terdiri dari:

Herbivora adalah organisme yang memakan tanaman. Daerah tropis menempati tingkat II dan I sebagai konsumen.

Karnivora adalah organisme yang memakan daging makhluk hidup lainnya. Level trofik menempati level III dan level II sebagai konsumen.

Omnivora adalah organisme yang memakan segalanya, seperti daging dan tumbuhan. Level trofik menempati level II atau II dan level I atau II sebagai konsumen
Pengurai adalah mikroorganisme yang tugasnya menguraikan zat organik dari sisa-sisa hewan atau tumbuhan. Seperti selulosa atau kitin, mengubah zat lebih mudah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur.

Parasit adalah organisme yang hidup di luar tubuh inang. Kutu yang hidup di kepala manusia adalah contoh dari parasit.

Detitor adalah organisme hidup dengan memakan potongan-potongan makhluk hidup yang mati. Rayap, cacing, dan kaki seribu adalah contoh dari pencela.
Nutrisi anorganik, hasil dekomposisi dilepaskan ke ekosistem (proses mineralisasi) yang kemudian akan digunakan kembali oleh produsen. Organisme heterotrofik juga diklasifikasikan sebagai parasit dan pencela. Parasit hidup di luar atau di dalam tubuh inang yang hidup, seperti kutu yang hidup di kepala manusia. Detritivore hidup dengan memakan sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang mati, misalnya rayap, cacing tanah dan juga kaki seribu (sampah).

Berbagai nama komponen biotik dalam suatu ekosistem.


Daftar komponen biotik dan abiotik
Dalam ekosistem, ada saling ketergantungan antara komponen, jadi jika satu komponen dimodifikasi, itu mempengaruhi komponen lainnya. Ekosistem dikatakan seimbang jika angka antara produsen, konsumen I dan konsumen II seimbang dengan deskripsi panah: dimakan.

Hubungan antara komponen biotik dan abiotik.


Keberadaan komponen abiotik dalam ekosistem sangat mempengaruhi komponen biotik. Sebagai contoh: tanaman dapat hidup dengan baik jika lingkungan menyediakan elemen yang diperlukan untuk tanaman ini, misalnya air, udara, cahaya, dan garam mineral. Demikian juga, komponen biotik sangat mempengaruhi komponen abiotik, yaitu tanaman hutan, yang sangat mempengaruhi keberadaan air, sehingga mata air dapat bertahan hidup, tanah menjadi subur. Tetapi jika tidak ada tanaman, air tidak dapat ditahan untuk menyebabkan tanah longsor dan menjadi steril. Komponen abiotik yang tidak bergantung pada biotik meliputi: gravitasi, matahari, tekanan atmosfer.

Hubungan antara komponen biotik dan komponen biotik.


Antara produsen, konsumen dan pengurai, ada saling ketergantungan. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa makhluk lain. Semua makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup lain untuk menopang diri mereka secara langsung dan tidak langsung. Hubungan saling tergantung antara produsen, konsumen dan pengurai melibatkan:

Rantai makanan

Ini adalah acara makan dan makan di ekosistem dalam urutan tertentu.

Jaringan makanan

Ini adalah satu set rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Sebagai contoh, jaringan makanan di bawah ini terdiri dari 5 (lima) rantai makanan.
Piramida makanan
Ini adalah gambar perbandingan antara produsen, konsumen I, konsumen II, dll. Dalam piramida ini, mencapai puncak biomassa menjadi lebih kecil dan lebih kecil.

Aliran energi

Ini adalah transfer energi dari yang tertinggi ke yang terendah. Yaitu, dari sinar matahari ke produsen, ke konsumen tingkat I, ke konsumen tingkat II untuk membusuk. Sehingga mineral membentuk siklus. Energi yang dilepaskan sangat rendah karena setiap organisme membutuhkan energi untuk memenuhi kebutuhannya.

Siklus energi

Ini adalah perpindahan zat dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya dia akan kembali ke asal zat tersebut. Contohnya lihat siklus air di bawah ini!
Keseimbangan ekosistem dapat terjadi jika ada hubungan timbal balik antara komponen-komponen ekosistem. Lihatlah tabel perbandingan jumlah produsen, herbivora, dan karnivora!

Awalnya, produsen, herbivora dan karnivora ada di beberapa tempat. Tanaman adalah produsen yang paling banyak. Jika ada hal-hal yang mengubah lingkungan, organisme tidak akan berubah, tetapi jika jumlah organisme yang tidak terkendali akan membahayakan organisme lain.

Contoh hubungan biotik dan abiotik

Biotik dan abiotik adalah komponen yang membentuk ekosistem. Biotik dan abiotik adalah dua faktor yang mempengaruhi perkembangan dan fenomena alam dalam suatu ekosistem. Kedua faktor ini berdampingan. Semua benda tak bernyawa, seperti batu, tanah, dan kerikil, adalah komponen abiotik, sedangkan benda tak bernyawa, seperti burung, kupu-kupu, dan bunga, merupakan komponen biotik.
Tergantung pada objeknya, fenomena alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu fenomena alam biotik dan fenomena alam abiotik.

Contoh hubungan biotik dengan abiotik


Setiap tanaman mengambil air dari lingkungannya (jatuh di tanah), tetapi tanaman juga melepaskan air ke lingkungan (di udara) dalam bentuk uap air. Dengan uap air dari sumber lain, awan akan terbentuk dan akan turun hujan. kemudian air menginfiltrasi tanah (kembali ke tanah). Dan tanaman juga mengambil nutrisi dari tanah, dan juga mengubahnya dalam bentuk daun, dan sisa tanaman yang terurai dan terurai.
Fotosintesis tanaman padi, selain membutuhkan sinar matahari, tanaman padi juga membutuhkan karbon dioksida untuk bernafas, air untuk transportasi dan tanah untuk nutrisi.
Cacing tanah membutuhkan bahan sisaxx Fragmen / serpihan tanaman pdi untuk memberi makan dan membuat lubang di tanah sebagai tempat tinggal Kemudian, jika cacing tanah mati terurai menjadi bahan organik seperti karbon, oksigen, dll. Untuk kebutuhan tanaman padi dan kelangsungan hidup mereka.
Contoh gejala yang bersifat biotik dan abiotik

Gejala biotik alami

Fenomena biotik alami adalah hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup, misalnya: metamorfosis kupu-kupu, fotosintesis, penyerbukan, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dll. Fenomena alam biotik adalah karakteristik makhluk hidup karena fenomena alam biotik hanya dapat disebabkan oleh makhluk hidup. Contoh sifat biotik meliputi:

Tumbuh dan berkembang

Semua makhluk hidup akan tumbuh dan berkembang sebagai orang dewasa.

