<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>putaran - BN Babel</title>
	<atom:link href="https://bnbabel.com/tag/putaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<description>Referensi Informasi Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 14:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bnbabel.com/wp-content/uploads/2024/12/cropped-BNBABEL-black-3-32x32.png</url>
	<title>putaran - BN Babel</title>
	<link>https://bnbabel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Piala FA LANGSUNG: Build-up, berita tim, teks langsung, dan pembaruan skor dari putaran ketiga Piala FA</title>
		<link>https://bnbabel.com/piala-fa-langsung-build-up-berita-tim-teks-langsung-dan-pembaruan-skor-dari-putaran-ketiga-piala-fa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 14:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Buildup]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[ketiga]]></category>
		<category><![CDATA[Langsung]]></category>
		<category><![CDATA[Pembaruan]]></category>
		<category><![CDATA[Piala]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Skor]]></category>
		<category><![CDATA[Teks]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bnbabel.com/piala-fa-langsung-build-up-berita-tim-teks-langsung-dan-pembaruan-skor-dari-putaran-ketiga-piala-fa/</guid>

					<description><![CDATA[Everton memiliki delapan pemain yang absen karena cedera, skorsing, dan tugas internasional tetapi David Moyes setidaknya telah menurunkan starting XI yang relatif kuat. Ada empat perubahan dari hasil imbang dengan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/piala-fa-langsung-build-up-berita-tim-teks-langsung-dan-pembaruan-skor-dari-putaran-ketiga-piala-fa/" title="Piala FA LANGSUNG: Build-up, berita tim, teks langsung, dan pembaruan skor dari putaran ketiga Piala FA" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/piala-fa-langsung-build-up-berita-tim-teks-langsung-dan-pembaruan-skor-dari-putaran-ketiga-piala-fa/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="asset:650a32dc-2453-46b6-a2c3-c13b5303f872">
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10"><b class="ssrcss-cgjb6m-Keyword e2vephq0">Everton </b>memiliki delapan pemain yang absen karena cedera, skorsing, dan tugas internasional tetapi David Moyes setidaknya telah menurunkan starting XI yang relatif kuat. </p>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10">Ada empat perubahan dari hasil imbang dengan Wolves, dua dilakukan setelah Jack Grealish dan Michael Keane dikeluarkan dari lapangan. </p>
<div class="code-block code-block-1" style="margin: 8px 0; clear: both;">
<div class="parallxads">
<div class="parallxads-wrap">
<div class="parallxads-box">
</div>
</div>
</div>
</div>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10">Nathan Patterson, Merlin Rohl, Beto dan Tyler Dibling masuk. Tidak ada Tim Iroegbunam. David Moyes mengatakan dia mengalami “cedera ringan”.</p>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10">Bangku cadangan Everton kurang pengalaman karena Malik Olayiwola yang berusia 17 tahun akan melakukan debut.</p>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10"><b class="ssrcss-cgjb6m-Keyword e2vephq0">Everton XI:</b> Pickford; Mykolenko, O’Brien, Tarkowski, Patterson; Armstrong, Garner, Rohl; McNeil, Beto, Dibling</p>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10">Cadangan: Travers, King, Barry, Aznou, Graham, Welch, Campbell, Bates, Olayiwola</p>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10"><b class="ssrcss-cgjb6m-Keyword e2vephq0">Sunderland </b>telah melakukan lima perubahan tetapi XI masih cukup kuat.</p>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10">Luke O’Nien, kapten Sunderland sejak kebangkitan mereka dari League One, tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di musim ini sementara Noah Sadiki kembali dari Afcon. Romaine Mundle, Dennis Cirkin dan Elizer Mayenda adalah pemain lainnya yang memulai. Wilson Isidor kembali ke bangku cadangan setelah cedera.</p>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10"><b class="ssrcss-cgjb6m-Keyword e2vephq0">Sunderland XI:</b> Roefs, Hume, Mukiele, O’Nien, Cirkin, Xhaka, Sadiki, Mundle, Le Fee, Adigra, Mayenda</p>
<p class="ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10">Cadangan: Patterson, Ballard, Alderete, Neil, Hjelde, Isidor, Brobbey, Rigg, Geertruida</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/piala-fa-langsung-build-up-berita-tim-teks-langsung-dan-pembaruan-skor-dari-putaran-ketiga-piala-fa/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Putaran cepat Bumi yang tidak biasa bisa memicu &#8216;lompatan negatif kedua&#8217; pertama kali</title>
