Minggu, 14 Oktober 2012

Anemometer

Anemometer

A hemispherical cup anemometer of the type invented in 1846 by John Thomas Romney Robinson
An anemometer is a device for measuring wind speed, and is a common weather station instrument. The term is derived from the Greek word anemos, meaning wind, and is used to describe any airspeed measurement instrument used in meteorology or aerodynamics. The first known description of an anemometer was given by Leon Battista Alberti around 1450.[1]
Anemometers can be divided into two classes: those that measure the wind's speed, and those that measure the wind's pressure; but as there is a close connection between the pressure and the speed, an anemometer designed for one will give information about both.

Contents

Velocity anemometers

Cup anemometers

Cup-type anemometer with vertical axis, a sensor on a remote meteorological station deployed on Skagit Bay, Washington July–August, 2009.
A simple type of anemometer, invented (1846) by Dr. John Thomas Romney Robinson, of Armagh Observatory. It consisted of four hemispherical cups each mounted on one end of four horizontal arms, which in turn were mounted at equal angles to each other on a vertical shaft. The air flow past the cups in any horizontal direction turned the cups in a manner that was proportional to the wind speed. Therefore, counting the turns of the cups over a set time period produced the average wind speed for a wide range of speeds. On an anemometer with four cups it is easy to see that since the cups are arranged symmetrically on the end of the arms, the wind always has the hollow of one cup presented to it and is blowing on the back of the cup on the opposite end of the cross.
When Robinson first designed his anemometer, he asserted that the cups moved one-third of the speed of the wind, unaffected by the cup size or arm length. This was apparently confirmed by some early independent experiments, but it was incorrect. Instead, the ratio of the speed of the wind and that of the cups, the anemometer factor, depends on the dimensions of the cups and arms, and may have a value between two and a little over three. Every previous experiment involving an anemometer had to be repeated.
The three cup anemometer developed by the Canadian John Patterson in 1926 and subsequent cup improvements by Brevoort & Joiner of the USA in 1935 led to a cupwheel design which was linear and had an error of less than 3% up to 60 mph (97 km/h). Patterson found that each cup produced maximum torque when it was at 45 degrees to the wind flow. The three cup anemometer also had a more constant torque and responded more quickly to gusts than the four cup anemometer.
The three cup anemometer was further modified by the Australian Derek Weston in 1991 to measure both wind direction and wind speed. Weston added a tag to one cup, which causes the cupwheel speed to increase and decrease as the tag moves alternately with and against the wind. Wind direction is calculated from these cyclical changes in cupwheel speed, while wind speed is as usual determined from the average cupwheel speed.
Three cup anemometers are currently used as the industry standard for wind resource assessment studies.

Windmill anemometers

A windmill style of anemometer
The other forms of mechanical velocity anemometer may be described as belonging to the windmill type or propeller anemometer. In the Robinson anemometer the axis of rotation is vertical, but with this subdivision the axis of rotation must be parallel to the direction of the wind and therefore horizontal. Furthermore, since the wind varies in direction and the axis has to follow its changes, a wind vane or some other contrivance to fulfill the same purpose must be employed. An aerovane combines a propeller and a tail on the same axis to obtain accurate and precise wind speed and direction measurements from the same instrument. In cases where the direction of the air motion is always the same, as in the ventilating shafts of mines and buildings for instance, wind vanes, known as air meters are employed, and give most satisfactory results.

Hot-wire anemometers

Hot-wire sensor
Hot wire anemometers use a very fine wire (on the order of several micrometres) electrically heated up to some temperature above the ambient. Air flowing past the wire has a cooling effect on the wire. As the electrical resistance of most metals is dependent upon the temperature of the metal (tungsten is a popular choice for hot-wires), a relationship can be obtained between the resistance of the wire and the flow speed.[2]
Several ways of implementing this exist, and hot-wire devices can be further classified as CCA (constant-current anemometer), CVA (constant-voltage anemometer) and CTA (constant-temperature anemometer). The voltage output from these anemometers is thus the result of some sort of circuit within the device trying to maintain the specific variable (current, voltage or temperature) constant.
Additionally, PWM (pulse-width modulation) anemometers are also used, wherein the velocity is inferred by the time length of a repeating pulse of current that brings the wire up to a specified resistance and then stops until a threshold "floor" is reached, at which time the pulse is sent again.
Hot-wire anemometers, while extremely delicate, have extremely high frequency-response and fine spatial resolution compared to other measurement methods, and as such are almost universally employed for the detailed study of turbulent flows, or any flow in which rapid velocity fluctuations are of interest.

Laser Doppler anemometers

Drawing of a laser anemometer. The laser light is emitted (1) through the front lens (6) of the anemometer and is backscattered off the air molecules (7). The backscattered radiation (dots) re-enters the device and is reflected and directed into a detector (12).
Laser Doppler anemometers use a beam of light from a laser that is divided into two beams, with one propagated out of the anemometer. Particulates (or deliberately introduced seed material) flowing along with air molecules near where the beam exits reflect, or backscatter, the light back into a detector, where it is measured relative to the original laser beam. When the particles are in great motion, they produce a Doppler shift for measuring wind speed in the laser light, which is used to calculate the speed of the particles, and therefore the air around the anemometer.[3]

Sonic anemometers

3D ultrasonic anemometer
Sonic anemometers, first developed in the 1950s, use ultrasonic sound waves to measure wind velocity. They measure wind speed based on the time of flight of sonic pulses between pairs of transducers. Measurements from pairs of transducers can be combined to yield a measurement of velocity in 1-, 2-, or 3-dimensional flow. The spatial resolution is given by the path length between transducers, which is typically 10 to 20 cm. Sonic anemometers can take measurements with very fine temporal resolution, 20 Hz or better, which makes them well suited for turbulence measurements. The lack of moving parts makes them appropriate for long term use in exposed automated weather stations and weather buoys where the accuracy and reliability of traditional cup-and-vane anemometers is adversely affected by salty air or large amounts of dust. Their main disadvantage is the distortion of the flow itself by the structure supporting the transducers, which requires a correction based upon wind tunnel measurements to minimize the effect. An international standard for this process, ISO 16622 Meteorology—Sonic anemometers/thermometers—Acceptance test methods for mean wind measurements is in general circulation. Another disadvantage is lower accuracy due to precipitation, where rain drops may vary the speed of sound.
Since the speed of sound varies with temperature, and is virtually stable with pressure change, sonic anemometers are also used as thermometers.
Two-dimensional (wind speed and wind direction) sonic anemometers are used in applications such as weather stations, ship navigation, wind turbines, aviation and weather buoys. Three-dimensional sonic anemometers are widely used to measure gas emissions and ecosystem fluxes using the eddy covariance method when used with fast-response infrared gas analyzers or laser-based analyzers.

