Cairan adalah fluidatak terpampatkan yang menyesuaikan dengan bentuk wadahnya tetapi mempertahankan volume yang (hampir) konstan tidak tergantung pada tekanan. Dengan demikian, cairan adalah salah satu dari empat wujud dasar materi (yang lain adalah padat, gas, dan plasma), dan merupakan satu-satunya keadaan dengan volume yang pasti namun tidak memiliki bentuk yang tetap. Cairan terdiri dari partikel materi dengan vibrasi halus, seperti atom, yang disatukan oleh gaya antarmolekul. Air, sejauh ini, adalah cairan yang paling umum di Bumi. Seperti gas, cairan bisa mengalir dan berbentuk seperi wadahnya. Sebagian besar cairan tak dapat dipampatkan, meski yang lain bisa dipampatkan. Tidak seperti gas, cairan tidak menyebar untuk mengisi setiap ruang wadah, dan mempertahankan densitas dengan cukup konstan. Sifat khas dari wujud cairan adalah tegangan permukaan, yang mengarah pada fenomena pembasahan.
Densitas cairan biasanya mendekati padatan, dan jauh lebih tinggi daripada gas. Oleh karena itu, cair dan padat keduanya disebut benda terkondensasi. Di sisi lain, karena cairan dan gas berbagi kemampuan untuk mengalir, keduanya disebut fluida. Meskipun air berlimpah di Bumi, wujud materi ini sebenarnya adalah yang paling tidak umum di alam semesta yang diketahui, karena keberadaan cairan memerlukan rentang suhu/tekanan yang relatif sempit. Materi yang paling dikenal di alam semesta ada dalam bentuk gas (dengan jejak materi padat yang dapat dideteksi) sebagai awan antarbintang atau dalam bentuk plasma di dalam bintang.
Selayang pandang
Cairan adalah satu dari empat wujud utama materi, bersama dengan padat, gas dan plasma. Cairan adalah fluida yang artinya tidak seperti benda padat, molekul dalam cairan memiliki kebebasan bergerak yang jauh lebih besar. Kekuatan yang mengikat molekul bersama dalam padatan hanya bersifat sementara dalam cairan, memungkinkan cairan mengalir sementara padatan tetap kaku.
Cairan, seperti gas, menampilkan sifat fluida. Cairan dapat mengalir, menyesuaikan bentuk padat, dan akan mendistribusikan tekanan secara merata ke setiap permukaan wadah jika ditempatkan dalam wadah tertutup. Tidak seperti gas, cairan hampir tidak dapat dipampatkan. Ia memiliki volume yang hampir konstan dalam rentang tekanan yang lebar; ia tidak mengembang untuk memenuhi ruang kosong dalam suatu wadah tetapi membentuk permukaannya sendiri, dan tidak selalu mudah bercampur dengan cairan lainnya. Sifat ini membuat cairan cocok untuk aplikasi semacam hidrolik.
Partikel-partikel cairan terikat kokoh tetapi tidak kaku. Mereka mampu bergerak bebas, menghasilkan mobilitas partikel pada tingkat terbatas. Seiring dengan kenaikan suhu, vibrasi molekul meningkat menyebabkan jarak antarmolekul bertambah. Ketika cairan mencapai titik didihnya, gaya kohesif yang menyatukan molekul menjadi terputus, dan cairan berubah menjadi gas (kecuali terjadi pemanasan super). Jika suhu turun, jarak antarmolekul menjadi makin dekat. Ketika cairan mencapai titik bekunya, molekul biasanya saling mengunci ke dalam orde spesifik, yang disebut mengkristal, dan ikatan antar-mereka menjadi lebih kaku, mengubah cairan menjadi wujud padatnya (kecuali terjadi pendinginan super).
Zat murni yang berwujud cair pada kondisi normal meliputi air, etanol, dan banyak pelarut organik lainnya. Air adalah cairan vital dalam kimia dan biologi; ia diyakini merupakan kebutuhan vital untuk keberlangsungan hidup.
Beberapa materi tidak dapat diklasifikasikan dalam tiga wujud materi klasik; mereka memiliki sifat seperti padat dan seperti cair. Contohnya termasuk kristal cair, yang digunakan pada layar LCD, dan membran biologis.