Gerakan

Semua makhluk hidup, manusia, hewan dan tumbuhan menunjukkan kemampuan untuk bergerak.

Bernafas

Bernafas adalah aktivitas mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida, yang merupakan identitas utama makhluk hidup.

Peka terhadap rangsangan.

Makhluk hidup merespons rangsangan eksternal. Mis: kita berkeringat saat udaranya panas.

Butuh makanan

Kebutuhan akan makanan adalah salah satu ciri makhluk hidup karena makhluk hidup membutuhkannya sebagai sumber energi.

Gejala abiotik alami

Gejala abiotik alami adalah hal-hal yang berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup, misalnya hujan, cuaca, erosi, ledakan, tanah longsor, dll. Contoh sifat gejala abiotik meliputi:

Formulir

Semua benda abiotik dapat dibedakan dengan cara padat, yaitu padat, cair dan gas.

Formulir

Semua objek abiotik memiliki bentuk yang dapat kita gunakan untuk mengenalinya.

Warna

Selain bentuk, warna juga bisa menjadi gejala alami abiotik, sehingga bisa dibedakan dari yang lain.

Ukuran

Ukuran objek abiotik bisa panjang, berat, volume, suhu, dll.

Bau

Gejala abiotik alami dapat ditandai dengan bau, misalnya belerang memiliki bau yang berbeda dari air kotor.

Rasa

Benda abiotik tertentu dapat diketahui sesuai dengan seleranya, yang manis, asam atau netral.

Tekstur

Benda abiotik juga dapat dikenali dari teksturnya, yang permukaannya halus atau kasar.

Selasa, 05 Mei 2020

Info Lengkap Pengertian Bahasa Indonesia


Biodilziamonti - Pengertian Bahasa Indonesia: aturan, standar, karakteristik, fungsi, penggunaan, paragraf, persyaratan, jenis, pakar - Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa resmi untuk Republik Indonesia dan bahasa untuk kesatuan bangsa Indonesia.

Memahami Bahasa Indonesia


Bahasa Indonesia adalah bahasa Malaysia yang digunakan sebagai bahasa resmi untuk Republik Indonesia dan sebagai bahasa untuk persatuan rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan oleh penggunanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, keesokan harinya, mirip dengan ini, konstitusi juga mulai berlaku. Di Timor Lorosa'e, Indonesia memiliki status bahasa yang berfungsi.

Dilihat oleh linguistiknya, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa Malaysia yang berbeda. Basis yang digunakan adalah bahasa Malaysia dari Riau (Kepulauan Riau saat ini) sejak abad ke-19. Dalam perkembangannya, banyak perubahan karena penggunaan "Indonesia" jika nama bahasa Melayu masih digunakan.

Proses ini telah menyebabkan perbedaan dalam bahasa Indonesia saat ini dari berbagai bahasa Malaysia yang digunakan di Riau atau di semenanjung Malaysia. Sampai sekarang, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik dari penciptaan dan dari penyerapan bahasa lokal dan asing.

Meskipun lebih dari 90% orang Indonesia mengerti dan berbicara, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu kebanyakan penutur. Hampir semua warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa Republik Indonesia sebagai bahasa ibu mereka.

Penutur bahasa Indonesia sering menggunakan versi yang akrab dan bercampur dengan dialek Melayu lainnya atau juga menggunakan bahasa ibu mereka. Namun, bahasa Indonesia digunakan secara luas di universitas, sastra, media, korespondensi resmi, perangkat lunak dan forum publik lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga negara Indonesia.

Para ahli mengerti bahasa Indonesia


Fonologi dan tata bahasa Indonesia dianggap relatif mudah. Dasar-dasar yang penting untuk komunikasi dasar dapat dipelajari dalam hitungan minggu.

Perbaikan ejaan


Ejaan Malaysia / Indonesia melewati beberapa tahap sebagai berikut:

Ejaan Van Ophuijsen


Ejaan ini adalah ejaan Bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen, dibantu oleh Moehammad Taib Soetan Ibrahim dan Nawawi Soetan Ma'moer, menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pola tata bahasa yang dikenal sebagai ejaan van ophuijsen secara resmi diakui oleh pemerintah kolonial pada tahun 1901. Dengan fitur berikut:

Huruf ï untuk membedakan huruf i sebagai sufiks dan, oleh karena itu, harus dinyatakan secara terpisah dengan diftong sebagai muleï dengan suara mendengung. Ini juga digunakan untuk menulis surat dan seperti dalam Soerabaia.
Huruf j digunakan untuk menulis kata-kata yang pajah, sajang, dll.
Oe huruf untuk menulis kata goeroe, itoe, oemoer, dll.
Tanda diakritik, seperti tanda koma dan tanda trem, untuk menulis kata ma'moer, 'raison, ta', pa ', dll.

Ejaan Republik


Ejaan ini dibuat resmi pada 19 Maret 1947, menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan Soewandi. Karakteristik ortografis ini adalah:

Huruf oe digantikan oleh Anda dalam kata-kata guru, berapa, usia, dll.
Hamzah dan brengsek ditulis dengan k tanpa kata-kata, Pak, orang, dll.
Kata repeat dapat ditulis dengan angka 2 seperti pada masa kanak-kanak, perjalanan, westernitas.
Prefiks di- dan preposisi keduanya ditulis dengan kata-kata yang menyertainya.

Ejaan Melindo (Bahasa Melayu Indonesia)


Konsep ejaan juga diadopsi pada akhir 1959. Karena perkembangan politik di tahun-tahun berikutnya, peresmian ejaan dibatalkan.

Peningkatan ejaan bahasa Indonesia (EYD)

Ejaan ini dibuat resmi pada 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden No. 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa terkait, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu, semakin terstandar.

