"Cashzine - Aplikasi Buat Duit Percuma Terbaik Yang PERLU anda miliki"

Cara Buat Duit Dengan Aplikasi Cashzine: Peluang Jana Side Income lebih RM100 Dalam Sehari Melalui Aplikasi Cashzine. (Scroll ke bawah untuk bukti pembayaran terkini daripada Cashzine

Cordyceps:Herba luarbiasa dan apa kehebatannya?

Pernahkah anda mendengar Cordyceps? Atau anda pernah melihat? Mungkin tak pernah dengarkan... Dan tak pernah lihat pun. Sama jugalah macam saya. Saya cuba ceritakan serba sedikit tentang Cordyceps ni. Walaupun bagaimanapun saya cuba fahamkan anda semua mengenainya samada dari tempat asal ataupun khasiat Cordyceps ini.

Cara Mudah Jadi Youtuber Terhebat

Ketahui cara bagaimana untuk menjadi Youtuber. Video yang senang difahami dan penuh dengan semua info yang perlu sebagai Youtuber. Dari asas kepada SEO, teknik Viral, Fb ads serta Mengandungi Teknik dan Rahsia Youtuber yang memiliki JUTAAN Subscriber..

Wanita kelihatan anggun dengan Hasanah Lipmatte

90% pengguna GEMBIRA dan TERUJA dengan Hasanah Lipmatte. Dah jadi trending bagi wanita abad ini. Bukan setakat mencantikkan bibir si pemakai malah dapat menaikkan keyakinan anda sepanjang hari.

9/10 Rezeki Perniagaan: Dari SOLOpreneur ke ENTREpreneur menjadi GLOBALpreneur

Cara Mulakan dan Kembangkan Perniagaan Ke Tahap Yang Lebih Tinggi Dengan Modal Minima.


 


Memaparkan catatan dengan label Astronomi. Papar semua catatan
Memaparkan catatan dengan label Astronomi. Papar semua catatan

Isnin, 22 Julai 2024

Mayat Manusia di Angkasa: Apa yang Akan Terjadi?

 Mayat Manusia di Angkasa: Apa yang Akan Terjadi?

MasyaAllah, pujian kepada Allah yang mencipta dunia ini dan memberi akal fikiran kepada manusia.

Salah satu topik menarik dalam dunia sains dan angkasa adalah apa yang akan terjadi jika angkasawan mati di angkasa. Ini menimbulkan pelbagai persoalan tentang keadaan mayat dalam persekitaran vakum dan tanpa graviti.

Apa yang Akan Berlaku kepada Mayat di Angkasa?

Dalam persekitaran vakum di angkasa, proses pembusukan mayat akan berbeza berbanding di Bumi. Di Bumi, mikroorganisma bertanggungjawab untuk proses pembusukan, tetapi di angkasa, ketiadaan udara dan mikroorganisma menyebabkan mayat tidak akan membusuk dengan cara yang sama. Berikut adalah beberapa kemungkinan keadaan mayat di angkasa:

1. Pembekuan: Dalam persekitaran vakum dan suhu yang sangat rendah di angkasa, mayat akan cepat membeku. Ini akan menghentikan sebarang proses pembusukan yang biasa berlaku di Bumi.

2. Pengawetan: Ketiadaan udara dan mikroorganisma menyebabkan mayat boleh kekal dalam keadaan yang hampir tidak berubah untuk tempoh yang sangat lama, berkemungkinan selama berjuta-juta tahun.

3. Dehidrasi: Dalam keadaan vakum, air dalam tubuh akan cepat menguap, menyebabkan mayat menjadi kering dan mumia.

Teknologi dan Pengurusan Mayat di Angkasa

NASA dan agensi angkasa lain telah memikirkan tentang prosedur untuk menguruskan kematian angkasawan di angkasa. Antaranya adalah:

1. Penyimpanan dalam Suit Angkasa: Mayat boleh disimpan dalam suit angkasa untuk mengelakkan sebarang pencemaran kepada persekitaran kapal angkasa.

2. Kapsul Khusus: Reka bentuk kapsul khusus untuk menyimpan mayat dan mencegah sebarang risiko kepada anggota kru yang masih hidup.

3. Penghantaran Pulang: Sekiranya misi angkasa lepas membenarkan, mayat boleh dihantar pulang ke Bumi untuk urusan pengkebumian yang lebih teratur.

Kesukaran Menguruskan Mayat di Angkasa

Menguruskan mayat di angkasa menghadirkan pelbagai cabaran unik:

1. Ketiadaan Graviti: Tanpa graviti, menguruskan dan mengendalikan mayat menjadi lebih sukar.

2. Ruang Terhad: Kapal angkasa mempunyai ruang yang sangat terhad, menjadikan penyimpanan mayat satu cabaran besar.

3. Kesihatan Mental Kru: Menguruskan mayat dalam ruang yang terhad boleh memberi kesan psikologi yang mendalam kepada kru yang masih hidup.

Keadaan Fizikal di Angkasa

Selain daripada suhu yang sangat rendah, ruang angkasa juga adalah vakum, yang bermaksud tiada udara untuk menyokong kehidupan atau proses pembusukan. Proses dekomposisi yang normal memerlukan oksigen dan mikroorganisma, yang kedua-duanya tidak terdapat di angkasa. Ini menyebabkan mayat tidak akan reput seperti di Bumi, tetapi akan membeku dan menjadi mumia.


Suhu di Angkasa

Suhu di angkasa boleh berbeza-beza bergantung kepada kedudukan relatif kepada sumber haba seperti matahari. Di kawasan yang terkena cahaya matahari langsung, suhu boleh mencapai sehingga 121°C (250°F), manakala di kawasan yang terlindung daripada matahari, suhu boleh menurun sehingga -157°C (-250°F).

Apakah yang Akan Terjadi Jika Angkasawan Terkena Angkasa Tanpa Suit?

Jika seorang angkasawan terkena angkasa tanpa memakai suit angkasa, beberapa perkara akan berlaku dengan cepat:

1. Kehilangan Kesedaran: Tanpa oksigen, angkasawan akan kehilangan kesedaran dalam masa 15 saat kerana kekurangan oksigen ke otak.

2. Pembekuan dan Dehidrasi: Tanpa tekanan atmosfera, air dalam tubuh akan mula mendidih dan menguap, menyebabkan tisu menjadi kering dan membeku.

3. Kematian: Kematian akan berlaku dalam masa satu atau dua minit akibat kekurangan oksigen dan keadaan ekstrem yang dihadapi oleh tubuh.

Kesimpulan

Dengan pengetahuan yang terus berkembang dalam bidang sains dan teknologi angkasa, pemahaman kita tentang bagaimana menguruskan situasi seperti kematian di angkasa akan terus bertambah baik. Ini adalah satu lagi bukti kebesaran ciptaan Allah dan kebolehan manusia untuk memahami alam semesta yang luas ini.

Source 

Isnin, 8 Julai 2024

Hubungan Kosmik: Bagaimana Planet Lain Menjaga Bumi

 Hubungan Kosmik: Bagaimana Planet Lain Menjaga Bumi

MasyaAllah, betapa indahnya ciptaan Allah yang telah mencipta alam semesta ini dengan begitu teratur dan harmoni. Planet-planet dalam sistem suria kita bukan sahaja berfungsi sebagai penghias langit malam, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan hidup di Bumi. Artikel ini akan membincangkan fungsi planet-planet lain dan bagaimana mereka memberi kesan kepada Bumi, berdasarkan penyelidikan terkini sehingga tahun 2024.

1. Musytari sebagai Pelindung Bumi

Musytari, planet terbesar dalam sistem suria, memainkan peranan penting sebagai pelindung Bumi. Gravitinya yang kuat menarik banyak komet dan asteroid yang mungkin berlanggar dengan Bumi. Tanpa Musytari, kemungkinan besar Bumi akan lebih kerap dihentam oleh objek angkasa yang boleh menyebabkan kerosakan besar dan ancaman kepada kehidupan di Bumi. Kajian terbaru menunjukkan bahawa Musytari berjaya memintas hampir 95% komet dan asteroid besar yang menuju ke arah sistem dalaman suria kita.

2. Pengaruh Graviti Zuhal dan Musytari

Kedua-dua Zuhal dan Musytari mempunyai kesan ke atas kecondongan paksi Bumi. Kecondongan ini adalah penting untuk kestabilan iklim di Bumi. Graviti kedua-dua planet ini membantu mengekalkan kecondongan paksi Bumi yang berayun secara teratur, yang seterusnya memastikan perubahan musim yang stabil. Tanpa pengaruh graviti ini, kecondongan Bumi boleh menjadi tidak stabil, menyebabkan perubahan iklim yang drastik dan berbahaya. Penyelidikan pada tahun 2024 juga mendapati bahawa Zuhal dan Musytari memainkan peranan dalam menstabilkan orbit beberapa planet kecil dan objek angkasa lain dalam sistem suria.

3. Marikh sebagai Inspirasi untuk Penjajahan Masa Depan

Marikh, sering dikenali sebagai planet merah, telah menjadi tumpuan dalam kajian angkasa sebagai destinasi penjajahan manusia pada masa depan. Keadaan geologi dan sejarah air di Marikh memberikan petunjuk bahawa planet ini mungkin pernah menyokong kehidupan. Penyelidikan dan misi ke Marikh oleh pelbagai agensi angkasa seperti NASA dan SpaceX memberi kita pengetahuan berharga mengenai kemungkinan hidup di luar Bumi. Pada tahun 2024, misi terbaru oleh SpaceX telah menghantar eksperimen pertanian yang berjaya menumbuhkan tanaman dalam keadaan Marikh, memberikan harapan baru untuk kolonisasi masa depan.

4. Venus dan Pemahaman Iklim

Venus, planet yang paling hampir dengan Bumi dari segi saiz dan struktur, mempunyai iklim yang sangat berbeza. Suhu permukaannya yang amat panas dan atmosfera yang tebal dengan kandungan karbon dioksida tinggi memberikan gambaran tentang apa yang boleh berlaku pada Bumi jika kesan rumah hijau menjadi tidak terkawal. Kajian terhadap Venus membantu saintis memahami perubahan iklim dan kepentingan menjaga keseimbangan atmosfera di Bumi. Penemuan terbaru menunjukkan bahawa Venus mungkin pernah mempunyai lautan dan iklim yang lebih sederhana sebelum kesan rumah hijau melampau mengambil alih.

5. Pengaruh Planet Lain dalam Keseluruhan Sistem Suria

Planet-planet lain seperti Uranus dan Neptun juga mempunyai peranan dalam menjaga kestabilan keseluruhan sistem suria. Mereka membantu mengekalkan orbit planet-planet yang lebih dekat dengan Matahari melalui interaksi graviti. Ini memastikan tiada gangguan besar yang boleh menjejaskan orbit Bumi. Penyelidikan terkini pada tahun 2024 menunjukkan bahawa Neptun memainkan peranan penting dalam menstabilkan orbit objek trans-Neptunian yang boleh memberi kesan kepada keseluruhan dinamik sistem suria.

6. Peranan Bulan terhadap Bumi

Bulan, satelit semula jadi Bumi, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap Bumi. Tarikan graviti Bulan menyebabkan pasang surut air laut, yang memainkan peranan penting dalam ekosistem marin dan iklim global. Tanpa Bulan, pasang surut air laut akan menjadi lemah, yang boleh menjejaskan kehidupan marin dan kestabilan iklim. Selain itu, Bulan juga membantu menstabilkan kecondongan paksi Bumi, memastikan kestabilan iklim jangka panjang.

7. Lingkaran Asteroid (Asteroid Belt)

Lingkaran asteroid, yang terletak antara orbit Mars dan Musytari, terdiri daripada ribuan asteroid yang mengelilingi Matahari. Lingkaran asteroid ini penting kerana ia mengandungi sisa-sisa bahan pembentuk sistem suria. Penyelidikan terhadap asteroid ini memberikan kita maklumat berharga mengenai asal-usul dan perkembangan sistem suria. Selain itu, interaksi graviti antara asteroid dan planet seperti Musytari membantu mengekalkan kestabilan orbit objek-objek ini, mengurangkan risiko perlanggaran dengan Bumi. Pada tahun 2024, misi angkasa seperti misi NASA OSIRIS-REx yang berjaya membawa pulang sampel dari asteroid Bennu memberikan maklumat baru yang penting mengenai komposisi asteroid dan sejarah sistem suria.

Tambahan: Bukti Sejarah Perlindungan dari Planet Lain

Graviti Musytari dan Komet Shoemaker-Levy 9

Pada tahun 1994, komet Shoemaker-Levy 9 menghampiri Musytari dan terpecah menjadi beberapa serpihan yang kemudian menghentam Musytari. Jika tidak kerana graviti Musytari, komet ini mungkin telah menghampiri Bumi dan menyebabkan bencana besar.

Kecondongan Paksi Bumi yang Stabil

Kecondongan paksi Bumi yang stabil sejak berjuta-juta tahun adalah bukti pengaruh graviti dari Bulan dan planet lain seperti Zuhal. Keadaan ini memastikan iklim yang sesuai untuk kehidupan dan perubahan musim yang teratur.

Teknologi dan Sains dalam Mengkaji Planet Lain

Dengan perkembangan teknologi angkasa, kita kini mampu mengkaji planet-planet lain dengan lebih terperinci. Teleskop angkasa seperti Hubble dan James Webb serta misi angkasa lepas oleh agensi seperti NASA dan ESA telah memberikan data yang sangat berguna. Misi-misi seperti Juno ke Musytari, Cassini ke Zuhal, dan rover Perseverance di Mars telah membawa pengetahuan baru mengenai planet-planet ini. Pada tahun 2024, teleskop Vera Rubin telah mula beroperasi, memberikan peta terperinci mengenai langit malam dan membantu mengesan objek kecil yang mungkin memberi ancaman kepada Bumi.

Kesimpulan

MasyaAllah, betapa agungnya ciptaan Allah yang mencipta sistem suria yang begitu teratur dan sempurna. Setiap planet dalam sistem suria kita memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan dan kelangsungan hidup di Bumi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, kita terus menggali rahsia alam semesta ini dan memahami betapa pentingnya setiap elemen yang Allah telah ciptakan.

Semoga artikel ini memberi pencerahan kepada kita semua tentang betapa indahnya dan teraturnya ciptaan Allah, serta mengukuhkan keimanan kita kepada kebesaran-Nya.

John Cosmos II

Source 


Isnin, 27 Disember 2021

Roket bawa teleskop NASA melintasi Malaysia

ROKET yang membawa JWST dirakamkan melintasi ruang angkasa negara kita malam tadi. – FOTO FALAK ONLINE

PUTRAJAYA: Ramai peminat sains angkasa dilaporkan teruja apabila roket yang membawa Teleskop Angkasa James Webb (JWST) melintasi ruang angkasa Malaysia lewat malam tadi.

Malah rakaman video insiden tidak dijangka itu berjaya dimuat naik warganet bernama Syida Nazlin yang dirakamkan suaminya, Ahmad Faaiz Anuar dari pekarangan rumah teres mereka.

 Visual berdurasi selama 1 minit 31 saat itu kemudian dikongsi laman sosial astronomi terkenal tempatan, Falak Online diusahakan pemiliknya dan juga peminat isu angkasa, Shahrin Ahmad.

“Antara video mengenai roket yang membawa JWST ketika ia lintas langit negara kita malam tadi. Sesiapa yang ternampak macam ini, memang betullah roket itu,” kata hantaran laman itu.

Beliau memaklumkan masyarakat tempatan supaya tidak terkeliru kerana jisim terbang itu bukannya komet Leonard atau kod C/2021 A1 yang kebetulan terbang di angkasa ketika ini dan hantaran tersebut turut tular diperkatakan ramai netizen yang berkongsi pengalaman sama dapat menyaksikan roket terbang sayup di langit dengan ramai mulanya menyangka ia sebagai komet.

Berdasarkan laporan media antarabangsa, satelit milik Pentadbiran Angkasa dan Aeronautik Kebangsaan (NASA) Amerika Syarikat (AS) itu diangkut dengan roket khas yang dikenali Ariane 5 dan berlepas dari tapak pelancaran Agensi Angkasa Eropah (ESA) di Korou, Guiana, sebuah negara kecil yang ditadbir Perancis di rantau Amerika Selatan pada pukul 7.20 petang waktu Malaysia.

Teleskop dibawa roket tersebut dinamakan bersempena dengan tokoh mendiang James Edwin Webb, pentadbir kedua NASA yang amat berjasa ketika berkhidmat dari 1961 sehingga 1968.

JWST dengan berat kasarnya lebih 6.1 tan dan bernilai lebih RM2 bilion itu dikatakan bakal mengambil alih tugas Teleskop Angkasa Hubble yang telah lama dilancarkan NASA pada 1990 dan uniknya, dengan cermin berbentuk segmen heksagon berukur lilit 6.5 meter, lebih besar daripada Hubble cuma diameter 2.4 meter, ia direka ribuan saintis dan jurutera dari 14 buah negara.