Sumber biofuel
Cairan memiliki beragam kegunaan, misalnya sebagai pelumas, pelarut, dan pendingin. Dalam sistem hidrolik, cairan berfungsi sebagai penghantar daya.
Dalam tribologi, cairan dipelajari tentang sifat-sifatnya sebagai pelumas. Pelumas seperti minyak dipilih karena viskositas dan karakteristik alirannya yang cocok untuk seluruh rentang suhu pengoperasian komponen. Minyak sering digunakan dalam mesin, bak persneling, karya logam, dan sistem hidrolik karena sifat lubrikasinya yang baik.[2]
Banyak cairan digunakan sebagai pelarut, untuk melarutkan padatan atau cairan lain. Larutan banyak digunakan untuk beragam aplikasi, termasuk cat, bahan segel (sealant), dan lem. Nafta dan aseton sering digunakan dalam industri untuk membersihkan minyak, lemak, dan tar dari suku cadang dan mesin. Cairan tubuh adalah larutan berbasis air.
Cairan cenderung memiliki konduktivitas termal yang lebih baik daripada gas, dan kemampuannya untuk mengalir menjadikan cairan cocok untuk menghilangkan kelebihan panas dari komponen mesin. Panas dapat dihilangkan saat cairan menguap atau dengan mengalirkan cairan melalui penukar panas, seperti radiator.[4] Pendingin air atau glikol digunakan untuk menjaga mesin agar tidak mengalami pemanasan berlebih (overheating).[5] Pendingin yang digunakan dalam reaktor nuklir termasuk air atau logam cair, seperti natrium atau bismut.[6] Lapisan tipis propelan cair digunakan untuk mendinginkan ruang gaya dorong (thrust chamber) roket.[7] Dalam permesinan, air dan minyak digunakan untuk menghilangkan kelebihan panas yang dihasilkan, yang bisa dengan cepat merusak bagian mesin dan perkakas. Selama perspirasi, keringat menghilangkan panas dari tubuh manusia melalui penguapan. Dalam industri pemanasan, ventilasi, dan AC (HVAC), cairan, misalnya air, digunakan untuk memindahkan panas dari satu bagian ke bagian lain.[8]
Cairan kadang-kadang digunakan dalam alat ukur. Termometer sering menggunakan ekspansi termal cairan, misalnya raksa, digabung dengan kemampuan mengalirnya untuk menunjukkan suhu. Manometer menggunakan berat cairan untuk mengukur tekanan udara.[10]
Sifat mekanis
Volume
Kuantitas cairan diukur dalam satuan volume. Ini meliputi satuan SImeter kubik (m3) beserta turunannya, terutama desimeter kubik, yang lebih umum disebut sebagai liter (1 dm3 = 1 L = 0,001m3), dan sentimeter kubik, yang juga disebut mililiter (1 cm3 = 1 mL = 0,001 L = 10−6 m3).
Volume cairan adalah fungsi dari suhu dan tekanan. Cairan biasanya memuai ketika dipanaskan, dan menyusut ketika didinginkan. Air pada suhu antara 0 °C dan 4 °C adalah pengecualian. Cairan memiliki sedikit kompresibilitas. Air, misalnya, hanya 46,4 bagian per jutanya yang akan terkompresi untuk setiap satuan kenaikan tekanan atmoser (bar).[11] Pada tekanan sekitar 4.000 bar (58.000 psi), pada suhu ruang, air hanya mengalami penurunan volume sebesar 11%.[12] Dalam studi dinamika fluida, cairan sering diperlakukan sebagai tak termampatkan, terutama ketika mempelajari aliran tak termampatkan [en]. Sifat tak termampatkan membuat cairan cocok untuk menyalurkan daya hidrolik, karena sangat sedikit energi yang hilang dalam bentuk kompresi.[12] Namun, kompresibilitas yang sangat kecil memang menyebabkan fenomena lain. Benturan pada pipa, yang disebut palu air (water hammer), terjadi saat katup tiba-tiba ditutup, menciptakan lonjakan tekanan yang sangat besar pada katup yang bergerak berbalik arah melalui sedikit di bawah kecepatan suara. Fenomena lain yang disebabkan oleh ketaktermampatkan cairan adalah kavitasi. Oleh karena cairan memiliki sedikit elastisitas, mereka benar-benar dapat ditarik hingga terpisah di daerah dengan turbulensi tinggi atau perubahan arah yang dramatis, seperti tepi jejak baling-baling perahu atau sudut tajam pada pipa. Cairan di daerah bertekanan rendah (vakum) menguap dan membentuk gelembung, yang kemudian runtuh saat memasuki daerah bertekanan tinggi. Hal ini menyebabkan cairan mengisi rongga yang ditinggalkan oleh gelembung dengan kekuatan lokal yang luar biasa, mengikis permukaan padat yang berdekatan.[13]
Dalam medan gravitasi, cairan memberikan tekanan pada sisi wadah dan juga pada apa pun di dalam cairan itu sendiri. Tekanan ini ditransmisikan ke segala arah dan meningkat seiring dengan kedalaman. Jika cairan diam di medan gravitasi yang seragam, tekanan, p, pada kedalaman apapun, z, diberikan oleh
Perhatikan bahwa rumus ini mengasumsikan bahwa tekanan pada permukaan bebas adalah nol, dan efek tegangan permukaan dapat diabaikan.
