Miyabi Akhirnya Kalah Cantik

Rival Terberat Maria Ozawa aka Miyabi telah datang , yaitu Bow Bechawan Artner bintang Iklan Pond Flawless yang terkenal cantik itu.Dengan tinggi 10 cm di atas Miyabi , mampukah menyisihkan daya tarik Miyabi yang dahsyat itu? Dilengkapi banyak foto foto mereka , lengkap dengan perbandingan tinggi , shape measurement tubuh dan berat..
Maria Ozawa aka Miyabi
sudah tersohor tentang kecantikan dan Keseksiannya. Rasanya sampai saat ini sulit menemukan penggantinya sebagai hot model di JAV Japan. Akhirnya muncullah ide , untuk mencari artis artis lain yang memiliki paras cantik untuk menandingi pesona Miyabi.
Jawabannya adalah Bow Bechawan Artner / Bow Benjawan Ardner dan Rose , Ponds Flawless 's Model.

Semua pasti sudah mengetahui bahwa Ponds sukses dengan iklan bersambung ber gen-re Short Drama dengan pemain yang memiliki paras rupawan.
Iklan pertama ber title 7 days to love mendapatkan penghargaan sebagai iklan terbaik Asia Pasific. Semua itu tidak terlepas dari pesona bintang pemainnya yaitu : Bow bechawan Artner sebagai Carrie dan, Rose pada sekuel keduanya yang berjudul Love Conquers All.

Bagaimana Menurut Anda ? Layakkah keduanya menjadi rival berat Miyabi ?
Atau bahkan Miyabi terkalahkan oleh pesona kedua model tersebut?

TVC Ponds Flawless White 2007
Judul: 7 Days To Love
Aktris: Bow Bechawan Artner / Bow Benjawan Ardner (Thailand Aktris)
sebagai: Carrie
Agency: Ogilvy & Mather Asia Pasific
Production House: Fenomena
Klien: Unilever

PROFILE:

"Halo! Nama saya Bow Benchawan Artner. Saya lahir tanggal 2 Oktober 1989 sekarang umur 20 tahun. Bow adalah blasteran setengah Thailand - setengah Jermann. Bow lahir di Thailand. Tetapi pindah ke Jerman sementara usia sekitar 6 tahun . Ayah Jerman - ibu Thai ""karena kelahiran Bow di Thailand sudah tumbuh pada pendidikan dasar thailand 1-2 di Thailand,Thailand sangat mempengaruhi hidupnya.

Bow Benchawan Artner
Nickname : Bow
Lahir : 2 October 2529
Keturunan : Thai - German
Tinggi : 172 cm.
Shape : 32-24-35
Pekerjaan : walk model, fashion photo and show a movie story "Yang kguy kor rak"


Maria Ozawa aka Miyabi
JAV MODEL.

Lahir: 8 Januari 1986 (umur 23) [1]
Tempat lahir: Hokkaido, Jepang
Pengukuran: 88 (F) -58-86 (cm)
35-23-34 (inch)
Tinggi: 1.62 m (5 ft 4 in)
Berat: 48 kg (110 £; 7,6 st)
Warna mata: Cokelat
Warna rambut: Hitam
Ethnicity: Jepang dan Perancis-Kanada
Alias (es): Miyabi


Bow Artner Jauh lebih tinggi daripada Miyabi. Selisihnya jauh , yaitu 10 cm. Shape mereka tidak terlalu berselisih jauh. Sementara Rose tidak ada data. Bisa dipastikan bahwa untuk ukuran model , Bow jauh lebih pantas daripada Miyabi mengingat tinggi tubuhnya yang 172 cm itu. Sementara Miyabi degan tinggi 162 cm , rasanya masih kurang tinggi untuk menjadi seorang supermodel.

Bow juga lebih muda 3 tahun daripada Miyabi.

Tetapi, mengenai daya tarik dan kecantikan , semua kembali ke masing-masing individu.


Bow Bechawan Artner ( Carrie )
73 59.8%
Miyabi
33 27%
Rose
16 13.1%

sumber:www.forsharedmp3.com

Read more »

Fluksi Medan Magnet, Kuat Medan Magnet dan Kerapatan Fluksi Magnet

Fluksi Medan Magnet - Medan magnet tidak bisa kasat mata namun buktinya bisa diamati dengan kompas atau serbuk halus besi. Daerah sekitar yang ditembus oleh garis gaya magnet disebut gaya medan magnetik atau medan magnetik. Jumlah garis gaya dalam medan magnet disebut fluksi magnetik.