Bahasa Indonesia dasar


Untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan benar, kita harus terlebih dahulu mengetahui aturan dasar dalam bahasa Indonesia, yaitu:

Kata-kata penting ditulis atau disebutkan terlebih dahulu


Setelah itu, pernyataan baru. Atau kata-kata yang dijelaskan dengan kata-kata yang menjelaskan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mengikuti hukum DM (Penjelasan dijelaskan) Tetapi, seperti umumnya, diskusi tidak bersifat mutlak, dalam hal ini bahkan ketentuan penjelas dijelaskan juga pengecualian dalam penggunaan preposisi, angka, kata keterangan, kata keterangan (keinginan, benar, pasti, keinginan) dan kata majemuk.

Jangan mengenali perubahan dalam bentuk nama sebagai hasil dari penyamakan.


Untuk mengekspresikan jamak atau lebih, Indonesia mungkin atau mungkin tidak menggunakan angka-angka tertentu. Selain itu, dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengandung makna jamak juga dikenal, misalnya: grup, tautan, kombinasi, serikat pekerja, dll. Oleh karena itu, jika salah satu dari kata-kata penunjuk jamak ini sudah ada, nama di belakang tidak boleh diulang.

Dalam hal ini, matriks sering ditemukan sebagai penatua, politisi, meditator, dll, karena kata-kata: penatua, politisi dan dokter telah menunjukkan makna jamak dari penatua, politisi dan dokter, sesuai dengan aturan yang benar dari Indonesia sudah cukup untuk mengatakan tua-tua, politisi atau politisi dan hanya dokter atau dokter.

Mudah ditebak bahwa struktur seperti yang sebelumnya dipengaruhi oleh tata letak bahasa Indo-Jerman. Dalam bahasa-bahasa ini, mengubah nama di belakang kata-kata pointer jamak adalah benar-benar suatu keharusan, karena itulah bagaimana aturan diterapkan.

Jangan mengenali tingkat penggunaan.


Bahasa Indonesia adalah bahasa yang demokratis, tidak mengenal tingkat penggunaan. Jangan mengenali perubahan dalam bentuk kata kerja sehubungan dengan orang yang melakukan pekerjaan. Berbeda dengan kasus bahasa asli.

Dalam bahasa Jawa, misalnya, ada tingkatan bahasa. itu harus benar-benar dipahami oleh pengguna bahasa jika dia ingin bahasa menjadi baik dan sopan. Pengguna Indonesia yang baik selalu menggunakan kata-kata yang dianggap sopan untuk pembicara yang lebih tua atau lebih tua.

Karena pengaruh bahasa ibu, banyak pengguna Indonesia dari suku Jawa menyelipkan kata-kata terhormat dari bahasa Jawa ketika mereka berbicara dengan lawan bicara yang mereka nilai lebih tua atau lebih muda, misalnya: untuk kesombongan orang tua saya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka untuk datang. Hadirin sekalian, terima kasih.

Definisi Bahasa Indonesia Standar


Bahasa standar adalah bahasa yang menjadi bahasa utama, yang menjadi bahasa standar dan referensi yang digunakan sehari-hari di masyarakat. Bahasa standar mencakup penggunaan sehari-hari dalam bahasa tertulis dan lisan.

Fitur - Berbagai bahasa standar


Karakteristik dari berbagai bahasa standar adalah sebagai berikut.

Penggunaan aturan tata bahasa normatif. Misalnya, dengan menerapkan model kalimat standar: kami mengikuti program dan bukan program yang kami ikuti.
Penggunaan kata-kata standar. Misalnya, sangat cantik dan tidak terlalu indah; uang, bukan uang; dan itu tidak mudah atau tidak mudah.
Penggunaan ejaan resmi dalam varietas tertulis. Ejaan yang sekarang diterapkan dalam bahasa Indonesia adalah Enhanced Ejaan (EYD). Bahasa default harus mengikuti aturan ini.
Penggunaan pengucapan standar dalam varietas oral. Meskipun pelafalan standar belum ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa pelafalan standar adalah pelafalan bebas dari karakteristik pelafalan dialek lokal atau bahasa daerah. Misalnya: / atap / dan bukan / atep /; / digunakan / dan bukan / tempat penampungan /; dan / kalaw / dan bukan / si /.
Penggunaan kalimat secara efektif. Selain pandangan umum bahwa bahasa Indonesia adalah verbose, bahasa standar sebenarnya membutuhkan komunikasi yang efektif: pembicara atau pembaca harus menerima pesan dari pembicara atau penulis persis seperti yang dimaksudkan.
Peran standar Indonesia

Penggunaan bahasa standar biasanya digunakan dalam situasi dan kondisi berikut:


Komunikasi resmi (tertulis) Contoh: korespondensi resmi, pengumuman resmi, undang-undang, peraturan, dan lainnya.
Pembicaraan resmi (lisan)
Contoh: pidato, konferensi, khotbah, sekolah pengajaran, konferensi pengajaran, dll.

Pidato teknis (tertulis)
Contoh: esai ilmiah, tesis, tesis, manual, laporan resmi dan lain-lain.

Wawancara resmi (lisan)

Contoh: siswa untuk guru, bawahan atasan, layanan pelanggan kepada pelanggan, menteri kepada presiden, dll. Ini tidak hanya terbatas pada orang-orang yang dihormati karena presiden biasanya berbicara kepada orang-orang biasa dalam bahasa formal.

Penggunaan huruf EYD

Berikut adalah penggunaan huruf EYD.