Benda yang direndam dalam cairan tunduk pada fenomena gaya apung (buoyancy). (Gaya apung juga teramati pada fluida lainnya, tetapi sangat kuat pada cairan karena densitasnya yang tinggi.)
Permukaan cairan, tempat munculnya tegangan permukaan, berperilaku seperti selaput elastis, sehingga memungkinkan pembentukan tetesan dan gelembung. Gelombang permukaan, aksi kapiler, pembasahan, dan riak adalah konsekuensi lain dari tegangan permukaan. Dalam cairan terkurung (confined liquid), yang didefinisikan berdasarkan batasan geometris pada skala nanoskopis, sebagian besar molekul merasakan beberapa efek permukaan, yang dapat mengakibatkan sifat fisik yang terlalu menyimpang dari cairan curah.
Permukaan bebas adalah permukaan fluida yang terkena tekanan nol baik tegak lurus normal maupun geser paralel, seperti batas antara, misalnya, air dan udara di atmosfer bumi.
Muka cairan
Muka cairan (seperti pada, misalnya, muka air) adalah ketinggi permukaan bebas cairan, khususnya yaitu permukaan paling atas. Muka cairan dapat diukur menggunakan level sensor.
Viskositas mengukur resistensi cairan terhadap deformasi akibat tekanan geser[14] maupun tekanan eksternal. Dengan kata lain, viskositas adalah resistensi cairan untuk mengalir.[15]
Ketika cairan mengalami pendinginan super menuju transisi kaca, viskositasnya mengalami peningkatan dramatis. Cairan kemudian menjadi medium viskoelastis yang menunjukkan elastisitas layaknya benda padat sekaligus fluiditas layaknya cairan, tergantung pada skala waktu pengamatan atau frekuensi perturbasi.
Pada suhu di bawah titik didih, sembarang materi berbentuk cairan akan menguap sampai kondensasi gas di atasnya mencapai kesetimbangan. Pada titik ini, gas akan terkondensasi dengan laju yang sama dengan laju penguapan cairannya. Jdi, cairan tidak dapat terus ada jika cairan yang menguap dihilangkan secara kontinu. Cairan pada titik didihnya akan menguap lebih cepat daripada kondensasi gasnya pada tekanan yang berlaku. Cairan pada atau di atas titik didihnya normalnya akan mendidih, meskipun pemanasan super dapat mencegah hal ini dalam situasi tertentu.
Pada suhu di bawah titik bekunya, cairan akan cenderung mengkristal, berubah bentuk menjadi padat. Tidak seperti transisi menjadi gas, tidak ada kesetimbangan pada transisi ini di bawah tekanan konstan, sehingga cairan akhirnya akan benar-benar mengkristal, kecuali terjadi pendinginan super. Perlu dicatat bahwa hal ini hanya benar di bawah tekanan konstan, jadi, seumpama air dan es yang berada di dalam wadah kuat yang tertutup rapat dapat mencapai kesetimbangan pada kedua fase yang terdapat bersamaan. Untuk transisi sebaliknya dari padat ke cair, lihat pencairan.
