Social Icons

Welcome!!

March 08, 2014

Penemu Google Pertama kali (Sejarah Google )

Sergey brin dan Larry Page
Google…
unik namanya, unik sejarahnya
Siapa yang tak kenal dengan Google. Bagi semua peselancar dunia cyber pasti sudah sangat akrab dengan Om Google ini. Google sangat terkenal dengan mesin pencari di rimba belantara dunia maya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengetik kata sandi yang diinginkan maka Om Google akan melacak dan mencari informasi apapun yang diinginkan.
Google dengan dua “o” pun unik, sebab jika data hasil pencarian ditemukan, jumlah “o” akan muncul sebanyak Web yang didapat oleh mesin pencari.
Kata Google berasal dari kata Googlo. Kata itu diciptakan oleh Milton Sirotta, Ponakan Edward Kasner seorang ahli Matematika dari AS. Sirotta membuat istilah Googlo untuk menyebutkan angka 1 (satu) yang diikuti 100 angka 0 (nol), Oleh karena itu penggunaan kata Google merupakan Refleksi dari kata Googlo.
Tapi tahukan Anda, Google tak hanya unik dari asal katanya. Google pun memiliki latar belakang sejarah yang unik. Google lahir dari sebuah pertemuan dua pemuda yang terjadi secara tidak sengaja pada tahun 1995 lalu. Larry Page, alumnus Universitas Michigan , yang sedang menikmati kunjungan akhir pekan, tanpa sengaja dipertemukan dengan Sergey Brin, salah seorang murid yang mendapat tugas mengantar keliling Lary.
Dalam pertemuan tanpa sengaja tadi, dua pendiri Google tersebut sering terlibat diskusi panjang. Keduanya memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda sehingga sering terlibat perdebatan. Namun, perbedaan pemikiran mereka justru menghasilkan sebuah pendekatan unik dalam menyelesaikan salah satu tantangan terbesar pada dunia komputer. Yakni, masalah bagaimana memperoleh kembali data dari set data masif.
Pada Januari 1996, Larry dan Sergey mulai melakukan kolaborasi dalam pembuatan search engine yang diberi nama BackRub. Setahun kemudian pendekatan unik mereka tentang analisis jaringan mengangkat reputasi BackRub. Kabar mengenai teknik baru mesin pencari langsung menyebar ke penjuru kampus.
Larry dan Sergey terus menyempurnakan teknologi Google sepanjang awal 1998. Keduanya juga mulai mencari investor untuk mengembangkan kecanggihan teknologi Google.
Gayung pun bersambut. Mereka mendapat suntikan dana dari teman kampus, Andy Bechtolsheim, yang merupakan pendiri Sun Microsystems. Pertemuana mereka terjadi pada pagi buta di serambi asrama mahasiswa fakultas Stanford, di Palo Alto. Larry dan Sergey memberikan demo secara singkat karena Andy tak memiliki waktu yang cukup lama.
Melalui demo itu Andy setuju untuk memberikan bantuan dana berupa sebuah cek senilai 100 ribu dolar AS. Sayangnya, cek itu tertulis atas nama perusahaan Google. Padahal saat itu perusahaan bernama Google belum didirikan oleh Sergey dan Larry.
Investasi dari Andy menjadi sebuah dilema. Larry dan Sergey tak mungkin menyairkan cek selama belum ada lembaga legal yang bernama perusahaan Google. Karena itu, dua pendiri Google ini kembali bekerja keras dalam mencari investasi. Mereka mencari pendana dari kalangan keluarga, teman, dan sejawat hingga akhirnya terkumpul dana sekitar 1 juta dolar. Dan akhirnya, perusahaan Google pun dapat didirikan pada 7 Septembar 1998 dan  secara resmi di Menlo Park,California.
Misi Google adalah, “untuk mengumpulkan informasi dunia dan menjadikannya dapat diakses secara universal dan berguna.” Filosofi Google meliputi slogan seperti “Don`t be evil”, dan “Kerja harusnya menantang dan tantangan itu harusnya menyenangkan”, menggambarkan budaya perusahaan yang santai.
Saat ini Google merupakan sebuah perusahaan berpredikat nomor satu dalam top 100 perusahaan yang paling diminati di Amerika, dengan jumlah pegawai sekitar 10 ribu orang.

Kisah (Sejarah) Hidup Tesla

Nikola Tesla (9 Juli 1656)
Nikola Tesla, lahir di Smiljan yang saat itu bagian dari Kerajaan Austro-Hungarian, kini Yugoslavia pada tanggal 9 Juli 1856. Pertama kali hijrah ke New York tahun 1884, ia hanya bermodal uang 4 sen, dan kopor berisi beberapa artikel teknik yang ditulisnya di Beograd dan Paris, sebuah buku kumpulan puisi karyanya, dan beberapa kalkulasi teknis mesin terbang. Namun, di kepala lelaki bermata dalam dan biji mata agak terang (padahal, biasanya keturunan Slavia bermata gelap) telah tersimpan semua detail tentang generator arus AC polyphase, yang kemudian jadi dasar instalasi pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara tahun 1895, serta sebagai standar mesin industri.

Tesla dianggap sebagai salah satu penemu terpenting dalam sejarah dan merupakan salah seorang teknisi terbesar dalam akhir abad ke-19 dan abad ke-20. Tesla merupakan seorang perintis elektromekanik, tanpa kabel, dan daya listrik. Ia berketurunan Serbia dan menjadi warga negara Amerika Serikat pada 1891 selagi bekerja di negara tersebut.

Paten Tesla dan kerja teorinya merupakan dasar dari daya listrik arus bolak-balik (bahasa Inggris: Alternating Current, AC) modern termasuk distribusi daya polyphase, dan motor AC, yang ia umumkan pada Revolusi Industri Kedua. Setelah pendemonstrasian komunikasi tanpa kabel pada 1893 dan memenangkan "Perang Arus", Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik AS terhebat.
Di New York, Tesla bekerja untuk Edison. Ia merancang 24 jenis dinamo. Namun keduanya tidak pernah cocok. Maka, April 1887 Tesla mendirikan laboratorium sendiri. Dalam waktu singkat ia membuktikan, sistem arus AC (bolak-balik)-nya jauh lebih hebat dibandingkan dengan sistem DC (searah) Edison. Hebatnya, kurang dari setahun ia telah mematenkan sekitar 30 karya. Malah 20 tahun berikutnya ia menelurkan penemuan di bidang teknik listrik dan radio dalam jumlah yang mencengangkan. Sayang, serangkaian kecelakaan memusnahkan banyak tulisannya. Mana mungkin ia mengingat setiap tanggal penemuannya? Namanya sebagai penemu pun sering terabaikan.

Untung, ada usaha untuk meluruskan. Misalnya, Tesla, bukannya Marconi, penemu sirkuit pencari gelombang yang jadi dasar radio. Pahitnya, fakta ini ditentukan Pengadilan Tinggi AS tepat di tahun kematiannya. Sebenarnya masih berjajar kemungkinan gelar lain, seperti peneliti pertama sinar katoda dan sinar X, radiasi ultraviolet dari arus berfrekuensi tinggi dan efek terapinya terhadap tubuh. Ia pula yang merancang nenek moyang tabung lampu fluorescent, serta mengembangkan alat serupa laser. Salah satu penemuan yang mengabadikan namanya adalah kumparan Tesla. Namun, karya ini saja tak mampu mencerminkan prestasi ilmiahnya yang merevolusi dunia modern. Ilmuwan masyhur Inggris Lord Kelvin berkomentar, “Kontribusi Tesla di bidang kelistrikan melampaui yang dilakukan orang lain.”
Karena kreativitasnya, tahun 1912 Tesla dinominasikan untuk hadiah Nobel di bidang ilmu fisika. Tapi ia menolak. Ia lebih merasa berhak memperoleh pada tahun 1909 atas Nobel yang dianugerahkan pada Marconi. Alasannya, pada 1898 di Madison Square Garden, New York, ia mendemonstrasikan perahu radio kontrol.

Berbeda dengan Marconi, Tesla sangat peduli dengan transmisi energi bukan cuma dalam jumlah kecil berupa sinyal radio, tapi juga energi besar listrik untuk keperluan rumah tangga dan industri. Malah tahun 1899 ia membangun stasiun pengirim tenaga listrik raksasa di Colorado Springs, di dataran tinggi Rocky. Instalasi itu serupa lumbung berukuran 60 m2. Tepat di tengah atap ada rangka menara setinggi 60 m. Di puncaknya terpasang bola tembaga berdiameter 90 cm. Di dalam bangunan ada kerangka bulat berdiameter 23 m yang dipagari lalu dililit kawat sebagai kumparan utama pemancar, kumparan kedua berdiameter 3 m menempel langsung di tiang.

Prinsip kerjanya serupa dengan mainan ayunan anak-anak. Dorongan ringan akan mulai menggerakkannya, dorongan yang sama di saat yang tepat, akan membuat ayunan makin tinggi. Demikian pula rangkaian dari getaran listrik, frekuensi yang diterima tepat pada kumparan utama, akan menghasilkan getaran yang akan makin besar dan hasilnya makin tinggi di kumparan kedua. Getaran di tiang dihubungkan dengan kumparan kedua Tesla akan membangkitkan gelombang radio frekuensi tinggi yang mampu berjalan jauh ke belahan lain bumi secara bolak-balik.

Jika kemudian dengan alat oscillation (pengubah arus DC menjadi AC) diselaraskan pada frekuensi alami arus listrik bumi, saat kembali arus akan memperkuat getaran voltase di tiang, dan mendorong keluar arus dari bumi. Hasilnya, arus yang makin besar akan keluar sebagai gelombang melalui pemancar itu. Menurut teori, seluruh planet dapat dipakai sebagai sirkuit kedua penguat arus.

Suasana pengoperasian alat itu diceritakan oleh John J. O’Neill dalam Prodigal Genius. Tesla melihat puncak tiang dari luar bangunan, pembantunya Czito berdiri takut-takut di dekat alat kontrol di dalamnya. Ketika Czito memencet tombol, kumparan kedua dikelilingi oleh api listrik yang melingkar, bepercikan ramai menembus ke luar bangunan, dan terdengar bunyi gemeretak keras di ketinggian jauh di atas kepala. “… Muncul bunyi gemeretak dahsyat dari kumparan yang makin lama makin keras … Bunyi itu susul-menyusul serupa rentetan senapan mesin. Letusan jauh di ketinggian di udara yang sangat keras lebih mirip gelegar meriam. Seakan terjadi perang artileri di dalam bangunan … Tiba-tiba muncul sinar biru aneh di dalam bangunan. Kumparan menyala. Setiap titik di dalam bangunan menyemburkan api. Begitu banyak lidah api yang berkobar ….“
Tesla terpesona. Dari bola tembaga di puncak tiang, muncul ledakan, kilat, dan lidah api sejauh 40 m. Tiba-tiba kilat itu berhenti. Tesla berlari masuk ke laboratorium, memprotes Czito karena menghentikan percobaan. Tanpa bicara Czito menunjuk tombol kontrol, power supply rusak. Percobaan itu membakar habis sistem pembangkit Perusahaan Listrik Colorado Spring.

Untungnya, generator perusahaan itu hasil rancangan Tesla, sehingga dalam seminggu bisa dioperasikan lagi. Hasil percobaan itu dijelaskan dalam karya tulisnya, “… Bila kita mengeluarkan suara lalu mendengar gema, artinya suara itu membentur dinding atau hambatan pada jarak tertentu, lalu dipantulkan kembali. Seperti suara, gelombang listrik bisa dipantulkan. Bukti kesamaan mereka adalah fenomena listrik yang dikenal sebagai gelombang tetap yaitu gelombang dengan bentuk tetap. Aku tidak mengirim getaran listrik ke arah dinding, melainkan ke arah batas bumi di kejauhan. Yang kuperoleh, gelombang listrik seimbang … dipantulkan dari jauh.“ Demonstrasi efek kumparan Tesla untuk instalasi raksasa di Colorado Springs itu mampu menyalakan 200 lampu pijar karya Edison pada jarak 40 km tanpa kabel!

Setelah itu, Tesla memulai proyek yang lebih ambisius, ia sebut sistem jaringan dunia. Dengan memanfaatkan getaran listrik alamiah bumi ini akan tersedia energi listrik yang murah dan universal. Didukung dana dari pengusaha kereta api terkemuka J.P. Morgan, ia memulai konstruksi kompleks
ansmisi di lahan seluas 800 ha di Wardencliff, Long Island, 100 km dari New York. Rangka kayu menara menjulang setinggi 45 m. Di atasnya dipasang elektroda tembaga berdiameter 30 m serupa donat raksasa dengan tabung berdiameter 6 m. Namun, tidak ada dana untuk menyelesaikannya. Menara itu sempat berdiri selama 12 tahun, sampai akhirnya dirobohkan selama PD I demi alasan keamanan. Semua skema rancangan tidak terwujud, gagal pula proyek kota industri yang dirancang bersama rekannya, arsitek Stanford White.

Sejak itu Tesla berusaha lebih kreatif. Ia tak pernah miskin ide. Saat ilmuwan dan insinyur lain mencoba menerapkan ilmu pada peralatan praktis atas berbagai ide – yang dapat diklaim berasal dari ide dasarnya, Tesla malah mengembangkan teori-teori baru. Makin tua Tesla, makin renggang pula hubungannya dengan masyarakat ilmiah. Tak heran bila ia sering mengeluarkan pernyataan fanatik yang bertentangan dengan mazhab lain. Misalnya, ia tidak dapat menerima gambaran modern struktur atom yang berbeda dengannya, atau mau memahami ide memecah atom.

Dari percobaan dengan oscillator listrik berenergi tinggi dan gelombang sangat panjang, ia yakin, tiap benda selalu bergetar. Namun, ia melihat itu sebagai bentuk hubungan fisik sederhana antara dua benda daripada konsep canggih mekanika kuantum. Di Colorado Springs, Tesla memompa elektron keluar-masuk bumi. Ia menyebut, membangkitkan arus listrik bumi dalam gerakan getar dengan transmisi gelombang sangat panjang.

Selain panjang gelombang, Tesla diduga menemukan prinsip laser. Tak lain karena sinar laser dihasilkan oleh oscillator yang sama seperti yang dipakai Tesla untuk menghasilkan listrik voltase tingginya. Apalagi dalam tulisan tahun 1934, Tesla bercerita tentang alat yang serupa laser. Ia menyebut, ada partikel yang bisa berdimensi besar atau mikroskopis, yang mampu mengirimkan energi berbentuk sinar atau sejenisnya ke wilayah yang sangat jauh. Ribuan PK energi dapat dikirim berupa aliran yang lebih kecil dari seutas rambut, dan mampu menembus hambatan apa pun.

Sebelum tahun 1960 laser nyata pertama dibuat oleh fisikawan Amerika, T.H. Maiman, yang menggunakan sebatang batu rubi sintetis untuk menghasilkan lampu merah. Caranya, memompa energi sinar dengan frekuensi sama ke dalamnya.

Ada beberapa aspek penting yang membedakan sinar laser dengan sinar biasa. Sinar laser terdiri dari sinar sejenis dengan panjang gelombang sama, pemancaran hanya ke satu arah, dan gelombangnya koheren. Sedangkan sinar biasa punya panjang gelombang berbeda-beda yang memancar ke berbagai arah. Karenanya, sinar laser dapat dikirim ke tempat yang jauh tanpa harus menyebar atau berkurang kekuatannya. Ini dibuktikan dengan mengirimkan sinar ke bulan yang kemudian dipantulkan ke bumi melalui reflektor yang dipasang oleh orang pertama yang mendarat di bulan. Sinar yang kembali tak menunjukkan berkurangnya kekuatan.

Pada ulang tahun ke-82, dalam jamuan makan malam di Hotel New Yorker, Tesla ditanya apakah dapat menghasilkan efek di bulan yang cukup besar untuk dilihat oleh astronom melalui teleskop berkekuatan tinggi.

Tesla mengaku, bisa mengirim sinar yang akan berpijar di bagian gelap bulan sabit. Demikian benderang sinarnya sehingga serupa bintang yang dapat dilihat dengan mata telanjang.

Kemudian timbul isu, Tesla menemukan senjata sinar dengan kekuatan dan ketepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Apalagi, di akhir hidup Tesla meninggalkan isyarat yang menguatkan dugaan itu. “Penemuanku bisa menghancurkan apa pun, manusia atau mesin yang ada dalam radius 320 km.” Tapi, dalam artikel tahun 1935, ia menyanggah bila penemuannya menyebabkan perang. Ia mengaku benci perang. “Perang tidak dapat dihentikan dengan membuat pihak yang lemah menjadi kuat. Cara paling tepat, membuat tiap bangsa, kuat atau lemah, mampu mempertahankan diri. Tiap negara, besar-kecil, tak akan kalah melawan musuh. Jika senjata itu diterima, hubungan antarbangsa akan mengalami revolusi.”

Kecurigaan itu berekses tak menyenangkan padanya tak lama setelah ia berpulang, 7 Januari 1943, di kamar New Yorker Hotel di Manhattan. Sebelum tubuh kakunya dipindah, beberapa agen FBI masuk kamar, membuka brankas mini, dan mengambil semua dokumen yang diduga berisi detail rancangan senjata rahasia.

Sampai beberapa dekade ketakutan akan senjata rahasia Tesla masih menghantui beberapa kalangan. Misalnya, Mayor Jenderal George Keegan, mantan kepala intelijen AU AS, yang curiga dengan munculnya badai listrik aneh di kawasan Kanada tahun 1977 seperti yang dimuat dalam Harian Evening Standard di London. Keegan yakin, badai itu akibat percobaan senjata partikel Sovyet yang mampu meledakkan rudal balistik antarbenua – yang tengah melintas di atas lapisan atmosfer. Belum lagi kabar aneh, asisten terakhir Tesla, Arthur Matthews, diinterogasi secara intensif oleh insinyur listrik Rusia.

Isyarat pertama akan eksperimen senjata partikel itu muncul saat satelit data mengindikasikan kehadiran tak terduga hidrogen, dengan terlacaknya tritium (bahan bakar bom hidrogen) di lapisan atas atmosfer. Petugas rahasia menghubungkannya dengan informasi bahwa Sovyet mengadakan percobaan di Semipalatinsk, Kazakhstan. Demikian pula instalasi berkode Tora di Sary-Shagan, + 800 km dari Semipalatinsk, Sovyet, atau di Gomel dekat Minsk. Tujuannya, mengembangkan senjata yang mampu mempercepat dan memfokuskan sinar partikel atom pada sasaran tembak, misalnya rudal.

Partikel subatomik yang dipakai dalam senjata itu adalah proton atau elektron. Dalam teori fisika modern, zat ini dapat dipercepat dengan alat yang dikontrol oleh oscillator dari medan elektromagnet, atau energi gelombang yang dapat dipompa ke depan. Cara ini persis seperti cara kerja kumparan Tesla, atau gelombang sinar laser. Yang utama tentang senjata partikel atau laser adalah sinarnya terdiri atas energi gelombang yang dihasilkan seperti frekuensi yang sama telah menyatu dalam sifat mereka sendiri, atau menjadi emisi koheren. Gelombang tetap ini sejenis dengan yang dijelaskan Tesla dalam karya tulis tahun 1900.

Secara samar Sovyet menjelaskan percobaan itu dilakukan dalam saluran frekuensi tinggi. Akibatnya, muncul gangguan hebat pada beberapa stasiun radio selama tahun 1976, yang diprotes oleh beberapa negara, termasuk Inggris.

Selain masalah gangguan radio, ada masalah lain yang lebih penting yaitu efek penembakan yang sulit terkontrol atas senjata sinar partikel di lapisan atas atmosfer. Pada ketinggian sekitar 100 km di atas permukaan bumi terdapat lapisan ionosfer. Bagian ini terdiri atas beberapa lapisan yang sedikit sekali mengandung air. Sebagian atomnya terbongkar menjadi ion bermuatan listrik. Lapisan ini bertanggung jawab atas pemantulan gelombang panjang radio dalam mengelilingi bumi. Ia juga bagian dari atmosfer di mana muncul aurora borealis (sinar di angkasa yang muncul di wilayah kutub geomagnetik bumi di malam hari akibat tingginya aktivitas matahari, bisa tampak di Kanada, Alaska, dan Skandinavia Utara) dengan muatan listrik yang luar biasa sebagai respons atas penyinaran kosmis terus-menerus di angkasa.

Sinar partikel yang terfokus baik dapat menghantam lubang di ionosfer. Partikel-partikel itu dapat secara positif mengisi proton, atau sebaliknya secara negatif mengisi elektron. Keadaan ini akan mempengaruhi penyebaran ion di sekitar jejak sinar lampu, yang berakibat munculnya aurora dan gangguan radio, serupa yang terjadi di Kanada tahun 1977.

Tapi adakah pengaruhnya terhadap kondisi terakhir atmosfer dan iklim di bumi? Andrew Michrowski, ilmuwan di jaringan pembangkit tenaga di Kanada Timur, yakin. “Pasti Rusia melakukan percobaan berdasarkan ide Tesla, dan telah mengubah iklim dunia,” ujarnya. Lain lagi dengan Watson W. Scott, direktur operasi di Departemen Komunikasi Kanada di Ottawa, “Mungkinkah percobaan ini berkaitan dengan kekeringan hebat di Inggris tahun 1976, hawa hangat di Greenland, dan turunnya salju di Miami? Belum ada bukti yang mendukung kebenarannya.

Penemu (Sejarah) Hukum Ohm

Georg Simon Ohm (16 Maret 1789)

Georg Simon Ohm (16 Maret 1789 – 6 Juli 1854) adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Karyanya yang paling dikenal adalah teori mengenai hubungan antara aliran listrik, tegangan, dan tahanan konduktor di dalam sirkuit, yang umum disebut Hukum Ohm.
            Georg Ohm dilahirkan dari pasangan Johann Wolfgang Ohm, seorang tukang kunci, dan Maria Elizabeth Beck, seorang penjahit. Walaupun ayahnya hanya berprofesi sebagai tukang kunci, namun dia mampu memberikan anak-anaknya pendidikan yang tinggi melalui ajarannya sendiri. Sebenarnya Georg Ohm terlahir sebagai 7 bersaudara, namun hanya 3 yang bertahan melewati masa kecilnya, yaitu Georg, Martin (matematikawan terkenal), dan Elizabeth Barbara. Pada tahun 1805, Ohm masuk ke Universitas Erlangen namun keluar di semester ketiga dan kemudian pergi mengajar matematika di sekolah Gottstadt bei Nydaud, Swiss. Georg Ohm meninggalkan sekolah tersebut pada Maret 1809 untuk menjadi guru privat di Neuchâtel. Atas nasihat dari Karl Christian von Langsdorf, dia kembali melanjutkan studi di bidang matematika dan pada April 1811, dia kembali ke Universitas Erlangen.
            Pada 25 Oktober 1811, Ohm memperoleh gelar doktor di bidang matematika dari Erlangen dan bergabung sebagai staf dosen matematika. Menyadari bahwa pekerjaan tersebut tidak memiliki prospek yang baik dan uang yang diterima sedikit, maka dia meninggalkan pekerjaan tersebut dan menerima tawaran pemerintah Bavaria. Tawaran untuk mengajar sebagai guru matematika dan fisika di sebuah sekolah berkualitas rendah di Bamberg diterimanya pada Januari 1813. Dia juga bekerja sebagai penulis buku sekolah dasar tentang geometri, namun Ohm tidak merasa bahagia dengan pekerjaannya.
            Pada Februari 1816, sekolah tersebut ditutup dan pemerintah Bavaria mengirimnya ke sekolah yang penuh sesak di Bamberg untuk mengajar matematika. Pada 11 September 1817, Georg Ohm menerima tawaran mengajar matematika dan fisika di Gimnasium Jesuit, Cologne. Di tempat itu, dia mulai melakukan berbagai eksperimen hingga kepindahannya ke Berlin pada Maret 1928 karena antusiasme terhadap karyanya tidak terlalu baik.
            Pada tahun 1833, Ohm mendapatkan pekerjaan dan gelar profesor dari salah satu universitas di Nüremberg. Meskipun demikian, universitas tersebut bukanlah yang dicita-citakan olehnya. Pengakuan dan penghargaan masyarakat terhadap karya-karya besar Ohm terlambat dia terima dan untuk mendapatkannya Tokoh Ilmuwan Penemu - http://www.tokoh-ilmuwan-penemu.com pun, dia harus berusaha susah payah dan dalam waktu yang lama. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh hubungannya yang tidak terlalu baik dengan beberapa tokoh berkuasa, seperti Johannes Schultz, tokoh berpengaruh dalam departemen pendidikan Berlin, dan Georg Friedrich Pohl, profesor fisika di kota tersebut.
           
               Royal Society memberikan penghargaan Medali Copley pada Ohm pada tahun 1841 dan setahun kemudian, dia menjadi anggota Royal Society. Akademi Berlin dan Turin juga memilih Ohm sebagai anggota, dan pada tahun 1845, ia menjadi anggota penuh Akademi Bavaria. Pada tahun 1849, Ohm mengambil jabatan di Munich sebagai kurator Akademi Bavaria dan mulai mengajar di Universitas Munich. Dua tahun sebelum kematiannya, dia berhasil meraih ambisinya menjadi ketua bidang studi fisika di Universitas Munich.
           
           Naskah ilmiah yang pertama kali dipublikasikan oleh Ohm berisi tentang pemeriksaan penurunan gaya elektromagnetik yang dihasilkan oleh suatu kawat yang diperpanjang ukurannya. Naskah tersebut memperlihatkan hubungan matematis yang murni berdasarkan pada eksperimen yang dilakukannya. Setahun kemudian, pada 1826, Ohm mempublikasikan dua naskah ilmiah yang memberikan gambaran tentang konduksi model sirkuit yang didasarkan oleh studi Fourier tentang konduksi panas. Di dalamnya, dia juga mengajukan suatu teori untuk menerangkan tentang elektrisitas galvanik. Naskah kedua yang ditulisnya pada tahun tersebut memuat langkah awal dari teori komprehensif yang berperan untuk mendukung penerbitan bukunya yang terkenal berisi hukum Ohm (1827).
            Ketika sel elektrokimia baru ditemukan oleh Alessandro Volta, Omh menggunakannya untuk eksperimennya hingga menghasilkan hukum Ohm. Dengan bantuan peralatan yang dibuat sendiri, Ohm mengemukakan bahwa arus listrik yang mengalir melalui kawat sebanding dengan luas penampang dan berbanding terbalik dengan panjang kawat tersebut. Hukum Ohm tersebut dituliskannya dalam buku berjudul Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet (1827).

Penemu (sejarah) Hukum Gauss

Carl Friedrich Gauss (30 April 177)
Carl Friedrich Gauss lahir pada 30 April 1777 di Braunschweig , di kadipaten dari Braunschweig-Wolfenbüttel, sekarang bagian dari Lower Saxony ,Jerman , sebagai anak miskin kelas pekerja orang tua. Memang, ibunya buta huruf dan tidak pernah tercatat tanggal kelahirannya, mengingat hanya bahwa ia telah lahir pada hari Rabu, delapan hari sebelum Hari Raya Kenaikan , yang itu sendiri terjadi 40 hari setelah Paskah . Gauss kemudian memecahkan teka-teki ini untuk tanggal lahir dalam konteks menemukan tanggal Paskah , berasal metode untuk menghitung tanggal di tahun kedua masa lalu dan masa depan. Dia dibaptis dandikonfirmasi di sebuah gereja dekat sekolah ia menghadiri sebagai anak.
Gauss adalah seorang anak ajaib . Ada anekdot banyak berkaitan dengan prekositas sementara balita, dan ia membuat pertamanya tanah-melanggar penemuan matematika saat masih remaja. Ia menyelesaikan Disquisitiones Arithmeticae , nya magnum opus , pada tahun 1798 pada usia 21, meskipun tidak dipublikasikan sampai 1801. Pekerjaan ini adalah fundamental dalam mengkonsolidasikan nomor teori sebagai disiplin dan telah membentuk lapangan untuk hari ini.
Kemampuan intelektual Gauss menarik perhatian dari Duke of Braunschweig , yang mengirim dia ke Collegium Carolinum (sekarang Technische Universität Braunschweig ), yang dihadiri 1792-1795, dan ke Universitas Göttingen 1795-1798. Sementara di universitas, Gauss secara mandiri menemukan kembali teorema penting beberapa; terobosan terjadi pada 1796 ketika ia mampu menunjukkan bahwa setiap teratur poligon dengan beberapa pihak yang merupakan perdana Fermat(dan, akibatnya, mereka poligon dengan nomor apapun dari sisi yang merupakan produk dari bilangan prima Fermat berbeda dan kekuatan dari 2) dapat dibangun dengan kompas dan penggaris-sejajar . Ini adalah penemuan besar dalam bidang penting dari matematika; masalah konstruksi memiliki ahli matematika yang diduduki sejak zaman Yunani Kuno , dan penemuan yang pada akhirnya menyebabkan Gauss untuk memilih matematika bukan filologi sebagai karier. Gauss sangat senang dengan hasil ini bahwa ia meminta agar reguler heptadecagon ditulis di batu nisannya. Paratukang batu menurun, menyatakan bahwa pembangunan sulit dasarnya akan terlihat seperti lingkaran.
Tahun 1796 adalah yang paling produktif untuk kedua Gauss dan nomor teori. Ia menemukan sebuah pembangunan heptadecagon pada 30 Maret. Dia lebih jauh maju aritmatika modular , sangat menyederhanakan manipulasi di nomor teori Dia menjadi yang pertama untuk membuktikan timbal balik kuadrat hukum pada tanggal 8 April. UU ini sangat umum memungkinkan hebat matematika untuk menentukan solvabilitas dari setiap persamaan kuadrat dalam aritmatika modular. Para prima Teorema , conjectured di 31 Mei, memberikan pemahaman yang baik tentang bagaimana bilangan prima didistribusikan di
antara bilangan bulat. Gauss juga menemukan bahwa setiap bilangan bulat positif adalah representable sebagai jumlah dari paling banyak tiga angka segitiga pada tanggal 10 Juli dan kemudian menuliskan dalam buku hariannya kata-kata terkenal, " ΕΥΡΗΚΑ num = Δ + Δ + Δ! ". Pada tanggal 1 Oktober ia menerbitkan hasil pada jumlah solusi dari polinomial dengan koefisien di bidang terbatas , yang akhirnya mengarah pada dugaan Weil 150 tahun kemudian.
Tengah tahun (1799-1830)
Pada tahun 1799 doktor in absentia, Sebuah bukti baru dari teorema bahwa setiap fungsi aljabar rasional yang tidak terpisahkan dari satu variabel dapat diselesaikan faktor-faktor nyata dari tingkat pertama atau kedua, Gauss membuktikan teorema dasar aljabar yang menyatakan bahwa setiap non-konstan tunggal -variabel polinomial dengan koefisien kompleks memiliki setidaknya satu kompleks akar . Hebat matematika termasuk Jean le Rond d'Alembert telah menghasilkan bukti-bukti palsu sebelum dia, dan disertasi Gauss berisi kritik terhadap pekerjaan Alembert d'. Ironisnya, dengan standar saat ini, upaya sendiri Gauss tidak dapat diterima, karena penggunaan implisit dari Yordania Teorema melengkung . Namun, ia kemudian menghasilkan tiga bukti lain, yang terakhir pada tahun 1849 yang umumnya ketat. Upayanya mengklarifikasi konsep bilangan kompleks jauh sepanjang jalan.
Gauss juga membuat kontribusi penting untuk nomor teori dengan 1801 bukunyaDisquisitiones Arithmeticae ( Latin , Investigasi ilmu hitung), yang antara, memperkenalkan simbol ≡ untuk keselarasan dan menggunakannya dalam presentasi bersih aritmatika modular , memiliki dua bukti pertama dari hukum timbal balik kuadrat , mengembangkan teori biner dan terner bentuk kuadrat, menyatakan masalah nomor kelas untuk mereka, dan menunjukkan bahwa reguler heptadecagon(17-sisi poligon) dapat dibangun dengan straightedge dan kompas .

Penemu (sejarah) Hukum Kircof

Gustav Robert Kirchhoff (12 maret 1824)
Gustav Robert Kirchhoff (12 Maret 1824 - 17 Oktober 1887) adalah seorang Jerman ahli fisika yang berkontribusi pada pemahaman dasar rangkaian listrik , spektroskopi , dan emisi darihitam-tubuh radiasi oleh benda panas. Dia menciptakan istilahradiasi "benda hitam" pada tahun 1862, dan dua set konsep independen baik dalam teori rangkaian dan emisi termal bernama " hukum Kirchhoff "setelah dia, serta hukum kimia panas . ThePenghargaan Bunsen-Kirchhoff untuk spektroskopi dinamai menurut namanya dan rekannya, Robert Bunsen .
Kehidupan dan pekerjaan
Gustav Kirchhoff dilahirkan di Königsberg , Prusia Timur , putra dari Friedrich Kirchhoff, seorang pengacara, dan Johanna Henriette Wittke. Dia lulus dari Albertus Universitas Königsbergpada 1847 di mana dia menghadiri seminar mathematico-fisik diarahkan oleh Franz Ernst Neumann dan Friedrich Julius Richelot . Ia menikahi Clara Richelot, putri Richelot dosennya matematika. Pada tahun yang sama, mereka pindah ke Berlin , di mana ia tinggal sampai ia menerima jabatan guru di Breslau . 

Gustav Kirchhoff (kiri) dan Robert Bunsen (kanan)
Kirchhoff merumuskan nya sirkuit hukum , yang sekarang mana-mana dalam teknik listrik , pada tahun 1845, saat masih mahasiswa.ia menyelesaikan studi ini sebagai latihan seminar,tetapi kemudian menjadi di sertai doktornya. Pada tahun 1857 ia menghitung bahwa sinyal listrik dalamresistanceless kawat perjalanan sepanjang kabel pada kecepatan cahaya . [1] Ia mengusulkan nyahukum radiasi termal pada 1859, dan memberikan bukti pada tahun 1861. Ia dipanggil ke Universitas Heidelberg pada 1854, di mana ia bekerja sama dalam pekerjaan spektroskopi dengan Robert Bunsen . Bersama Kirchhoff dan Bunsen menemukan caesium dan rubidium pada 1861. DiHeidelberg ia berlari sebuah seminar mathematico-fisik, meniru Neumann, dengan matematika Leo Koenigsberger . Di antara mereka yang menghadiri seminar ini adalah Arthur Schuster dan Sofia Kovalevskaya . Pada tahun 1875 Kirchhoff menerima kursi pertama khusus didedikasikan untuk teori fisika di Berlin.
Pada 1862 ia dianugerahi Medali Rumford untuk risetnya pada jaringan tetap spektrum matahari, dan pada inversi garis terang dalam spektrum cahaya buatan.
Dia memberikan kontribusi besar terhadap bidang spektroskopi dengan meresmikan tiga hukum yang menggambarkan spektral komposisi cahaya yang dipancarkan oleh obyek pijar, membangun substansial pada penemuan David Alter dan Anders Jonas Angstrom (lihat juga: analisis spektrum ).
Dia juga memberikan kontribusi untuk optik , hati-hati memecahkan persamaan Maxwell untuk memberikan dasar yang kuat untuk prinsip Huygen ini (dan mengoreksi dalam proses).
Kirchhoff meninggal pada tahun 1887, dan dimakamkan di St Matthäus Kirchhof Pemakaman di Schöneberg di Berlin.

Penemu (Sejarah)Hukum Faraday

Michael Faraday
Michael Faraday, FRS (22 September 1791 - 25 Agustus 1867) adalah seorang Inggrisilmuwan , ahli kimia , ahli fisika dan filsuf yang banyak menyumbang bidang elektromagnetisme dan elektrokimia . Penemuan utamanya termasuk yang dari Medan Magnet , Induksi elektromagnetik ,diamagnetisme dan Elektrolisis .
Meskipun Faraday menerima sedikit pendidikan formal dan tahu sedikit matematika lebih tinggi seperti kalkulus, ia adalah salah satu ilmuwan paling berpengaruh dalam sejarah; sejarawan  ilmu merujuk kepadanya sebagai telah yang terbaik pencoba dalam sejarah ilmu pengetahuan . Ini adalah dengan penelitiannya pada medan magnet di sekitar konduktor yang membawa DC arus listrik yang Faraday mendirikan dasar bagi konsep medan elektromagnetik dalam fisika. Faraday juga menetapkan bahwa magnet dapat mempengaruhi sinar cahaya dan bahwa ada hubungan yang mendasari antara dua fenomena. Dia juga menemukan prinsip induksi elektromagnetik , diamagnetisme , dan hukum elektrolisis . Nya penemuan dari perangkat rotary elektromagnetik membentuk dasar teknologi motor listrik, dan itu sebagian besar karena usahanya yang listrik menjadi layak untuk digunakan dalam teknologi.
Sebagai ahli kimia, Faraday menemukan benzene , menyelidiki hidrat klatrat klorin, menemukan bentuk awal dari pembakar Bunsen dan sistem bilangan oksidasi , dan dipopulerkan terminologi seperti anoda , katoda , elektroda , dan ion . Faraday akhirnya menjadi yang pertama dan terutama Profesor Fullerian Kimia di Royal Institution dari Inggris , posisi seumur hidup.
Faraday adalah seorang pencoba yang sangat baik yang menyampaikan ide-idenya dalam bahasa yang jelas dan sederhana, kemampuan matematika, bagaimanapun, tidak memperpanjang sejauh trigonometri atau apapun tetapi aljabar sederhana. Maxwell mengambil pekerjaan Faraday dan lainnya, dan diringkas dalam satu set persamaan yang diterima sebagai dasar dari semua teori modern tentang fenomena elektromagnetik. Pada penggunaan Faraday dari garis-garis gaya , Maxwell menulis bahwa mereka menunjukkan Faraday "telah dalam kenyataan matematikawan dari suatu tatanan yang sangat tinggi -. satu dari siapa matematikawan masa depan mungkin berasal metode berharga dan subur" 
Konon Albert Einstein menyimpan foto Faraday di dinding ruang kerjanya, di samping foto Isaac Newton dan foto James Clerk Maxwell . 
The SI unit kapasitansi , yang farad , diberi nama untuk menghormatinya.
Awal tahun
Faraday lahir di Newington Butts , yang sekarang menjadi bagian dari London Borough of Southwark , tetapi yang kemudian menjadi bagian pinggiran dari Surrey . Keluarganya tidak kaya, ayahnya, James, adalah anggota yang Glassite sekte agama Kristen. James Faraday pindah istri dan dua anaknya ke London selama musim dingin tahun 1790 dari Outhgill di Westmorland , tempat ia magang kepada pandai besi desa. Michael lahir musim gugur tahun itu. Michael Faraday muda, yang adalah anak ketiga dari empat bersaudara, hanya memiliki pendidikan sekolah paling dasar, harus mendidik dirinya sendiri. Pada empat belas ia menjadi magang ke George Riebau , sebuah penjilid buku lokal dan penjual buku di Blandford Street. Selama tujuh tahun magang ia membaca banyak buku, termasuk Isaac Watts 'Peningkatan Mind, dan dia antusias menerapkan prinsip-prinsip dan saran yang terkandung didalamnya. Pada saat ini ia juga mengembangkan minat dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang kelistrikan. Faraday terutama terinspirasi oleh Conversationsbuku tentang Kimia oleh Jane Marcet .