Ping-pong ball anemometers

A common anemometer for basic use is constructed from a ping-pong ball attached to a string. When the wind blows horizontally, it presses on and moves the ball; because ping-pong balls are very lightweight, they move easily in light winds. Measuring the angle between the string-ball apparatus and the vertical gives an estimate of the wind speed.
This type of anemometer is mostly used for middle-school level instruction which most students make themselves, but a similar device was also flown on Phoenix Mars Lander.[4]

Pressure anemometers

Britannia Yacht Club clubhouse tour, burgee, and wind gauge on roof
The first designs of anemometers which measure the pressure were divided into plate and tube classes.

Plate anemometers

These are the earliest anemometers and are simply a flat plate suspended from the top so that the wind deflects the plate. In 1450, the Italian art architect Leon Battista Alberti invented the first mechanical anemometer; in 1664 it was re-invented by Robert Hooke (who is often mistakenly considered the inventor of the first anemometer). Later versions of this form consisted of a flat plate, either square or circular, which is kept normal to the wind by a wind vane. The pressure of the wind on its face is balanced by a spring. The compression of the spring determines the actual force which the wind is exerting on the plate, and this is either read off on a suitable gauge, or on a recorder. Instruments of this kind do not respond to light winds, are inaccurate for high wind readings, and are slow at responding to variable winds. Plate anemometers have been used to trigger high wind alarms on bridges.They are used on these high places because they are in a plate shape; has a good measurement status on higher altitudes.

Tube anemometers

Helicoid propeller anemometer incorporating a wind vane for orientation.
James Lind's anemometer of 1775 consisted simply of a glass U tube containing a liquid manometer (pressure gauge), with one end bent in a horizontal direction to face the wind and the other vertical end remains parallel to the wind flow. Though the Lind was not the first it was the most practical and best known anemometer of this type. If the wind blows into the mouth of a tube it causes an increase of pressure on one side of the manometer. The wind over the open end of a vertical tube causes little change in pressure on the other side of the manometer. The resulting liquid change in the U tube is an indication of the wind speed. Small departures from the true direction of the wind causes large variations in the magnitude.
The highly successful metal pressure tube anemometer of William Henry Dines in 1892 utilized the same pressure difference between the open mouth of a straight tube facing the wind and a ring of small holes in a vertical tube which is closed at the upper end. Both are mounted at the same height. The pressure differences on which the action depends are very small, and special means are required to register them. The recorder consists of a float in a sealed chamber partially filled with water. The pipe from the straight tube is connected to the top of the sealed chamber and the pipe from the small tubes is directed into the bottom inside the float. Since the pressure difference determines the vertical position of the float this is a measured of the wind speed.
The great advantage of the tube anemometer lies in the fact that the exposed part can be mounted on a high pole, and requires no oiling or attention for years; and the registering part can be placed in any convenient position. Two connecting tubes are required. It might appear at first sight as though one connection would serve, but the differences in pressure on which these instruments depend are so minute, that the pressure of the air in the room where the recording part is placed has to be considered. Thus if the instrument depends on the pressure or suction effect alone, and this pressure or suction is measured against the air pressure in an ordinary room, in which the doors and windows are carefully closed and a newspaper is then burnt up the chimney, an effect may be produced equal to a wind of 10 mi/h (16 km/h); and the opening of a window in rough weather, or the opening of a door, may entirely alter the registration.
While the Dines anemometer had an error of only 1% at 10 mph (16 km/h) it did not respond very well to low winds due to the poor response of the flat plate vane required to turn the head into the wind. In 1918 an aerodynamic vane with eight times the torque of the flat plate overcame this problem.

Effect of density on measurements

In the tube anemometer the pressure is measured, although the scale is usually graduated as a velocity scale. In cases where the density of the air is significantly different from the calibration value (as on a high mountain, or with an exceptionally low barometer) an allowance must be made. Approximately 1½% should be added to the velocity recorded by a tube anemometer for each 1000 ft (5% for each kilometer) above sea-level.


sumber : wikipedia

Air

Air

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Air, zat yang penting bagi kehidupan.
Air dalam tiga wujudnya, cairan di laut, es yang mengambang, dan awan di udara yang merupakan uap air.
Air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di Bumi,[1][2][3] tetapi tidak di planet lain.[4] Air menutupi hampir 71% permukaan Bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tersedia di Bumi.[5] Air sebagian besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (di kutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, muka air tawar, danau, uap air, dan lautan es. Air dalam obyek-obyek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air, yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah (runoff, meliputi mata air, sungai, muara) menuju laut. Air bersih penting bagi kehidupan manusia.
Di banyak tempat di dunia terjadi kekurangan persediaan air. Selain di Bumi, sejumlah besar air juga diperkirakan terdapat pada kutub utara dan selatan planet Mars, serta pada bulan-bulan Europa dan Enceladus. Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat di permukaan Bumi dalam ketiga wujudnya tersebut.[6] Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebakan kekurangan air, monopolisasi serta privatisasi dan bahkan menyulut konflik. [7] Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, yakni Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Daftar isi

Sifat-sifat kimia dan fisika

Air
Dimensi dan struktur geometri sebuah molekul air.Model ruang-terisi menggambarkan struktur molekul air.
Informasi dan sifat-sifat
Nama sistematis air
Nama alternatif aqua, dihidrogen monoksida,
Hidrogen hidroksida
Rumus molekul H2O
Massa molar 18.0153 g/mol
Densitas dan fase 0.998 g/cm³ (cariran pada 20 °C)
0.92 g/cm³ (padatan)
Titik lebur 0 °C (273.15 K) (32 °F)
Titik didih 100 °C (373.15 K) (212 °F)
Kalor jenis 4184 J/(kg·K) (cairan pada 20 °C)
Halaman data tambahan
Disclaimer and references
Artikel utama: Air (molekul)
Air adalah substansi kimia dengan rumus kimia H2O: satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar, yaitu pada tekanan 100 kPa (1 bar) and temperatur 273,15 K (0 °C). Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting, yang memiliki kemampuan untuk melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam-garam, gula, asam, beberapa jenis gas dan banyak macam molekul organik.
Keadaan air yang berbentuk cair merupakan suatu keadaan yang tidak umum dalam kondisi normal, terlebih lagi dengan memperhatikan hubungan antara hidrida-hidrida lain yang mirip dalam kolom oksigen pada tabel periodik, yang mengisyaratkan bahwa air seharusnya berbentuk gas, sebagaimana hidrogen sulfida. Dengan memperhatikan tabel periodik, terlihat bahwa unsur-unsur yang mengelilingi oksigen adalah nitrogen, flor, dan fosfor, sulfur dan klor. Semua elemen-elemen ini apabila berikatan dengan hidrogen akan menghasilkan gas pada temperatur dan tekanan normal. Alasan mengapa hidrogen berikatan dengan oksigen membentuk fase berkeadaan cair, adalah karena oksigen lebih bersifat elektronegatif ketimbang elemen-elemen lain tersebut (kecuali flor).
Tarikan atom oksigen pada elektron-elektron ikatan jauh lebih kuat dari pada yang dilakukan oleh atom hidrogen, meninggalkan jumlah muatan positif pada kedua atom hidrogen, dan jumlah muatan negatif pada atom oksigen. Adanya muatan pada tiap-tiap atom tersebut membuat molekul air memiliki sejumlah momen dipol. Gaya tarik-menarik listrik antar molekul-molekul air akibat adanya dipol ini membuat masing-masing molekul saling berdekatan, membuatnya sulit untuk dipisahkan dan yang pada akhirnya menaikkan titik didih air. Gaya tarik-menarik ini disebut sebagai ikatan hidrogen.
Air sering disebut sebagai pelarut universal karena air melarutkan banyak zat kimia. Air berada dalam kesetimbangan dinamis antara fase cair dan padat di bawah tekanan dan temperatur standar. Dalam bentuk ion, air dapat dideskripsikan sebagai sebuah ion hidrogen (H+) yang berasosiasi (berikatan) dengan sebuah ion hidroksida (OH-).
Tingginya konsentrasi kapur terlarut membuat warna air dari Air Terjun Havasu terlihat berwarna turquoise.