Huruf alfabet Ada 26, masing-masing dengan huruf besar dan kecil.
Vokal Ada 5: a, e, i, o dan u. Aksen é dapat digunakan dalam huruf e jika ejaan kata menimbulkan keraguan.
Huruf konsonan Ada 21: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y dan z .
Huruf c, q, v, w, x dan y tidak memiliki contoh di akhir kata.
Huruf x tidak memiliki contoh di tengah kata.
Huruf q dan x digunakan khusus untuk tujuan dan nama ilmiah.
Ada 3: ai, au dan oi.
Konsonan digabungkan. Ada 4: kh, ng, ny dan sy.
Pemenggalan kata-kata
Huruf kapital
Huruf pertama di awal kalimat.
Huruf pertama perikop secara langsung
Huruf pertama dari kalimat tersebut berkaitan dengan nama Tuhan dan Kitab Suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan.
Huruf pertama dari nama gelar kehormatan, leluhur dan agama diikuti dengan nama orang tersebut (tidak valid jika tidak diikuti oleh nama orang tersebut)
Huruf pertama dari posisi dan item peringkat diikuti oleh nama seseorang atau pengganti nama orang, nama agensi atau nama tempat (tidak berlaku jika nama orang, agensi atau tempat tidak diikuti))
Huruf pertama dari elemen nama orang tersebut (tidak berlaku untuk nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran)
Huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa (tidak berlaku untuk nama bangsa, suku dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar dari kata turunan)
Huruf pertama tahun, bulan, hari, hari libur dan nama acara bersejarah (tidak berlaku untuk acara bersejarah yang tidak digunakan sebagai nama)
Huruf pertama nama geografis (tidak berlaku untuk istilah geografis yang bukan merupakan elemen dari nama yang tepat dan nama geografis yang digunakan sebagai nama jenis)
Huruf pertama dari semua elemen nama negara, pemerintah dan administrasi Negara, dan nama-nama dokumen resmi, dengan pengecualian kata-kata seperti "dan" yang tidak berada di posisi awal, termasuk termasuk semua elemen renovasi yang sempurna
Huruf pertama kata-kata dalam nama buku, majalah, koran, dan esai, kecuali kata-kata seperti "dan" yang tidak dalam posisi asli, termasuk semua elemen dari renovasi yang sempurna.
Huruf pertama elemen mewakili nama, pangkat dan pesan sambutan dari judul. Judul akademik: Kepmendikbud 036 / U / 1993.
Huruf pertama dari kata yang merujuk pada hubungan, seperti ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan paman, digunakan untuk menyapa dan merujuk (tidak berlaku jika tidak digunakan untuk merujuk atau menyapa)
Huruf pertama kata ganti Anda
Miring
Nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam artikel.

Huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata yang dikonfirmasikan atau ditentukan
Ejaan nama ilmiah atau ekspresi asing, kecuali ejaan telah disesuaikan
Baca juga artikel terkait: Definisi "jurnalis" dan (Tujuan - Jenis - Tugas)

Definisi paragraf


Paragraf adalah bagian dari bab dalam esai atau artikel ilmiah di mana penulisan harus dimulai dengan baris baru. Paragraf juga dikenal dengan nama lain sebagai paragraf. Paragraf dibuat dengan memasukkan kata pertama dari baris pertama (menggesek ke kanan) dalam beberapa ketukan atau spasi. Demikian juga, paragraf berikut mengikuti presentasi sebagai paragraf pertama.

Ketentuan paragraf


Setiap paragraf harus mengandung dua bagian penting, yaitu:

Doa dasar


Biasanya diletakkan di awal paragraf, tetapi bisa juga diletakkan di tengah atau di akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang merupakan inti dari ide atau ide paragraf. Biasanya berisi pernyataan yang akan dijelaskan nanti dengan kalimat lain dalam bentuk kalimat penjelasan.

Kalimat penjelasan


Kalimat penjelasan adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan atau perincian rinci dari kalimat utama paragraf.

Bagian dari paragraf yang bagus
Ada ide atau ide yang menarik dan perlu untuk menyusun semua tulisan.
Kalimat tersebut saling tergantung dan terkait dengan kealamian.
Jenis paragraf dikonsultasikan sesuai dengan refleksi utama
deduktif: paragraf tengah di awal paragraf.
inductive: esensi paragraf dalam kalimat terakhir.
campur: esensi paragraf di kalimat pertama dan terakhir.
ineratif: jantung paragraf di tengah paragraf.

Senin, 04 Mei 2020

Info Lengkap Perbedaan Neuron Dan Neuroglia


Biodilziamonti - Perbedaan dalam neuron dan neuroglia: struktur, jenis, bagian, fungsi, oligodendrosit, sel saraf: dalam sistem saraf, terdiri dari dua jenis utama sel yang disebut neuron dan neuroglia. Tetapi banyak yang mengerti bahwa hanya neuron dalam sistem saraf dan sel pendukung lainnya yang dilupakan.

Memahami neuron


Neuron adalah unit struktural dan fungsional dasar sistem saraf, yang dapat dieksitasi (sensitif terhadap rangsangan), untuk mengirimkan dan memproses informasi dalam tubuh hewan. Sinyal atau sinyal melewati sarana listrik dan kimia. Penting untuk mengetahui struktur khas neuron. karena sel secara radikal berbeda dari sel lain yang ditemukan pada hewan.

Ada sel tubuh yang dikenal sebagai soma, yang mengandung butiran Nissl, yang memiliki inti di tengah dan dendrit di satu sisi. Apa yang biasanya dimulai pada akhir dendrit dan akson adalah struktur yang panjang dan tipis, kadang-kadang ditutupi dengan selubung mielin dengan sel Schwann di tengah.

Pada akhir akson, dendrit kompleks lain memiliki cabang, sinyal yang melewati akson sebagai impuls listrik yang telah difasilitasi oleh penciptaan gradien tegangan melintasi ion intraseluler dan ekstraseluler dari natrium, ion kalium, kalsium dan klorida.

Sinyal berpindah dari satu neuron ke neuron lainnya melalui sinapsis sinyal kimia. Jaringan saraf menghubungkan neuron satu sama lain dan ke jaringan. Penting untuk mengetahui bahwa akson yang ditutupi dengan selubung mielin mengirimkan impuls saraf dengan kecepatan lebih tinggi dari biasanya.

Struktur dan bagian sel saraf (neuron)

Berikut adalah struktur dan bagian sel saraf.

Dendrit

Ini adalah cabang dari sel tubuh yang terlihat seperti benjolan bercabang. Dendrit bekerja untuk menerima dan memberikan stimulasi pada tubuh sel.

Tubuh sel

Badan sel adalah mayoritas sel saraf yang mengandung banyak komponen penting. Di dalam tubuh sel, ada sitoplasma, nukleus (nukleus sel) dan nukleolus (nukleus anak). Tubuh sel bertanggung jawab untuk menerima rangsangan dari dendrit, dan kemudian mengirimkan rangsangan ini ke akson (neurit).

Badan sel memiliki nukleus dan ada butiran Nissl di sitoplasma yang berfungsi untuk sintesis protein. Peluru Nissl dapat melakukan ini karena mengandung RNA. Tubuh sel hanya ada di saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) dan di ganglion (sekelompok sel saraf di luar sistem saraf pusat).