Gambar 1. Belitan kawat berinti udara dan garis-garis gaya magnet.

Menurut satuan internasional besaran fluksi magnetik (Φ) diukur dalam Weber, disingkat Wb dan didefinisikan dengan:

”Suatu medan magnet serba sama mempunyai fluksi magnetik sebesar 1 weber bila sebatang penghantar dipotongkan pada garis-garis gaya magnet tsb selama satu detik akan menimbulkan gaya gerak listrik (ggl) sebesar satu volt”

Weber = Volt x detik

[Φ] = 1 Voltdetik = 1 Wb

Belitan kawat yang dialiri arus listrik DC maka didalam inti belitan akan timbul
medan magnet yang mengalir dari kutub utara menuju kutub selatan, seperti diperlihatkan pada gambar 2.

Gambar 2. Daerah Pengaruh medan magnet.

Pengaruh gaya gerak magnetik akan melingkupi daerah sekitar belitan yang diberikan warna arsir. Gaya gerak magnetik (θ) sebanding lurus dengan jumlah belitan (N) dan besarnya arus yang mengalir (I), secara singkat kuat medan magnet sebanding dengan amper-lilit.

θ = I . N

[θ] = Amper-turn

dimana;

θ = Gaya gerak magnetik
I = Arus mengalir ke belitan
N = Jumlah belitan kawat

Contoh : Belitan kawat sebanyak 500 lilit, dialiri arus 2 A.
Hitunglah a) gaya gerak magnetiknya b) jika kasus a) dipakai 1000 lilit berapa besarnya arus ?
Jawaban :
a) θ = I . N = 500 lilit x 2 A = 1.000 Ampere-lilit
b) I = θ /N = 1.000 Amper-lilit/1000 lilit = 1 Ampere.


Kuat Medan Magnet- Dua belitan berbentuk toroida dengan ukuran yang berbeda diameternya. Belitan toroida yang besar memiliki diameter lebih besar, sehingga keliling lingkarannya lebih besar. Belitan toroida yang kecil tentunya memiliki keliling lebih kecil. Jika keduanya memiliki belitan (N) yang sama, dan dialirkan arus (I) yang sama maka gaya gerak magnet (Θ = N.I) juga sama. Yang akan berbeda adalah kuat medan magnet (H) dari kedua belitan diatas.

Persamaan kuat medan magnet adalah:



Dimana:
H = Kuat medan magnet
lm = Panjang lintasan
θ = Gaya gerak magnetik
I = Arus mengalir ke belitan
N= Jumlah belitan kawat

Contoh : Kumparan toroida dengan 6.000 belitan kawat, panjang lintasan magnet 30cm, arus yang mengalir sebesar 200 mA. Hitung besarnya kuat medan magnetiknya
Jawaban :
H = I.N/Im = 0,2 A. 6.000 / 0,3 = 4000 A/m

Kerapatan Fluksi Magnet - Efektivitas medan magnetik dalam pemakaian sering ditentukan oleh besarnya “kerapatan fluksi magnet”, artinya fluksi magnet yang berada pada permukaan yang lebih luas kerapatannya rendah dan intensitas medannya lebih lemah, sedangkan pada permukaan yang lebih sempit kerapatan fluksi magnet akan kuat dan intensitas medannya lebih tinggi.

Kerapatan fluksi magnet (B) atau induksi magnetik didefinisikan sebagai:

“fluksi persatuan luas penampang”

Satuan fluksi magnet adalah Tesla. Persamaan fluksi magnet adalah:



Dimana;
B = Kerapatan medan magnet
Φ = Fluksi magnet
A = Penampang inti

Contoh : Belitan kawat bentuk inti persegi 50mm x 30 mm, menghasilkan kerapatan fluksi magnet sebesar 0,8 Tesla. Hitung besar fluksi magnetnya.