Potret Faraday berusia akhir tiga puluhan
Pada tahun 1812, pada usia dua puluh, dan pada akhir magang, kuliah Faraday dihadiri oleh Inggris kimiawan terkemuka Humphry Davy dari Royal Institution dan Royal Society , dan John Tatum , pendiri Masyarakat Kota filosofis. Banyak tiket untuk kuliah ini diberikan kepada Faraday oleh William Tari , yang merupakan salah satu pendiri dari Royal Philharmonic Masyarakat . Faraday kemudian dikirim Davy buku tiga ratus halaman berdasarkan catatan bahwa ia telah diambil selama kuliah ini. Jawaban Davy langsung terasa, baik hati, dan menguntungkan. Ketika Davy rusak penglihatannya dalam sebuah kecelakaan dengan triklorida nitrogen , ia memutuskan untuk mempekerjakan Faraday sebagai sekretaris. Ketika salah satu asisten Royal Institution, John Payne, dipecat, Sir Humphry Davy diminta untuk mencari penggantinya, dan ditunjuk Faraday sebagai Asisten Kimia di Royal Institution pada tanggal 1 Maret 1813.
Dalam masyarakat berbasis kelas bahasa Inggris dari waktu, Faraday tidak dianggap gentleman. Ketika Davy ditetapkan pada tur panjang benua di 1813-15, dia valet tidak ingin pergi. Sebaliknya, Faraday pergi sebagai asisten ilmiah Davy, dan diminta untuk bertindak sebagai pelayan Davy sampai penggantinya dapat ditemukan di Paris. Faraday dipaksa untuk mengisi peran pelayan serta asisten sepanjang perjalanan. Istri Davy, Jane Apreece, menolak untuk mengobati Faraday sebagai sama (membuat dia bepergian ke luar pelatih, makan dengan para pelayan, dll), dan dibuat Faraday begitu sedih bahwa ia merenungkan kembali ke Inggris sendirian dan menyerah ilmu sama sekali. Perjalanan itu, bagaimanapun, memberinya akses ke elit ilmiah Eropa dan mengunjukkan dia kepada sejumlah ide merangsang.
Faraday menikah Sarah Barnard (1800-1879) pada 12 Juni 1821. Mereka bertemu melalui keluarga mereka di gereja Sandemanian, dan ia mengaku iman kepada jemaat Sandemanian bulan setelah mereka menikah. Mereka tidak punya anak.
Faraday adalah seorang Kristen yang saleh; nya Sandemanian denominasi adalah sebuah cabang dari Gereja Skotlandia . Nah setelah pernikahannya, ia menjabat sebagai Diakon dan dua istilah sebagai Penatua di rumah pertemuan mudanya. Gereja-Nya terletak di Paulus Alley di Barbican. Ini rumah pertemuan dipindahkan pada tahun 1862 untuk Barnsbury Grove, Islington ;. ini lokasi London Utara adalah tempat Faraday menjabat dua tahun terakhir dari masa jabatan kedua sebagai Penatua sebelum pengunduran dirinya dari posting yang  Penulis biografi telah mencatat bahwa " rasa yang kuat tentang kesatuan Tuhan dan alam merasuki kehidupan Faraday dan bekerja ".
Kerja kimia awal Faraday adalah sebagai asisten Humphry Davy . Faraday adalah khusus terlibat dalam studi klorin , ia menemukan dua senyawa baru dari klorin dan karbon . Ia juga melakukan percobaan kasar pertama pada difusi gas, fenomena yang pertama ditunjukkan oleh John Dalton , dan pentingnya fisik yang lebih lengkap dibawa ke cahaya olehThomas Graham dan Yusuf Loschmidt . Faraday berhasil mencairkan gas beberapa, menyelidiki paduan baja, dan menghasilkan jenis baru beberapa kaca dimaksudkan untuk tujuan optik. Sebuah spesimen dari salah satu gelas berat kemudian menjadi sejarah penting, ketika kaca ditempatkan dalam medan magnet ditentukan Faraday rotasi bidang polarisasi cahaya. Spesimen ini juga merupakan substansi pertama ditemukan ditolak oleh kutub magnet.
Faraday menemukan bentuk awal dari apa yang menjadi pembakar Bunsen , yang dalam penggunaan praktis dalam ilmu laboratorium di seluruh dunia sebagai sumber yang mudah panas. Faraday bekerja secara luas di bidang kimia, menemukan zat kimia seperti benzena (yang disebutnya bicarburet hidrogen), dan gas mencairkan seperti klorin. Para mencairkan gas membantu untuk menetapkan bahwa gas adalah uap cairan yang memiliki titik didih yang sangat rendah, dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk konsep agregasi molekul. Pada 1820 Faraday melaporkan sintesis pertama dari senyawa yang terbuat dari karbon dan klorin, C 2 Cl 6 dan C 2 Cl 4 , dan menerbitkan hasilnya pada tahun berikutnya. Faraday juga menentukan komposisi klorin klatrat hidrat , yang telah ditemukan oleh Humphry Davy pada 1810. Faraday juga bertanggung jawab untuk menemukan hukum elektrolisis, dan untuk mempopulerkan terminologi seperti anoda , katoda ,elektroda , dan ion , syarat yang diajukan sebagian besar oleh William Whewell .
Faraday adalah yang pertama melaporkan apa yang kemudian kemudian disebut logam nanopartikel . Pada 1847 ia menemukan bahwa sifat optik dari emas koloid berbeda dari orang-orang dari logam massal yang sesuai. Ini mungkin pengamatan dilaporkan pertama dari efek kuantum ukuran, dan mungkin dianggap sebagai kelahiran nanosains .