Akson (neuron)

Akson (neurit) adalah serat panjang sel saraf yang terlihat seperti bagian dari tubuh sel. Neurit mirip dengan dendrit, perbedaannya adalah hanya ada satu buah dan lebih besar dan lebih panjang.

Akson berperan dalam transmisi impuls dari sel tubuh ke efektor, seperti sel otot atau sel kelenjar. Untuk memenuhi fungsi ini, ada struktur dalam neuritis yang disebut neurofibril. Sel-sel saraf tertentu, neuritnya, tertutup dalam membran yang disebut membran mielin.

Bayangkan akson atau neurit itu seperti kawat listrik, lalu ada kawat di dalamnya yang merupakan neurofibrill dan selubung kawat yang kita sebut membran myelin degan.

Ujung neurit biasanya akan diikat ke ujung dendritik sel lain. Antara tempat pertemuan neurit dan dendrit, akan ada ruang yang disebut sinaps. Pertukaran informasi antara sel-sel saraf terjadi pada sinaps ini.

Membran Mielin
Selaput atau selaput Mielin adalah selaput yang menutupi neuritis. Selubung mielin terbuat dari lemak. Membran mielin memiliki segmen dan kurva antara dua segmen disebut simpul terluas.

Membran myelin dikelilingi oleh sel Schwann. Fungsi dari bagian ini adalah untuk melindungi sel-sel saraf dari kerusakan dan untuk mencegah kebocoran impuls dan untuk mempercepat pengiriman impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glial.

Sel Schwaan
Sel Schwann adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama sel ini diambil dari nama penemunya, Theodore Schwaan, seorang ilmuwan Jerman.



Sel Schwann menghasilkan lemak yang membungkus neurit beberapa kali hingga terbentuknya selubung mielin. Sel Schwann mempercepat jalannya impuls, memberikan nutrisi ke neuron, dan membantu regenerasi dari neurit.

Nodor Ranvier

Simpul Ranvier adalah bagian intermiten dari dua segmen sarung mielin. Noduk Ranvier berfungsi sebagai impuls saraf progresif untuk mencapai tujuan Anda lebih cepat. Simpul Ranvier berukuran sekitar 1 mikrometer dengan diameter dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier.

Sinaps
Sinaps adalah celah yang ditemukan dalam pertemuan neuron dengan neuron lain. Setiap sinaps menyediakan koneksi antar neuron sehingga pertukaran informasi antar neuron dimungkinkan.

Informasi ini dipertukarkan dalam bentuk bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Pada ujung neuritis dari setiap sel saraf, ada tas yang disebut Bulbus Axon, inilah yang akan dihasilkan neurotransmitter.

Jenis - Jenis sel saraf (neuron)

Tergantung pada fungsinya, sel-sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel-sel saraf sensorik, sel-sel saraf motorik dan sel-sel saraf / perantara yang terhubung.

Sel-sel saraf sensorik

Ini adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari reseptor dalam tubuh ke sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang). Sel-sel saraf ini sering juga disebut sel-sel saraf sensorik.

Sel-sel saraf motorik

Ini adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk memberikan impuls dari sel sistem saraf pusat ke sel otot atau kelenjar sehingga tubuh merespon rangsangan ini dengan memindahkan atau memproduksi produk sekretori. Sel saraf motorik biasanya memiliki dendrit pendek dengan akson yang sangat panjang.

Konektor sel saraf / menengah / asosiasi
Ini adalah jenis sel saraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel-sel saraf motorik ke sel-sel saraf sensorik atau untuk terhubung ke sel-sel saraf lain dalam sistem saraf pusat. Serabut saraf, akson, dan dendrit dari sel-sel ini bergabung dalam satu kerudung dan membentuk saraf, sementara tubuh sel bertemu di satu tempat untuk membentuk simpul saraf.

Bagian neuron (sel saraf)

Berikut adalah bagian dari neuron (sel saraf) dan fungsinya.

Baca juga artikel terkait: Penjelasan fungsi tali lonjong dalam biologi

Badan sel (Perikarion)
Badan sel menyimpan nukleus sel (nukleus) dan anak nukleus sel (nukleolus). Badan sel nomor satu atau lebih dikelilingi oleh sitoplasma granular. Dalam sitoplasma, tubuh sel juga ada dalam tubuh Nissl, yang merupakan modifikasi dari retikulum endoplasma kasar (REK).

Tubuh Nissl mengandung protein yang digunakan sebagai pengganti protein yang habis. Selama metabolisme, protein ini juga bermanfaat untuk pertumbuhan saraf. Jika sel tubuh rusak, serat-serat neuron akan mati.

Fungsi tubuh sel adalah menerima impuls (rangsangan) dari dendrit dan memindahkannya ke akson (neurit).

Dendrit

Dendrit adalah tonjolan sitoplasma pada bagian tubuh sel. Dibandingkan dengan akson, dendrit ini jauh lebih lembut, lebih pendek dan juga memiliki lebih banyak cabang.

Fungsi dendrit adalah untuk melanjutkan rangsangan dari reseptor yang menerima organ (reseptor) ke sel tubuh)

Minggu, 03 Mei 2020

Info Lengkap Gerhana Bulan


Biodilziamonti - Gerhana bulan: definisi, proses, jenis, total, parsial, senja, mode tampilan: gerhana bulan adalah sebuah fenomena ketika sebagian atau seluruh bagian bulan ditutupi oleh bayangan bumi.

Definisi gerhana bulan


Gerhana bulan adalah fenomena ketika sebagian atau seluruh penampang bulan ditutupi oleh bayangan bumi. Ini terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada garis lurus yang sama. Sehingga sinar matahari tidak bisa mencapai bulan karena terhalang oleh bumi.

Fenomena gerhana bulan adalah fenomena yang jarang terjadi di wilayah bumi. Fenomena gerhana bulan ini adalah fenomena yang ditutupi oleh bulan oleh bayang-bayang bumi sehingga bulan tampak terkikis hingga menghilang seolah-olah tidak lagi terlihat. Fenomena gerhana bulan ini terjadi ketika posisi bulan, bumi dan matahari berada dalam garis lurus. Dan posisi unik ini tidak terus terjadi, tetapi hanya beberapa kali atau setiap periode.

