Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SELAMA ini pemahaman tentang Uranus berasal dari data pesawat luar angkasa NASA, Voyager 2. Di mana 38 tahun lalu, pesawat ini melewati raksasa es tersebut, memberikan pandangan pertama umat manusia tentang planet ketujuh dari matahari tersebut.
Namun, gambaran yang diberikan Voyager 2 menunjukkan Uranus dalam kondisi yang cukup aneh. Di mana planet itu memiliki medan magnet raksasa, yang dipenuhi dengan partikel yang terenergi dan berputar-putar. Namun, hal ini tidak sejalan dengan pengetahuan para ilmuwan mengenai cara kerja medan magnet.
Masalahnya adalah kurangnya plasma yang teramati di magnetosfer Uranus, yang sebenarnya merupakan prasyarat yang diharapkan untuk partikel terenergi yang dilihat oleh Voyager 2 di sana.
Sejak saat itu, Uranus dipandang sebagai penyimpangan. Tetapi analisis baru terhadap data 1986 yang asli mungkin akhirnya memberikan Uranus sebuah pembenaran. Para ilmuwan mengatakan kemungkinan ada sesuatu yang mengubah magnetosfer Uranus lama dahulu.
Apa yang dimaksudkan tim peneliti ini adalah lonjakan tekanan angin matahari, atau peningkatan besar partikel bermuatan (atau plasma) yang dilepaskan dari lapisan luar matahari, yaitu korona. Tekanan ini mungkin telah mengubah magnetosfer Uranus secara drastis, memampatkan magnetosfer tersebut hingga sekitar 20% dari ukuran normalnya. Tekanan ini juga bisa menyebabkan plasma di dalam magnetosfer menghilang sementara.
Dengan kata lain, pemahaman kita tentang Uranus selama beberapa dekade terakhir mungkin sangat terdistorsi hanya karena waktu yang tidak tepat saat Voyager 2 melintas.
"Pesawat ruang angkasa melihat Uranus dalam kondisi yang hanya terjadi sekitar 4% dari waktu," kata Jamie Jasinski, penulis utama analisis baru ini dan ilmuwan fisika plasma ruang angkasa di NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL), dalam sebuah pernyataan. “Jika Voyager 2 tiba beberapa hari lebih awal, ia akan mengamati magnetosfer Uranus yang sangat berbeda.”
Magnetosfer adalah "gelembung" di sekitar planet yang memainkan peran besar dalam kondisi planet tersebut dengan melindunginya dari radiasi partikel kosmik dan matahari. Radiasi partikel tersebut terperangkap sepanjang garis medan magnet magnetosfer, yang mengonsentrasikan partikel-partikel terperangkap ke dalam sabuk radiasi.
Magnetosfer Bumi, misalnya, melindungi atmosfer kita dari angin matahari yang berasal dari matahari. Tanpa itu, atmosfer kita akan terdegradasi, yang akan membuat Bumi tidak dapat dihuni.
Magnetosfer Uranus yang teramati membingungkan para ilmuwan karena betapa intensnya sabuk radiasi yang terlihat. Sabuk radiasi tersebut memiliki "intensitas yang hanya kalah dari sabuk radiasi Jupiter yang terkenal brutal," menurut pernyataan tersebut. Namun, tidak ada sumber yang dapat dikenali dari partikel terenergi, sehingga sabuk radiasi yang intens itu tetap menjadi misteri.
Dengan mempertimbangkan teori lonjakan angin matahari, gambarnya mulai masuk akal.
Tekanan angin matahari kemungkinan mendorong keluar plasma dari sistem magnetosfer Uranus dan menciptakan kondisi sementara di mana magnetosfer planet tersebut menjadi sangat ekstrem. Angin tersebut akan menyuntikkan partikel bermuatan ke dalam sabuk radiasi Uranus, yang mungkin menjelaskan intensitas sabuk radiasi tersebut.