Elektrolisis air

Artikel utama: Elektrolisis air
Molekul air dapat diuraikan menjadi unsur-unsur asalnya dengan mengalirinya arus listrik. Proses ini disebut elektrolisis air. Pada katode, dua molekul air bereaksi dengan menangkap dua elektron, tereduksi menjadi gas H2 dan ion hidrokida (OH-). Sementara itu pada anode, dua molekul air lain terurai menjadi gas oksigen (O2), melepaskan 4 ion H+ serta mengalirkan elektron ke katode. Ion H+ dan OH- mengalami netralisasi sehingga terbentuk kembali beberapa molekul air. Reaksi keseluruhan yang setara dari elektrolisis air dapat dituliskan sebagai berikut.
      \mbox{ }2H_{2}O(l) \rightarrow 2H_{2}(g) + O_{2}(g)\,
Gas hidrogen dan oksigen yang dihasilkan dari reaksi ini membentuk gelembung pada elektrode dan dapat dikumpulkan. Prinsip ini kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan hidrogen dan hidrogen peroksida (H2O2) yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan hidrogen.[8][9][10]

Kelarutan (solvasi)

Air adalah pelarut yang kuat, melarutkan banyak jenis zat kimia. Zat-zat yang bercampur dan larut dengan baik dalam air (misalnya garam-garam) disebut sebagai zat-zat "hidrofilik" (pencinta air), dan zat-zat yang tidak mudah tercampur dengan air (misalnya lemak dan minyak), disebut sebagai zat-zat "hidrofobik" (takut-air). Kelarutan suatu zat dalam air ditentukan oleh dapat tidaknya zat tersebut menandingi kekuatan gaya tarik-menarik listrik (gaya intermolekul dipol-dipol) antara molekul-molekul air. Jika suatu zat tidak mampu menandingi gaya tarik-menarik antar molekul air, molekul-molekul zat tersebut tidak larut dan akan mengendap dalam air.
Butir-butir embun menempel pada jaring laba-laba.

Kohesi dan adhesi

Air menempel pada sesamanya (kohesi) karena air bersifat polar. Air memiliki sejumlah muatan parsial negatif (σ-) dekat atom oksigen akibat pasangan elektron yang (hampir) tidak digunakan bersama, dan sejumlah muatan parsial positif (σ+) dekat atom oksigen. Dalam air hal ini terjadi karena atom oksigen bersifat lebih elektronegatif dibandingkan atom hidrogen—yang berarti, ia (atom oksigen) memiliki lebih "kekuatan tarik" pada elektron-elektron yang dimiliki bersama dalam molekul, menarik elektron-elektron lebih dekat ke arahnya (juga berarti menarik muatan negatif elektron-elektron tersebut) dan membuat daerah di sekitar atom oksigen bermuatan lebih negatif ketimbang daerah-daerah di sekitar kedua atom hidrogen.
Air memiliki pula sifat adhesi yang tinggi disebabkan oleh sifat alami ke-polar-annya.

Tegangan permukaan

Bunga daisy ini berada di bawah permukaan air, akan tetapi dapat mekar dengan tanpa terganggu. Tegangan permukaan mencegah air untuk menenggelamkan bunga tersebut.
Air memiliki tegangan permukaan yang besar yang disebabkan oleh kuatnya sifat kohesi antar molekul-molekul air. Hal ini dapat diamati saat sejumlah kecil air ditempatkan dalam sebuah permukaan yang tak dapat terbasahi atau terlarutkan (non-soluble); air tersebut akan berkumpul sebagai sebuah tetesan. Di atas sebuah permukaan gelas yang amat bersih atau bepermukaan amat halus air dapat membentuk suatu lapisan tipis (thin film) karena gaya tarik molekular antara gelas dan molekul air (gaya adhesi) lebih kuat ketimbang gaya kohesi antar molekul air.
Dalam sel-sel biologi dan organel-organel, air bersentuhan dengan membran dan permukaan protein yang bersifat hidrofilik; yaitu, permukaan-permukaan yang memiliki ketertarikan kuat terhadap air. Irvin Langmuir mengamati suatu gaya tolak yang kuat antar permukaan-permukaan hidrofilik. Untuk melakukan dehidrasi suatu permukaan hidrofilik — dalam arti melepaskan lapisan yang terikat dengan kuat dari hidrasi air — perlu dilakukan kerja sungguh-sungguh melawan gaya-gaya ini, yang disebut gaya-gaya hidrasi. Gaya-gaya tersebut amat besar nilainya akan tetapi meluruh dengan cepat dalam rentang nanometer atau lebih kecil. Pentingnya gaya-gaya ini dalam biologi telah dipelajari secara ekstensif oleh V. Adrian Parsegian dari National Institute of Health.[11] Gaya-gaya ini penting terutama saat sel-sel terdehidrasi saat bersentuhan langsung dengan ruang luar yang kering atau pendinginan di luar sel (extracellular freezing).

Air dalam kehidupan

Kehidupan di dalam laut.
Dari sudut pandang biologi, air memiliki sifat-sifat yang penting untuk adanya kehidupan. Air dapat memunculkan reaksi yang dapat membuat senyawa organic untuk melakukan replikasi. Semua makhluk hidup yang diketahui memiliki ketergantungan terhadap air. Air merupakan zat pelarut yang penting untuk makhluk hidup dan adalah bagian penting dalam proses metabolisme. Air juga dibutuhkan dalam fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis menggunakan cahaya matahari untuk memisahkan atom hidroden dengan oksigen. Hidrogen akan digunakan untuk membentuk glukosa dan oksigen akan dilepas ke udara.

Makhluk air

Artikel utama: Hidrobiologi
Perairan Bumi dipenuhi dengan berbagai macam kehidupan. Semua makhluk hidup pertama di Bumi ini berasal dari perairan. Hampir semua ikan hidup di dalam air, selain itu, mamalia seperi lumba-lumba dan ikan paus juga hidup di dalam air. Hewan-hewan seperti amfibi menghabiskan sebagian hidupnya di dalam air. Bahkan, beberapa reptil seperti ular dan buaya hidup di perairan dangkal dan lautan. Tumbuhan laut seperti alga dan rumput laut menjadi sumber makanan ekosistem perairan. Di samudera, plankton menjadi sumber makanan utama para ikan.

Air dan manusia

Peradaban manusia berjaya mengikuti sumber air. Mesopotamia yang disebut sebagai awal peradaban berada di antara sungai Tigris dan Euphrates. Peradaban Mesir Kuno bergantung pada sungai Nil. Pusat-pusat manusia yang besar seperti Rotterdam, London, Montreal, Paris, New York City, Shanghai, Tokyo, Chicago, dan Hong Kong mendapatkan kejayaannya sebagian dikarenakan adanya kemudahan akses melalui perairan.

Air minum

Air yang diminum dari botol.
Artikel utama: Air minum
Tubuh manusia terdiri dari 55% sampai 78% air, tergantung dari ukuran badan.[12] Agar dapat berfungsi dengan baik, tubuh manusia membutuhkan antara satu sampai tujuh liter air setiap hari untuk menghindari dehidrasi; jumlah pastinya bergantung pada tingkat aktivitas, suhu, kelembaban, dan beberapa faktor lainnya. Selain dari air minum, manusia mendapatkan cairan dari makanan dan minuman lain selain air. Sebagian besar orang percaya bahwa manusia membutuhkan 8–10 gelas (sekitar dua liter) per hari,[13] namun hasil penelitian yang diterbitkan Universitas Pennsylvania pada tahun 2008 menunjukkan bahwa konsumsi sejumlah 8 gelas tersebut tidak terbukti banyak membantu dalam menyehatkan tubuh. [14] Malah kadang-kadang untuk beberapa orang, jika meminum air lebih banyak atau berlebihan dari yang dianjurkan dapat menyebabkan ketergantungan. Literatur medis lainnya menyarankan konsumsi satu liter air per hari, dengan tambahan bila berolahraga atau pada cuaca yang panas.[15]

Pelarut

Pelarut digunakan sehari-hari untuk mencuci, contohnya mencuci tubuh manusia, pakaian, lantai, mobil, makanan, dan hewan. Selain itu, limbah rumah tangga juga dibawa oleh air melalui saluran pembuangan. Pada negara-negara industri, sebagian besar air terpakai sebagai pelarut.
Air dapat memfasilitasi proses biologi yang melarutkan limbah. Mikroorganisme yang ada di dalam air dapat membantu memecah limbah menjadi zat-zat dengan tingkat polusi yang lebih rendah.

Zona biologis

Air merupakan cairan singular, oleh karena kapasitasnya untuk membentuk jaringan molekul 3 dimensi dengan ikatan hidrogen yang mutual. Hal ini disebabkan karena setiap molekul air mempunyai 4 muatan fraksional dengan arah tetrahedron, 2 muatan positif dari kedua atom hidrogen dan dua muatan negatif dari atom oksigen.[16] Akibatnya, setiap molekul air dapat membentuk 4 ikatan hidrogen dengan molekul disekitarnya. Sebagai contoh, sebuah atom hidrogen yang terletak di antara dua atom oksigen, akan membentuk satu ikatan kovalen dengan satu atom oksigen dan satu ikatan hidrogen dengan atom oksigen lainnya, seperti yang terjadi pada es. Perubahan densitas molekul air akan berpengaruh pada kemampuannya untuk melarutkan partikel. Oleh karena sifat muatan fraksional molekul, pada umumnya, air merupakan zat pelarut yang baik untuk partikel bermuatan atau ion, namun tidak bagi senyawa hidrokarbon.
Konsep tentang sel sebagai larutan yang terbalut membran, pertama kali dipelajari oleh ilmuwan Rusia bernama Troschin pada tahun 1956. Pada monografnya, Problems of Cell Permeability, tesis Troschin mengatakan bahwa partisi larutan yang terjadi antara lingkungan intraselular dan ekstraselular tidak hanya ditentukan oleh permeabilitas membran, namun terjadi akumulasi larutan tertentu di dalam protoplasma, sehingga membentuk larutan gel yang berbeda dengan air murni.
Pada tahun 1962, Ling melalui monografnya, A physical theory of the living state, mengutarakan bahwa air yang terkandung di dalam sel mengalami polarisasi menjadi lapisan-lapisan yang menyelimuti permukaan protein dan merupakan pelarut yang buruk bagi ion. Ion K+ diserap oleh sel normal, sebab gugus karboksil dari protein cenderung untuk menarik K+ daripada ion Na+. Teori ini, dikenal sebagai hipotesis induksi-asosiasi juga mengutarakan tidak adanya pompa kation, ATPase, yang terikat pada membran sel, dan distribusi semua larutan ditentukan oleh kombinasi dari gaya tarik menarik antara masing-masing protein dengan modifikasi sifat larutan air dalam sel. Hasil dari pengukuran NMR memang menunjukkan penurunan mobilitas air di dalam sel namun dengan cepat terdifusi dengan molekul air normal. Hal ini kemudian dikenal sebagai model two-fraction, fast-exchange.
Keberadaan pompa kation yang digerakkan oleh ATP pada membran sel, terus menjadi bahan perdebatan, sejalan dengan perdebatan tentang karakteristik cairan di dalam sitoplasma dan air normal pada umumnya. Argumentasi terkuat yang menentang teori mengenai jenis air yang khusus di dalam sel, berasal dari kalangan ahli kimiawan fisis. Mereka berpendapat bahwa air di dalam sel tidak mungkin berbeda dengan air normal, sehingga perubahan struktur dan karakter air intraselular juga akan dialami dengan air ekstraselular. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa, meskipun jika pompa kation benar ada terikat pada membran sel, pompa tersebut hanya menciptakan kesetimbangan osmotik selular yang memisahkan satu larutan dari larutan lain, namun tidak bagi air. Air dikatakan memiliki kesetimbangan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh membran sel.
Para ahli lain yang berpendapat bahwa air di dalam sel sangat berbeda dengan air pada umumnya. Air yang menjadi tidak bebas bergerak oleh karena pengaruh permukaan ionik, disebut sebagai air berikat (bahasa Inggris: bound water), sedangkan air diluar jangkauan pengaruh ion tersebut disebut air bebas (bahasa Inggris: bulk water).
Air berikat dapat segera melarutkan ion, oleh karena tiap jenis ion akan segera tertarik oleh masing-masing muatan fraksional molekul air, sehingga kation dan anion dapat berada berdekatan tanpa harus membentuk garam. Ion lebih mudah terhidrasi oleh air yang reaktif, padat dengan ikatan lemah, daripada air inert tidak padat dengan daya ikat kuat. Hal ini menciptakan zona air, sebagai contoh, kation kecil yang sangat terhidrasi akan cenderung terakumulasi pada fase air yang lebih padat, sedangkan kation yang lebih besar akan cenderung terakumulasi pada fase air yang lebih renggang, dan menciptakan partisi ion seperti serial Hofmeister sebagai berikut:
Mg2+ > Ca2+ > H+ >> Na+
NH+ > Cs+ > Rb+ > K+
ATP3- >> ATP2- = ADP2- = HPO42-
I- > Br- > Cl- > H2PO4-
catatan
  • densitas air berikat semakin tinggi ke arah kanan.
Interaksi antara molekul air berikat dan gugus ionik diasumsikan terjadi pada rentang jarak yang pendek, sehingga atom hidrogen terorientasi ke arah anion dan menghambat interaksi antara populasi air berikat dengan air bebas. Orientasi molekul air berikat semakin terbatas permukaan molekul polielektrolit bermuatan negatif antara lain DNA, RNA, asam hialorunat, kondroitin sulfat, dan jenis biopolimer bermuatan lain. Energi elektrostatik antara molekul biopolimer bermuatan sama yang berdesakan akan menciptakan gaya hidrasi yang mendorong molekul air bebas keluar dari dalam sitoplasma.
Pada umumnya, konsenstrasi larutan polielektrolit yang cukup tinggi akan membentuk gel. Misalnya gel agarose atau gel dari asam hialuronat yang mengandung 99,9% air dari total berat gel. Tertahannya molekul air di dalam struktur kristal gel merupakan salah satu contoh kecenderungan alami setiap komponen dari suatu sistem untuk bercampur dengan merata. Molekul air dapat terlepas dari gel sebagai respon dari tekanan udara, peningkatan suhu atau melalui mekanisme penguapan, namun dengan turunnya rasio kandungan air, daya ikat ionik yang terjadi antara molekul zat terlarut yang menahan molekul air akan semakin kuat.
Meskipun demikian, pendekatan ionik seperti ini masih belum dapat menjelaskan beberapa fenomena anomali larutan seperti,
Fenomena anomali larutan ini dianggap terjadi pada rentang jarak jauh yang berada di luar domain pendekatan ionik.
Energi pada molekul air menjadi tinggi ketika ikatan hidrogen yang dimiliki menjadi tidak maksimal, seperti saat molekul air berada dekat dengan permukaan atau gugus hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon kemudian disebut bersifat hidrofobik sebab tidak membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Daya ikat hidrogen pada kondisi ini akan menembus beberapa zona air dan partisi ion, sehingga dikatakan bahwa sebagai karakter air pada rentang jarak jauh. Pada rentang ini, molekul garam seperti Na2SO4, sodium asetat dan sodium fosfat akan memiliki kecenderungan untuk terurai menjadi kation Na+ dan anionnya.

Air dalam kesenian

"Ombak Besar Lepas Pantai Kanagawa." oleh Katsushika Hokusai, lukisan yang sering digunakan sebagai pelukisan sebuah tsunami.
Artikel utama: Air dalam kesenian
Dalam seni air dipelajari dengan cara yang berbeda, ia disajikan sebagai suatu elemen langsung, tidak langsung ataupun hanya sebagai simbol. Dengan didukung kemajuan teknologi fungsi dan pemanfaatan air dalam seni mulai berubah, dari tadinya pelengkap ia mulai merambat menjadi obyek utama. Contoh seni yang terakhir ini, misalnya seni aliran atau tetesan (sculpture liquid atau droplet art).[17]

Seni lukis

Pada zaman Renaisans dan sesudahnya air direpresentasikan lebih realistis. Banyak artis menggambarkan air dalam bentuk pergerakan - sebuah aliran air atau sungai, sebuah lautan yang turbulensi, atau bahkan air terjun - akan tetapi banyak juga dari mereka yang senang dengan obyek-obyek air yang tenang, diam - danau, sungai yang hampir tak mengalir, dan permukaan laut yang tak berombak. Dalam setiap kasus ini, air menentukan suasana (mood) keseluruhan dari karya seni tersebut,[18] seperti misalnya dalam Birth of Venus (1486) karya Botticelli[19] dan The Water Lilies (1897) karya Monet.[20]
Rivermasterz, memanfaatkan air sebagai elemen dalam foto.

Fotografi

Sejalan dengan kemajuan teknologi dalam seni, air mulai mengambil tempat dalam bidang seni lain, misalnya dalam fotografi. walaupun ada air tidak memiliki arti khusus di sini dan hanya berperan sebagai elemen pelengkap, akan tetapi ia dapat digunakan dalam hampir semua cabang fotografi: mulai dari fasion sampai landsekap. Memotret air sebagai elemen dalam obyek membutuhkan penanganan khusus, mulai dari filter circular polarizer yang berguna menghilangkan refleksi, sampai pemanfaatan teknik long exposure, suatu teknik fotografi yang mengandalkan bukaan rana lambat untuk menciptakan efek lembut (soft) pada permukaan air.[21]

Seni tetesan air

Keindahan tetesan air yang memecah permukaan air yang berada di bawahnya diabadikan dengan berbagai sentuhan teknik dan rasa menjadikannya suatu karya seni yang indah, seperti yang disajikan oleh Martin Waugh dalam karyanya Liquid Sculpture, suatu antologi yang telah mendunia.[22]
Seni tetesan air tidak berhenti sampai di sini, dengan pemanfaatan teknik pengaturan terhadap jatuhnya tetesan air yang malar, mereka dapat diubah sedemikian rupa sehingga tetesan-tetesan tersebut sebagai satu kesatuan berfungsi sebagai suatu penampil (viewer) seperti halnya tampilan komputer. Dengan mengatur-atur ukuran dan jumlah tetesan yang akan dilewatkan, dapat sebuah gambar ditampilkan oleh tetesan-tetesan air yang jatuh. Sayangnya gambar ini hanya bersifat sementara, sampai titik yang dimaksud jatuh mencapai bagian bawah penampil.[23] Komersialisasi karya jenis ini pun dalam bentuk resolusi yang lebih kasar telah banyak dilakukan.[24][25]

sumber : wikipedia

Minggu, 09 September 2012

Kata Mutiara Hari Ini

Kata Mutiara Hari Ini

Anda Bisa Menunda Untuk Berubah Karena Banyaknya Urusan. Tapi Hidup Tidak Pernah Menunda Urusannya Untuk Menunggu Anda Berubah.
Sebuah rencana yang hebat dapat gagal hanya karena kurangnya kesabaran.
Berlayarlah Dan Temukan Muara Hikmah Di Pulau Samudera Cinta. Waspadalah Diri Dari Sesat Didalamnya. Semua Pelayaran Kita Tertuju Pada Satu Muara Cinta, Yaitu Mendapatkan Cinta Abadi Yang Esa.
Jika anda tidak pernah merasakan kegagalan, itu artinya anda belum mengetahui artinya sebuah keberhasilan.
Jika semangat TIADA HENTI … Kemudahan itu akan sering datang MENGHAMPIRI
KEPERCAYAAN itu seperti KEPERAWANAN, jangan berikan kepada sembarang orang. Sekali kita kehilangan, dia tidak bakal balik lagi. Hati-hati memberikan kepercayaan kepada orang lain
Tidak mengapa menjadi tua, asal tetap muda dalam semangat.
Kadang lebih baik diam daripada menceritakan masalahmu, karena kamu tahu sebagian orang hanya penasaran, bukan karena mereka peduli.
Jangan berhenti berupaya ketika menemui kegagalan. Karena kegagalan adalah cara Tuhan mengajari kita tentang arti kesungguhan.
Kesedihan hanyalah batu penghalang, Ketika Anda tidak bahagia, kerikilpun terlihat seperti gunung
Doa itu penting, namun yang menentukan sebuah doa terkabul adalah kualitas orang yang berdoa.
Wanita tak seharusnya menjadi bulan yang dengan mudah bisa dilihat semua lelaki, Tetapi jadilah matahari yang silaunya akan membuat lelaki tertunduk sebelum memandangnya.
Daripada Mengeluh Mawar bertangkai penuh duri, Lebih baik bergembira bahwa tangkai berduri itu berbunga mawar
Kebanggaan masa muda adalah: kekuatan dan kecantikan. Sedangkan kebanggaan masa tua adalah: MENGENDALIKAN LIDAH
Bila Anda sedang merasa terjebak dalam sebuah lubang, berhentilah menggali.
Setiap jiwa yang dilahirkan sebenarnya telah tertanam benih untuk mampu mencapai puncak kesuksesan kehidupan. Namun, benih itu tidak akan pernah bisa tumbuh dengan baik tanpa di beri pupuk bernama keberanian.
Orang yang cemerlang melihat setiap halangan sebagai peluang untuk mengasah potensi, disaat orang lain menganggap setiap halangan sebagai alasan yang menyebabkan kegagalannya.
Tidak semua yang kita inginkan mampu kita peroleh, sebagaimana tidak semua yang kita peroleh adalah yang benar-benar kita inginkan.
Kejayaan adalah tangga bambu yang tidak dapat anda panjat dengan tangan yang masuk kedalam kantung celana.
Kalau kita mendapat rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, jumlahnya tak diduga-duga.. Itu tanda Allah sudah mulai memperhatikan kita lebih dekat. Kalau kita masih bisa duga, mungkin kedekatan kita dengan Allah masih biasa saja
Tidak ada yang paling pandai dan paling bodoh di dunia ini kerena setiap yang pandai itu bisa menjadi bodoh dan setiap yang bodoh itu bisa menjadi pandai.
Takdir sebenarnya bukan masalah kesempatan, tetapi masalah pilihan. Takdir bukannya harus ditunggu, tapi takdir haruslah diraih.
Jangan mencari Tuhan karena kamu butuh jawaban. Carilah Tuhan karena kamu tahu bahwa Dia-lah jawaban atas pertanyaanmu itu.
Hanya layang-layang yang menentang angin yang mampu berkibar tinggi di angkasa.
Jika kita tidak mampu menjadi pelita yang menerangi malam, maka jadilah kunang-kunang yang menghiasi malam.
Hidup adalah komedi bagi siapa yang hidupnya dengan akal. Dan merupakan tragedi bagi siapa yang hidup dengan emosi.
Berfikir sebelum berbuat adalah satu kebijaksanaan, berfikir setelah berbuat adalah satu kebodohan, sementara berbuat tanpa berfikir adalah seribu kebodohan.
Barang siapa yang dapat menahan marahnya, padahal dia berhak untuk melepaskan amarahnya itu maka Allah memenuhi hatinya dengan iman dan rasa aman serta ketenangan.
Ilmu dan kebijaksanaan itu adalah sahabat yang setia dalam hidup sampai ketika nafas terlepas dari badan.
Masa depan yang cerah berdasarkan pada masa lalu yang telah dilupakan. Kamu tidak dapat melangkah dengan baik dalam kehidupanmu sampai kamu melupakan kegagalan dan rasa sakit hati.
Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.
Janganlah berputus asa. Tetapi kalau anda sampai berada dalam keadaan berputus asa, berjuanglah terus meskipun dalam keadaan putus asa.
Dunia ini ibarat sebuah lautan yang luas, dan kita adalah kapal yang berlayar dilautan yang telah banyak kapal karam didalamnya. Namun andai muatan kapal kita adalah iman,dan layarnya adalah takwa, yakinlah bahwa kita tidak akan pernah tersesat dilautan kehidupan itu.
Ilmu itu didapat dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang mau berfikir.
Kita menilai diri sendiri berdasarkan apa yang kita perbuat, orang lain menilai kita berdasarkan apa yang telah kita perbuat.
Seorang guru yang jujur harus berniat agar muridnya lebih pintar daripadanya, manakala seorang murid yang jujur harus pula mengakui kepintaran gurunya.
Cintailah yang memberi nikmat dan jangan engkau cintai nikmat yang diberikan.
Mata bisa melihat dengan jelas, namun hanya hati yang bisa melihat dengan jujur.
Yang menentukan masa depan anda bukan kekayaan, kedudukan dan kebahagiaan yang anda capai, tetapi ke arah mana anda akan membawa semua itu.
Orang yang sibuk mengejar kepentingan dirinya sendiri akan menciptakan banyak lawan.
Dalam masyarakat manusia ada binatang jalang, tetapi dalam masyarakat binatang tidak ada satu pun manusia jalang – Aristotle.
Bahkan Adam dan Hawa pun sama-sama BERJUANG untuk keduanya saling bertemu. Tidak ada sejarahnya Adam yang kelimpungan mencari Hawa, sementara Hawa selonjoran di bawah pohon rindang sembari menunggu kedatangan Adam yang mencari dirinya.
Sahabat sejati adalah mereka yang sanggup berada disisimu ketika kamu memerlukan sandaran, walaupun saat itu mereka lebih bisa berada di tempat lain yang lebih menyenangkan.
Hati yang terluka adalah seumpamanya besi bengkok, walau telah diketuk, sulit kembali menjadi bentuk asalnya.
Hidup yang berguna adalah hidup yang ketika petang akan menjelang, telah tersedia kayu bakar untuk menerangi malam yang akan datang.
Jadikanlah masa lalu sebagai pengalaman dan pelajaran, masa yang sedang berjalan isilah dengan amal dan perbuatan, dan masa depan janganlah terlalu diangan-angankan.
Kekayaan yang hilang bisa dikejar kembali dengan ketekunan dan kerja keras. Kesehatan yang hilang bisa direbut kembali dengan obat-obatan, namun waktu yang hilang tak kan pernah bisa kembali lagi.
Jika anda terbangun dari tidur pada suatu pagi, itu berarti anda masih diberi kesempatan untuk bersyukur dan berbuat amal baik hingga waktu anda tidur kembali.
Senyuman adalah sedekah yang indah, karena dengan sedekah senyuman, manusia takkan pernah merasa berhutang apa-apa dan tak kan membuat orang lain merasa terhina.