Cairan di ruang angkasa
Diagram fase menjelaskan alasan cairan tidak terdapat dalam ruang angkasa atau media vakum lainnya. Oleh karena tekanannya nol (kecuali pada permukaan atau bagian dalam planet dan bulan), air dan cairan lainnya yang terpapar ruang akan segera mendidih atau membeku bergantung pada suhunya. Di daerah ruang angkasa di dekat bumi, air akan membeku jika tidak terkena sinar matahari langsung dan menguap (menyublim) segera setelah terkena sinar matahari. Jika air berada sebagai es di bulan, ia hanya ada di lubang-lubang bayangan di mana matahari tidak pernah bersinar dan di tempat-tempat yang dikelilingi bebatuan yang tidak cukup untuk memanaskannya. Di beberapa titik di dekat orbit Saturnus, sinar matahari terlalu lemah untuk menyublimkan es menjadi uap air. Ini terbukti dari panjangnya umur es yang membentuk cincin Saturnus.
Cairan dapat menunjukkan ketakcampuran. Campuran dua cairan yang tak saling campur, yang cukup akrab dalam keseharian kita, adalah minyak dan air[16] pada sup atau makanan berkuah lainnya. Sementara kita juga cukup akrab dengan campuran dua cairan yang saling campur seperti air dan alkohol.[16] Komponen cairan dalam campuran dapat dipisahkan satu sama lain melalui distilasi fraksional.
Dalam cairan, atom-atom tidak membentuk kisi kristal maupun menunjukkan bentuk orde jangkau jauh [en]. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya puncak Bragg [en] pada difraksi sinar-X maupun neutron. Di bawah kondisi normal, pola difraksi memiliki simetri sirkular, menunjukkan isotropi cairan. Pada arah radial, intensitas difraksi berosilasi dengan lancar. Ini biasanya dijelaskan sebagai faktor struktur statisS(q), dengan bilangan gelombang
pada panjang gelombang λ dari kuar (probe) (foton atau neutron) dan sudut Bragg θ. Osilasi S(q) menyatakan orde dekat cairan, yaitu korelasi antara atom dan beberapa kelopak dari tetangga terdekat, kedua terdekat, ...
Penjelasan korelasi ini yang lebih intuitif diberikan oleh fungsi distribusi radialg(r), yang berdasarkan pada transformasi FourierS(q). Ia menyajikan rata-rata spasial korelasi pasangan dalam cairan.
Dispersi suara dan relaksasi struktural
Persamaan di atas tentang kecepatan suara mengandung modulus kompresiK. Jika K tidak tergantung frekuensi maka cairan berperilaku seperti media linier [en], sehingga suara merambat tanpa disipasi [en] dan tanpa penggandengan mode [en]. Pada kenyataannya, cairan menunjukkan beberapa dispersi: dengan kenaikan frekuensi, K berpindah silang dari frekuensi rendah, (batas cairan, ) ke frekuensi tinggi (batas padat, ). Dalam cairan normal, sebagian besar pelintasan ini terjadi pada frekuensi antara GHz dan THz., kadang-kadang disebut hipersonik.
Pada frekuensi sub-GHz, cairan normal mempertahankan gelombang s: batas frekuensi 0 modulus geser adalah . Hal ini kadang-kadang dilihat sebagai sifat definitif cairan.[17][18] Namun, seperti modulus kompresi K, modulus geser G tergantung pada frekuensi, dan pada frekuensi hipersonik ia menunjukkan perpindahan silang yang mirip, dari batas seperti cairan ke batas seperti padatan, .
Menurut fungsi respon linier [en], transformasi Fourier K atau G menggambarkan cara sistem kembali ke kesetimbangan setelah perturbasi eksternal; untuk alasan ini, tahap dispersi dalam wilayah GHz...THz disebut relaksasi struktural. Menurut teorema fluktuasi-disipasi [en], relaksasi menuju kesetimbangan berhubungan erat dengan fluktuasi pada kesetimbangan. Fluktuasi densitas berkaitan dengan gelombang suara dapat diamati secara eksperimental melalui hamburan Brillouin.
Pada cairan superdingin menuju transisi kaca, pindah silang respon dari seperti cairan ke seperti padatan bergerak dari GHz ke MHz, kHz, Hz, ...; secara ekuivalen, waktu karakteristik relaksasi struktural meningkat dari μs, ms, s, ... Ini adalah penjelasan mikroskopis untuk perilaku viskoelastis cairan pembentuk kaca yang disebutkan di atas.