Dalam masyarakat Jawa tradisional, ketika gerhana bulan terjadi, mereka akan menyebutnya peristiwa "Buto dimakan oleh bulan". Buto sendiri adalah nama panggilan atau sebutan yang diberikan oleh komunitas untuk menunjuk iblis raksasa yang terlihat sangat tinggi dan memainkan semua yang ada di bumi. Buto dikaitkan dengan sifat supranatural.

Alasan mengapa peristiwa ini terjadi selama sebulan dimakan oleh Buto tidak lain adalah karena bulan perlahan menghilang. Sebelum menghilang sepenuhnya, bulan akan tampak cekung seperti gigitan (seperti ketika kita makan kue bundar) sebelum akhirnya mengorbit dan akhirnya menghilang. Inilah yang membuat nama Jawa mitos Bulan dimakan oleh Buto.

Dan pada saat gerhana bulan di mana orang Jawa percaya bahwa bulan benar-benar hilang untuk makanan Buto, banyak penduduk meniupkan kentongan (alat komunikasi tradisional yang menghantamnya dengan memukul) sehingga Buto memuntahkan bulan agar komunitas selalu menyala. di malam hari Tetapi dengan kemajuan waktu dan modernisasi waktu, tradisi kurang lebih ditemukan dalam masyarakat Jawa dewasa ini.

Jika kita menghargai dari segi estetika atau keindahan, gerhana bulan ini adalah peristiwa yang indah. Dekorasi yang dihasilkan dari acara gerhan bulan ini dapat menjadi objek fotografi yang sangat indah. Terutama jika gerhana bulan terjadi ketika langit cerah. Banyak fotografer akan menggunakannya untuk mengabadikan momen berharga ini.

Meskipun euforia gerhana bulan berikutnya tidak semeriah euforia gerhana matahari, antusiasme orang untuk melihatnya tidak lebih dari gerhana matahari. Faktor-faktor yang membuat gerhana bulan tidak sepanas gerhana matahari, antara lain, karena gerhana bulan ini terjadi pada malam hari, sehingga peristiwa besar ini tidak semudah gerhana matahari. diproduksi di pagi, siang atau malam hari, saat matahari bersinar terang.

Berikut ini adalah karena kita melihat gerhana bulan lebih sering daripada gerhana matahari karena gerhana bulan ini dapat diamati pada bagian-bagian tertentu bumi pada malam hari. Namun, gerhana bulan ini menjadi momen langka yang mengundang orang untuk menyaksikan dan juga untuk menangkap keindahannya.

Proses gerhana bulan.


Gerhana bulan terjadi ketika bulan diposisikan dengan matahari. Tetapi karena kemiringan bidang orbit bulan ke bidang ekliptika 5 derajat. Jadi setiap penentangan bulan terhadap matahari tidak akan menyebabkan gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika akan menunjukkan 2 titik persimpangan yang disebut simpul, titik di mana bulan memotong bidang ekliptika.

Gerhana bulan ini akan terjadi ketika bulan bertentangan dengan simpul. Butuh 29,53 hari ke bulan untuk berpindah dari satu titik oposisi ke titik lainnya. Jadi jika gerhana bulan terjadi, itu akan diikuti oleh gerhana matahari karena kedua simpul tersebut terletak pada garis yang menghubungkan matahari ke bumi.

Peristiwa gerhana bulan yang sebenarnya, Anda sering masih dapat melihat bulan, adalah karena masih ada sinar matahari yang dialihkan ke bulan oleh atmosfer bumi dan sebagian besar cahaya pembajakan memiliki Spektrum lampu merah, jadi ketika gerhana bulan bulan akan menunjukkan warna gelap, biasnya juga tembaga merah, oranye atau coklat.

Proses gerhana bulan membutuhkan waktu lebih lama daripada matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit. Seperti gerhana matahari, proses gerhana bulan adalah sebagai berikut:

Itu dimulai ketika bulan yang cerah tiba-tiba secara bertahap ditutupi dengan bayangan hitam. Bayangan hitam tidak lain adalah bayangan bumi itu sendiri.

Setelah itu, bulan bundar akan semakin tertutup sampai bulan hanya terlihat sebagian dan semakin terlihat mengorbit bumi.

Begitu mulai menjadi orbit, seiring waktu bulan akan tampak menghilang karena sepenuhnya tertutupi oleh bayangan bumi. Pada saat inilah kita tidak bisa melihat bulan dan bulan menghilang.

Setelah bulan benar-benar tertutup dan tampaknya menghilang, kita akan melihat bulan naik ke arah di mana ia pertama kali menghilang. Penampilan bulan ini dimulai dalam bentuk bulan sabit, setelah bulan ini semakin terlihat dan menjadi setengah, dan semakin lama, semakin menyerupai apa itu sebelumnya.

Inilah beberapa proses terjadinya gerhana bulan ini dari awal hingga akhir. Gerhana bulan itu sendiri akan memakan waktu beberapa menit. Ketika gerhana bulan ini terjadi, orang biasanya akan menyaksikan hilangnya bulan dari bagian terkecil sampai bulan benar-benar utuh seperti sebelumnya.

Jenis gerhana bulan


Gerhana bulan yang terjadi di bumi ini terbukti dibedakan oleh beberapa jenis dan bukan hanya satu. Secara umum, gerhana bulan ini dibagi menjadi tiga, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan parsial, dan gerhana bulan senja. Deskripsi setiap jenis gerhana adalah sebagai berikut:

1. Gerhana bulan total


Gerhana bulan total adalah gerhana bulan di mana semua bagian dari banteng akan ditutupi oleh bayangan bumi, membuat bulan tampak tertutupi oleh semua. Gerhana bulan total ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan total +.

Gerhana bulan total adalah gerhana yang terjadi ketika bulan hanya di wilayah NTT, dan pada saat itu warna bulan berubah merah tetapi warna merah tidak datar.

Gerhana bulan total + adalah gerhana yang terjadi ketika bulan melewati titik pusat wilayah bayangan, dan pada saat itu warna bulan menjadi merah seragam. Pada saat seperti ini, bulan akan terlihat luar biasa dan menakutkan dilihat dari Bumi.

Ketika gerhana bulan total ini terjadi, bulan tampak berwarna kemerahan. Ini terkait dengan lapisan atmosfer bumi. Di wilayah atau negara tertentu, gerhana bulan total akan tampak lebih merah daripada di daerah lain. Ini menunjukkan bahwa jika bulan lebih merah, maka tempat tersebut memiliki tingkat polusi yang meningkat.