		<link>https://bnbabel.com/putaran-cepat-bumi-yang-tidak-biasa-bisa-memicu-lompatan-negatif-kedua-pertama-kali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 12:16:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Biasa]]></category>
		<category><![CDATA[Bisa]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi]]></category>
		<category><![CDATA[Cepat]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[kali]]></category>
		<category><![CDATA[Kedua]]></category>
		<category><![CDATA[Lompatan]]></category>
		<category><![CDATA[Memicu]]></category>
		<category><![CDATA[negatif]]></category>
		<category><![CDATA[pertama]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[tidak]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/putaran-cepat-bumi-yang-tidak-biasa-bisa-memicu-lompatan-negatif-kedua-pertama-kali/</guid>

					<description><![CDATA[Bumi telah berputar luar biasa cepat baru-baru ini. Tahun lalu pada 4 Juli, planet kami mencetak rekor dengan menyelesaikan putaran penuh 1,66 milidetik (0,00166 detik) lebih cepat dari biasanya, menurut <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/putaran-cepat-bumi-yang-tidak-biasa-bisa-memicu-lompatan-negatif-kedua-pertama-kali/" title="Putaran cepat Bumi yang tidak biasa bisa memicu &#8216;lompatan negatif kedua&#8217; pertama kali" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/putaran-cepat-bumi-yang-tidak-biasa-bisa-memicu-lompatan-negatif-kedua-pertama-kali/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<p><span style="font-weight: 400;">Bumi telah </span><span style="font-weight: 400;">berputar luar biasa cepat</span><span style="font-weight: 400;">  baru-baru ini. Tahun lalu pada 4 Juli, planet kami mencetak rekor dengan menyelesaikan putaran penuh 1,66 milidetik (0,00166 detik) lebih cepat dari biasanya, menurut </span><span style="font-weight: 400;">timeanddate.com</span><span style="font-weight: 400;">. Satu tahun kemudian, pada 10 Juli 2025, Bumi menyelesaikan rotasi harian yang diperkirakan para ilmuwan adalah 1,36 milidetik lebih cepat dari biasanya, memberi kami hari yang sangat singkat. Hari-hari lain yang lebih pendek (tapi lebih lama lebih lama) terjadi pada 9 Juli dan 22 Juli, meskipun margin yang tepat memiliki </span><span style="font-weight: 400;">belum dikonfirmasi</span><span style="font-weight: 400;">.</span></p>
<div class="gmr-banner-insidecontent gmr-parallax">
<div class="rellax">
<div class="in-rellax"></div>
</div>
</div>
<p><span style="font-weight: 400;">Kehilangan pasangan milidetik mungkin tampak tidak penting bagi kebanyakan dari kita – mungkin benar -benar demikian. Tetapi margin kesalahan kecil dalam waktu dapat mengacaukan sistem yang bergantung pada perhitungan yang sangat tepat, seperti </span><span style="font-weight: 400;">Jaringan komunikasi berkecepatan tinggi, GPS, atau sistem perbankan</span><span style="font-weight: 400;">. Dengan demikian, pencatat waktu ilmiah menggunakan jam atom yang sangat canggih untuk menetapkan standar melalui waktu universal terkoordinasi (UTC). Tetapi dengan akselerasi baru-baru ini dalam rotasi Bumi, kebutuhan akan lompatan “negatif” kedua telah muncul kembali di antara beberapa pakar ketepatan waktu. </span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Para ilmuwan secara teratur menerapkan lompatan kedua ke </span><span style="font-weight: 400;">Simpan UTC yang disinkronkan dengan waktu astronomi</span><span style="font-weight: 400;">yang mereka dasarkan pada rotasi Bumi. Sehari penuh di Bumi – waktu yang dibutuhkan planet kita untuk menyelesaikan satu rotasi penuh pada porosnya – terbagi selama 86.400 detik. Tetapi faktor -faktor seperti posisi matahari, orbit bulan, dan medan gravitasi Bumi memengaruhi seberapa cepat bumi menyelesaikan siklus hariannya. Akibatnya, rotasi Bumi akhirnya tidak teratur, dan sedikit perbedaan antara UTC dan waktu astronomi dapat bertambah dalam jangka panjang, menyebabkan ketidaksesuaian antara keduanya.</span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">LEAP Detik Benar untuk penyimpangan ini. Dengan logika yang sama, lompatan negatif kedua akan mengurangi detik tambahan dari UTC untuk memperhitungkan milidetik yang kita kalah dari rotasi Bumi yang lebih cepat. Sekarang, ini mungkin tampak sangat masuk akal, tetapi tidak semua ilmuwan setuju. Faktanya, beberapa ilmuwan menemukan lompatan kedua sangat bermasalah sehingga, pada tahun 2020, kelompok ahli internasional </span><span style="font-weight: 400;">Memilih untuk menghapus praktik pada tahun 2035</span><span style="font-weight: 400;">. </span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Ketika jaringan komputasi menjadi lebih saling berhubungan secara global, lompatan kedua mulai menyebabkan “kegagalan dan anomali dalam sistem komputasi,” Patrizia Tavella, direktur Biro Bobot dan Langkah -langkah Internasional, Departemen Waktu, Departemen Waktu, </span><span style="font-weight: 400;">Ilmu langsung</span><span style="font-weight: 400;">  Dalam wawancara 2022. Selain itu, negara -negara memperhitungkan detik -detik lompatan dengan cara yang berbeda, menyebabkan komplikasi besar untuk menjadwalkan penerbangan internasional maskapai, katanya.</span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Kritik terhadap lompatan negatif yang diusulkan mengutip keprihatinan serupa. Untuk lebih jelasnya, tidak ada lembaga atau badan formal yang saat ini mengadvokasi lompatan negatif kedua. Tetapi jika itu terjadi, memeras lompatan negatif kedua setelah sistem waktu pemeliharaan kita akan sulit mengingat sifat masyarakat kita yang semakin saling berhubungan, Darryl Veitch, seorang ahli jaringan komputer, menjelaskan kepada </span><span style="font-weight: 400;">Ilmu langsung</span><span style="font-weight: 400;">  dalam wawancara baru -baru ini. </span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">“Ada masalah berkelanjutan dengan penyisipan detik lompatan positif bahkan setelah 50 tahun,” Yehuda Levine, seorang ahli fisika di University of Colorado, mengatakan </span><span style="font-weight: 400;">Ilmu langsung</span><span style="font-weight: 400;">. “Dan ini meningkatkan kekhawatiran tentang kesalahan dan masalah lompatan negatif kedua.”</span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tampaknya tidak mungkin, oleh karena itu, bahwa para ilmuwan akan benar -benar mengadopsi lompatan negatif kedua, terutama karena mereka sudah memutuskan untuk pensiun lompatan positif kedua. Tetapi mengingat putaran harian baru yang lebih pendek di Bumi, waktu astronomi pada akhirnya mungkin jatuh di belakang UTC, memaksa perlunya detik lompatan negatif. Levine menempatkan kemungkinan hal ini terjadi pada 30% dalam dekade berikutnya, meskipun tahun lalu, Duncan Carr Agnew, seorang ahli kelautan di Institusi Oseanografi Scripps, yang dikemukakan </span><span style="font-weight: 400;">kertas dari tahun lalu </span><span style="font-weight: 400;">bahwa ini dapat terjadi pada awal 2029. </span><span style="font-weight: 400;">Namun, Veitch juga percaya planet kita mungkin akan segera melambat, yang akan konsisten dengan tren jangka panjang pada catatan. </span>
</p>
<p><span style="font-weight: 400;">Tapi kita hanya perlu melihat – dan kamu juga bisa! Pencatat waktu memperkirakan bahwa hari “pendek” kami berikutnya akan jatuh pada 5 Agustus. </span>
</p>
</div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/putaran-cepat-bumi-yang-tidak-biasa-bisa-memicu-lompatan-negatif-kedua-pertama-kali/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fisikawan memanfaatkan 13.000 putaran terjerat untuk membuka kekuatan &#8220;keadaan gelap&#8221;</title>
		<link>https://bnbabel.com/fisikawan-memanfaatkan-13-000-putaran-terjerat-untuk-membuka-kekuatan-keadaan-gelap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 22:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fisikawan]]></category>
		<category><![CDATA[Gelap]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Keadaan]]></category>
		<category><![CDATA[Kekuatan]]></category>
		<category><![CDATA[Memanfaatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[terjerat]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/fisikawan-memanfaatkan-13-000-putaran-terjerat-untuk-membuka-kekuatan-keadaan-gelap/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan telah memanfaatkan fisika banyak tubuh untuk mengubah titik kuantum menjadi node kuantum yang dapat diskalakan dan stabil. Dengan melibatkan putaran nuklir ke dalam ‘keadaan gelap,’ mereka menciptakan register <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/fisikawan-memanfaatkan-13-000-putaran-terjerat-untuk-membuka-kekuatan-keadaan-gelap/" title="Fisikawan memanfaatkan 13.000 putaran terjerat untuk membuka kekuatan &#8220;keadaan gelap&#8221;" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/fisikawan-memanfaatkan-13-000-putaran-terjerat-untuk-membuka-kekuatan-keadaan-gelap/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Para