Mereka termasuk dari kalangan penyelidik ESA dan Agensi Angkasa Kanada dengan tempoh jumlah keseluruhan 40 juta jam bagi membina JWST yang akhirnya siap hujung 2016 lepas.

-Utusanonline

Rabu, 17 November 2021

Gerhana bulan separa terpanjang 19 November ini

 

Bumi akan menerima gerhana bulan separa penuh paling lama abad ini minggu ini. - Getty Images/EyeEm

WASHINGTON – Agensi Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan (NASA) melaporkan bahawa gerhana bulan separa terpanjang diramalkan berlaku pada 19 November ini selama 3 jam 28 minit dan 23 saat, lapor laman metro UK semalam.

Gerhana itu dijangka bermula kira-kira pukul 3.19 petang (waktu tempatan) dengan kemuncaknya sekitar pukul 5 petang (waktu tempatan) dan berakhir pukul 6.47 petang (waktu tempatan).

Gerhana bulan separa berlaku apabila bayang-bayang bumi meliputi 97 peratus bulan mengambang. Sebelum ini, gerhana paling panjang  berlaku pada 2018 dalam masa 1 jam 43 minit.

Gerhana kali ini juga akan menjadi gerhana bulan separa terpanjang dalam tempoh 580 tahun, demikian menurut balai cerap Holcomb di Universiti  Butler, Indiana.

Gerhana ini akan dapat dilihat di  Amerika Utara dan Lautan Pasifik, Alaska, Eropah Barat, timur Australia, New Zealand serta  Jepun. – Agensi 

Isnin, 8 November 2021

Saintis ramal ribut Matahari dahsyat pada 2025

Apabila Matahari meledakkan magnet-magnet ke angkasa lepas, ia akan dipindahkan ke Bumi. – Getty

 WASHINGTON – Saintis meramalkan  fenomena ribut geomagnetik yang berlaku awal minggu lepas merupakan satu amaran kepada kejadian ribut Matahari lebih dahsyat yang dijangka berlaku pada 2025, lapor akhbar Daily Star semalam.

Fenomena ribut Matahari pada minggu lepas berlaku akibat beberapa siri ledakan pada permukaannya yang menunjukkan bahawa aktiviti solar boleh menjejaskan bukan sekadar Matahari.

Ini kerana apabila letusan tersebut sampai ke Bumi, ia boleh mewujudkan fenomena digelar cuaca angkasa lepas, yang boleh merosakkan satelit serta menghasilkan kejadian cahaya aurora.

“Dalam tempoh beberapa tahun lepas, hanya terdapat beberapa aktiviti solar yang minimum, namun kini fenomena tersebut semakin kerap berlaku.

“Ini telah mempercepatkan kitaran solar yang seterusnya, di mana kami meramalkan ia akan berlaku pada 2025,” kata Penyelaras Program Pusat Ramalan Cuaca Angkasa Lepas, Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat, Bill Murtagh.

Tambah Murtagh, kejadian ribut geomagnetik pada minggu lepas berasal daripada Lontaran Jisim  Korona (CME), yang merupakan gelombang-gelombang bahan daripada Matahari yang kadangkala meledak.

“CME merupakan awan gas plasma seberat berbilion-bilion tan yang mempunyai medan magnetik. Apabila Matahari meledakkan magnet-magnet tersebut ke angkasa lepas, ia akan dipindahkan ke Bumi.

“Bagaimanapun, Bumi mempunyai medan magnetiknya yang tersendiri dan sekiranya magnetik-magnetik ini bercampur, ia akan mengakibatkan kejadian ribut geomagnetik yang besar dan dahsyat,” jelasnya. – Agensi 

Ahad, 20 Jun 2021

Paksi bumi condong 23.5 darjah, matahari seperti terbit dari utara

 - Hiasan

- Hiasan

KUALA LUMPUR: Kecondongan paksi bumi sebanyak 23.5 darjah ketika mengelilingi matahari menyebabkan matahari kelihatan seolah-olah terbit dari utara.

Penolong Mufti Kanan, Bahagian Falak Jabatan Mufti Selangor, Hardi Sadali, berkata kecondongan paksi bumi itu menyebabkan berlakunya perubahan cuaca dan musim.