2. Gerhana bulan parsial


Dalam gerhana parsial ini, bumi tidak sepenuhnya memblokir bulan matahari. Sementara permukaan bulan lainnya berada di zona senja atau zona. Jadi ada bagian dari sinar matahari yang mencapai permukaan bulan dan dapat dilihat oleh manusia dari Bumi. Ini disebut gerhana bulan parsial.

3. Gerhana Penumbra


Jenis gerhana bulan berikutnya adalah gerhana bulan senja. Gerhana bulan Penumbra berarti bahwa semua bagian bulan berada dalam kondisi setengah gelap. Oleh karena itu, manusia di Bumi masih dapat melihat bulan, meskipun warnanya samar dan gelap.

Ini adalah jenis gerhana bulan tertentu.

Jika kami mendengarkan pemahaman dari masing-masing gerhana bulan, maka kami akan membantu Anda

Sabtu, 02 Mei 2020

Info Lengkap Pengertian Irasional


Biodilziamonti -Pemahaman irasional: sejarah, nilai-nilai, tindakan, tekad, sifat, contoh: itu adalah bilangan real yang tidak dapat dibagi (hasilnya tidak pernah berhenti).

Kata irasional berasal dari kata Latin "go", dari bentuk yang berasimilasi dari dalam atau tidak dan dari "alasan" rasionalis. Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dibagi (hasil bagi mereka tidak pernah berhenti). Dalam hal ini, bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai a / b, dengan a dan b sebagai bilangan bulat dan b tidak sama dengan nol. Oleh karena itu bilangan irasional bukan bilangan rasional. Irasional, kita dapat mengartikannya dalam tujuh cara, yaitu:

Irasional adalah sesuatu yang kurang atau sebaliknya nampak aneh dalam masalah spiritual, terutama sebagai kegiatan pemikiran konseptual. Suatu hal yang aneh sebagai hal yang spiritual dan sebagai aktivitas pemikiran sering disebut logika.
Irasional tidak didasarkan pada penjelasan yang rasional atau realistis.
Irasional bukan kekuatan rasional atau tidak memiliki hubungan.
Nalar tidak dapat menangkap yang irasional dan tidak dapat diungkapkan dalam konsep logis.
Irasional tidak selaras atau bertentangan dengan proporsi. Sesuatu yang tidak berarti apa-apa dan itu tidak berarti apa-apa.
Irasional adalah keadaan kacau dan tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tatanan atau pengaturan yang dapat dipahami.
Irasional tidak mengeksekusi keputusan rasional atau menggunakan hubungan.
Kisah Blangan yang tidak rasional

Secara historis, penemu bilangan irasional adalah Hippasus dari Metapontum (sekitar 500 SM). Sayangnya, penemuannya itu sebenarnya mendorong Pythagoras untuk membunuhnya karena dia dianggap sesat.

Dalam doktornya di Absentia pada tahun 1799, bukti baru dari teorema bahwa setiap fungsi aljabar rasional yang tidak terpisahkan dari suatu variabel dapat diselesaikan dengan faktor nyata tingkat pertama atau kedua, Gauss memberikan bukti teorema aljabar dasar yang menegaskan bahwa masing-masing hanya satu. polinomial tidak membuat variabel konstan dengan koefisien kompleks yang memiliki setidaknya atau setidaknya satu akar kompleks. Tetapi banyak ahli matematika, termasuk Jean le Rond di 'Alembert, yang memberikan bukti palsu di awal, dan tesis Gauss juga mengkritik karya Alembert.

Tetapi sekali lagi, ironisnya, penggunaan standar pengalaman Gaussian saat ini tidak dapat diterima, yang menghasilkan penggunaan teorema kurva Jordan secara implisit dalam kurva fraktal. Namun, ia terus memberikan tiga tes lain, yang terakhir pada tahun 1849, yang dikenal sulit.

Usahanya untuk mengklarifikasi konsep bilangan kompleks dibahas secara luas (dari contoh bilangan irasional yang paling terkenal: dengan memecahnya dengan menempatkan tingkat di bawah sumbu imajiner dan x pada sumbu positif nyata, Gauss mengkonversi bilangan irasional yang sebelumnya dianggap sebagai bilangan antar-yang ada, dan tidak ada untuk memperhitungkan, lihat secara khusus kompleks kutub).

Gauss juga memberikan kontribusi yang sangat penting untuk teori bilangan. Dalam 1801 bukunya Disquisitiones Arithmeticae (Latin: Investigasi Aritmatika), Gauss dalam banyak kasus memperkenalkan penggunaan notasi Asia untuk konkordansi dan menggunakannya dalam presentasi yang baik dalam aritmatika modular.

Abad ke-19 menyaksikan perkembangan pesat konsep angka imajiner di tangan Abraham de Moivre, dan khususnya Leonhard Euler, yang membuatnya lebih efektif. Penyelesaian teori bilangan kompleks di abad ke-19 membedakan bilangan irasional menjadi bilangan aljabar dan transenden. Bukti keberadaan bilangan transenden dan maraknya studi ilmiah tentang teori bilangan irasional telah lama dipertimbangkan sejak Euclid.

1872 melihat publikasi teori Karl Weierstrass (oleh muridnya Ernst Kossak), Eduard Heine (Crelle's Journal, 74), Georg Cantor (Annalen, 5) dan Richard Dedekind. Meray dimulai pada 1869, seperti Heine, tetapi teorinya dikutip secara terbuka pada 1872.

Fraksi terus menerus, yang terkait erat dengan bilangan irasional, menarik perhatian di tangan Euler, dan akhirnya, fajar abad ke-19 menjadi sangat hebat melalui tulisan Joseph Louis Lagrange. Dirichlet juga menambahkan teori umum, seperti yang dilakukan banyak kontributor pada penerapan tema ini.

