Jumat, 04 Maret 2011

Tujuh Keajaiban Dunia

Tujuh Keajaiban Dunia biasanya menunjuk ke Tujuh Keajaiban Dunia Kuno. Pencetus awal daftar ini adalah Antipater Sidon, yang membuat daftar struktur dalam sebuah puisi (sekitar 140 SM).
"Aku telah melihat tembok Babilonia yang agung yang di atasnya terbentang jalanan untuk kereta-kereta perang, dan patung Zeus di Alfeus, dan taman-taman gantung, dan Kolosus Matahari, dan karya besar yang membangun piramida-piramida tinggi, serta kuburan yang besar dari Mausolus; namun ketika aku melihat rumah Artemis yang menjulang ke awan-awan, yang lain itu semuanya kehilangan keindahannya, dan aku berkata, 'Tengoklah, selain Olympus, Matahari tidak pernah lagi melihat apapun yang sedemikian agung.'" (Antipater, Greek Anthology IX.58)
Sejarawan Herodotus, orang pintar Callimachus dari Kirene (kira-kira 305 SM - 240 SM), teknisi Filon dari Bizantium telah membuat daftar yang lebih awal namun tulisan-tulisan ini tidak ada yang terselamatkan, kecuali hanya sebagai referensi.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Enam set Tujuh Kejaiban

Ada beberapa pertentangan di antara sumber mengenai Tujuh Keajaiban Dunia, dan dengan alasan yang cukup baik. Setiap zaman telah menambah beberapa pencapaian dan penemuan, memberikan kita banyak keajaiban untuk dilihat dan dikagumi. Banyak orang beranggapan ada enam set Keajaiban Dunia.
  1. Keajaiban Dunia Kuno
  2. Keajaiban Dunia Pertengahan
  3. Keajaiban Dunia Alami
  4. Keajaiban Dunia Bawah Air
  5. Keajaiban Dunia Modern
  6. 7 Keajaiban Dunia Baru

[] Keajaiban Dunia Kuno

Tujuh Keajaiban Dunia Kuno, dengan Pharos Aleksandria, berasal dari zaman Pertengahan. Menurut daftar Antipater tertulis Tembok Babylon dan bukan menara lampu. Dalam urutan sesuai huruf:
  1. Colossus Rodos — patung Helios yang sangat besar, dibuat sekitar tahun 292280 SM oleh Chures, sekarang Yunani.
  2. Taman Gantung Babilonia — dibuat oleh Nebukadnezar II, sekitar abad ke-8 SMabad ke-6 SM, sekarang Irak.
  3. Mausoleum Mausolus — makam Mausolus, satrap Persia, Caria, dibuat pada tahun 353351 SM, di kota Halicarnassus, sekarang Bodrum, Turki.
  4. Mercusuar Iskandariyah — mercusuar dibangun sekitar tahun 270 SM di pulau Pharos dekat Alexandria pada masa pemerintahan Ptolemeus II oleh arsitek Yunani Sostratus, sekarang Mesir.
  5. Piramida Giza — dipakai sebagai makam untuk firaun Mesir Khufu, Khafre, dan Menkaure, sekarang Mesir. Dibangun pada dinasti ke-4 Mesir (sekitar 2575– sekitar 2465 SM)
  6. Patung Zeus — berada di Olympia, dipahat oleh pemahat Yunani Fidias, kira-kira 457 SM sekarang Yunani.
  7. Kuil Artemis550 SM, di Efesus, sekarang Turki.

Sabtu, 19 Februari 2011

Hah...Ada Anjing Berotot Kayak 'Hulk'

SEEKOR anjing langka sempat menjadi pembahasan di media ternama New York Times. Pasalnya, anjing yang mengalami kelainan genetik tersebut, memiliki otot mirip Incredible Hulk dengan berat 27 kg.
Bahkan sang pemiliknya, Ingrid Hansen, sempat menjulukinya anjing Arnold Schwarzenegger karena bentuknya yang kekar.
Saat ini, anjing tersebut menjadi bagian dari studi genetik di Amerika, untuk mempelajari mutasi gen myostatin pada anjing-anjing whippet, sejenis anjing greyhound yang berasal dari Inggris dan dikembang-biakkan untuk balap anjing. Sebab, dengan gen yang dimodifikasi, bisa menghasilkan keturunan yg lebih berotot yang sanggup berlari kencang sampai 60 kmph.
Namun, pada kenyataannya anjing ini tidak segalak seperti yang ditakutkan orang. Karena, anjing ini juga senang dibelai dan tidak malu-malu untuk duduk di pangkuan anda hanya sekedar meminta dielus dipunggungnya.
Sayangnya, anjing seperti ini dikhawatirkan tidak berumur panjang karena dengan berat badan dua kali lipat dari anjing sejenisnya, dengan ukuran kepala, paru-paru dan jantung yang sama, organ-organ tubuhnya terpaksa harus bekerja 2 kali lipat. [kun] 