ilmuwan telah memanfaatkan fisika banyak tubuh untuk mengubah titik kuantum menjadi node kuantum yang dapat diskalakan dan stabil. Dengan melibatkan putaran nuklir ke dalam ‘keadaan gelap,’ mereka menciptakan register kuantum yang mampu menyimpan dan mengambil informasi kuantum dengan kesetiaan tinggi. Lompatan ke depan ini membawa jaringan kuantum lebih dekat dengan kenyataan, membuka kunci kemungkinan baru untuk komunikasi dan komputasi. A BARU (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/fisikawan-memanfaatkan-13-000-putaran-terjerat-untuk-membuka-kekuatan-keadaan-gelap/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menentang Gravitasi di Setiap Putaran: Fisika Tersembunyi Hula Hooping Diungkap oleh Ahli Matematika NYU</title>
		<link>https://bnbabel.com/menentang-gravitasi-di-setiap-putaran-fisika-tersembunyi-hula-hooping-diungkap-oleh-ahli-matematika-nyu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 20:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ahli]]></category>
		<category><![CDATA[Diungkap]]></category>
		<category><![CDATA[Fisika]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitasi]]></category>
		<category><![CDATA[Hooping]]></category>
		<category><![CDATA[Hula]]></category>
		<category><![CDATA[Matematika]]></category>
		<category><![CDATA[Menentang]]></category>
		<category><![CDATA[NYU]]></category>
		<category><![CDATA[oleh]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Setiap]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/menentang-gravitasi-di-setiap-putaran-fisika-tersembunyi-hula-hooping-diungkap-oleh-ahli-matematika-nyu/</guid>

					<description><![CDATA[Sebuah tim matematikawan di NYU telah memberikan penjelasan rinci pertama tentang dinamika di balik hula hooping, menggunakan robotika dan pencetakan 3D untuk menguji berbagai bentuk dan gerakan tubuh. Mereka menemukan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/menentang-gravitasi-di-setiap-putaran-fisika-tersembunyi-hula-hooping-diungkap-oleh-ahli-matematika-nyu/" title="Menentang Gravitasi di Setiap Putaran: Fisika Tersembunyi Hula Hooping Diungkap oleh Ahli Matematika NYU" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/menentang-gravitasi-di-setiap-putaran-fisika-tersembunyi-hula-hooping-diungkap-oleh-ahli-matematika-nyu/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Sebuah tim matematikawan di NYU telah memberikan penjelasan rinci pertama tentang dinamika di balik hula hooping, menggunakan robotika dan pencetakan 3D untuk menguji berbagai bentuk dan gerakan tubuh. Mereka menemukan ciri-ciri fisik utama yang membuat beberapa orang lebih baik dalam menjaga ketinggian lingkaran, sehingga menawarkan aplikasi potensial dalam bidang teknik dan robotika. Mengungkap Hula Hoop (&#8230;)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/menentang-gravitasi-di-setiap-putaran-fisika-tersembunyi-hula-hooping-diungkap-oleh-ahli-matematika-nyu/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merevolusi Elektronika: Putaran 2D yang Menantang Prediksi Ilmiah</title>
		<link>https://bnbabel.com/merevolusi-elektronika-putaran-2d-yang-menantang-prediksi-ilmiah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 09:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Ilmiah]]></category>
		<category><![CDATA[Menantang]]></category>
		<category><![CDATA[Merevolusi]]></category>
		<category><![CDATA[Prediksi]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[yang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/merevolusi-elektronika-putaran-2d-yang-menantang-prediksi-ilmiah/</guid>

					<description><![CDATA[Para ilmuwan sedang mengeksplorasi material 2D – lembaran setebal satu atom – dengan sifat elektronik yang unik dan menjanjikan. Ketika dua lembar ini dilapis pada sudut tertentu, keduanya dapat menunjukkan <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/merevolusi-elektronika-putaran-2d-yang-menantang-prediksi-ilmiah/" title="Merevolusi Elektronika: Putaran 2D yang Menantang Prediksi Ilmiah" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/merevolusi-elektronika-putaran-2d-yang-menantang-prediksi-ilmiah/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>Para ilmuwan sedang mengeksplorasi material 2D – lembaran setebal satu atom – dengan sifat elektronik yang unik dan menjanjikan. Ketika dua lembar ini dilapis pada sudut tertentu, keduanya dapat menunjukkan perilaku yang luar biasa, seperti superkonduktivitas. Antonija Grubišić-Čabo, seorang ilmuwan material di Universitas Groningen, dan rekan-rekannya menyelidiki salah satu material yang “bengkok” dan (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/merevolusi-elektronika-putaran-2d-yang-menantang-prediksi-ilmiah/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengungkap Pola Putaran Tersembunyi: Bagaimana Laser Membuka Dunia Kuantum</title>
		<link>https://bnbabel.com/mengungkap-pola-putaran-tersembunyi-bagaimana-laser-membuka-dunia-kuantum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 03:58:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bagaimana]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Membuka]]></category>
		<category><![CDATA[Mengungkap]]></category>
		<category><![CDATA[Pola]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Tersembunyi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/mengungkap-pola-putaran-tersembunyi-bagaimana-laser-membuka-dunia-kuantum/</guid>

					<description><![CDATA[Teknik inovatif yang menggunakan mikroskop elektron dengan penyelesaian waktu dan laser multi-polarisasi telah memungkinkan para ilmuwan menganalisis gelombang plasmonik dengan sangat presisi. Metode ini membantu mengungkap sifat stabil dan dinamis <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/mengungkap-pola-putaran-tersembunyi-bagaimana-laser-membuka-dunia-kuantum/" title="Mengungkap Pola Putaran Tersembunyi: Bagaimana Laser Membuka Dunia Kuantum" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mengungkap-pola-putaran-tersembunyi-bagaimana-laser-membuka-dunia-kuantum/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Teknik inovatif yang menggunakan mikroskop elektron dengan penyelesaian waktu dan laser multi-polarisasi telah memungkinkan para ilmuwan menganalisis gelombang plasmonik dengan sangat presisi. Metode ini membantu mengungkap sifat stabil dan dinamis dari tekstur putaran pasangan meron, membuka jalan baru dalam teknologi skala nano. Memajukan Plasmonik dengan Teknik Laser Multi-Polarisasi Plasmon adalah getaran kolektif elektron dalam (&#8230;)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/mengungkap-pola-putaran-tersembunyi-bagaimana-laser-membuka-dunia-kuantum/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Melanggar Aturan: Studi Baru Menantang Statistik Putaran Mendasar dalam Tabrakan Ion-Atom</title>
		<link>https://bnbabel.com/melanggar-aturan-studi-baru-menantang-statistik-putaran-mendasar-dalam-tabrakan-ion-atom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 12:18:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aturan]]></category>
		<category><![CDATA[Baru]]></category>
		<category><![CDATA[dalam]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[IonAtom]]></category>
		<category><![CDATA[Melanggar]]></category>
		<category><![CDATA[Menantang]]></category>
		<category><![CDATA[Mendasar]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Ragam]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Tabrakan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/melanggar-aturan-studi-baru-menantang-statistik-putaran-mendasar-dalam-tabrakan-ion-atom/</guid>

					<description><![CDATA[​Sebuah studi baru menantang asumsi statistik putaran tradisional dalam pertukaran muatan ion-atom, mengungkap dinamika tak terduga dalam tumbukan C3+ dan helium serta membuka jalan baru dalam reaktivitas kuantum. Sejak gambar <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/melanggar-aturan-studi-baru-menantang-statistik-putaran-mendasar-dalam-tabrakan-ion-atom/" title="Melanggar Aturan: Studi Baru Menantang Statistik Putaran Mendasar dalam Tabrakan Ion-Atom" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/melanggar-aturan-studi-baru-menantang-statistik-putaran-mendasar-dalam-tabrakan-ion-atom/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div id="videoscroll">
<p>​Sebuah studi baru menantang asumsi statistik putaran tradisional dalam pertukaran muatan ion-atom, mengungkap dinamika tak terduga dalam tumbukan C3+ dan helium serta membuka jalan baru dalam reaktivitas kuantum. Sejak gambar sinar-X pertama dari sebuah komet ditangkap menggunakan teleskop sinar-X pada tahun 1996, mempelajari pertukaran muatan dalam tumbukan antara ion bermuatan tinggi dan atom atau molekul (…)</p>
<p><b>RisalahPos.com Network</b></p>
<p><h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>Related</em></h3>
</p></div>
<p><b>BN Babel</b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/melanggar-aturan-studi-baru-menantang-statistik-putaran-mendasar-dalam-tabrakan-ion-atom/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Putaran Kuantum Kecil Dapat Memberdayakan Teknologi Masa Depan</title>