Katanya, pada bulan ini, negara di bahagian utara bumi akan memasuki musim panas manakala negara di bahagian selatan akan memasuki musim sejuk.

"Matahari masih terbit dari timur seperti kebiasaannya cuma disebabkan ia tidak berlaku pada sudut tepat 90 darjah, maka menyebabkan matahari seolah-olah terbit dari arah utara.

"Pada ketika ini, matahari terbit dari timur pada sudut 66 atau 67 darjah dan ini menyebabkan ia condong ke arah utara. Mengikut arah mata angin, kedudukan matahari terbit kini ialah di bahagian Timur Laut.

"Fenomena matahari terbit di timur tetapi condong ke utara ini sudah berlaku sejak penghujung Mei tetapi baru disedari orang ramai beberapa minggu lalu menjelang kemuncaknya 21 Jun (esok)," katanya ketika dihubungi BH, hari ini.

Isu matahari seperti terbit dari utara timbul berikutan tular rakaman video di Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia baru-baru ini.

Hardi berkata, selepas 21 Jun, arah terbit matahari akan mula 'bergerak ke bawah' semula dan berada pada garisan 0 darjah khatulistiwa, iaitu kedudukan tepat arah timur pada sudut 90 darjah.

"Seterusnya matahari akan terbit condong ke arah Selatan dan kemuncaknya adalah pada 22 Disember.

"Keadaan ini menyebabkan negara di bahagian utara bumi mengalami musim sejuk manakala negara di bahagian selatan bumi mengalami musim panas.

"Bagi yang jarang memerhatikan pergerakan matahari, mungkin mereka akan menyangkakan seolah-olah matahari pada masa itu terbit dari selatan pula berbanding dakwaan ia terbit dari arah utara kini," katanya.

-BH Online

Khamis, 17 Jun 2021

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?

 Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?


Stesen Angkasa Antarabangsa (English : International Space Station) atau ISS merupakan projek pelbagai negara dengan membina struktur terbesar yang pernah dibina manusia di angkasa lepas. Pembinaan utamanya telah lengkap dari 1998 sehingga 2011, walaubagaimanapun stesen ini secara berterusan ditambah baik untuk misi dan eksperimen baru. Sejak 2 November 2000 stesen ini telah dihuni secara berterusan. 

ISS mengambil jangka masa 10 tahun dan lebih daripada 30 misi untuk menyiapkannya. Ia adalah hasil daripada kerjasama saintifik dan kejuruteraan daripada lima agensi angkasa yang mewakili 15 buah negara.  ISS secara kasarnya sebesar sebuah padang bola sepak, seberat 460 tan dan mempunyai krew yang tinggal secara kekal dengan mengorbit Bumi pada ketinggian 400 kilometer. Ia juga adalah 4 kali lebih besar daripada stesen angkasa milik Russia Mir dan 5 kali lebih besar daripada Skylab milik Amerika Syarikat. 

Idea dan ilham untuk stesen angkasa ini pada mulanya hanyalah satu sains fiksyen sahaja, wujud dalam imaginasi sahaja sehinggalah pada tahun 1940-an dimana struktur sebegini sebenarnya boleh dibina. Sejak bermulanya Era Angkasa pada tahun 1950-an, pelbagai reka bentuk "kapal angkasa" dan stesen yang mula diterbitkan dimedia. 

Stesen asas yang pertama dibina pada tahun 1969 dengan menyambungkan dua pesawat Soyuz di angkasa, diikuti dengan beberapa stesen angkasa yang lain sehinggalah pembinaan ISS bermula pada tahun 1998, dibantu dengan kapal angkasa pertama yang boleh digunakan semula, American Space Shuttle.


#1 FUNGSI

Angkawasan menghabiskan masa mereka di ISS dengan melakukan pelbagai eksperimen dan juga penyelenggaraan. Selain itu, mereka juga perlu melakukan senaman sekurang-kurangnya dua jam setiap hari.  Mereka juga perlu melakukan "spacewalk", mengelolakan acara media/sekolah juga mengemaskini media sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Angkawasan Canada Chris Hadfield, komander ISS pada tahun 2013. 

ISS merupakan platform untuk penyelidikan jangka masa panjang untuk kesihatan manusia, dimana NASA menjadikan penyelidikan ini sebagai satu batu loncatan untuk eksplorasi manusia ke bahagian lain dalam Sistem Suria seperti Marikh dan Bulan. 