Sebagai catatan tambahan, analisis baru ini juga menyarankan bahwa lima bulan utama Uranus, yang sebelumnya dianggap tidak aktif, mungkin sebenarnya aktif secara geologis.
"Kami sedang mencari penjelasan untuk perilaku anehnya," kata ilmuwan JPL Linda Spilker, yang ingat ketika Voyager 2 melewati Uranus pada 1986, dalam pernyataan tersebut. "Pekerjaan baru ini menjelaskan beberapa kontradiksi yang tampak, dan ini akan mengubah pandangan kami tentang Uranus sekali lagi," lanjut Spilker.
NASA meluncurkan Voyager 2 menggunakan roket Titan IIIE-Centaur pada 1977. Ini adalah yang pertama dari dua probe yang dirancang untuk memeriksa planet-planet luar. Voyager 1, yang pada dasarnya kembaran dari Voyager 2, diluncurkan beberapa minggu kemudian.
Saat ini, Voyager 2 berada hampir 13 miliar mil dari Bumi, dan NASA masih berkomunikasi dengannya, menerima data ilmiah yang berharga tentang sistem tata surya kita dan luar angkasa. Beberapa minggu yang lalu, NASA membuat keputusan sulit untuk mematikan salah satu instrumen ilmiah Voyager 2 untuk menghemat daya agar misi dapat terus berlanjut.
Voyager 1 yang terkenal juga menarik banyak perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Tahun lalu, Voyager 1 membuat para ilmuwan dan penggemar luar angkasa di seluruh dunia berada di ujung kursi mereka, karena NASA kehilangan kontak dengan penjelajah luar angkasa yang terhormat ini, hanya untuk mendapatkannya kembali beberapa bulan kemudian berkat kerja keras para operatornya. (space/Z-3)
Penelitian baru mengungkapkan bahwa kita sebenarnya hanya sedikit mengetahui apa yang terjadi di dalam planet-planet ini, sehingga para peneliti mengusulkan agar Uranus dan Neptunus
Analisis baru data Voyager 2 menangkap Uranus pada momen langka ketika sabuk radiasi planet itu dipenuhi elektron berenergi tinggi akibat interaksi angin matahari.
Penelitian terbaru menantang pandangan lama tentang Uranus dan Neptunus sebagai “raksasa es”.
Studi terbaru mengungkap Ariel, salah satu bulan Uranus, kemungkinan pernah memiliki lautan bawah permukaan sedalam 170 km.
Uranus dikenal sebagai “planet miring” karena sumbunya yang ekstrem. Simak fakta menarik tentang planet ini.
Astronom menggunakan Teleskop Antariksa James Webb milik NASA, menemukan bulan mungil yang mengorbit Uranus.
Matahari meletuskan ledakan X-Class dan CME raksasa melaju ke Bumi. Badai geomagnetik kuat berpotensi terjadi dalam 24 jam ke depan.
Medan magnet Bumi terbentuk oleh inti Bumi yang terdiri dari besi cair yang berputar di kedalaman sekitar 2.900 kilometer. Medan ini melindungi permukaan Bumi dari partikel bermuatan
Peneliti berhasil menjelaskan tabrakan dua lubang hitam “mustahil” yang membingungkan ilmuwan sejak 2023. Kuncinya ternyata terletak pada kekuatan medan magnet bintang.
Ilmuwan dari Universitas Oxford dan CERN berhasil menciptakan kondisi mirip “bola api kosmik” di laboratorium, meniru semburan plasma dari lubang hitam raksasa.
Dua fenomena langka terdeteksi di kedalaman Bumi, sinyal gravitasi aneh dan perubahan medan magnet. Ilmuwan ungkap kaitannya dengan dinamika inti planet.
Medan magnet Bumi sendiri terbentuk dari pergerakan logam cair di inti planet kita, terutama besi dan nikel. Medan ini memanjang hingga puluhan ribu kilometer ke angkasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved