Isnin, Mei 16, 2011

MEMAHAMI ATMOSFERA (FUNGSI DAN KANDUNGANYA)

Pengenalan

ATMOSFERA merupakan lapisan udara yang menyelaputi bumi, kekal dan stabil di sekeliling bumi oleh graviti dan mempunyai ketebalan sehingga 100km (JAS 2007). Ia merupakan ruang yang dikenali sebagai ‘udara’. Atmosfera juga merupakan sebahagian daripada habitat bagi hidupan di bumi. Kajian mengenai atmosfera adalah berkaitan dengan iklim, cuaca dan juga suhu yang dikenali sebagai mateorologi dan klimatologi. Ia juga berkaitan dengan gangguan atmosfera yang merujuk kepada isu-isu alam sekitar seperti pencemaran air, jerebu, pemanasan global dan sebagainya.

Pada bahagian ini, pelajar akan didedahkan dengan proses-proses yang berlaku di atmosfera dan bagaimana tenaga mempengaruhi proses tersebut. Pelajar juga akan melihat bagaimana proses di atmosfera mempengaruhi persekitaran fizikal dan sosial.

APA ITU ATMOSFERA?

Atmosfera Ialah Lapisan Udara Di Mana Sahaja Di Bahagian Bumi Ini.
Ia Mempunyai Empat Lapisan Utama Iaitu Termosfera, Mesosfera, Stratosfera Dan Troposfera. Manakala Tiga Sempadan Yang Memisahkan Lapisan Itu Ialah Mesopaus, Stratopaus Dan Tropopaus.

Menurut Shaharuddin (2002), atmosfera difahamkan sebagai satu lapisan nipis di sekeliling bumi, ia:

•Mempunyai ketebalan kurang daripada satu peratus jejari bumi.
•penghalang penembusan bahang matahari secara berlebihan ke bumi termasuk menghalang sinaran ultra violet yang boleh membahayakan manusia
•mengawal suhu bumi pada siang dan malam
•Pelbagai gas dalam atmosfera pula menyokong kehidupan biosfera flora dan fauna yang membina rantai makanan.

Udara tidak dapat dilihat dan tidak berbau.
Ia merupakan campuran beberapa gas dan partikel terampai yang mengelilingi planet tertentu. Lapisan ini tidak mempunyai sempadan yang nyata anatar bumi dan ruang angkasa. Lapisan ini semakin menipis menuju angkasa. ’Garisan Karman

APA ADA DALAM UDARA DI ATMOSFERA?

lkomposisi gas di udara - Nitrogen N2 (78.08%), Oksigen O2 (20.95%), Air HO2 (0.93%) dan Gas-gas lain (0.04%) seperti CO2 dan lain-lain.
lAir juga merupakan komponen atmosfera yang penting. Ia hadir dalam bentuk wap yang tersejat dari permukaan membentuk awan yang akhirnya mengembalikan air ke muka bumi sebagai hujan atau salji (kerpasan).
lKomponen lain dalam udara ialah partikel pepejal yang halus. Partikel-partikel ini dikenali sebagai aerosol yang membolehkan wap air terpeluap di sekelilingnya dan membolehkan pembentukan awan (JAS 2007).

BUNYI

lBunyi bergerak dalam udara. Bunyi bising adalah pencemaran kerana ia adalah gangguan kepada semua benda hidup.
lSemua struktur yang bergetar menghasilkan bunyi. Paras bunyi yang melebihi 130 dB akan menyebabkan deria pendengaran manusia mula berasa sakit.
lParas getaran bangunan kurang 3 mm/s adalah selamat , manakala paras getaran melebihi 30 mm/s akan menyebabkan kerosakan infrastruktur yang besar (JAS 2007).

lPeranan gas N2, O2, CO2, dan O3 dalam proses kehidupan:
lNitrogen: Pembentukan protein,
lO2: Pernafasan
lCO2: Fotosintesis,
lO3: Pelindung sinaran UV
IKLIM DAN CUACA

lIKLIM merupakan satu proses perubahan yang berlaku diruang angkasa (atmosfera) yang terletak di antara permukaan, hampir permukaan hingga ke ruang pengaruh tarikan graviti. Proses perubahan ini berlaku dalam jangkamasa yang panjang iaitu antara 30 -40 tahun. Antara benda yang terlibat di ruang atmosfera ialah kepanasan (suhu dan pancaran matahari) dan kelembapan (hujan, awan dan tiupan angin
lCUACA adalah proses perubahan yang berlaku pada tiap-tiap hari hingga kepada beberapa hari (paling lama seminggu) diruang atmosfera. Ia melibatkan perubahan suhu, hujan, kelembapan, awan, angin, tekanan udara dan pancaran cahaya matahari

TENAGA DAN PROSES DI ATMOSFERA.
Cahaya yang memasuki bumi akan:
1. Masuk tanpa perubahan, diserap oleh zarah dan lautan
2.Dipantul tanpa perubahan ke angkasa
3. Diserakkan oleh zarah di udara
Diserap oleh gas di atmosfera

Suhu adalah ukuran purata tenaga kinetik semua atom dalam sesuatu bahan. Faktor yang mempengaruhi suhu:
•Sudut sinaran matahari = Tengahari lebih panas dari petang
•Putaran bumi
•Altitud
•Latitud

HABA

Haba adalah jumlah tenaga kinetik semua atom.
- Proses pemanasan bergantung kepada:
- Haba rasa (sensible heating) ( 23%) wujud pada angin dan air.
- Haba pendam (77%) wujud pada pengaliran dan olakan.
Haba pendam adalah pemindahan haba dari suatu tempat ke tempat yang lain disebabkan oleh pertukaran fasa air. Ia bergantung kepada jenis fasa yang berubah, iaitu sama ada haba diserap atau dikeluarkan. Contoh: Proses pertukaran cecair kepada gas (600 kal g-1) dan Pepejal ke gas (678 kal g-1).
KONDUKSI
Aliran tenaga antara permukaan bumi dengan atmosfera dialirkan melalui konduksi (Proses di mana tenaga haba dipindahkan melalui sentuhan (contact) dengan molekul berdekatan). Konduksi berlaku apabila ada objek bersentuhan. konduktor yang baik adalah seperti besi, manakala bahan seperti kayu dan udara adalah konduktor yang lemah.
Penebat yang LEMAH adalah seperti besi, manakala bahan seperti kayu dan udara adalah penebat YANG BAIK

TENAGA MATAHARI
lTenaga matahari merupakan tenaga utama kepada bumi.
lSecara praktikal, tenaga matahari sama ada haba atau sinaran yang sampai ke bumi semakin berkurangan kerana diserap oleh partikel di udara, awan, titisan air dan sebagainya.
l Ada juga yang dibiaskan, dipantul semula ke udara dan ada pula yang diserap,
Oleh kerana udara bukan penebat yang baik, kebanyakan tenaga dipindahkan melalui penebat di permukaan bumi. Pada waktu malam, permukaan bumi yang sejuk mengalirkan haba atau membebaskan haba ke udara. Pada waktu siang pula radiasi solar mamanaskan permukaan bumi dan memanaskan udara yang berada di lingkungannya.

KONVEKSI DAN RADIASI

Konveksi memindahkan tenaga haba dengan memindahkan sekumpulan molekul daripada satu tempat ke tempat lain dengan melibatkan cecair seperti air dan udara yang bebas bergerak. Ia mempengaruhi kelembapan dan panas di udara. Ia juga mempengaruhi awan dan penghasilan guruh. Konveksi berlaku apabila ada pertentangan atau perolakan arus udara
Radiasi pula adalah pemindahan atau pengaliran tenaga haba tanpa melibatkan objek. Ia boleh mengalirkan tenaga melalui ruang vakum.

PROSES-PROSES DI ATMOSFERA
berlaku dengan kehadiran tenaga bersama-sama proses pada unsur-unsur lain di bumi. Antara proses di atmosfera ialah:
Pembentukan atmosfera
Pemanasan dan penyejukan
Sejatan
Pemeluwapan
Pembentukan kerpasan
Tekanan udara

PEMBENTUKAN ATMOSFERA

Atmosfera pada mulanya terbentuk daripada Helium dan hidrogen. Haba pula meliputi kerak dan matahari.
Kira-kira 4.4 billion tahun dulu permukaan bumi telah menyejuk dan membentuk benua atau kerak bumi yang dipenuhi dengan gunung berapi yang membebaskan wap, ammonia dan Karbon dioksida. Ini membawa kepada atmosfera baru yang disebut ’second atmosphere.

cyanobacteria adalah spesies terawal di bumi yang menyebabkan kewujudan oksigen di bumi melalui fotosintesis. Gas Karbon dioksida berkurangan dengan peningkatan jumlah tumbuhan. Oksigen bergabung dengan pelbagai elemen seperti besi. Kewujudan lapisan ozon, hidupan telah mendapat perlindungan yang lebih baik kerana terlindung daripada sinaran ultra lembayung. Gas oksigen-nitrogen ini disebut sebagai "third atmosphere" atau atmosfera moden.

PEMANASAN DAN PENYEJUKAN

Pemanasan dan penyejukan udara di atmosfera berlaku kerana tekanan udara dan juga dipengaruhi oleh kelembapan udara serta suhu.
Udara mempunyai ketumpatan yang tinggi di paras permukaan bumi yang kita tinggal tetapi ketumpatannya menjadi semakin rendah apabila semakin bergerak tinggi ke atas atmosfera (JAS 2007).
Semakin tinggi dari aras laut, semakin kurang kandungan oksigen. Kekurangan ini disebabkan oleh kekurangan tekanan udara dan kekurangan ketumpatan udara.
Pemanasan udara berlaku apabila mengandungi lebih banyak wap air kerana wap air lebih banyak apabila suhu tinggi. Sebaliknya wap air semakin berkurangan jika suhu semakin rendah.
Pada waktu malam, bumi memancarkan radiasi gelombang panjang ke atmosfera menyejukkan permukaan bumi. Manakala halaju angin juga boleh menyejukkan udara apabila angin yang bertiup di kawasan lindungan dengan laju, menggalakkan pemeluwapan.

SEJATAN

Penyejatan - perubahan cecair yang mendapat tenaga yang cukup kepada gas pada sebarang suhu di bawah takat didih bahan itu di atmosfera.
Penyejatan giat apabila suhu semakin meningkat.
Kuantiti air yang hilang secara sejatan akan dikembalikan pada kuantiti yang sama ke permukaan bumi melalui titisan air hujan. Tetapi penerimaan air hujan adalah tidak sekata dan berbeza-beza mengikut kedudukan geografi sesebuah negara.
Tenaga daripada matahari digunakan untuk memutuskan ikatan-ikatan kimia yang menyatukan molekul-molekul air. Apabila cecair menyejat, suhunya akan turun. Ini disebabkan oleh tenaga haba telah diserap semasa penyejatan untuk mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah supaya zarah-zarah cecair di permukaan dapat melepaskan diri menjadikan zarah-zarah gas. Proses sejatan dapat menghilangkan kepanasan di alam sekeliling, maka inilah sebab utama sejatan peluh daripada permukaan kulit dapat menyejukkan.

PEMELUWAPAN

Pemeluwapan ataupun kondensasi - perubahan gas kepada cecair apabila gas itu disejukkan atau dimampatkan.
Pemeluwapan atau kondensasi - pembentukan awan- menghasilkan hujan
Molekul-molekul air akan bergabung dengan partikel debu, garam dan asap di udara untuk membentuk titisan awan yang seterusnya akan bergabung dengan titisan-titisan awan yang lain untuk membentuk awan.Titisan air yang bergabung sesama sendiri akan bertambah dari segi saiz dan seterusnya menyebabkan berlakunya kerpasan (Hujan/ Salji).
perlahan dan ditarik antara satu sama lain dengan lebih kuat. Jadi, zarah-zarah tersusun lebih rapat menyebabkannya bertukar kepada cecair.

Pemeluwapan - proses eksoterma, iaitu proses membebaskan haba. Apabila jirim disejukkan, tenaga kinetik pada zarah-zarah akan berkurangan. Zarah-zarah gas bergerak dengan lebih
Wap air dari udara termeluwap pada permukaan sejuk membentuk embun. Bila wap itu termeluwap pada satu permukaan, ia memanaskan permukaan tersebut dan menurunkan suhu atmosfera. Inilah juga proses yang menyebabkan pembentukan awan.
Takat embun merupakan suhu wap air perlu sejuk sebelum pemeluwapan mula terjadi. Sekiranya udara amat sejuk dan tepu, fros dan salji boleh terjadi. Dalam kes ini, wap udara bertukar dari gas terus kepada pepejal.
Kabus berlaku daripada proses kondensasi. Ini dapat dilihat apabila ia menyebabkan berlakunya keadaan cermin mata menjadi kabur apabila berpindah daripada sebuah bilik yang sejuk kepada luar bilik pada suatu hari yang panas serta lembap.

PEMBENTUKAN AIR HUJAN

Kerpasan - pelepasan titisan air daripada atmosfera dalam bentuk air hujan, salji atau hujan batu.
Awan yang terapung di atmosfera mengandungi wap air dan titisan awan yang tidak dapat jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan kerana saiznya yang kecil, tetapi saiznya adalah cukup besar untuk membentuk awan yang dapat dilihat oleh manusia.
Proses sejatan dan kondensasi secara berterusan di langit menggabungkan titisan air yang terampai di atmosfera sehingga menjadi berat untuk membentuk hujan.

KITARAN NITROGEN


Kitaran nitrogen seperti pada Rajah di sebelah ialah bagaimana nitrogen iaitu unsur udara berinteraksi dengan persekitaran fizikal yang merupakan unsur lain yang membentuk sistem bumi. Gas nitrogen di atmosfera, tumbuhan dan haiwan (dalam protein tumbuhan dan haiwan) serta bahan buangan diserap dalam tanah dan disimpan sebagai nitrat, ammonia dan nitrit. Gas ini dibebaskan sebagai gas nitrogen ke udara melalui proses penitritan oleh bakteria

KITARAN KARBON



Kitaran karbon - proses di mana karbon digunakan dan kemudian dilepaskan semula ke udara. Pada Rajah sebelah Karbon dioksida di udara diserap dan digunakan oleh Tumbuhan dalam fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat. Apabila tumbuhan mati, ia terdapat dalam fosil dan bahan api. Bahan api digunakan oleh kenderaan bermotor dan melepaskan semula karbon dioksida ke udara. Bagi haiwan yang memakan tumbuhan, tumbuhan dimakan oleh haiwan, lalu karbon dioksida dilepaskan ke udara melalui respirasi.

KITARAN OKSIGEN





lProses respirasi dan fotosintesis -proses utama dalam kitaran oksigen.
lTumbuhan memerlukan karbon dioksida dari atmosfera dalam menghasilkan makanan iaitu proses fotosintesis lalu membebaskan gas oksigen.
lGas oksigen pmembentuk gas ozon yang menghalang cahaya ultra ungu ke bumi.
lOksigen juga digunakan oleh haiwan untuk proses pernafasan lalu membebaskan karbon dioksida ke udara melalui proses respirasi. Oksigen juga diserap oleh air lalu boleh mengoksida objek besi.
Semasa proses pernafasan, sel-sel badan diberi tenaga untuk bergerak dan membina. Oksigen diserap dalam paru-paru ke dalam aliran darah dan kemudian dibawa ke seluruh badan. Lalu Karbon dioksida dipulangkan ke paru-paru dan dikeluarkan daripada tubuh apabila menghembuskan nafas




FOTOSINTESIS
lFotosintesis seperti Rajah sebelah - penukaran tenaga cahaya matahari kepada tenaga biokimia.
lTenaga kimia ini digunakan untuk pengikatan karbon. Proses ini dibantu oleh klorofil untuk menguraikan air kepada oksigen dan hidrogen. [Apabila H2O dioksidakan oleh tumbuh-tumbuhan hijau, alga dan cyanobakteria, O2 dihasilkan.]
6CO2 + 12H2O + Tenaga Cahaya --> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
lOksiden akan dibebaskan sebagai bahan sampingan semasa fotosintesis berlaku, manakala hidrogen pula akan digunakan untuk bertindak balas dengan CO2 dan karbohidrat menjadi gula (glukosa), iaitu hasil akhir fotosintesis.

KESEIMBANGAN ATMOSFERA
Setiap kali bahan pencemar dilepaskan ke atmosfera, bererti kestabilan semulajadi planet kita.
Keseimbangan udara di atmosfera bergantung kepada suhu udara yang naik yang mempunyai hubungan relatif dengan suhu persekitarannya.
Suhu udara tidak sama di tempat-tempat yang berlainan mengikut keadaan atmosfera itu sendiri.
Haba bergerak dari kawasan latitud rendah (khatulistiwa) ke kawasan latitud tinggi (Utara & Selatan)
Kestabilan yang berbeza akan menghasilkan bentuk awan yang pelbagai.
Apabila sekumpulan udara berdekatan dengan permukaan bumi dipanaskan maka ia akan menjadi lebih ringan daripada udara di sekeliling, lalu ia bergerak naik ke atas.





Semakin bergerak ke atas, kumpulan udara tadi akan kehilangan tenaga haba kerana tenaga dilepaskan ke atmosfera akibat tekanan dan suhu yang semakin rendah pada altitud yang semakin tinggi.
Sekiranya suhu persekitaran tidak turun secara mendadak pada altitud yang semakin meningkat, maka kumpulan udara yang naik tadi akan menjadi lebih sejuk daripada udara persekitarannya, lalu hilang daya apungan dan turun kepada keadaan asal iaitu ke bawah. Inilah dikatakan sebagai seimbang.
Tetapi jika udara di persekitaran turun secara mendadak dengan peningkatan altitud maka kumpulan udara tadi akan terus naik, maka ini yang dikatakan udara tidak stabil atau ketidakseimbangan atmosfera.
Semasa udara yang naik mengalami penyejukan, ia berkondensasi dan menjadi awan. Semakin tidak seimbang/ tidak stabil atmosfera, maka semakin udara tersebut naik. Awan kumulus yang sedikit membuktikan bahawa atmosfera dalam keadaan stabil dan sebaliknya. Ketidak stabilan armosfera juga ditunjukkan dengan denga kehadiran guruh dan petir. Dalam sistem tekanan udara yang tinggi atau disebut antisiklon, udara akan berkurangan, mengecut dan memerlukan tenaga, seiring dengan peningkatan altitud. Keadaan ini dapat dikesan apabila banyak awan di langit.


KEPENTINGAN MEMAHAMI TENAGA DAN PROSES DI ATMOSFERA:


Memahami proses di atmosfera
Menggunakan pemahaman mengenai proses di atmosfera dalam mengawal ketidakseimbangan atmosfera. Contohnya, pembenihan awan, pengawalan penggunaan bahan yang boleh memusnahkan lapisan ozon dan sebagainya.
Memanfaatkan unsur atmosfera untuk kesejahteraan manusia. Contoh: Kincir angin, belon udara, kapal layar dan sebagainya.








Ahad, Mei 15, 2011

MEMAHAMI HANYUTAN BENUA DAN PLAT TEKTONIK

Memahami Hanyutan Benua



Teori Hanyutan Benua atau Continental Drift Theory sebenarnya adalah satu teori yang masyhur dan sukar untuk ditolak begitu saja. Dokumentari sains seperti National Geographic, Discovery Channel dan banyak lagi telah menyiarkannya. Teori ini bukan saja berkenaan gempa bumi secara khusus tetapi adalah menonjolkan persoalan kenapa benua Afrika boleh dicantumkan dengan benua Amerika Selatan. Begitu juga benua Antartika boleh dicantumkan dengan mudah dengan benua Afrika di bahagian bawahnya.

Teori ini tidak silap dan Alfred Wegener adalah benar apabila beliau mengemukakan teorinya dalam tahun 1915. Alfred Wegener (1880 - 1930) yang hidup sezaman dengan Albert Einstein adalah salah seorang ahli saintis bumi yang bukan calang-calang kerana teorinya masih digunapakai oleh ramai ahli geologi hari ini dalam memperjelaskan bagaimana bumi kita di suatu masa yang amat lama dahulu iaitu diperkirakan sekitar 300 juta tahun lampau adalah satu daratan yang satu.

Sebelum pemisahan benua, asalnya bumi merupakan satu daratan yang satu dikenali dengan nama "Pangaea" atau "Superbenua" (Supercontinent) yang mengandungi benua Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika dan Australia sekaligus di satu daratan yang diberi nama sebagai "Gondwanaland" manakala benua Amerika Utara, Eropah dan Asia bercantum di bahagian utara Gondwanaland ini membentuk daratan "Laurasia". Di sekeliling benua ini adalah lautan luas. Semua benua yang bercantum ini seakan-akan kepingan-kepingan "jigsaw puzzle", satu permainan susun-atur lazim oleh kanak-kanak.

Perlu diingatkan bahawa pemisahan bukannya berlaku dalam masa yang singkat tetapi telah bermula lama sebelum itu iaitu pada 200 juta hingga 300 juta tahun lampau dan akhirnya pemisahan itu menjadi ketara yang melibatkan banyak benua hanyut pada 135 juta tahun lampau. Umur bumi adalah 4,500 juta tahun. Ini bermakna ketika bumi telah berumur 4,365 juta tahun, barulah pemisahan yang berlaku ini memperlihatkan beberapa buah benua telah dihanyutkan ke kedudukan yang lebih jauh dari kedudukan asal.

Saya sarankan jika anda berminat untuk membaca lebih lengkap mengenai Hanyutan Benua yang bukan sekadar teori, dapatkan saja buku dan majalah ini:
1. Dorling Kindersley: Eyewitness Science - Earth - muka surat 34 dan 35.
2. Siri Penerokaan dan Penemuan Macmillan: Dunia Yang Berubah - muka surat 18 dan 19.
3. Scientific American: Science in The 20th Century (Special Issue 1991): lihat muka surat 114 hingga 129 - artikel dari kertas kerja saintifik Continental Drift oleh J. Tuzo Wilson pada tahun 1963 yang sungguh menarik dibaca.

Saya mempunyai bahan bacaan di atas ini dan dengan demikian kenapa saya sangat berminat untuk memahami isu ini semenjak berbelas-belas tahun yang lalu. Adalah tidak bagus jika ada yang hanya suka menyangkal sesuatu penemuan dan penyelidikan yang dijalankan oleh para saintis tanpa memahami sekian masalah dan betapa maklumat yang diberikan oleh mereka itu cukup penting untuk kita memahami perubahan terhadap bumi kita jutaan tahun lampau.

Adalah tidak adil menyalahkan mereka sedangkan umat Islam sendiri tidak peka untuk mengemukakan teori-teori seperti ini. Di manakah kredibiliti umat Islam yang hanya tahu menentang, tidak cuba memperhalusi fakta yang mereka perolehi. Jika teori manusia berasal dari beruk memang wajar umat Islam tolak sebab banyak bukti yang menyangkalnya. Hanyutan benua bukan sekadar teori tetapi adalah fakta bagaimana sepanjang pesisiran pantai bahkan pedalaman benua Amerika Selatan dan Afrika mempunyai tumbuhan yang sama dan hidupan yang sama. Banyak fosil hidupan/tumbuhan purba ditemui berpadanan antara keduanya di kedua-dua bahagian benua berkenaan. Begitu juga benua-benua yang lain mempunyai kebersamaan hidupan/tumbuhan yang berpadanan.

Saya suka membaca dan mengambil manfaat dari apa yang ditemui oleh para saintis dahulu dan sekarang. Kita hanya perlu memikirkan sedikit sebanyak sama ada segala teori mereka bahkan apa yang menjadi hakikat dari penemuan itu boleh memberikan kita kesedaran dan keinsafan, bukan memperlecehkan.

Hanyutan benua mengambil masa berjuta-juta tahun bahkan benua-benua yang ada sepertimana sekarang ini masih lagi berkeadaan bergerak seinci ke seinci setiap tahun. Bulan juga sedang menjauhi bumi inci ke inci setiap tahun. Sebenarnya simulasi superkomputer yang telah berjaya mengesahkan bahawa teori hanyutan benua adalah betul malahan simulasi superkomputer mampu menunjukkan apa yang akan berlaku terhadap benua-benua yang ada sekarang 50 juta tahun ke hadapan (itupun kalau belum kiamat!).

Kata Ketua Penyelidik NASA, Peter Olson, profesor geophysical fluid dynamics di Johns Hopkins University. "Motion is everywhere inside the Earth..." yang bermaksud kesemua jisim bawah bumi adalah bergerak atau hanyut di mana-mana saja. Pada 50 juta tahun ke hadapan, benua Australia akan bercantum dengan Asia Tenggara manakala benua Afrika akan mula berpisah dengan benua Asia.

Kefahaman kita ialah: semua apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah berkeadaan dinamik. Galaksi-galaksi bergerak menjauhi sesamanya. Begitu jugalah dengan benua-benua di bumi. Kenyataan ini cukup kukuh sekali jika kita mahu menginsafinya. Bayangkan bagaimana pergerakan galaksi-galaksi iaitu quasar-quasar terpaling jauh sudah mengambil masa lebih 12 ribu juta tahun untuk menjauhi Galaksi Bima Sakti kita yang membuktikan Alam Semesta mengembang. Begitu jugalah benua-benua di bumi. Titik pengembangan benua-benua ini tidak diketahui di mana ia seharusnya berhenti dan kita tidak pasti adakah benua-benua akan terlepas rantaian ikatan sesamanya tanpa perlu menunggu 50 juta tahun kehadapan dan adakah dengan kekerapan berlakunya gempa bumi akan menyaksikan pelantar benua (continental plate) beranjak lebih cepat? Kemungkinan-kemungkinnya tetap ada dan semuanya dalam bidang keluasan ilmu Allah Ta'ala, manusia hanya diberikan ilmu ini hanya sedikit sekali umpama buih di laut!

Jadi saya tidak dapat menerima tanggapan penentang yang berbunyi: "karenanya teori itu belumlah lengkap sebagai dikatakan, tetapi baru berbentuk dugaan yang ditimbulkan oleh keadaan dan pengalaman yang menimpa". Malang sekali umat Islam tidak berfikir kenapa benua itu boleh berpisah dan kenyataan menyatakan Wegener tidak dapat menerangkan kenapa benua berganjak adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan kerana soalan ini sama juga dengan persoalan kenapa galaksi-galaksi boleh menjauhi sesama sendiri? Jika teori Big Bang tidak dikemukakan, penjauhan galaksi-galaksi tentu saja akan dipertikaikan juga. Apabila ada ayat Allah dalam Surah Al Ambiyak yang menerangkan langit dan bumi dahulunya adalah satu yang padu atau pernah bercantum maka begitulah juga dengan unsur air (lautan) dan daratan di bumi. Kedua-duanya saling pisah memisah antara satu sama lain.

Kenapa benua-benua yang ada sekarang adalah 7 benua, tidak 8 atau 9?... iaitu benua:
1. Asia 2. Eropah 3. Afrika 4. Amerika Utara 5. Amerika Selatan 6. Australasia dan 7. Antartika.

Australia adalah sebuah pulau terbesar dan ia juga adalah benua Australasia. Artik bukan sebuah benua kerana ia adalah lautan ais. Terdapat kisah purba mengenai tenggelamnya benua Atlantis ke dasar Lautan Atlantik. Sama ada benua Atlantis ini benar-benar wujud tidak dapat dipastikan tetapi ada diceritakan oleh cendekiawan Plato dari Yunani. Tidak dapat dipastikan juga jikalau benua Atlantis karam pada ketika banjir zaman Nabi Nuh tetapi ada maklumat yang saya temui mencadangkan teori ini bahkan dalam Al Quran iaitu Surah Al Qamar ayat 12 ada menyebut berkenaan maksud "bumi memancarkan mata air-mata air" manakala Surah Hud ayat 42 pula "dapur (tannur) telah memancarkan air". Surah Hud ayat 42: "dalam gelombang laksana gunung", ayat 44: "hai bumi telanlah airmu dan hai langit (hujan) berhentilah dan airpun disurutkan".

Ayat-ayat Quran tadi kelihatan menyampaikan mesej atau maksud bahawa bumi ketika zaman Nabi Nuh sebenarnya melimpahkan airnya dari satu sumber mata air (tannur). Tetapi di manakah sumber mata air ini? Inikah yang ditunjukkan pula dengan perkataan "tannur" dalam Surah Hud iaitu "dapur" atau "satu lohong" dalam bumi yang menyebabkan punca mata air atau "geiser" ? Jika kita perhatikan punca kewujudan geiser itu, contoh sebarangan yang boleh dituding ialah kawasan Lautan Atlantik sekarang yang menjadi rabung tengah laut (mid ocean ridge) di mana terletaknya Segitiga Bermuda. Kawasan inilah pada ribuan tahun yang lalu di mana terletaknya benua Atlantis yang dikatakan karam ke perut bumi semasa zaman Nabi Nuh.

Jika pendapat ini betul, tidak dapat tidak kita akan katakan bahawa sebenarnya benua di bumi ini terdiri dari 8 benua tetapi bak umpama ibu yang bersalin, selalunya bayi yang lahir pada bulan ke-8 tidak akan hidup lama, dan 9 bulan adalah kebiasaan bagi setiap kelahiran. Bukankah Allah Ta'ala sukakan bilangan yang ganjil dan nama-namanya juga dalam bilangan yang ganjil iaitu 99 nama Asmaul Husna?

Oleh itu, angka 7 adalah apa yang selalu ditegaskan dalam ayat Al Quran: "dan dijadikan-Nya 7 langit, begitu juga bumi". Faham di sini ialah asal-usul sesuatu ciptaan yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya dari tunggalan yang berpisah kepada 7 bilangan. Saya telah menulis artikel mengenai bilangan 7 dalam falak-net beberapa bulan yang lalu dan diharapkan para netters tidak lupa apa yang saya tuliskan itu. Datuk Dr. Mazlan Othman mengatakan 7 adalah infiniti tetapi saya tidak berpandangan demikian bahkan setiap apa yang diterangkan oleh Al Quran adalah benar-benar memaksudkan sesuatu bilangan 7. Angka 7 adalah nilai dasar dan nilai ini boleh dipisahkan lagi iaitu gandaan 7 = 49, 2,401 dan seterusnya. Bilangan pemisahan ganda ini telah menakjubkan saya bilamana ia mencapai bilangan yang bersamaan dengan nilai banyaknya purata bintang (100 ribu juta) dalam Galaksi Bima Sakti bahkan juga bilangan purata keseluruhan galaksi yang dianggarkan dalam Alam Semesta juga 100 ribu juta. Mungkin infiniti yang dimaksudkan oleh Datuk Mazlan merujuk kepada angka 7 yang diganda-gandakan.

Bilamana perkataan Superbenua boleh wujud dalam istilah saintifik, kenapa pula tidak istilah Superbumi yang juga boleh diwujudkan untuk memahami bahawa sebelum ledakan besar duniawi (big bang), 7 langit adalah dikembangkan oleh pemeluwapan jisim Superbumi. Bagi saya, sebelum berlakunya Big Bang, masa dan ruang (space and time) telahpun lama wujud semenjak 7 lapisan langit dikembangkan. Sila perhatikan semula artikel saya yang lalu di falak-net.

Berbalik kepada hanyutan benua, tidak diragukan lagi bahawa penyebab kepada hanyutan benua adalah disebabkan oleh pelantar tektonik benua yang bergerak di atas mantle bumi. Kerak (crust) bumi yang walaupun keras, kukuh dan sangat rapat bukanlah hujah untuk menolak benua-benua menghanyut bahkan pada hakikatnya ialah kerak bumi itu terapung-apung di atas bendalir bumi (mantle) yang cair. Jika anda pernah menonton filem "The Core" pasti anda akan menyedari bahawa jika bendalir diteras bumi tidak bergerak, kerak bumi juga tidak akan dapat bergerak maka bumi tidak dapat berotasi di atas paku alamnya! Sekarang insafilah bahawa kerak bumi sebenarnya bukannya kukuh tetapi rapuh dan jika bendalir di teras bumi berupaya meleburkan kerak bumi, pasti saja umat manusia akan karam di dalam perut bumi semahunya!! Tidakkah anda berfikir demikian? Tidakkah anda semua takut bahawa kita boleh karam semahunya dalam bumi jika pelantar benua tidak kukuh. Kerana pelantar benua ini kukuhlah maka benua ini sedaya-upaya untuk mengekalkan kekukuhannya dengan cara menghanyut di atas mantel!

Faham di sini ialah benua berada di atas pelantar benua sebagi satu slide yang bergerak ke sana ke mari umpama perahu yang bergerak di atas permukaan air. Jika musnahnya "perahu" ini, akan karamlah benua itu kedalam perut bumi. Itulah apa yang berlaku terhadap benua Atlantis apabila terjadi lubang besar (tannur) di bawah benua tersebut hingga menyebabkan banjir di seluruh dunia ketika zaman Nabi Nuh. Ini bukanlah teori tetapi fakta yang masih diperdebatkan sekian lama dan saya turut berpendapat begini.

Tahukah anda bahawa lautan yang dikatakan dua pertiga dari bumi ini hanyalah menurut pemahaman geologi konvensional tetapi jika anda memahami istilah geodesi, apabila lautan di bumi dibuangkan, apa yang akan kita saksikan ialah keseluruhan bumi adalah daratan!! Air lautan hanyalah bertakung di atas lekukan-lekukan permukaan daratan bumi! Dengan demikian, dapat disaksikan juga bahawa sebahagian besar daratan bumi terdiri dari pelantar-pelantar benua. Bahkan adalah dipercayai menurut penemuan terbaru dalam tahun 2002 lalu oleh ESA dan NASA bahawa lautan di muka bumi ini adalah dihasilkan dari awan-awan hidrogen oksida (H2O) yang dihasilkan dari bintang-bintang apabila awan-awan tersebut berlanggar dengan bumi.

Maka terbuktilah sudah bahawa dalil Al Quran dari firman Allah Surah Hud dan Al Qamar tadi yang menceritakan pertembungan "air hujan" di langit dengan bumi adalah benar!!

Kesimpulannya idea Alfred Wegener yang walaupun dikatakan tidak begitu diterima dengan meluas akan tetapi penemuan-penemuan baru zaman ini mengesahkan bahawa prinsip yang diketengahkan olehnya adalah benar.

Sekaligus kita akan memahami bahawa gempa bumi memang pada dasarnya akibat salah satu pergerakan pelantar benua ataupun pertembungan plate bumi pada sepanjang anjakan benua dan ini sentiasa berlaku setiap waktu walau serelatif mana kecil dan besar pada skala Richter-nya.

Apa pun segala tulisan saudara Dade Arinto masih ada yang boleh diterima dan saya mengakui terdapat beberapa huraian yang baik. Alangkah moleknya jika pemikiran saudara Dade dapat diulas dengan mudah kerana tidak semua orang akan membaca dan memahaminya.

Akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20 para ahli geologis mengasumsikan bahwa komponen utama bumi telah berada dalam bentuk yang tetap, dan kebanyakan fitur geologis seperti pegunungan merupakan hasil pergerakan vertikal seperti yang dijelaskan dalam teori geosinklinal.

Teori plate tektonik berasal dari teori continental drift (hanyutan benua) yang pertama kali dikemukanan oleh Alfed Wegener di tahun 1912 yang menyatakan bahwa benua saat ini pertama kali dibentuk dari sebuah masa daratan besar yang saling menjauhi satu sama lainnya, mengapung diatas inti batuan cair. Tetapi karena tanpa bukti dan perhitungan yang detail maka teori ini masih dikesampingkan (Gross.1990; Davies, 2001). Bukti pertama datang dengan penemuan variabel arah medan magnet dai dalam batu karang yang berasal dari berbagai zaman yang berbeda, dari bukti ini teori Wegener semula dianggap menyimpang mulai dapat diterima. Berdasarkan anomali medan magnetik yang tergambar kan oleh garis paralel simetris saling sebelah menyebelah pada sisi sisi mid ocenic ridge.




Dari gambar diatas terlihat bahwa oceanic crust dihasilkan dari proses hanyutan benua, saling menekan kebawah benua (subduksi) di bagian benua yang lain yang merupakan kelanjutan dasar lempeng samudera yang selanjutnya kan disubduksi dan diabsorbsi oleh lapisan panas. Lapisan kuli bumi terdiri dari cairan panas, batuan semi liquid yang mempunyai sirkulasi yang sangat lambat. (Gross, 1990; Davies, 2001; Kenyo and Turcotte, 1987) Ketika bagian yang cair bergerak keatas , aktivitas vulkanik bawah laut terjadi dan lava mengalir keluar dan secara cepat akan menjadi solid di dasar laut dalam tersebar, menyusut sedikit demi sedikit dan menyebar dan akan terdeposit di bagian atas kerak samudera. Di zona subduksi, kerak samudera didorong kebawah benua, secara berangsur-angsur meleleh kembali kedalam mantel. Di dalam proses sedimen juga akan ditarik ke bawah juga, karena panas dan tekanan sebagian dari material akan meleleh melalui kerak benua, menyebabkan aktivitas vulkanik dan kerak benua baru terbentuk (Gross,1990; Bott and Kusznir, 1984).




Perkembangan Teori Plate Tektonik

1. Continental Drift

Yang pertama-tama mengemukakan bahwa bumi ini pernah bersatu adalah seorang ahli klimatologi dan geofisika yang bernama Alfred Wegener selama tahun 1912-1930 dengan teorinya tentang Pengapungan Kontinen. Akan tetapi ide atau teori ini ditolak oleh sebagian besar ahli ilmu bumi. Tetapi, selama periode tahun 1950-an sampai 1960-an banyak bukti-bukti yang ditemukan oleh para peneliti yang mendukung teori tersebut, sehingga teori yang sudah pernah ditinggalkan ini menjadi pembicaraan lagi atau mulai diperhatikan lagi. Sampai tahun 1968, dengan perkembangan teknologi banyak dilakukan pemetaan pada lantai samudera, serta ditemukannya data-data yang banyak tentang aktivitas seismik dan medan magnit bumi. Sehingga muncul teori baru yang dinamakan Teori Tektonik Lempeng (Kennet, 1982; Duxbury et.al, 1991).

Benua pertama yang ada bernama Pangea pertama kali terpecah 300 tahun yang lalu, setengah di bagian utara yang disebut Laurasis (Eropa dan Asia) dan setengah lagi di selatan yang disebut Gownwanaland (Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, Australia dan New Zealand). Dari gambar di bawah terlihat benua yang saling menyebar, kurva merah menunjukan bidang benturan , sedangkan garis biru merupakan sebaran dasar lautan. Lokasi terjadinya tabrakan benua membentuk deretan pegunungan seperti Ereopa yang bertabrakan dengan afrika membentuk Pyrenees dan pegunungan Alpen, pegunungan Himalaya terjadi ketika India dan Asia (Duxbury et.al, 1991)

Ahli geologi Robert Dietz dan John Holden memberikan penjabaran tentang perihal Pangea (berarti benua secara keseluruhan) sebelum dan sesudahnya. Mereka berpendapat bahwa sebelum Pangea terbentuk, massa-massa benua mungkin telah mengalami berbagai episode fragmentasi yang sama dengan yang telah kita ketahui sekarang. Kontinen-kontinen purba tersebut dulu telah bergerak saling menjauhi satu dengan yang lainnya. Selama periode antara 500 – 225 juta tahun yang lalu, fragmen-fragmen yang sebelumnya telah menyebar, mulai bersatu membentuk Pangea. Bukti dari adanya tumbukan awal ini meliputi Pegunungan Ural di Uni Soviet dan Pegunungan Appalacian di Amerika Utara.

Hal ini didasarkan dengan mencoba mengekstrapolasikan kembali pergerakan lempeng, yang dihubungkan dengan perjalanan waktu, dan dibantu oleh data-data seperti orientasi struktur volkanik, distrubusi dan pergerakan transform, serta paleomagnetism, Dietz dan Holden telah mampu untuk merekonstruksi Pangea. Dengan menggunakan data penanggalan radiometri, kedua ahli ini juga dapat menentukan kapan Pangea ini mulai terbentuk dan kapan mulai terpecah. Kemudian berdasarkan data-data posisi relatif dari hot spot, maka juga dapat menentukan lokasi yang tepat dari setiap kontinen, (Duxbury et.al, 1991).

Sedangkan Menurut Alfred Wegener (1912) dalam Thurmann (1990) mengatakan bahwa terdapat dua kontinen yang membentuk Pangea (dimana Pangea ini dikelilingi oleh satu samudera yang luas yakni Panthalassa) yakni Laurasia untuk bagian utara (sekarang ini merupakan bagian daratan Amerika Utara, Eropa dan Asia) dan Gondwanaland untuk bagian selatan (sekarang ini merupakan bagian daratan Amerika Selatan, Afrika dan India, Australia dan Antartika) yang dipisahkan oleh satu samudera yakni Laut Tethis (Tethys Sea).

Menurut teori Tektonik Lempeng, diperkirakan bahwa Pangea mulai terpecah sekitar 200 juta tahun yang lalu, dimana terjadi fragmentasi yang diikuti oleh jalur-jalur pergerakan dari setiap kontinen dan terdapat dua buah celah besar yang terjadi akibat fragmentasi ini. Celah antara Amerika Utara dan Afrika menyebabkan munculnya batuan basal yang berumur Trias secara besar-besaran di sepanjang Pantai Timur Amerika Serikat. Penanggalan radiometri pada basal ini menunjukkan bahwa celah tersebut terbentuk antara 200 –165 juta tahun yang lalu. Waktu ini sekaligus digunakan sebagai waktu terbentuknya Atlantik Utara. Celah yang terbentuk di bagian selatan Gondwanaland berbentuk hurup Y, yang menyebabkan termigrasinya Lempeng India ke bagian Utara dan sekaligus memisahkan Amerika Selatan – Afrika dari Australia – Antartika.

Sekitar 135 juta tahun yang lalu, posisi kontinen Afrika dan Amerika Selatan mulai memisah dari Atlantik Selatan. Pada saat ini India sudah berada separuh jalan menuju ke Asia, dan bagian selatan dari Atlantik Utara telah mulai melebar. Pada Kapur Akhir, sekitar 65 juta tahun yang lalu, Madagaskar telah terpisah dari Afrika, dan Atlantik Selatan berubah menjadi laut terbuka.

Sekitar 45 juta tahun yang lalu, India telah bersatu dengan Asia, yang kemudian menyebabkan terbentuknya pegunungan tertinggi di dunia, yakni Himalaya yang tersebar di sepanjang Dataran Tinggi Tibet. Kemudian terjadi pemisahan Greendland dari Eurasia, dan bersamaan juga terjadi pembentukan Semenanjung Baja dan Teluk Kalifornia. Peristiwa tersebut ditaksir terjadi kurang dari 10 juta tahun yang lalu, (Thurmann,1990; Duxbury et.al, 1991)



Sebuah penjelasan sederhana bagaimana mekanisme tersebut terjadi adalah, secara umum crust/kerak terbentuk dari arus konveksi yang berasal dari perbedaan temperatur antar titik di lapisan batuan cair. Bagian bumi yang dingin dibagian dalam tertembus bagian yang panas, Titik panas yang muncul dibawah lapisan continental akan memanaskan bagian atasnya yang lebih dingin sehingga bagian tersebut akan retak dan menyebabkan adanya aliran batuan panas yang juga akan mendorong kearah yang berlawanan (Taylor & McLennan, 1996).









Bukti Teori Hanyutan Benua

Bukti-bukti untuk mendukung hal tersebut seperti kesesuian kontinen, kesamaan fosil, kesamaan tipe dan struktur batuan, dan bukti paleoklimatik

a. Kesesuaian Kontinen

Bukti yang paling kuat adalah kesamaan antara kontinen Amerika Selatan dan Afrika. Sebagaimana telah dijelaskan tentang terpecah-pecahnya Pangea di atas, bahwa sebelumnya benua Afrika dan Amerika Selatan merupakan satu daratan yang bergabung pada mid-Atlantic oceanic ridge. Ketika lapisan kerak bumi pada ridge baru terbentuk, daratan ini didesak secara perlahan-lahan, dan terpisah satu sama lain. Rata-rata kecepatan gerakan memisah ke arah timur dan barat, terbukti seimbang, oleh karena itu ridge ini sekarang terletak pada jarak yang sama dari kedua benua (Alfred Wegener, 1913-1930 dalam Kennet, 1982). Hal ini juga telah dibuktikan oleh Sir Edward Bullard dan kawan-kawannya pada tahun 1960-an. Bukti tersebut berupa peta yang digambar dengan menggunakan bantuan komputer, dimana datanya diambil dari kedalaman 900 meter di bawah muka air laut



b. Bukti-Bukti Fosil

Bukti- bukti fosil ini telah ditemukan oleh Alfred Wegener (1913-1930) dan para ahli geologi lainnya seperti :

· Fosil tumbuhan “Glassopteria” yang ditemukan menyebar secara luas di benua-benua bagian Selatan, seperti Afrika, Australia dan Amerika Selatan. Fosil ini diperkirakan berumur Mesozoikum. Fosil tersebut kemudian ditemukan juga di benua Antartika.

· Fosil reptil “Mesosaurus” dan hewan amphibi yang ditemukan di Amerika Selatan bagian timur dan Afrika bagian Barat dan benua lainnya yang diperkirakan hidup pada Periode Triassic (kira-kira 200 juta tahun yang lalu) dan Kapur Akhir ( kira-kira 75 juta tahun yang lalu), (Gambar 6).

· Ditemukannya fosil karang (jenis brachiopods). Seperti terlihat pada gambar 4, ternyata banyak terdapat di daratan Eropa bagian timur, Amerika Utara, Asia, pegunungan Alpen dan Himalaya yang diperkirakan hidup sekitar 300 juta tahun. Ini menandakan bahwa daerah ini sebelumnya merupakan wilayah lautan, karena menurut ilmu koral (koralogi) bahwa karang hanya hidup pada daerah perairan dan di atas suhu 18o C atau hanya bisa berkembang pada daerah khatulitiwa, sedangkan kedua benua tersebut berada pada daerah subtropis (Rogers and Adams, 1966 dan Duxbury, et.at., 1991).

c. Kesamaan Tipe dan Struktur Batuan

Salah satu contoh kesamaan batuan yang ditemukan adalah pada daerah Busur Pegunungan Appalachian yang berarah timur laut dan memanjang sampai ke bagian timur Amerika Serikat, yang tiba-tiba menghilang di bagian pantai Newfoundland. Pegunungan yang mempunyai umur dan struktur yang sama dengan pegunungan di atas, ditemukan di Greendland dan Eropa Utara. Jika kedua benua tersebut (Amerika dan Eropa) disatukan kembali, maka pegunungan di atas juga akan bersatu menjadi satu rangkaian pegunungan.

d. Bukti Paleoklimatik

Dari hasil penelitiannya, Wegener menemukan bahwa pada Akhir Paleozoikum, sebagian besar daerah di belahan bumi bagian selatan telah ditutupi oleh lempengan-lempengan es yang tebal. Daerah-daerah tersebut adalah Afrika bagian Selatan, Amerika Selatan, India dan Australia. Wegener juga menemukan bukti bahwa pada saat yang sama (Paleozoikum Akhir), daerah-daerah sekitar 30o di dekat khatulistiwa yang beriklim tropis dan subtropis juga ditutupi oleh es.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka Wegener menyimpulkan bahwa dulunya secara keseluruhan daerah di bagian selatan bumi telah ditutupi oleh lapisan es. Kemudian secara perlahan-lahan sebagian massa benua di bagian tersebut bergerak ke arah utara, yaitu ke arah khatulistiwa. Hal ini terbukti karena adanya lapisan es yang ditemukan di daerah sekitar khatulistiwa tersebut. Wegener menyimpulkan hal ini, karena secara logis tidak mungkin terbentuk lapisan es yang luas dan tebal di daerah khatulistiwa, yang diketahui beriklim tropis dan subtropis.

1. Teori Floating Continent

Konsep umum dari teori ini adalah ada lapisan cangkang statik yang ada di bawah bumi. Pengamatan awal menunjukan bahwa ketika batuan granit yang merupakan penyusun benua, lantai lautan tersusun dari batuan basal yang lebih berat, sehingga diasumsikan bahwa lapisan batuan basal akan berada di bawah lapisan basal. Akan tetapi terdapat anomali Pegunungan Andes di Peru memiliki lapisan batuan yang lebih berat dan mengarah ke bawah. Konsep ini dibuktikan dengan studi gravitasi Himalaya untuk mendeteksi kepadatan lapisan. Tetapi teori ini belum dapat menjwab pertanyaan apakah lapisan tersebut melingkupi batuan basal atau terapung seperti Iceberg.

2. Teori Plate Tektonik

Penerbitan teori ilmiah geologis Amerika Harry hess yang menyatakan bahwa sebagai pengganti teori yang menyatakan bahwa benua bergerak melewati kerak samudera (continental drift), bahwa kerak samudera dan kerak benua bergerak bersama dalam satu unit yang sama. Penjelasan dari teori Hess adalah penemuan potngan pita magnetis yang simetris di sekitar punggung bukit samudera (mid oseanic ridge). Sejak saat itu para ilmuwan mulai berteori bahwa mid ocean ridge di tandai dengan zona yang lemah dimana lantai samudera terbelah menjadi dua bagian sepanjang ridge. Magma baru mudah keluar dari bagian yang lemah ini dan menciptakan oceanic crust yang baru. Proses ini kemudian dikenal dengan nama sea floor spreading. Hipotesis ini didukung dengan beberapa bukti :

Dekat dengan lereng ridge batuan lebih muda dan semakin tua pada daerah yang lebih jauh.
Batuan yang muda memiliki polaritas yang normal
Terjadi pergantian polaritas pada batuan yang berada di lereng crest yang menunjukan bahwa bayak perubahan medan magnit (Bott and Kusznir, 1984; Duxbury, et.at., 1991; Taylor & McLennan, 1996).
Pergerakan Lempeng

Pengertian yang baik bahwa pergerakan lempeng sangat berhubungan erat denga aktivitas gempa bumi . Kebanyak gerakan terjadi sepanjang zona yang sempit diantara lempeng , ada empat tipe pergerakan lempeng .

Ø Divergent Boundaries

Divergent boundaries terjadi sepanjang pusat penyebaran dimana lempeng bergerak terpisah kearah yang berlawanan. Contoh terbaik dari tipe ini adalah Mid Atlantic Ridge, yang merupakan pegunungan bawah air yang meluas dari kutub utara ke ujung selatan Afrika yang melingkari bumi. Tingkat sebaran lempeng ini bergerak rata-rata adalah 25 cm/tahun. Konsekuensi gerakan ini dapat dilihat dengan mudah dengan adalah adanya gunung berapi Krafla di bagian timur laut islandia disini terjadi retakan tanah yang melebar dan selalu muncul retakan baru setiap beberapa bulan. Di Afrika proses penyebaran telah memisahkan Saudi Arabia dari benua Afrika, membentuk Laut Merah (Duxbury, et.at., 1991; Taylor & McLennan, 1996).




Ø Convergence Boundaries

Ukuran bumi sudahtidak berubah sjak 600 juta tahun yang lalu, bentuk bumi yang tidak berubak mengindikasikan bahwa kerak yang terbentuk harus dihancurkan dalam jumlah yang sama dengan jumlah kerak baru yang terbentuk. Proses penghancuran terjadi sepanjang perbatasan lempeng dimana lempeng saling bergerak satu sama lainnya, kadang salah satu lempeng tenggelam di bawah yang lainnya. Lokasi dimana lempeng tenggelam terjadi disebut zona subduksi.

Tipe konvergensi yang sangat lambat disebut collision dimana tergantung jenis batuan lithosphere yang dilibatkan. Konvergensi dapat terjadi antara lempeng oseanik dan lempeng kontinental yang lebih besar, atau antara dua lempeng oseanik yang besar, atau antara dua lempeng kontinental yang besar (Duxbury, et.at., 1991; Taylor & McLennan, 1996).

· Konvergensi Oceanic Continental

Konvergensi ini akan membentuk trench (palung laut) sepanjang ribuan kilo meter dengan kedalaman 8 – 10 kilometer. Akhir pantai Amerika Selatan sepanjang Peru-Chile, Oceanic Nazca Plate mendorong kedalam dan tersubduksi ke bawah bagian continental di bagaian selatan , sehingga bagian benua akan terangkat dan menciptakan Pegunungan Andes. Gempa bumi kuat yang bersifat merusak dan pengangkatan yang cepat dari rangakaian pegunungan merupakan ciri umum pola konvergensi ini. Konvergensi ini juga banyak memicu aktivitas gunung berapi. Erupsi/letusan gunung berapi jelas berhubungan dengan subduksi. (Duxbury, et.at., 1991; Taylor & McLennan, 1996).



· Konvergensi Oceanic-oceanic

Ketika dua oceanic plate bertemu maka salah satu biasanya akan tersubduksi di bawah yang lain dn dalam prosesnya akan membentuh trench dan membentuk gunuung berapi. Contoh nyata dari peristiwa ini adalah terbentuknya marianas trench. Pembentukan gunung berapi yang terjadi selama berjuta tahun, hasil erupsinya akan tertimbun dai samudera dan lama kelamaan akan muncul kepermukaan sebagai daratan baru. Rangkaian pegunungan berapi yang muncul dari dasar lautan ini dikenal sebagai Island Arc. (Duxbury, et.at., 1991; Taylor & McLennan, 1996).




· Konvergensi Continental-continental

Pegunungan Himalaya merupakan contoh dramatis yang nyata terlihat dari plate tektonik. Ketia dua kontinen bertabarakan tidak terjadi subduksi karena batuan kontinent relatif ringan seperti tabrakan dua gunung es, lapisan pelindungnya akan bergerak kebawah, sebagai gantinya kerak akan mengangkat dan mendorong ke atas atau ke samping. Tubrukan india dengan asia 50 juta tahaun yang lalu menyebabkan lempeng eurasian menyilang keatas melewati indian plate. Setelah tubrukan konvergensi yang lambat terus berlangsung antara dua lempeng lebih dari berjuta tahun dan membentuk pegunungan himalaya dan tibet plateau. (Duxbury, et.at., 1991; Taylor & McLennan, 1996).



Ø Transform Fault

Zona diantara dua lempeng yang sling meluncur secara horizontal disebut tansform fault, yang konsep aslinya dikemukakan oleh geologis Canada J. Tuzo Wilson yang mengusulkan bahwa patahan besar atau fracture zone menghubungkan dua pusat sebaran (divergent plate boundaries) atau sekurangnya trench (convergent plate boundaries). Kebanyakan transform fault ditemukan di dasar samudera, umumnya mengganti penyebaran lereng aktif, menghasilkan plate margin zig-zag dan biasanya dicirikan dengan gempa bumi dangkal. Bagaimanapun beberapa terjadi di daratan, sebagai contoh patahan San Andreas di California.



Gambar 12. Kiri : ilustrasi Zona patahan Blanco, Mendonico, Murray dan Molokai adalah beberapa contoh transorm fault, Kanan : foto Patahan San Andreas di California .



KECEPATAN PERGERAKAN LEMPENG


Pergerakan lempeng merupakan suatu gerakan yang secara relatif melambat, yang arahkan oleh arus-arus ikonveksi termal dan permulaan aktivitas berhubungan dengan geologi jauh di dalam mantel bumi .Teori dari tektonika lempeng menggantikan yang sebelumnya satu hanyutan benua, di mana itu ditentukan hanya benua-benua sendiri mengapung di atas permukaan bumi.

pada dasarnya terdapat delapan plat yang besar -Dari Afrika, Antarctic, Indo(eropa), Indian-Australian, Nazca, Amerika Utara, Pacific dan Selatan Amerika; dan berbagai beberapa yang lebih kecil -Anatoliah, Arab, Caribbean, Cocos, Pilipina, Somali, dan Juan de Fuca. Kebanyakan dari riset menhidupkan teori-teori dan bukan data bersifat percobaan pengukuran-pengukuran yang diperoleh adalah rerata-rerata atau penilaian-penilaian. Mayoritas riset menunjukkan bahwa plat-plat berpindahkan rata-rata antara kira-kira 0,60 cm/yr sampai 10 cm/yr. Beberapa sumber menyatakan bahwa di dalam Lautan Atlantik yang Utara, tingkat pergerakan itu hanyalah sekitar 1 cm (sekitar 0,4 inchi) per tahun, sementara di Pasifik lebih dari 4 cm (hampir 2 inchi), secara umum, pergerakan berkisar dari 5 sampai 10 cm/yr.



Plat Tektonik adalah setruktur dan bentuk bumi khususnya susunan batuan yang membentuk benua, pulau ataupun gunung. Pulau atau benua pada dasarnya ditopang oleh sebuah plat atau landasan yang kuat ke dasar bumi yang sebagian besar tertutup oleh lautan.
Tiap pulau atapun benua memiliki plat atau landasan yang masing-masing berdiri sendiri atau bersamaan, dan plat ini setiap saat bergeser sedikit demi sedikit kearah tertentu. Kalau seandainya ribuan tahun silam permukaan bumi telah digambarkan pada atlas atau peta, maka gambaran pada atlas tersebut tidaklah sama dengan keadaan permukaan bumi saat ini.
Plat-plat yang bergeser ini memicu timbulnya plat baru karena keretakan dan juga dapat membentuk sungai bawah tanah dan sungai bawah laut (Palung) karena pelat yang bergeser saling menjauhi. Pergeseran pelat tersebut membentuk garis yang disebut garis tektonik, dan di Indonesia merupakan ujung dari pertemuan dua garis tektonik besar didunia.
Gempa bumi yang sering terjadi di berbagai belahan dunia lebih sering disebabkan oleh pergeseran plat tektonik ini. Misalnya gempa yang terjadi di lautan Hindia (gempa Aceh) tersebut berkaitan dengan deformasi mendadak antara plat india dan plat Burma disekitar pentas sunda. Dalam penyelidikan, Deformasi mendadak antara kedua plat tersebut mengakibatkan pergeseran spontan secara vertikal sekitar 10 meter antara pelat India dengan Plat Burma serta pergeseran secara horizontal saling menjauh sepanjang 15 meter yang terjadi pada kedalaman 1.200 km dibawah permukaan laut. Kejadian ini juga menimbulkan gempa bumi bawah laut sedalam 30 km dengan magnitudo 9 skala richter, dan menyebabkan air laut disekitar epicenter turun mendadak sehingga kemudian menimbulkan tsunami yang menyebar 360º dari epicenter gempa.
Pergeseran plat tektonik (lempeng tektonik) tidak hanya dapat menimbulkan gempa bumi, akan tetapi juga pergerakan cairan panas didalam bumi yang akhirnya juga akan mempengaruhi aktivitas vulkanik di muka bumi.



Plat Tektonik
: Pertembungan Plat
: Pencapahan Plat
: Pembentukan gunung berapi - jalar dalam
- jalar luar
Plat Tektonik
· Permukaan bumi yang pepejal terdiri daripada beberapa kepingan yang dikenal sebagai ’plat’.
· Plat ini dibahagikan kepada 2 kumpulan
i)Plat benua- ialah plat yang membawa benua. Terdapat 7 plat yang besar dan beberapa plat yang kecil. Palt yang besar
ialah plat pasifik, plat amerika utara, plat eurasia, plat afrika, plat antartika dan plat india-australia. Plat
kecil seperti plat arab,plat filipina dan plat karibia.

ii)Plat lautan-ialah plat yang membawa lautan seperti plat pasifik dan plat nazca.
· Plat tektonik bergerak secara mendatar dan mengakibatkan pertembungan dan pencapahan antara plat.

Pertembungan Plat
· Berlaku bila 2 sempadan plat bertembung antara satu sama lain.

Plat benua dengan plat lautan
Plat benua dengan plat benua
Plat lautan dengan plat lautan
-pertembungan plat benua dan plat lautan menyebabkan plat lautan yang lebih tumpat menjunam ke bawah.
-di sepanjang pertembungan plat tersebut terbentuk jurang lautan.
-di bahagian plat benua pula, mampatan berlaku di kerak bumi dan membentuk gunung lipat yang selari dengan jurang lautan.
-Contonhnya pertembungan plat Pasifik dengan Plat Filipina menghasilkan ’Jurang Mariana’
-apabila berlaku pertembnungan antara dua plat benua, pinggir kedua-dua plat akan dimampatkan dan dilipatkan.
-bahagian yg mengalami lipatan akan membentuk banjaran gunung lipat.
-Contohnya pertembungan Plat Indo-Australia dengan Plat Eurasia menghasilkan banjaran gunung lipat Himalaya.
-apabila 2 plat lautan bertembung, plat lautan yang lebih tumpat akan terjunam ke bawah lalu membentuk jurang.
-kawasan plat terjunam dinamakan ’zon subduksi’.
-bahagian yang terjunam itu akan ditolak ke dalam mantel yg lebih panas. Pinggir plat akan mengalami suhu dan tekanan yg tinggi lalu membentuk magma. Magma akan mengalir keluar ke permukaan plat dan membentuk arka pulau dan gunung berapi dasar laut.



· Pergerakan plat tektonik secara pertembungan menghasilkan 2 fenomena tektonik iaitu:
i) Lipatan
ii) Gempa Bumi

Lipatan:
· Kuasa mampatan yg dihasilkan semasa pertembungan plat menyebabkan lipatan pada kerak bumi.
· Terdapat 5 jenis lipatan kerak bumi iaitu:
1. Lipatan monoklin- terdiri daripada lipatan cembung ke atas (antiklin) dan lipatan cekung di bawah (siklin).
2. Lipatan simetri- ialah lipatan yang kedua-dua cerunnya seimbang yang terbentuk daripada daya mampatan yg
sama kuat di kedua-dua belah antiklin.
3. Lipatan asimetri- lipatan yg salah satu daripada cerunnya lebih curam daripada cerun yg lain.
4. Lipatan rebah- terbentuk akibat kuasa mampatan yg lebih kuat di satu bahagian daripada bahagian-bahagian
lain.
5. Lipatan lampau- Lipatan itu bertindih dan terlipat ke atas kerak bumi.
· Lipatan kerak bumi menghasilkan gunung-gunung lipat. Proses pembentukan gunung lipat mengambil masa berjuta-juta tahun lamanya.
· Banjaran gunung lipat yg terbentuk kurang dari 40 juta tahun dikenali sebagai gunung lipat muda.Contohnya: Himalaya,Rocky dan Andes.Banjaran gunung ini tinggi dan curam dan banyak gunung berapi aktif terdapat di dalamnya.
· Banjaran yg lebih tua dikenali sbg gunung lipat tua. Contohnya: Banjaran Apalachians di Amerika Syarikat. Gunung lipat tua lebih rendah dan bulat kerana telah lama alami luluhawa dan hakisan.