Diakui, Usianya Ratusan Tahun

Setelah sebelumnya warga Kota Probolinggo digemparkan oleh sosok Pok Opok (Kelelawar Jadi-jadian-red). Kali ini, seorang pengusaha kopi instan yang juga guru spritual, M. Hasim Dadang warga Jl. Indragiri, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo memperlihatkan jenglot miliknya. Seperti apa? Bagaimana jenglot itu didapat?
--

MAKHLUK
aneh itu diakui  berasal dari Gunung Kawi ini. Berbentuk  makhluk mistik berbadan kecil dengan usia ratusan tahun. Danang yang mempunyai sebutan Pangeran Seto Keling mengaku kalau jenglot yang berada di tangannya ditarik dari Gunung Kawi, Malang, pada malam Jum’at Wage (20/1) lalu.
“Ini sebenarnya pesugihan tertinggi di Gunung Kawi. Sebangsa jin pesugihan. Usianya sudah ratusan tahun sejak jaman Majapahit. Dia mengaku bernama Raden Bungsu. Ya, jenisnya laki-laki,” ujar Danang kepada sejumlah wartawan di rumahnya, Senin (24/1) siang.
Untuk menarik jenglot itu, Danang tidak memerlukan ritual khusus. Bersama juru kunci di kraton Gunung Kawi, Danang hanya melakukan wiridan (dzikir) dengan secarik kain kafan di tangannya. Hanya sekitar 30 menit kemudian, jenglot itu masuk ke dalam kain kafan yang dibawanya. Selanjutnya Danang membawa jenglot itu pulang ke rumahnya menggunakan mobil.
“Sebentar saja, sekitar 30 menitan. Saya cuma duduk bersila lalu kemudian dzikir. Kalau juru kuncinya yang muda itu, kesurupan singobarong. Ada juga naga yang menjaganya,” terang guru spiritual dari tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Mujadidiyah.
Selama dalam perjalanan pulang itu, Danang mengaku sempat berkomunikasi secara metafisik. Katanya, dia (jenglot) sempat menangis dan bertanya dengan suara anak kecil “akan dibawa kemana dan mau diapakan”. Danang kemudian menjelaskan,  bahwa jenglot itu akan dibawa ke Probolinggo. Alasan ditariknya dari Gunung Kawi dengan maksud supaya orang-orang yang datang mencari pesugihan tidak lagi percaya kepada benda atau mahluk pesugihan.
“Itu kan syirik namanya. Saya prihatin kenapa rejeki jadi seret, karena pesugihan yang seperti itu. Jadi mintanya hanya kepada Allah saja,” tegas pria yang berpenampilan modis ini. Sesuai janjinya, lanjut Danang, jenglot itu akan dikubur di atas sebuah bukit di Probolinggo.
Danang sengaja mengubur jenglot itu di Probolinggo agar bisa dipantau. Namun, ia juga merahasiakan bukit mana yang akan jadi tempat kuburannya dengan alasan agar tidak ada orang yang datang mencari pesugihan. “Rencananya akan dikubur pada Rabu Wage besok malam sesuai dengan kelahiran saya,” timpalnya.
Mengenai bentuk jenglot yang dimiliki Danang, tidak seperti jenglot pada umumnya. Ukuran tubuhnya cukup tinggi  dan ‘berdaging’. Kalau dalam keadaan bersila tingginya sekitar 40 cm. Kira-kira kalau kakinya yang bersila itu diukur juga maka panjang jenglot bisa sekitar 75 – 80 cm. Bau busuk menyengat juga tercium.
Dari jenglot yang ditariknya itu, Danang mendapati sebuah merah delima yang diakui sebagai matanya, dan sebuah batu rubi juga berwarna merah yang ikut ditarik dari Gunung Kawi.
Saat ditanya soal batu delima dan rubi yang dimilikinya apakah akan dijual, Danang mengisyaratkan persetujuan jika ada pembelinya. Ketika diletakkan di halaman rumah, beberapa dupa panjang dibakar tepat di depan jenglot itu.(ndi)

Sabtu, 12 Februari 2011

fisika

Fisika (Bahasa Yunani: φυσικός (physikos), "alamiah", dan φύσις (physis), "Alam") adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. Para fisikawan atau ahli fisika mempelajari perilaku dan sifat materi dalam bidang yang sangat beragam, mulai dari partikel submikroskopis yang membentuk segala materi (fisika partikel) hingga perilaku materi alam semesta sebagai satu kesatuan kosmos.
Beberapa sifat yang dipelajari dalam fisika merupakan sifat yang ada dalam semua sistem materi yang ada, seperti hukum kekekalan energi. Sifat semacam ini sering disebut sebagai hukum fisika. Fisika sering disebut sebagai "ilmu paling mendasar", karena setiap ilmu alam lainnya (biologi, kimia, geologi, dan lain-lain) mempelajari jenis sistem materi tertentu yang mematuhi hukum fisika. Misalnya, kimia adalah ilmu tentang molekul dan zat kimia yang dibentuknya. Sifat suatu zat kimia ditentukan oleh sifat molekul yang membentuknya, yang dapat dijelaskan oleh ilmu fisika seperti mekanika kuantum, termodinamika, dan elektromagnetika.
Fisika juga berkaitan erat dengan matematika. Teori fisika banyak dinyatakan dalam notasi matematis, dan matematika yang digunakan biasanya lebih rumit daripada matematika yang digunakan dalam bidang sains lainnya. Perbedaan antara fisika dan matematika adalah: fisika berkaitan dengan pemerian dunia material, sedangkan matematika berkaitan dengan pola-pola abstrak yang tak selalu berhubungan dengan dunia material. Namun, perbedaan ini tidak selalu tampak jelas. Ada wilayah luas penelitan yang beririsan antara fisika dan matematika, yakni fisika matematis, yang mengembangkan struktur matematis bagi teori-teori fisika.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Sekilas tentang riset Fisika

[sunting] Fisika teoretis dan eksperimental

Budaya penelitian fisika berbeda dengan ilmu lainnya karena adanya pemisahan teori dan eksperimen. Sejak abad kedua puluh, kebanyakan fisikawan perseorangan mengkhususkan diri meneliti dalam fisika teoretis atau fisika eksperimental saja, dan pada abad kedua puluh, sedikit saja yang berhasil dalam kedua bidang tersebut. Sebaliknya, hampir semua teoris dalam biologi dan kimia juga merupakan eksperimentalis yang sukses.
Gampangnya, teoris berusaha mengembangkan teori yang dapat menjelaskan hasil eksperimen yang telah dicoba dan dapat memperkirakan hasil eksperimen yang akan datang. Sementara itu, eksperimentalis menyusun dan melaksanakan eksperimen untuk menguji perkiraan teoretis. Meskipun teori dan eksperimen dikembangkan secara terpisah, mereka saling bergantung. Kemajuan dalam fisika biasanya muncul ketika eksperimentalis membuat penemuan yang tak dapat dijelaska teori yang ada, sehingga mengharuskan dirumuskannya teori-teori baru. Tanpa eksperimen, penelitian teoretis sering berjalan ke arah yang salah; salah satu contohnya adalah teori-M, teori populer dalam fisika energi-tinggi, karena eksperimen untuk mengujinya belum pernah disusun.

[sunting] Teori fisika utama

Meskipun fisika membahas beraneka ragam sistem, ada beberapa teori yang digunakan secara keseluruhan dalam fisika, bukan di satu bidang saja. Setiap teori ini diyakini benar adanya, dalam wilayah kesahihan tertentu. Contohnya, teori mekanika klasik dapat menjelaskan pergerakan benda dengan tepat, asalkan benda ini lebih besar daripada atom dan bergerak dengan kecepatan jauh lebih lambat daripada kecepatan cahaya. Teori-teori ini masih terus diteliti; contohnya, aspek mengagumkan dari mekanika klasik yang dikenal sebagai teori chaos ditemukan pada abad kedua puluh, tiga abad setelah dirumuskan oleh Isaac Newton. Namun, hanya sedikit fisikawan yang menganggap teori-teori dasar ini menyimpang. Oleh karena itu, teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar penelitian menuju topik yang lebih khusus, dan semua pelaku fisika, apa pun spesialisasinya, diharapkan memahami teori-teori tersebut.
Teori Subtopik utama Konsep
Mekanika klasik Hukum gerak Newton, Mekanika Lagrangian, Mekanika Hamiltonian, Teori chaos, Dinamika fluida, Mekanika kontinuum Dimensi, Ruang, Waktu, Gerak, Panjang, Kecepatan, Massa, Momentum, Gaya, Energi, Momentum sudut, Torsi, Hukum kekekalan, Oscilator harmonis, Gelombang, Usaha, Daya
Elektromagnetik Elektrostatik, Listrik, Magnetisitas, Persamaan Maxwell Muatan listrik, Arus, Medan listrik, Medan magnet, Medan elektromagnetik, Radiasi elektromagnetis, Monopol magnetik
Termodinamika dan Mekanika statistik Mesin panas, Teori kinetis Konstanta Boltzmann, Entropi, Energi bebas, Panas, Fungsi partisi, Suhu
Mekanika kuantum Path integral formulation, Persamaan Schrödinger, Teori medan kuantum Hamiltonian, Partikel identik Konstanta Planck, Pengikatan kuantum, Oscilator harmonik kuantum, Fungsi gelombang, Energi titik-nol
Teori relativitas Relativitas khusus, Relativitas umum Prinsip ekuivalensi, Empat-momentum, Kerangka referensi, Waktu-ruang, Kecepatan cahaya

[sunting] Bidang utama dalam fisika

Riset dalam fisika dibagi beberapa bidang yang mempelajari aspek yang berbeda dari dunia materi. Fisika benda kondensi, diperkirakan sebagai bidang fisika terbesar, mempelajari properti benda besar, seperti benda padat dan cairan yang kita temui setiap hari, yang berasal dari properti dan interaksi mutual dari atom. Bidang Fisika atomik, molekul, dan optik berhadapan dengan individual atom dan molekul, dan cara mereka menyerap dan mengeluarkan cahaya. Bidang Fisika partikel, juga dikenal sebagai "Fisika energi-tinggi", mempelajari properti partikel super kecil yang jauh lebih kecil dari atom, termasuk partikel dasar yang membentuk benda lainnya. Terakhir, bidang Astrofisika menerapkan hukum fisika untuk menjelaskan fenomena astronomi, berkisar dari matahari dan objek lainnya dalam tata surya ke jagad raya secara keseluruhan.
Bidang Sub-bidang Teori utama Konsep
Astrofisika Kosmologi, Ilmu planet, Fisika plasma Big Bang, Inflasi kosmik, Relativitas umum, Hukum gravitasi universal Lubang hitam, Latar belakang radiasi kosmik, Galaksi, Gravitasi, Radiasi Gravitasi, Planet, Tata surya, Bintang
Fisika atomik, molekul, dan optik Fisika atom, Fisika molekul, Optik, Photonik Optik quantum Difraksi, Radiasi elektromagnetik, Laser, Polarisasi, Garis spectral
Fisika partikel Fisika akselerator, Fisika nuklir Model standar, Teori penyatuan besar, teori-M Gaya Fundamental (gravitasi, elektromagnetik, lemah, kuat), Partikel elemen, Antimatter, Putar, Pengereman simetri spontan, Teori keseluruhan Energi vakum
Fisika benda kondensi Fisika benda padat, Fisika material, Fisika polimer, Material butiran Teori BCS, Gelombang Bloch, Gas Fermi, Cairan Fermi, Teori banyak-tubuh Fase (gas, cair, padat, Kondensat Bose-Einstein, superkonduktor, superfluid), Konduksi listrik, Magnetism, Pengorganisasian sendiri, Putar, Pengereman simetri spontan

[sunting] Bidang yang berhubungan

Ada banyak area riset yang mencampur fisika dengan bidang lainnya. Contohnya, bidang biofisika yang mengkhususkan ke peranan prinsip fisika dalam sistem biologi, dan bidang kimia kuantum yang mempelajari bagaimana teori kuantum mekanik memberi peningkatan terhadap sifat kimia dari atom dan molekul. Beberapa didata di bawah:
Akustik - Astronomi - Biofisika - Fisika penghitungan - Elektronik - Teknik - Geofisika - Ilmu material - Fisika matematika - Fisika medis - Kimia Fisika - Dinamika kendaraan - Fisika Pendidikan