		<link>https://bnbabel.com/bagaimana-putaran-kuantum-kecil-dapat-memberdayakan-teknologi-masa-depan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 03:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bagaimana]]></category>
		<category><![CDATA[Dapat]]></category>
		<category><![CDATA[Depan]]></category>
		<category><![CDATA[Kecil]]></category>
		<category><![CDATA[Kuantum]]></category>
		<category><![CDATA[Masa]]></category>
		<category><![CDATA[Memberdayakan]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/bagaimana-putaran-kuantum-kecil-dapat-memberdayakan-teknologi-masa-depan/</guid>

					<description><![CDATA[Para peneliti di Penn State tengah mengembangkan elektronika canggih menggunakan sesuatu yang disebut kink states, yang merupakan jalur khusus untuk elektron dalam material. Jalur ini dapat membantu menciptakan jaringan untuk <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/bagaimana-putaran-kuantum-kecil-dapat-memberdayakan-teknologi-masa-depan/" title="Bagaimana Putaran Kuantum Kecil Dapat Memberdayakan Teknologi Masa Depan" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bagaimana-putaran-kuantum-kecil-dapat-memberdayakan-teknologi-masa-depan/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<div id="attachment_366019" style="width: 787px" class="wp-caption aligncenter">
<p id="caption-attachment-366019" class="wp-caption-text">Para peneliti di Penn State tengah mengembangkan elektronika canggih menggunakan sesuatu yang disebut kink states, yang merupakan jalur khusus untuk elektron dalam material. Jalur ini dapat membantu menciptakan jaringan untuk informasi kuantum, yang penting untuk elektronika generasi berikutnya. Kredit: SciTechDaily.com</p>
</div>
<p><strong>Para peneliti di Penn State sedang mengembangkan elektronika kuantum tingkat lanjut menggunakan keadaan kink, yang merupakan jalur elektron unik dalam bahan semikonduktor.</strong></p>
<p><em>Keadaan ini berpotensi membentuk tulang punggung jaringan interkoneksi kuantum, yang penting untuk mentransmisikan informasi kuantum secara efisien. Tim telah membuat kemajuan signifikan dalam mengendalikan keadaan ini melalui kombinasi material dan desain perangkat yang inovatif, yang meningkatkan potensi elektronika kuantum yang dapat diskalakan.</em></p>
<p>Kunci untuk mengembangkan elektronika kuantum mungkin memiliki beberapa kendala. Menurut tim yang dipimpin oleh para peneliti di Penn State, itu bukan hal yang buruk jika menyangkut kontrol yang tepat yang dibutuhkan untuk membuat dan mengoperasikan perangkat tersebut, termasuk sensor dan laser canggih. Para peneliti membuat sakelar untuk menghidupkan dan mematikan keberadaan kondisi kink, yang merupakan jalur konduksi listrik di tepi material semikonduktor. Dengan mengendalikan pembentukan kondisi kink, para peneliti dapat mengatur aliran elektron dalam sistem kuantum.</p>
<h4>Menjelajahi Keadaan Kink untuk Informasi Kuantum</h4>
<p>“Kami membayangkan pembangunan jaringan interkoneksi kuantum menggunakan status kink sebagai tulang punggung,” kata pemimpin tim Jun Zhu, profesor fisika di Penn State. Zhu juga berafiliasi dengan Pusat Material Berlapis 2 Dimensi Penn State. “Jaringan semacam itu dapat digunakan untuk membawa informasi kuantum pada chip dalam jarak yang jauh, yang tidak dapat dilakukan oleh kabel tembaga klasik karena memiliki resistansi dan karenanya tidak dapat mempertahankan koherensi kuantum.”</p>
<p>Karya tersebut, yang diterbitkan baru-baru ini di jurnal <em>Sains</em>berpotensi menyediakan landasan bagi para peneliti untuk terus menyelidiki keadaan kink dan penerapannya dalam perangkat optik kuantum elektron dan komputer kuantum.</p>
<h4>Mekanika Switch dan Efek Hall Lembah Kuantum</h4>
<p>“Sakelar ini beroperasi secara berbeda dari sakelar konvensional, di mana arus listrik diatur melalui gerbang, mirip dengan lalu lintas melalui gerbang tol,” kata Zhu. “Di sini, kami membongkar dan membangun kembali jalan itu sendiri.”</p>