Jawaban: B = Φ/ A, maka Φ = B.A = 0,08T x (0,05 m x 0,03 m) = 1,2 mWb

semoga bermanfaat,

HaGe – http://dunia-listrik.blogspot.com
Read more »

Elektromagnet

Elektromagnet adalah prinsip pembangkitan magnet dengan menggunakan arus listrik. Aplikasi praktisnya kita temukan pada motor listrik, speaker, relay dsb. Sebatang kawat yang diberikan listrik DC arahnya meninggalkan kita (tanda silang), maka disekeliling kawat timbul garis gaya magnet melingkar, lihat gambar 1. Sedangkan gambar visual garis gaya magnet didapatkan dari serbuk besi yang ditaburkan disekeliling kawat beraliran listrik, seperti telah dijelaskan pada artikel sebelumnya “prinsip kemagnetan”.


Gambar 1. Prinsip elektromagnetik.

Sebatang kawat pada posisi vertikal diberikan arus listrik DC searah panah, maka arus menuju keatas arah pandang (tanda titik). Garis gaya magnet yang membentuk selubung berlapis lapis terbentuk sepanjang kawat. Garis gaya magnet ini tidak tampak oleh mata kita, cara melihatnya dengan serbuk halus besi atau kompas yang didekatkan dengan kawat penghantar tsb. Kompas menunjukkan bahwa arah garis gaya sekitar kawat melingkar. Arah medan magnet disekitar penghantar sesuai arah putaran sekrup (James Clerk Maxwell, 1831-1879). arah arus kedepan (meninggalkan kita) maka arah medan magnet searah putaran sekrup kekanan. Sedangkan bila arah arus kebelakang (menuju kita) maka arah medan magnet adalah kekiri.

Gambar 2. Garis magnet membentuk selubung seputar kawat berarus.

Gambar 3. Prinsip putaran sekrup

Aturan sekrup mirip dengan hukum tangan kanan yang menggenggam, dimana arah ibu jari menyatakan arah arus listrik mengalir pada kawat. Maka keempat arah jari menyatakan arah dari garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan.

Arah aliran arus listrik DC pada kawat penghantar menentukan arah garis gaya elektromagnet. Arah arus listrik DC menuju kita (tanda titik pada penampang kawat), arah garis gaya elektromagnet melingkar berlawanan arah jarum jam. Ketika arah arus listrik DC meninggalkan kita (tanda silang penampang kawat), garis gaya elektromagnet yang ditimbulkan melingkar searah dengan jarum jam (sesuai dengan model mengencangkan sekrup). Makin besar intensitas arus yang mengalir semakin kuat medan elektro-magnet yang mengelilingi sepanjang kawat tersebut.

Gambar 4. Elektromagnetik sekeliling kawat.

Elektromagnet pada Belitan Kawat

Jika sebuah kawat penghantar berbentuk bulat dialiri arus listrik I sesuai arah panah, maka disekeliling kawat timbul garis gaya magnet yang arahnya secara gabungan membentuk kutub utara dan kutub selatan. Makin besar arus listrik yang melewati kawat, maka akan semakin kuat medan elektromagnetik yang ditimbulkannya.

Gambar 5. Kawat melingkar berarus membentuk kutub magnet

Jika beberapa belitan kawat digulungkan membentuk sebuah coil atau lilitan, dan kemudian dipotong secara melintang maka arah arus ada dua jenis. Kawat bagian atas bertanda silang (meninggalkan kita) dan kawat bagian bawah bertanda titik (menuju kita).

Gambar 6. Belitan kawat membentuk kutub magnet.

Hukum Tangan Kanan

Hukum tangan kanan untuk menjelas kan terbentuknya garis gaya elektromagnet pada sebuah gulungan atau coil dapat dilihat pada gambar 7. Dimana sebuah
gulungan kawat coil dialiri arus listrik, maka arah arusnya ditunjukkan sesuai dengan empat jari tangan kanan, sedangkan kutub magnet yang dihasilkan ditunjukkan dengan ibu jari untuk arah kutub utara dan kutub selatan arah lainnya.

Gambar 7. Hukum tangan kanan.

Untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan pada gulungan dipasangkan inti besi dari bahan ferromagnet, sehingga garis gaya elektromagnet menyatu. Aplikasinya dipakai pada coil kontaktor atau relay.

Semoga bermanfaat,

HaGe – http://dunia-listrik.blogspot.com
Read more »