Senin, 06 Agustus 2012

Cheat PLANT vs ZOMBIE (PC)

Masukan kode dibawah ini saat bermain Plant VS Zombie untuk mengaktifkan cheat sebagai berikut :

pinata : munculin hujan permen saat zombie mati

trickedout : mengubah tampilan mesin potong rumput (yang di paling belakang)

future : memberi zombie penampilan masa depan

dance : membuat zombie menari

sukhbir : memunculkan suara erangan zombie

daisies : zombie meninggalkan bunga kecil di belakangnya saat berjalan

Mustache : Zombie punya kumis

tohot : membuat matahari mu jadi 9999

slowboke : membuat zombie berjalan lambat

Tidak semua cheat diatas bisa langsung dipakai. beberapa cheat ada syaratnya. untuk "future" harus sudah punya tree of wisdom dengan ketinggian 50 feet. Untuk "pinata", "dance" "slowboke" dan "daisies" harus sudah tree of wisdom dengan ketinggian 100-1000 kaki. Yang lainnya bisa dipakai sesudah menamatkan game.

Untuk mendapatkan piala (trophy):
- Silver Trophy : Tamatkan game satu kali
- Gold Trophy : Selesaikan semua mini games, puzzles dan survival.
- Untuk mendapatkan Yeti (Zombie yang tidak ada di daftar zombie) menangkan level 4-9 untuk kedua kali nya. 

Cheat lainnya untuk membuka beberapa fitur di PLANT vs ZOMBIE :

Ask Me About Mustache Mode : aktifkan Mustache Mode

Better Off Dead : Dapatkan beruntun lebih dari 10 dalam I, Zombie Abadi

China Shop : Dapatkan untuk beruntun dari 15 di Vasebreaker Abadi

Cryptozombologist : Temukan top zombie rahasia 

Explodonator : Meledakkan 10 zombie dengan 1 ceri bom

Home Lawn Security : Complete adventure mode

Immortal :  Dapatkan hingga 20 bendera di Survival Endless

Morticulturalist : koleksi 49 tanaman

Nobel Peas Prize : Mendapatkan golden sunflower trophy

Spudow! : Meledakkan zombie menggunakan tambang kentang

Towering Wisdom :  Meningkatkan Tree of Wisdom sampai 100 kaki

Walk This Way : Hipnotis zombie penari

Update!!! 

Karena banyak sobat A.G.S yang masih binggung cara meningkatkan Tree of Wisdom dengan cepat maka dari itu saya kasih cheatnya nih, langsung saja cekidut^^

1. Pertama, buka plants vs. zombies
2. Buka Cheat Engine, kalau belum punya download disini
3. Sekarang pindah ke Cheat Engine lalu open process list, pilih Plants vs Zombie.exe
4. Kembali game, lalu klik Zen Garden, lalu pergi ke Tree Of Wisdom.
5. Klik Shop lalu beli pupuknya, nggak usah banyak-banyak beli diatas 2 saja.
6. Balik ke Tree Of Wisdom.
7. Bolak balik lagi ke Cheat Engine ketik 1 lalu scan.
8. Balik ke Tree Of Wisdom lalu pupuk 1x saja.
9. Balik lagi ke Cheat Engine ketik 2 lalu scan.
10. Balik ke Tree Of Wisdom lalu pupuk 1x lagi.
11. Balik lagi ke Cheat Engine ketik 3 lalu scan.
12. Jika sudah dapat angkanya, ganti value nya dengan berapa aja contoh 10000000.Angka itulah yang akan menjadi tinggi dari pohon itu.
13. Selesai sekarang kamu sudah bisa mengaktifkan cheat yang membutuhkan Tree of Wisdom.
kalau cara diatas tidak work,coba cara alternatif berikut :
Misalnya kamu punya Tree Of Wisdom setinggi 52kaki, coba ketik 52 di cheat engine, lalu first scan, pindah ke game lalu tinggikan lagi pohonmu menjadi 53ft, balik ke cheat engine lalu ketik 53 dan next scan setelah dapat angkanya,ganti value nya terserah sobat, semoga bermamfaat^^

Update lagi nih :D 

Karena banyak sekali yang masih penasaran saya tambah lagi nih cheat lainnya biar tambah seru cuiii

Cheat Infiniti Sun dengan memakai Cheat Engine

1. Pertama Dowload Cheat Engine disini
2. Lalu buka plants vs. zombies, Pada saat main Plants vs Zombies
3. Jalankan Cheat Enginenya.
4. Setelah itu cobalah bermain dan lihat berapa matahari kamu contohnya 50
5. Sekarang pindah ke Cheat Engine lalu pertama open process list,pilih Plants vs Zombie.exe, Setelah itu     masukan angka 50, Lalu Frist Scan. (Pokoknya berapapun matahari yang kamu punya itulah yang di scan).Jika sudah dapat angka nya, pindah ke game.
6. Setelah itu usahakan matahari berubah (terserah apa mau ditambah/dikurangi).
7. Balik lagi ke Cheat Engine, ketik lah berapa jumlah mataharimu sekarang,contoh 100, lalu next scan.
8. Jika sudah ketemu, ganti valuenya dengan angka yang kamu inginkan, missalnaya 9999999
9. Lalu freeze agar mataharinya tidak berkurang
10. Selesai, semoga bermamfaat^^