<p>Keadaan kink ada dalam perangkat kuantum yang dibangun dengan material yang dikenal sebagai lapisan ganda Bernal <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;graphene&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;Graphene is an allotrope of carbon in the form of a single layer of atoms in a two-dimensional hexagonal lattice in which one atom forms each vertex. It is the basic structural element of other allotropes of carbon, including graphite, charcoal, carbon nanotubes, and fullerenes. In proportion to its thickness, it is about 100 times stronger than the strongest steel.&lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({&quot;attribute&quot;:&quot;data-cmtooltip&quot;, &quot;format&quot;:&quot;html&quot;})" tabindex="0" role="link">grafena</span>. Ini terdiri dari dua lapisan karbon tipis yang ditumpuk bersama-sama, sedemikian rupa sehingga atom-atom dalam satu lapisan tidak sejajar dengan atom-atom di lapisan lainnya. Susunan ini, bersama dengan penggunaan medan listrik, menciptakan sifat-sifat elektronik yang tidak biasa — termasuk efek Hall lembah kuantum.</p>
<p>Efek ini mengacu pada fenomena elektron yang menempati berbagai keadaan “lembah” — diidentifikasi berdasarkan energinya dalam kaitannya dengan momentumnya — juga bergerak dalam arah maju dan mundur yang berlawanan. Keadaan tertekuk merupakan manifestasi dari efek Hall lembah kuantum.</p>
<h4>Integrasi Material Canggih dan Aplikasi Kuantum</h4>
<p>“Hal yang menakjubkan tentang perangkat kami adalah kami dapat membuat elektron yang bergerak ke arah berlawanan tidak saling bertabrakan — yang disebut hamburan balik — meskipun mereka berbagi jalur yang sama,” kata penulis pertama Ke Huang, seorang mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh gelar doktor dalam bidang fisika di Penn State di bawah bimbingan Zhu. “Hal ini sesuai dengan pengamatan nilai resistansi ‘terkuantisasi’, yang merupakan kunci untuk penerapan potensial keadaan tekukan sebagai kabel kuantum untuk mengirimkan informasi kuantum.”</p>
<p>Meskipun lab Zhu telah menerbitkan tentang kondisi kink sebelumnya, mereka hanya mencapai kuantisasi efek Hall lembah kuantum dalam pekerjaan saat ini setelah meningkatkan kebersihan elektronik perangkat, yang berarti mereka menghilangkan sumber yang dapat memungkinkan elektron yang bergerak ke arah yang berlawanan untuk bertabrakan. Mereka melakukan ini dengan menggabungkan tumpukan boron nitrida heksagonal/grafit bersih sebagai gerbang global — atau mekanisme yang dapat memungkinkan aliran elektron — ke dalam perangkat.</p>
<p>Baik grafit maupun boron nitrida heksagonal merupakan senyawa yang umum digunakan sebagai pelumas untuk cat, kosmetik, dan lain-lain. Grafit menghantarkan listrik dengan baik sedangkan boron nitrida heksagonal merupakan isolator. Para peneliti menggunakan kombinasi ini untuk menahan elektron pada kondisi tertekuk dan mengendalikan alirannya.</p>
<h4>Arah Masa Depan dalam Quantum Electronics</h4>
<p>“Penggabungan tumpukan boron nitrida heksagonal/grafit sebagai gerbang global sangat penting untuk menghilangkan hamburan balik elektron,” kata Huang, seraya mencatat bahwa penggunaan material ini merupakan kemajuan teknis utama dari studi saat ini.</p>
<p>Para peneliti juga menemukan bahwa kuantisasi keadaan kink tetap ada bahkan ketika suhu dinaikkan hingga beberapa puluh Kelvin, satuan suhu ilmiah. Nol Kelvin sama dengan -460 derajat <span class="glossaryLink" aria-describedby="tt" data-cmtooltip="&lt;div class=glossaryItemTitle&gt;Fahrenheit&lt;/div&gt;&lt;div class=glossaryItemBody&gt;The Fahrenheit scale is a temperature scale, named after the German physicist Daniel Gabriel Fahrenheit and based on one he proposed in 1724. In the Fahrenheit temperature scale, the freezing point of water freezes is 32 °F and water boils at 212 °F, a 180 °F separation, as defined at sea level and standard atmospheric pressure. &lt;/div&gt;" data-gt-translate-attributes="({&quot;attribute&quot;:&quot;data-cmtooltip&quot;, &quot;format&quot;:&quot;html&quot;})" tabindex="0" role="link">derajat Fahrenheit</span>.</p>
<p>“Efek kuantum seringkali rapuh dan hanya bertahan pada suhu kriogenik beberapa Kelvin,” kata Zhu.  “Semakin tinggi suhu yang dapat kita gunakan untuk membuatnya berfungsi, semakin besar kemungkinannya untuk digunakan dalam suatu aplikasi.”</p>
<p>Para peneliti menguji secara eksperimental sakelar yang mereka buat dan menemukan bahwa sakelar itu dapat dengan cepat dan berulang kali mengendalikan aliran arus. Ini menambah persenjataan widget elektronik kuantum berbasis kink state yang membantu mengendalikan dan mengarahkan elektron — katup, pemandu gelombang, pemisah berkas — yang sebelumnya dibuat oleh lab Zhu.</p>
<p>“Kami telah mengembangkan sistem jalan raya kuantum yang dapat membawa elektron tanpa tabrakan, diprogram untuk mengarahkan aliran arus, dan berpotensi dapat diskalakan — yang semuanya menjadi dasar yang kuat untuk studi masa depan yang mengeksplorasi sains fundamental dan potensi aplikasi sistem ini,” kata Zhu. “Tentu saja, untuk mewujudkan sistem interkoneksi kuantum, kami masih memiliki jalan panjang.”</p>