[sunting] Teori palsu

Fusi dingin - Teori gravitasi dinamik - Luminiferous aether - Energi orgone - Teori bentuk tetap

[sunting] Sejarah

Artikel utama: Sejarah fisika. Lihat juga Fisikawan terkenal dan Penghargaan Nobel dalam Fisika.
Sejak zaman purbakala, orang telah mencoba untuk mengerti sifat dari benda: mengapa objek yang tidak ditopang jatuh ke tanah, mengapa material yang berbeda memiliki properti yang berbeda, dan seterusnya. Lainnya adalah sifat dari jagad raya, seperti bentuk Bumi dan sifat dari objek celestial seperti Matahari dan Bulan.
Beberapa teori diusulkan dan banyak yang salah. Teori tersebut banyak tergantung dari istilah filosofi, dan tidak pernah dipastikan oleh eksperimen sistematik seperti yang populer sekarang ini. Ada pengecualian dan anakronisme: contohnya, pemikir Yunani Archimedes menurunkan banyak deskripsi kuantitatif yang benar dari mekanik dan hidrostatik.
Pada awal abad 17, Galileo membuka penggunaan eksperimen untuk memastikan kebenaran teori fisika, yang merupakan kunci dari metode sains. Galileo memformulasikan dan berhasil mengetes beberapa hasil dari dinamika mekanik, terutama Hukum Inert. Pada 1687, Isaac Newton menerbitkan Filosofi Natural Prinsip Matematika, memberikan penjelasan yang jelas dan teori fisika yang sukses: Hukum gerak Newton, yang merupakan sumber dari mekanika klasik; dan Hukum Gravitasi Newton, yang menjelaskan gaya dasar gravitasi. Kedua teori ini cocok dalam eksperimen. Prinsipia juga memasukan beberapa teori dalam dinamika fluid. Mekanika klasik dikembangkan besar-besaran oleh Joseph-Louis de Lagrange, William Rowan Hamilton, dan lainnya, yang menciptakan formula, prinsip, dan hasil baru. Hukum Gravitas memulai bidang astrofisika, yang menggambarkan fenomena astronomi menggunakan teori fisika.
Dari sejak abad 18 dan seterusnya, termodinamika dikembangkan oleh Robert Boyle, Thomas Young, dan banyak lainnya. Pada 1733, Daniel Bernoulli menggunakan argumen statistika dalam mekanika klasik untuk menurunkan hasil termodinamika, memulai bidang mekanika statistik. Pada 1798, Benjamin Thompson mempertunjukkan konversi kerja mekanika ke dalam panas, dan pada 1847 James Joule menyatakan hukum konservasi energi, dalam bentuk panasa juga dalam energi mekanika.
Sifat listrik dan magnetisme dipelajari oleh Michael Faraday, George Ohm, dan lainnya. Pada 1855, James Clerk Maxwell menyatukan kedua fenomena menjadi satu teori elektromagnetisme, dijelaskan oleh persamaan Maxwell. Perkiraan dari teori ini adalah cahaya adalah gelombang elektromagnetik.