^Gerald Wendt ’’The prospects of nuclear power and technology’’ D. Van Nostrand Company 1957 p. 266
^’’Modern engineering for design of liquid-propellant rocket engines’’ by Dieter K. Huzel, David H. Huang–American Institute of Aeronautics and Astronautics 1992 p. 99 ISBN1-56347-013-6
^Thomas E Mull ’’HVAC principles and applications manual’’ McGraw-Hill 1997 ISBN0-07-044451-X
Hof van Delft kan verwijzen naar: Hof van Delft (gemeente), voormalige Nederlandse gemeente Hof van Delft (wijk), wijk in de Nederlandse gemeente Delft genoemd naar de voormalige gemeente Hof van Delft (kasteel) of Laarkasteel, kasteel in Ekeren in de Belgische stad Antwerpen, gesloopt in 2023 Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Hof van Delft of met Hof van Delft in de titel. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik...
Ancient city in Iran Susia redirects here. For the Israeli settlement, see Susya. This article is about the ancient city. For the nearby modern-day villages, see Tus-e Olya and Tus-e Sofla. TusتوسFerdowsi's tomb in TusLocation of the siteLocationRazavi Khorasan Province, IranCoordinates36°28′45.0″N 59°30′35.0″E / 36.479167°N 59.509722°E / 36.479167; 59.509722TypeSettlementSite notesConditionIn ruins Tombstone of Nader and Ferdowsi, at the Mashhad 1970s T...
This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Bombing of Leipzig in World War II – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2023) (Learn how and when to remove this template message) Leipzig in 1948 Leipzig in 1950 During World War II, Leipzig was repeatedly attacked by British as well as American...
American painter David SternDavid Stern, New York 2018Born (1956-02-03) February 3, 1956 (age 67)Essen, GermanyNationalityAmericanEducationFachhochschule für Design and Art Dortmund, Kunstakademie DüsseldorfKnown forPainting, Drawing, Printmaking David Stern is a German-born American figurative painter, whose work is rooted in the European figurative art tradition and informed by American Abstract Expressionism. The main theme/motive of Stern's work is the human condition. He work...
Indian politician Manohar Joshi12th Chief Minister of MaharashtraIn office14 March 1995 – 31 January 1999Preceded bySharad PawarSucceeded byNarayan Rane13th Speaker of the Lok SabhaIn office10 May 2002 – 2 August 2004PresidentA. P. J. Abdul KalamPrime MinisterAtal Bihari Vajpayee (also been a Leader of the House)Deputy SpeakerP. M. SayeedPreceded byG. M. C. BalayogiSucceeded bySomnath ChatterjeeMinister of Heavy Industries and Public EnterprisesIn office19 Octobe...
Digital archive founded by the Internet Archive For the time machine from Peabody's Improbable History, see Wayback Machine (Peabody's Improbable History). For help citing the Wayback Machine in the English Wikipedia, see Help:Using the Wayback Machine Wayback MachineType of siteArchiveFoundedMay 10, 1996; 27 years ago (1996-05-10) (private)October 24, 2001; 22 years ago (2001-10-24) (public)Area servedWorldwide (except China, Russia, India, and Bahrai...
إلدو مانيرو معلومات شخصية الاسم الكامل إلدو إنريكي مانيرو غيزي الميلاد 4 أغسطس 1947 (العمر 76 سنة)ميرسيديس الطول 176 سنتيمتر مركز اللعب الوسط الجنسية الأوروغواي المسيرة الاحترافية1 سنوات فريق م. (هـ.) 1966–1973 ناسيونال مونتيفيديو 256 (32) 1973–1976 أولمبيك ليون 85 (13) 1976–1979 بنيا...
Railway station in Hamamatsu, Japan Sakuma Station佐久間駅Sakuma Station in September 2006General informationLocationSakuma-cho, Sakuma 2434, Tenryū-ku, Hamamatsu-shi, ShizuokaJapanCoordinates35°05′32″N 137°48′37″E / 35.092127°N 137.810158°E / 35.092127; 137.810158Operated by JR CentralLine(s) Iida LineDistance63.5 km from ToyohashiPlatforms1 side platformOther informationStatusUnstaffedHistoryOpenedDecember 30, 1936Previous namesSakuma-Misakuboguchi (...