<p>Zhu mencatat bahwa tujuan labnya berikutnya adalah menunjukkan bagaimana elektron berperilaku seperti gelombang koheren saat bergerak di jalan raya kondisi kink.</p>
<p>Referensi: “Efek Hall lembah kuantum suhu tinggi dengan resistansi terkuantisasi dan sakelar topologi” oleh Ke Huang, Hailong Fu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi dan Jun Zhu, 18 Juli 2024, <i>Sains</i>.<br />DOI: 10.1126/sains.adj3742</p>
<p>Penulis lainnya termasuk Hailong Fu, mantan sarjana pascadoktoral dan Eberly Fellow di bidang fisika di Penn State, dan asisten profesor saat ini di Universitas Zhejiang, Tiongkok; dan Kenji Watanabe dan Takashi Taniguchi, keduanya dari Institut Nasional untuk Ilmu Material di Jepang.</p>
<p>Yayasan Sains Nasional AS, Departemen Energi AS, Beasiswa Riset Eberly Penn State, Inisiatif Baru Kaufman dari Yayasan Pittsburgh, Masyarakat Jepang untuk Pengembangan Sains, dan Inisiatif Riset Internasional Utama Dunia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Teknologi Jepang mendanai riset ini.</p>
</div>
<p><b></b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/bagaimana-putaran-kuantum-kecil-dapat-memberdayakan-teknologi-masa-depan/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jepang, Australia dan Arab Saudi satu grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia</title>
		<link>https://bnbabel.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 11:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arab]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[grup]]></category>
		<category><![CDATA[Jepang]]></category>
		<category><![CDATA[ketiga]]></category>
		<category><![CDATA[Kualifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Piala]]></category>
		<category><![CDATA[putaran]]></category>
		<category><![CDATA[satu]]></category>
		<category><![CDATA[Saudi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bnbabel.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/</guid>

					<description><![CDATA[KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) — Jepang, Australia dan Arab Saudi akan saling berhadapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia untuk siklus ketiga berturut-turut setelah pengundian pada Kamis di Kuala <a class="read-more" href="https://bnbabel.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/" title="Jepang, Australia dan Arab Saudi satu grup di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia" itemprop="url">baca &#62;&#62;</a><p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/">BN Babel</a></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<div>
<p>KUALA LUMPUR, Malaysia (AP) — Jepang, Australia dan Arab Saudi akan saling berhadapan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia untuk siklus ketiga berturut-turut setelah pengundian pada Kamis di Kuala Lumpur.</p>
<p>Tiga tim kuat, dengan total 19 penampilan di Piala Dunia, ditempatkan di Grup C bersama Bahrain, Tiongkok, dan Indonesia.</p>
<p>Alokasi otomatis Asia meningkat dari empat tim pada tahun 2022 menjadi delapan tim pada tahun 2026. Dua tim teratas dari masing-masing tiga grup beranggotakan enam tim akan lolos ke Piala Dunia, sedangkan enam tim yang finis ketiga dan keempat akan melaju ke babak kualifikasi keempat. untuk bermain untuk dua tempat lagi.</p>
<p>Grup A terdiri dari Iran, yang telah tampil di tiga Piala Dunia terakhir, dan juara Asia Qatar, tuan rumah 2022 yang berupaya lolos untuk pertama kalinya.  Uzbekistan dapat tampil untuk pertama kalinya, begitu pula negara tetangganya di Asia Tengah, Kyrgyzstan.  Uni Emirat Arab berhasil lolos pada tahun 1990, sedangkan Korea Utara lolos pada tahun 1966 dan 2010.</p>
<p>Korea Selatan akan mencatatkan penampilan ke-11 berturut-turut di Piala Dunia jika mampu finis di dua teratas Grup C. Dari lima lawan semifinalis tahun 2002, hanya Irak, pada tahun 1986, dan Kuwait, pada tahun 1982, yang pernah tampil sebelumnya.  Yordania, Oman dan Palestina melengkapi kelompok tersebut.</p>
<p>Putaran ketiga akan dimulai pada bulan September dan berakhir pada Juni 2025.</p>
<h2>___</h2>
<p>sepak bola AP: <span class="LinkEnhancement"/></p>
</div>
<p><b></b></p>
<p>Baca lebih lanjut di <a href="https://bnbabel.com/jepang-australia-dan-arab-saudi-satu-grup-di-putaran-ketiga-kualifikasi-piala-dunia-asia/">BN Babel</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- WP Optimize page cache - https://getwpo.com - page NOT cached -->