[sunting] Arah masa depan

Riset fisika mengalami kemajuan konstan dalam banyak bidang, dan masih akan tetap begitu jauh di masa depan.
Dalam fisika benda kondensi, masalah teoritis tak terpecahkan terbesar adalah penjelasan superkonduktivitas suhu-tinggi. Banyak usaha dilakukan untuk membuat spintronik dan komputer kuantum bekerja.
Dalam fisika partikel, potongan pertama dari bukti eksperimen untuk fisika di luar Model Standar telah mulai menghasilkan. Yang paling terkenal adalah penunjukan bahwa neutrino memiliki massa bukan-nol. Hasil eksperimen ini nampaknya telah menyelesaikan masalah solar neutrino yang telah berdiri-lama dalam fisika matahari. Fisika neutrino besar merupakan area riset eksperimen dan teori yang aktif. Dalam beberapa tahun ke depan, pemercepat partikel akan mulai meneliti skala energi dalam jangkauan TeV, yang di mana para eksperimentalis berharap untuk menemukan bukti untuk Higgs boson dan partikel supersimetri.
Para teori juga mencoba untuk menyatikan mekanika kuantum dan relativitas umum menjadi satu teori gravitasi kuantum, sebuah program yang telah berjalan selama setengah abad, dan masih belum menghasilkan buah. Kandidat atas berikutnya adalah Teori-M, teori superstring, dan gravitasi kuantum loop.
Banyak fenomena astronomikal dan kosmologikal belum dijelaskan secara memuaskan, termasuk keberadaan sinar kosmik energi ultra-tinggi, asimetri baryon, pemercepatan alam semesta dan percepatan putaran anomali galaksi.
Meskipun banyak kemajuan telah dibuat dalam energi-tinggi, kuantum, dan fisika astronomikal, banyak fenomena sehari-hari lainnya, menyangkut sistem kompleks, chaos, atau turbulens masih dimengerti sedikit saja. Masalah rumit yang sepertinya dapat dipecahkan oleh aplikasi pandai dari dinamika dan mekanika, seperti pembentukan tumpukan pasir, "node" dalam air "trickling", teori katastrof, atau pengurutan-sendiri dalam koleksi heterogen yang bergetar masih tak terpecahkan. Fenomena rumit ini telah menerima perhatian yang semakin banyak sejak 1970-an untuk beberapa alasan, tidak lain dikarenakan kurangnya metode matematika modern dan komputer yang dapat menghitung sistem kompleks untuk dapat dimodelkan dengan cara baru. Hubungan antar disiplin dari fisika kompleks juga telah meningkat, seperti dalam pelajaran turbulens dalam aerodinamika atau pengamatan pola pembentukan dalam sistem biologi. Pada 1932, Horrace Lamb meramalkan:
Saya sudah tua sekarang, dan ketika saya meninggal dan pergi ke surga ada dua hal yang saya harap dapat diterangkan. Satu adalah elektrodinamika kuantum, dan satu lagi adalah gerakan turbulens dari fluida. Dan saya lebih optimis terhadap yang pertama.