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Di dalam salah satu modul ISS

Tubuh manusia berubah dalam keadaan microgravity, termasuklah perubahan pada otot, tulang, sistem kardiovascular dan mata, dimana banyak penyelidikan saintifik dijalankan untuk melihat seberapa parah perubahan yang terjadi dan bagaimana ia dapat dikawal.

Angkawasan juga melakukan uji kaji produk kormesial seperti mesin espresso atau pencetak 3D. Mereka juga melakukan eksperimen biologi seperti pada tikus atau tumbuhan,tumbuhan mana yang  boleh tumbuh dan di makan di angkasa.

Krew bukan sahaja bertanggungjawab untuk sains tetapi juga menjaga stesen. Kadang-kadang mereka perlu melakukan kerja pembaikan di luar dengan melakukan "spacewalk". Dari masa ke masa, operasi membaikpulih ini dilakukan segera -contohnya ketika bahagian sistem ammonia gagal, yang terjadi beberapa kali.

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
14 April 2020, 13 Krew STS -131 dan Ekspedisi 23 bergambar di makmal Kibo.

NASA juga sedang menguji teknologi untuk membantu atau menggantikan angkasawan melakukan "spacewalk". Salah satunya adalah Robonaut. Sebuah prototaip berada di stesen mampu mengalihkan suis dan melakukan rutin lain dengan pengawasan dan mungkin satu masa nanti boleh berfungsi di kawasan luar juga. 

#2 STRUKTUR PEMBINAAN

ISS dibina secara satu persatu dibawa ke angkasa dan dibina diorbit oleh angkasawan dan juga robot yang dibina khas. Kebanyakan misi menggunakan Space Shuttle milik NASA untuk membawa muatan yang berat, walaupun ada juga modul yang dilancarkan pada roket lain. ISS merangkumi modul dan nod penghubung yang mengandungi tempat tinggal dan makmal, juga struktur sokongan luar lain serta panel solat untuk membekalkan tenaga elektrik. 

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Antara gambar ISS sebelum dibina siap seperti dilihat sekarang.

Modul pertama, Zarya milik Rusia dilancarkan pada 20 November 1998 menggunakan roket Proton. Dua minggu kemudiannya Space Shuttle misi STS-88 melancarkan modul Unity/Node 1 milik NASA. Angkawasan pada misi STS-88 itu melakukan 'spacewalk' untuk menghubungkan dua bahagian pada stesen itu, kemudiannya bahagian-bahagian lain dilancarkan oleh roket dan juga Space Shuttle.

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Kredit : Assembly Of ISS

Antara modul dan komponen yang dilancarkan adalah :-
  • *"Truss", kunci udara dan panel suria (solar panel) (dilancarkan secara berperingkat, dok penyesuai dilancakran apda tahun 2017 untuk kapal angkasa komersial yang baru)
  • Zvezda ( Russia; dilancarkan pada tahun 2000)
  • Modul Makmal Destiny (NASA; dilancarkan pada tahun 2001)
  • Lengan robot Canadarm2 (CSA; dilancarkan pada tahun 2001). Ia pada asalnya digunakan untuk 'space walk' dan  juga membaiki secara kawasan jauh. Sekarang ia juga digunakan untuk mengangkut kapal angkasa kargo ke stesen angkasa - kapal angkasa yang tidak boleh menggunakan dok yang lain. 
  • Harmoni / Node 2 (NASA; dilancarkan apda tahun 2007)
  • Fasiliti Orbital Columbus ( ESA; dilancarkan pada tahun 2008)
  • Tangan Robot Dextre (CSA; dilancarkan pada tahun 2008)
  • Module Experimen Jepun / Kibo ( dilancarkan berperingkat pada tahun 2008-2009)
  • Tingkap Cupola dan Tranquility / Node 3 (dilancarkan pada tahun 2010)
  • Modul Leornardo Permanent Pelbagai Fungsi (ESA; dilancarkan sebagai kediaman tetapi pada tahun 2011, pernah digunakan sebagai lokasi untuk membawa kargo pergi dan dari stesen)
  • Modul Bigelow Expandable Activity ( modul peribadi yang dilancarkan pada tahun 2016) 
Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Kredit : Wikimedia

Pembinaan ISS merupakan paling mahal pernah dibina di angkasa, iaitu sekitar USD$150 Billion , lebih mahal berbanding stesen angkasa terdahulu seperti Skylab (USD$2.2 Bilion) dan Mir (USD$4.2 Bilion). 