Nilai pendekatan bilangan irasional akar
Untuk mendapatkan atau menampilkan nilai bilangan irasional, metode yang disebut metode rata-rata digunakan untuk menghasilkan nilai perkiraan. Langkah-langkah untuk menemukan nilai mendekati bilangan irasional dengan bentuk root adalah sebagai berikut:

Tentukan perkiraan nilai perkiraan, umumnya dipilih yang nilainya kurang dari nilai angka.
Temukan hasil bagi dari angka yang ada di root dengan angka dekat, dengan angka desimal yang sesuai dengan keinginan.
Untuk menemukan nilai rata-rata angka dekat dengan hasil bagi, hubungi perkiraan pertama.
Ulangi langkah b dan c untuk mendapatkan nilai perkiraan yang lebih baik.
Contoh:
Temukan nilai konsentrasi
Pengakhiran:

(1.4) 2 = 1.96, 1.4 karena itu dapat dipilih sebagai nilai penutupan. Kemudian 2 (nomor yang di-root), dibagi dengan 1.4:

2: 1.4 = 1.4268

Kemudian cari nilai rata-rata:

= 1, 4143

Nilai fokus pertama adalah 1, 4143

Untuk mendapatkan nilai perkiraan yang lebih baik, gunakan 1, 4143 sebagai nilai yang dekat dengan 2: 1, 4141

= 1, 4142

Jadi 1, 4142 adalah nilai fokus hingga 3 tempat desimal.

Temukan nilai konsentrasi
(1.7) 2 = 2.89, jadi 1.7 dapat dipilih sebagai nilai penutupan. Kemudian 3 (angka yang di-root) dibagi dengan 1,7:

3: 1.7 = 1.7647

Kemudian cari nilai rata-rata:

= 1,73235

1.73235 dipilih sebagai nilai perkiraan baru

3: 1.73235 = 2.73175

= 1.73205

Nilai perkiraan adalah 1.73205

Untuk verifikasi atau ulasan, kuadrat 1.73205

(1.73205) 2 = (1.73205). (1.73205) = 2, 9999972025

Ini diperoleh dengan hasil "sangat dekat" atau "hampir sama" dengan 3.

Tindakan ekonomi irasional
Tindakan ekonomi irasional adalah tindakan manusia yang diperkirakan lebih baik atau bermanfaat, tetapi dalam kenyataannya yang sebaliknya benar-benar "berbahaya".

Baca juga artikel yang dapat dihubungkan: 5 Definisi dan karakteristik profesi menurut para ahli

Contoh yang bagus

Dalam suatu tindakan irasional: Antonius pergi bermain dengan sepeda motor walaupun faktanya jarak yang ingin ia tempuh hanya 2 km, karena itu akan lebih cepat, lebih praktis dan lebih murah daripada naik sepeda. Padahal, jika Anda menghitung dengan biaya yang digunakan, akan lebih mahal untuk mengendarai sepeda motor.

Bilangan irasional

Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak dapat dibagi (hasil permainan tidak pernah berakhir). Dengan kata lain, bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai a / b, dengan a dan b sebagai bult yang bult dan b bukan nol. maka bilangan irasional bukan bilangan rasional.

Tentukan nilai perkiraan akar kuadrat dari angka
Mengekstrak akar kuadrat dari bilangan rasional n akan menghasilkan bilangan rasional, jika bilangan tersebut kuadrat dari bilangan rasional. Jika n bukan kuadrat dari deklarasi rasional, hasilnya adalah bilangan irasional.

Penentuan nilai perkiraan akar kubus bilangan yang bukan kuadrat bilangan rasional dapat dilakukan dengan 3 cara;

Cara pertama

Metode ini seperti menemukan akar angka dengan cara normal.

Cara kedua

Misalkan kita ingin mencari nilai perkiraan

3 terletak antara 1² dan 2² atau 1 <3 <4, lalu 1 << 4. Selanjutnya:

(1,7) ² = 2,69 <3 <3,24 = (1,8) ², jadi 1,7 << 1,8

(1.73) ² = 2.9929 <3 <3.0276 = (1.74) ², oleh karena itu 1.73 << 1.74

(1.732) ² = 2.99824 <3 <3.003289 = (1.733) ², lalu 1.732 << 1.733

(1.73205) ² = 2.9999972 <3 <3.001704 = (1.7321) ², lalu 1.73205 << 1.7321

Dengan melakukan metode ini, nilai perkiraan akan diperoleh

Cara ketiga

Tentukan angka yang kuadratnya dekat dengan angka yang ingin Anda temukan nilai perkiraannya. Tidak masalah jika angkanya lebih tinggi atau lebih rendah
Bagilah nomor yang root Anda ingin temukan dengan nomor yang sebelumnya dipilih
Tambahkan hasil dengan angka yang dipilih, lalu bagi dengan dua
Hasil 3 adalah nilai perkiraan mendekati harga yang ingin Anda temukan sebelumnya
Metode ini disebut metode rata-rata.

Sifat bilangan rasional

Ada beberapa properti khusus dalam operasi numerik, yaitu:

Baca juga artikel terkait: 10 Memahami kreativitas dan inovasi dengan contoh

1. Sifat pertukaran (komutatif)

Operasi * pada perangkat dikatakan komutatif jika:
a * b = b * a, untuk semua anggota a dan b dari himpunan A.
Perkalian dan penambahan bersifat komutatif, karena:
a x b = b x a dan a + b = b + a
sedangkan reduksi dan distribusi tidak komutatif, karena:
a: b C b: a dan a - b C b - a

2. Sifat kelompok (asosiatif)

Operasi * pada perangkat A dikatakan asosiatif jika:
(a * b) * c = a * (b * c) untuk a, b dan c adalah semua anggota himpunan A.
Perkalian dan penambahan bersifat asosiatif, karena:
(a x b) x c = a x (b x c) y (a + b) + c = a + (b + c)
sedangkan reduksi dan distribusi tidak asosiatif, karena:
(a: b): c C a: (b: c) dan (a - b) - c C a - (b - c)

3. Elemen identitas

Elemen i dalam himpunan A adalah elemen identitas operasional * in
define A, jika berlaku:
i * a = a * i = a untuk setiap anggota A

4. Membalikkan elemen

Diberikan himpunan A dan elemen i ϵ A sebagai elemen identitas operasi * in
tentukan A.
Elemen b ϵ A disebut elemen terbalik elemen a a A dalam operasi * pada set
Jika berlaku:

a * b = b * a = i


5. Sifat eliminasi (Kanselir)
A dikenal sebagai himpunan dan * adalah operasi pada A. Nature
tugas dari himpunan A berlaku jika:
a * c = b * c lalu a = b