Kamis, 10 Februari 2011

Memacu Kebangkitan Persepakbolaan Indonesia

DI depan Kantor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia [PSSI) di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Senayan, belum lama ini lebih dari 1.000 anggota Jakmania berdemonstrasi mengecam keras kepengurusan PSSI yang dinilai gagal memajukan sepakbola nasional. Jakmania mengajak semua suporter bersatu membenahi PSSI dan mengawal rekomendasi Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di kota Malang.
Para demonstran berkostum oranye khas suporter Persija Jakarta itu memadati Jalan di depan Kantor PSSI. Mereka berorasi dan sebagian membawa poster berisi kecaman dan kritik pedas terhadap kepemimpinan/kepengurusan PSSI maupun wasit.
Demonstrasi tersebut nampaknya tak terlepas dari masalah kerusuhan akibat vandalisme dan aksi kekerasan para suporter vanatik yang terjadi 16 Maret 2010; Selain itu, prestasi sepakbola kita sangat memprihatinkan karena terus terpuruk.Mulai tahun 2004 sejarah sepak bola Indonesia sudah memasuki babak paling kelam. Bahkan pada SEA Games 2009 Indonesia kalah dari tim lemah sekelas Laos. Tim nasional Indonesia memang belum mampu menggapai kemenangan.
Reformasi PSSI
Semangat untuk mereformasi PSSI merupakan salah satu poin utama yang perlu kita garisbawahi dalam kongres itu. Bahkan, semangat untuk mereformasi PSSI tidak hanya datang dari dalam kongres saja.Sebagian publik juga sudah tidaksabar lagi, menginginkan adanya perubahan yang cepat di organisasi persepakbolaan kita itu. Bukti konkretnya bisa kita lihat di dalam jejaring sosial Facebook. dan ternyata sudah ribuan orang yang menginginkan segera dilakukannya penyegaran di tubuh PSSI.
Tidak diragukan lagi. PSSI perlu secepatnya melakukan reformasi dan strukturisasi Internal berdasarkan kritik, usul dan saran sesuai aspirasi masyarakat.Dengan demikian PSSI akan mampu mengambil langkah-langkah konkret sesuai aturan yang berlaku guna mencapai prestasi yang kita harapkan. Para pengurus PSSI harus mencermati dan meresapinya agar mampu membuat gebrakan untuk melakukan reformasi internal.
Kita berharap hasil KSN tidak sekedar mencari kambing hitam atas kesalahan yang dilakukan PSSI selama ini. Namun hendaknya, hasil KSN kita jadikan semacam alat koreksi, sudah sejauh mana yang kita lakukan untuk persepakbolaan di Tanah Air. Sebab tantangan ke depan yang dihadapi PSSI semakin berat. Sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah pesta olahraga bangsa Asia Tneggara atau SEA Games pada 2011.
Bila kita tilik statuta PSSI, begitu juga statuta FIFA, maka proses perombakan kepengurusan dalam organisasi ini sebenarnya bukan barang tabu.Sebab sepakbola Indonesia adalah milik publik dan semua pemangku kepentingan, jadi bukan sekadar milik personel dalam kepengurusan PSSI. Pertanyaannya adalah apakah dengan mengganti pengurus PSSI masalah bakal selesai?
Jawabnya tentu saja tidak. Ada berbagaimasalah krusial yang melibatkan banyak pihak yang perlu penanganan secara bersama dan dengan seksama, antara lain masalah kepemimpinan, dana, hingga masalah infrastruktur olahraga.Belum lagi masalah kualilas sumber daya manusia (SDM) untuk memiliki pelatih berkualitas serta profesional dan wasit yang cermat. Selain itu. pengurus PSSI harus bekerja keras dalam melakukan pembinaan nonteknis seperti manajemen sepakbola hingga pembinaan suporter.
Faktor kepemimpinan
Sejumlah pelatih sepakbola dunia yang berkelas internasional tentunya berkualitas dan profesional, ternyata mendapat inspirasi sukses setelah mempelajari filsafat tertentu. Contohnya sukses L F Scolari, pelatih timnas Portugal yang pernah lima kali membawa Brasil menjadi Juara Dunia di Piala Dunia pada 2002. Dia mengaku, sukses dirinya tak terlepas dari filosofi Sun Tzu maupun Hilda Fernandez.
Scolarijuga mempelajari filsafat Hilda Hernandez, penulis buku Multcull-tural Education A Teacher Guide to Linking Context, Process and Content. MenuHit Hilda, kemenangan Piala Eropa secara tak langsung terkait dengan filsafat multikulturalisme yangtelah memotivasi sikap kesederajatan. kekompakan, dan saling mengapresiasi di antara para pemain.Karena PSSI merupakan sebuah asosiasi besar, berarti membutuhkan sosok pemimpin organisasi yang kuat supaya benar-benar handal dan profesional dalam mengatasi masalah internal maupun eksternal.
Harus diakui bahwa asosiasi sepakbola kita dalam segi kepemimpinan memang sangat lemah. Padahal, kepemimpinan yang kuat pada sebuah asosiasi sepakbola sesungguhnya menjadi faktor penentu bagi kemajuan sepakbola dari sebuah negara.Pemimpin organisasi olahraga berskala nasional harus mampu menjadi panutan. Mengapa? Sebab ia bukanlah pemimpin organisasi biasa." Jadi ia harus merupakan sosok pemimpin yang terhormat, sehingga tak boleh cacat moral maupun mental karena sekaligus sebagai pembina untuk generasi mendatang.
Hal ini berlaku universal. Sedangkan untuk menjadi seorang pemimpin cabang olah raga saja., pada dirinya harus melekat peran pembina.Seorang pemimpin organisasi yang tidak memiliki karakter berkualitas tinggi memang sulil untuk bersikap ksatria, meskipun sekian lama ia belum mampu menunjukkan prestasinya. Tetapi lebih baik ia sadar dan secara sportif meletakkan jabatannya agar bisa digantikan oleh orang lain yang memiliki kompetensi, kapabilitas, kredibilitas dan akuntabilitas tinggi. Jadi kapan? (Penulis adalah pecandu sepakbola alumnus STF Driyarkara Jakartai