Dolní Líštná Dolní Líštná (Tschechien) Basisdaten Staat: Tschechien Tschechien Region: Moravskoslezský kraj Bezirk: Frýdek-Místek Gemeinde: Třinec Geographische Lage: 49° 41′ N, 18° 41′ O49.68805555555618.68Koordinaten: 49° 41′ 17″ N, 18° 40′ 48″ O Einwohner: 4.292 (2011) Postleitzahl: 738 01739 61 Krankenhaus Dolní Líštná (polnisch Leszna Dolna, deutsch Nieder Lischna) ist ein Ortsteil der Stadt Třinec in...
Ansichtskarte von 1916: Zentralbau und linker Seitenflügel in Parklandschaft Die Villa Bierbaum, später Villa Löbbecke genannte klassizistische Villa in Braunschweig war 1805 an der Petrithor-Promenade 16, heute Inselwall, errichtet worden. Sie brannte im Zweiten Weltkrieg während des Bombenangriffs am 15. Oktober 1944 aus[1] und wurde 1961 abgerissen. Heute befindet sich an ihrer Stelle ein Park mit Springbrunnen. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1.1 Villa Löbbecke 1.2 Geburtshau...
Automatic data capture company Datalogic S.p.A.Datalogic Labs headquarters in Lippo di Calderara di Reno (Bologna, Italy)TypeHolding (joint-stock company)Traded asBIT: DAL.MIIndustryElectronicsFounded1972; 51 years ago (1972)FounderRomano VoltaHeadquartersLippo di Calderara di Reno, ItalyProductsBarcode readers and products for industrial automationRevenue € 654.6 Million (FY 2022)Number of employees3000+ (FY 2022)Websitehttps://www.datalogic.com Datalogic S.p.A. is a...
Not to be confused with Therapnae. For the modern municipality nearby, see Therapnes. Remains of the temple to Menelaus Therapne (Ancient Greek: Θεράπνη) was a town in ancient Laconia, within the territory of Sparta. According to Greek mythology, its name comes from a daughter of Lelex. The place was distinguished for housing the Menelaion, a temple to Menelaus, where it was believed that the bodies of Helen of Troy and Menelaus were buried.[1] Herodotus writes that there was a...
Revolutionary site in Pyongyang, North Korea Kaeson Revolutionary SiteLocationMoranbong, PyongyangCoordinates39°2′44.32″N 125°45′20.28″E / 39.0456444°N 125.7556333°E / 39.0456444; 125.7556333[1] Contemporary photograph of Kim Il Sung delivering his speechDetail from the mural Kaeson Revolutionary Site (개선혁명사적지) is a Revolutionary Site in Pyongyang. It marks the spot near Kim Il Sung Stadium where Kim Il Sung delivered his victory speec...
Questa voce sull'argomento conflitti è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Massacro di Tbilisi Tiporepressione politica Data9 aprile 19893:45 Stato Georgia ResponsabiliIgor' Rodionov ConseguenzeMorti20 morti Feriticentinaia Modifica dati su Wikidata · Manuale Il massacro di Tbilisi (in georgiano 9 აპრილის ტრაგედია, letteralmente tragedia del 9 aprile) f...
Pour les articles homonymes, voir Bateau-lavoir (homonymie). Bateau-LavoirLe Bateau-Lavoir, une des dernièrescités d'artistes parisiennes toujoursen activité.PrésentationType Cité d'artistes, immeublePatrimonialité Inscrit MH (1965)Site web museedemontmartre.fr/le-bateau-lavoirLocalisationAdresse 13 - 13 bis place Émile-Goudeau 18e arrondissement de Paris, Paris FranceCoordonnées 48° 53′ 10″ N, 2° 20′ 15″ Emodifier - modifier...
This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Raja album – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (April 2021) (Learn how and when to remove this template message) 2008 studio album by Stam1naRajaStudio album by Stam1naReleased15 February 2008GenreThrash metalLength43:43LabelSakara RecordsStam1na chronolo...
For other uses, see Coming of Age (disambiguation). 2010 studio album by Lucky SoulA Coming of AgeStudio album by Lucky SoulReleased19 April 2010 (2010-04-19)GenreIndie popLength39:46LabelRuffa LaneLucky Soul chronology The Great Unwanted(2007) A Coming of Age(2010) A Coming of Age is the second album by British indie pop band Lucky Soul. It was self-released through Ruffa Lane Records in 2010. Production The band began writing songs for the album in late 2008. Early th...