Cheat Uang dengan memakai Cheat Engine

1. Seperti biasa, buka game plants vs. zombies
2. Lalu buka Cheat Engine nya, kalau belum punya download disini
3. Sekarang pindah ke Cheat Engine lalu pertama open process list, pilih Plants vs. Zombie.exe
4. Pindah ke game,lalu klik Shop.
5. Lihat berapa uang yang kamu punya, ingat uang kamu tidak boleh nol.
6. Pindah ke Cheat Engine lalu ketik berapa jumlah uang kamu lalu dibagi 10. Misal uang kamu 10000 ketik
    di cheat engine 1000 lalu scan.
7. Jika sudah di scan dan ternyata yang ketemu cuma sedikit itu bagus :D , namun kalau ketemunya banyak ratusan atau sampai jutaan, kamu perlu belanjakan sesuka hatimu supaya uang tersebut berkurang.
8. ketik uang mu sekarang dibagi 10, lalu di scan
9. Jika sudah ketemu ganti value nya dengan berapa saja yang kamu inginkan.
10. Selesai semoga bermamfaat^^

Update Lagi sob!!!

Cheat Senjata No Delay dengan memakai Cheat Engine
Catatan : Sebelum mengaktifkan cheat dibawah ini lihat dulu Plant vs Zombies versi apa yg kamu pakai, cheat ini tidak bisa bekerja untuk Plant vs Zombies yang ada zombatar nya

1. Buka plants vs. zombies
2. Buka Cheat Engine nya juga.
3. Sekarang pindah ke Cheat Engine lalu pertama open process list, pilih Plants vs Zombie.exe
4. Klik “memory view” dibagian pojok kiri agak tengah deket perempatan belok kanan :D.
5. Cari kode JMP 007a80c4 atau kalau tidak ketemu coba cari kode yang depannya JMP juga.
6. Klik kanan lalu klik “Go to Address”
7. Ganti address nya menjadi 0048728C lalu Ok ,Yes
8. Klik ganda file yang tadi diubah, ganti add dword ptr [edi+24].01 menjadi add dword ptr [edi+24].200
9. Close memory view tersebut, lalu
10. Hancurkan Zombies sepuasmu^^

Cheat No Recharge dengan memakai Cheat Engine
Catatan : Kebalikan dari Cheat diatas Cheat dibawah ini membutuhkan Plant vs Zombies yang ada zombatar nya untuk bisa mengaktifkan cheat tersebut.

1. Buka Cheat Engine
2. Masuk ke game plants Vs Zombie dan tanem 1 bibit
3. Buka jendela Cheat Engine , cari proces "Popcapgame1.exe"atau "PlantsvsZombies'(tergantung apa nama gamenya)
4. Pilih Unknow initial value di Scan Type kemudian klik First Scan.
5. Kembali lagi ke game "ingat jangan terlalu lama, cukup 1 detik. yang penting recharge nya nambah sedikit". lalu buka Cheat Engine lagi dan pilih Increased Value di Scan Type kemudian klik Next Scan
6. Ok, kembali lagi ke game, seperti biasa jangan lama-lama, cukup 1 detik. Kemudian balik lagi ke Cheat Engine dan Next Scan.
7. Ulangi cara tadi(bolak-balik) sampai ketemu, setidaknya sampai address nya <300
8. Kalau sudah, balik lagi ke game dan biarkan recharge nya selesai. Nah! langsung buka Cheat Engine dan pilih Exact Value di Scan Type trus masukan nilai "0" (nol) kemudian klik Next Scan. Sisa satu kan?
memang harus sisa satu.kalau lebih, berarti harus ulang lagi^^
9. Itulah yang menyimpan Recharge value.Tambahkan address itu ke address list dan klik kanan pilih "Find out what writes to this address".
10. balik lg ke game dan tanam sekali lagi bibit itu.
11. buka Cheat Engine. Cari item yang instruksinya "inc [edx+24]" kmudian klik dan klik "Show disassembler". tekan Down 3 kali dan ganti "jle 00491E6B" dengan "nop" kmudian klik OK. kalau ada message, klik yes saja.
12.Kembali ke game,dan liat perbedaannya.

Update terussss!!!

kali ini saya mau kasih tips dan trick bermain PLANT vs ZOMBIE nih, semoga dapat membantu kamu dalam bermain game ini ya^^
  • Tips dan trick pertama kamu dapat menemukan Yeti Zombi Level 4-10 di tempat yang gelap, sewaktu kamu memainkan adventure untuk ke dua kalinya, apabila kamu membunuh yeti zombie kamu akan mendapatkan 4 diamond senilai 4000 koin lumayan buat belanja^^
  • Tips dan trick kedua kamu dapat memanen koin di Zen Garden dengan lebih cepat dengan cara : keluar dari game lalu majuin tanggal di komputer kamu lalu buka Plant vs Zombie lagi kembali ke Zen Garden.
  • Tips dan trick ketiga kamu bisa mendapatkan koin lebih cepat dengan bermain di Last Stand (mini games), dengan susunan tanaman sebagai berikut :

Update buat para maniak PvZ!!!

karena ada masukan dari sobat A.G.S lewat kotak komentar, komentarnya kayak gini nih "jah masih jaman cheat engine..ngerusakin PC/caylog..pake cheat trainer!!!" jadi kepikiran untuk memakai cheat trainer :D

Fungsi Cheat trainer ada 4 yaitu :
1. membuat jumlah SUN menjadi Infinity, tidak terhingga contohnya 999999999
2. membuat uang juga menjadi infinity
3. loading saat bermain game menjadi tidak ada. jadi langsung klik and klik "asik gak perlu nunggu lama :D"
4. membuat zombie menjadi mati dengan 1 tembakan saja, yang ini pro banget^^


caranya sangat mudah, kamu bisa download dulu Cheat trainer disini
1. Pertama mainkan trainer yang telah kamu download sebelumnya
kemudian tekan "F12" untuk mematikan musik dan tekan "F11" untuk meminimize
2. Selanjutnya mainkan game Plant vs Zombie
3. dan yang terakhir aktifkan trainernya dengan cara :

  • tekan F1 untuk membuat jumlah SUN menjadi infinity
  • tekan F2 untuk membuat uang infinity
  • tekan F3 untuk menghapus loading pada saat bermain game PvZ
  • tekan F4 untuk membunuh zombie dengan sekali tembakan.
Apabila tidak berfungsi atau tidak bisa tekan F1, F2, F3, dan F4 berulang ulang hingga efeknya keluar. Selesai selamat bermain dan semoga membantu^^

Ada baiknya kamu download dulu game PLANT vs ZOMBIE disini