Berita PSK di Aceh

Membaca lirik lagu ciptaan Titik Puspa tentang perempuan yang pekerjaannya sering dikatakan kotor ini, mau tidak mau mengingatkan kita bahwa persoalan menyangkut  perempuan pekerja seks[1] sangat kompleks karena menyangkut persoalan ekonomi, budaya, dan kesehatan. Bahkan terkadang ironisnya pihak yang membenci dan menyiksa perempuan pekerja seks adalah kaum perempuan juga yang umumnya kaum istri. Apakah benar perempuan pekerja seks adalah pekerjaan yang bermodalkan tubuh semata? Rasanya anggapan tersebut sudah usang karena dalam kenyataannya profesi seperti ini juga menimbulkan persaingan dan menuntut strategi khusus diantara sesama perempuan pekerja seks sehingga para lelaki bisa membutuhkan dan mencintai perempuan pekerja seks.           
Memang tidak ada catatan sejarah yang dapat secara pasti menyebutkan kapan, dimana dan bagaimana profesi seperti ini mulai ada dan dikenal luas.[2] Tetapi dapat dikatakan bahwa profesi ini sepertinya tidak mengenal perbedaan tempat dan kondisi sehingga bisa dikatakan setiap daerah perkotaan bisa saja dihuni oleh perempuan pekerja seks. Perbincangan mengenai perempuan pekerja seks sepertinya tidak lekang dimakan usia, setiap saat menarik untuk dibicarakan dan dikaji. Apalagi masyarakat kita sering menerapkan standar ganda ketika menyikapi persoalan ini, di satu sisi kita melarang pelacuran, tetapi di sisi lain kita terima juga sebagai sesuatu yang tak dapat dielakkan.[3]Dan sebagai suatu realitas di tengah masyarakat, fakta-fakta yang berkaitan dengan keberadaan perempuan pekerja seks memang menarik untuk dijadikan berita. Tetapi apakah wacana yang ditampilkan media mampu mengangkat atau justru merendahkan posisi perempuan pekerja seks dengan meneguhkan atau malah memperbaharui pandangan masyarakat tentang perempuan pekerja seks adalah fakta media yang menarik untuk dicermati khususnya dengan perspektif gender karena masalah ini menyangkut relasi antara perempuan—penyedia layanan—dan lelaki—pengguna layanan—dalam kegiatannya.           
Pemberitaan mengenai perempuan pekerja seks yang menarik untuk dicermati diantaranya adalah peristiwa penggundulan di depan Mesjid Baiturrahman Banda Aceh pada  5 Desember 1999 dan penangkapan 12 perempuan di sebuah hotel di Banda Aceh pada 18 Maret 2002. Bagi daerah Serambi Mekah yang terkenal religius ini realitas tentang perempuan pekerja seks secara tidak langsung dianggap dapat mencoreng citra Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang sejak lama telah menerapkan Syariat Islam di wilayahnya dan dideklarasikan kembali pada 14 Maret 2002 oleh Gubernur NAD, Abdullah Puteh. Kenyataan ini memperlihatkan ada paradoks di tengah semangat penerapan Syariat Islam secara kaffah (menyeluruh) karena perbuatan yang dikategorikan maksiat ini ternyata ada di NAD bahkan disinyalir dilakukan oleh perempuan dari etnis Aceh[4]. Penggundulan oleh masyarakat disaat gencarnya himbauan penegakan Syariat Islam di Aceh pada medio 1999 dan penangkapan oleh Polres NAD sepekan setelah pendeklarasian ulang penerapan Syariat Islam secara kaffah tak pelak menyedot perhatian media untuk memberitakannya.[5] Lalu bagaimana wacana yang dihasilkan oleh media, apakah sensitif gender? Mari kita simak uraian berikut ini.                                                               

Tragedi Mesir Berdarah 2011

Metrotainment.net – Mesir sedang dilanda kerusuhan, pemberontakan terbesar kepada pemerintah yang pernah ada dalam sejarah Mesir.
Aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan sejak 25 Januari 2011 silam ini diawali dengan muaknya masyarakat atas keadaan negara dibawah pimpinan sang presiden, Hosni Mubarak.
Keadaan Mesir dirasakan semakin carut marut. Sikap otoriter yang diusung Mubarak seakan tidak memperbaiki apapun. Malah memperburuk keadaan.
Harga pangan yang melambung tinggi, pengangguran meningkat, tidak ada kebebasan berbicara, hingga kemarahan rakyat atas tindakan korupsi yang merajalela.
Selama 32 tahun menjabat sebagai kepala negara, Mubarak diduga telah melakukan banyak tindakan korupsi. Apalagi mengingat bahwa istri beliau sudah masuk dalam klub miliarder sejak 2000 silam.