#3 OPERASI ISS

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Antara gambar ISS sebelum dibina siap seperti dilihat sekarang.

Sehingga November 2020, seramai 241 individu daripada 19 negara telah melawat Stesen Angkasa Antarabangsa. Antara negara yang paling ramai melawat/berada di ISS termasuklah Amerika Syarikat (145) dan Russia (46). ISS merupakan kerjasama 15 buah negara, NASA (Amerika Syarikat), Roscosmos (Russia) dan European Space Agency (ESA) merupakan negara utama, manakala negara lain adalah Japanese Aerospace Exploration Agency (JAXA) dan Canadian Space Agency (CSA). 

Perancangan buat masa sekarang adalah ISS akan beroperasi sehingga tahun 2024, dengan ada pihak yang mahu operasinya dilanjutkan ke tahun 2028. Selepas itu, perancangan tentang ISS masih belum diketahui. Kemungkinan ISS akan deorbit atau digunakan semula sebagai stesen angkasa di masa hadapan. 

Krew yang berada di ISS dibantu oleh pusal kawalan misi di Houston dan Moscow. Pusat kawasalan misi yang turut membantu ISS adalah di Japan, Canada dan Eropah. Selain itu, ISS juga boleh dikawal daripada pusat kawalan misi di Houston atau Moscow. 

ISS kebiasaannya dihuni daripada 3 sehingga 6 orang krew (maksima 6 orang dicapai selepas tahun 2009, apabila fasiliti di stesen tersebut mampu menyokongnya) Selepas kemalangan Space Shuttle Columbia 2003, jumlah krew diperkecilkan sehingga 2 orang sahaja untuk mengurangkan kapasiti manusia yang dihantar ke angkasa oleh kapal angkasa lebih kecil milik Russia, Soyuz. Stesen ini juga pernah memuatkan seramai 13 orang krew pada beberapa kali, tetapi hanya untuk beberapa hari sahaja iaitu ketika pertukaran krew dan juga lawatan. 

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Antara gambar ISS sebelum dibina siap seperti dilihat sekarang.

Setelah program Space Shuttle dihentikan pada tahun 2011, hanya Soyuz sahaja sebagai cara untuk membawa krew ke ISS. Tiga angkawasan berlepas ke stesen angkasa di dalam kapal angkasa Soyuz dan berada di sana sehingga 6 bulan. Kadangkala, ada misi yang dipanjangkan mengikut keadaan dan juga jadual (sebagai contoh antara tahun 2015 dan 2016 krew tinggal di ISS selama setahun). Sekiranya krew perlu meninggalkan stesen, mereka boleh kembali ke Bumi dengan menggunakan dua kapal angkasa Soyuz yang di dok pada ISS. 

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Kapal Angkasa Dragon dan ISS

Bermula pada tahun 2020, kapal angkasa Dragon (SpaceX) mula menjadi salah satu lagi cara mengangkut krew ke ISS. Kapal angkasa Dragon mampu memuatkan 4 krew pada satu-satu masa. 


#4 MALAYSIA & ISS

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Angkasawan Malaysia Pertama, Dato Sheikh Muszaphar Shukor ketika di ISS pada Oktober 2007.

Malaysia juga merupakan antara negara yang mana rakyatnya pernah berada di Stesen Angkasa Antarabangsa ini. Melalui program Angkasawan, Dato Sheikh Muszaphar Shukor menjadi rakyat Malaysia pertama berada di angkasa apabila dilancarkan ke ISS pada 10 Oktober 2007 dengan kapal angkasa Soyuz TMA-11.

Bagaimana Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) dibina?
Pemandangan Semenanjung Malaysia dari ISS.

Jadi, begitulah bagaimana ISS beroperasi dan dibina dari awal sehinggalah ke hari ini. Tapi tahukah anda bahawa negara China juga sedang menyiapkan stesen angkasanya tersendiri? Untuk sekarang, stesen tersebut masih dalam pembinaan dan beberapa bahagian sudah dihantar ke angkasa. ✌

SEKIAN 

RUJUKAN / KREDIT :