Gempa bumi:
· Merupakan gegaran yg mendadak yg berlaku pada kerak bumi.
· Kejadian ini berlaku apabila kawasan sempadan antara plat menjadi tidak stabil akibat pergerakan plat tektonik.
· Kawasan utama yg terlibat ialah kawasan sempadan plat dan kawasan berhampiran gunung lipat muda.
· Gelombang gempa bumi diukur dengan menggunakan seismometer atau seismograf dan dinyatakan mengikut Skala Richter.
· Mengikut skala richter gempa bumi digredkan dari satu hingga sembilan mengikut kekuatan gegaran. Gred 9 mewakili gegaran paling kuat.Gempa bumi boleh meyebabkan:
i)perubahan geosekitaran seperti retakan dan anjakan tanah, pencairan tanah, tanah runtuh dan kebakaran.
ii)boleh menyebabkan gelombang besar di laut membentuk ombak besar yg dikenali sebagai Tsunami.
iii)memusnahkan harta benda dan nyawa.



Pencapahan Plat
· Pencapahan plat berlaku bila 2 plat berpisah dan bergerak ke arah yg bertentangan.
· Pencapahan menghasilkan tegangan yg kuat pada kerak bumi dan menyebabkan rekahan di sempadan plat.
· Dengan itu, magma yg mengalir keluar akan membeku di situ dan membina kerak baru.
· 2 plat yg bercapah boleh jadi dua plat lautan dan dua plat benua.
· Bila berlaku pencapahan plat magma akan mengalir keluar melalui rekahan di sempadan plat dan membentuk permatang tengah lautan.
· Contohnya Permatang Tengah Lautan Atlantik.
· Pencapahan plat boleh hasilkan 2 fenomena iaitu
i)gelinciran/sesaran
ii) hanyutan benua.
· Terdapat 3 jenis gelinciran/sesaran iaitu:

Jenis sesar
Proses pembentukkannya
Sesar Biasa
-berlaku apabila satu bahagian kerak bumi jatuh ke bawah dari kedudukan asalnya, diakibatkan oleh daya ketegangan.
Sesar Songsang
-berlaku apabila satu bahagian kerak bumi terangkat ke atas akibat daya mampatan
Sesar Rabak
-berlaku apabila salah satu bahagian atau kedua-dua bahagian kerak bumi bergerak secara mendatar.

· Sesaran boleh mewujudkan lurah sesar dan gunung bongkah
i) Lurah sesar atau graben: terbentuk apabila satu jalur kerak bumi jatuh ke bwh antara 2 atau lebih satah
sesar.
ii) Gunung bongkah atau horst: ialah tanah tinggin yg terbentuk apabila kerak bumi di luar 2 atau lebih
garisan sesar jatuh

Hayutan Benua
· Seorang ahli sains Jerman iaitu Alfred Wegener mengemukakan teorinya yg dikenal sebagai Teori Hayutan Benua.
· Menurut Wegener 200 juta tahun dulu semua benua yg ada sekarang bercantum dan membentuk hanya satu benua sahaja.
· Benua tunggal itu dikenali sebagai ’Pangaea’. Lautan disekelilingnya dikenal sebagai ‘Panthalassa’.
· Pangaea kemudian berpecah menjadi beberapa benua. Pada permulaannnya Laurasia dan Gondwanaland terbentuk akibat dipisah oleh Laut Tethys.
· Kemudian Gondwanaland berpecah lagi. India, Afrika-Amerika Selatan dan Antartika mula berpisah kira-kira 180 juta tahun dulu.
· Afrika dan Amerika Selatan mula berpisah kira-kira 135 juta tahun dulu.
· Amerika Utara di Laurasia mula berpisah daripada Eropah-Asia kira2 65 juta tahun dulu, sementara Lautan Atlantik menjadi semakin luas.
· Afrika dan India mula bergerak semakin rapat dengan benua Eropah-Asia. Akhirnya India bercantum dengan Asia.
· Australia mula berpisah daripada Antartika dan bergerak ke utara.
· Hanyutan benua yg berlaku selama 200 tahun ini belum lagi berhenti. Pergerakan masih dapat dikesan.

· Terdapat beberapa bukti yg menyokong teori bahawa benua-benua yg tercantum telah terpisah.
i) Garis pantai timur amerika Selatan sepadan dengan garis pantai barat Afrika.
ii)Fosil isytrosaurus, sejenis haiwan yg ditemui di India juga ditemui di Afrika dan Australia.
iii)Fosil tumbuh-tumbuhan yg dijumpai di Amerika Selatan juga dijumpai di Afrika dan Australia.
iv)Arang batu yg terbentuk daripada tumbuh-tumbuhan kawasan iklim panas,kini dijumpai di kawasan sejuk di Amerika Utara,Eropah dan Asia.

Pembentukan Gunung Berapi
· Kawasan di sekeliling Lautan Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik adalah kawasan utama bagi taburan gunung berapi,contohnya negara Jepun,Filipina,Indonesia,Amerika Syarikat dan Chile.
· Terdapat tiga jenis gunung berapi iaitu:
Jenis Gunung
Penerangan
1. Gunung berapi aktif
-gunung yg sering meletus.Contohnya Gunung Maona Loa di Hawaii.
2. Gunung berapi pendam
-gunung yg agak lama dahulu meletus dan kemungkinan meletus lagi.Contohnya Gunung Pinatubo di Filipina meletus pada tahun 1997 selepas pendam selama 600 juta tahun.
3. Gunung berapi mati
-gunung yg tidak mungkin meletus lagi. Contohnya Gunung Kenya.

· Gunung berapi terbentuk daripada batuan cair yg wujud pada suhu dan tekanan yg sanagt tinggi di bawah kerak bumi.
· Batuan cair ini dinamakan magma dan membentuk lapisan astenisfera dalam mantel.
· Pertembungan plat juga menghasilkan magma kerana bahagian plat yg terbenam ke dalam mantel akan cair dan menjadi magma.
· Letusan gunung berapi bermula apabila proses perolakan dan tekanan tinggi di bahagian mantel memaksa magma keluar melalui lohong atau rekahan kerak bumi di permukaan bumi.
· Magma cair yg menyejuk dan membeku di dalam kerak bumi atau sebelum sampai ke permukaan bumi akan menghasilkan bentuk muka bumi jalar dalam atau rejahan.
· Magma yg mengalir keluar ke permukaan bumi akan menjadi lava. Lava menghasilkan bentuk muka bumi jalar luar atau terobosan.
· Terdapat 2 jenis lava iaitu lava asid dan lava bes.
·
Bentuk Muka Bumi Jalar Dalam (Rejahan)
Bentuk Muka Bumi Jalar Luar (Terobosan)
Ø Bentuk muka bumi ini terbentuk bila magma menyejuk dan membeku dalam kerak bumi sebelum sampai ke permukaan bumi.
Ø Antara bentuk muka bumi tersebut iaialah:
1. Daik-merupakan jalur magma yg memasuki rekahan menegak di dalm kerak bumi dan membeku di situ.
2. Sil-terbentuk bila lapisan magma yg tebal masuk diantara lapisan2 batuan enapan kerak bumi secara mendatar dan membeku di situ.
3. Lapolit-berbentuk seperti piring dan terbentuk dpd lapisan magma yg masuk antara lapisan2 batuan enapan kerak bumi.
4. Lakolit-berbentuk busut atau kubah dan terbentuk bila magma magma masuk ke kerak bumi dan menolak lapisan2 enapan ke atas.
5. Pakolit-berbentuk kanta dan terbentuk bila magma berkumpul diantara lapisan2 batuan di bahagian siklin dan antisiklin yg berlipat.
6. Batolit-ialah jisim batuan igneus yg amat besar yg terbentuk bila magma naik secara besar-besaran dari dalam bumi.
Ø Bentuk muka bumi jalar luar atau terobosan terbentuk apabila bahan gunung berapi berkumpul di atas permukaan kerak bumi sama ada di dasar laut atau permukaan darat.
Ø Antara bentuk muka bumi tersebut:
1. Kon Lava Bes- iaitu gunung berapi perisai yg terbentuk drpd lava bes yg keluar melalui satu lorong di kerak bumi. Cerun landai.Contoh gunung berapi Maona Loa di Haiwaii.
2. Penara Basalt-lava bes yg keluar melalui rekahan2 panjang di kerak bumi tersebar luas dan membentuk penara basalt yg luas dan tinggi.Contoh Dataran Tinggi Deccan,India.
3. Kon Lava Asid- kon lava asid tinggi dan curam.Gunung berapi ini meletus dgn kuat bila lava membeku dan menyumbat lohongnya.
4. Kon Abu-terbentuk dari penyemburan serpihan abu dan sinder secara bergilir-gilir. Gunung ini kecil dan cerun curam.
5. Kon Komposit-juga dinamakan gunung berapi berlapis.terbentuk dari keluaran lava asid secara bergilir-gilir dengan penyemburan abu dan bahan pepejal.gunung ini amat tinggi dan besar.
6. Krater dan Kaldera-kemuncak gunung berapi biasanya alami ataman yg membentuk krater.letusan gunung berapi yg amat kuat boleh hasilkan kaldera yg bergaris pusat beberapa kilometer,krater yg bertakung air akan mementuk tasik krater

Sabtu, Mei 14, 2011

MEMAHAMI LAPISAN TERMOKLIN



MEMAHAMI LAPISAN TERMOKLIN

Lapisan Thermocline (termoklin) adalah lapisan yang membagi 2 massa air di perairan, lapisan ini merupakan lapisan pembatas antara air yang berada di permukaan dan yang berada di bawahnya, pada umumnya lapisan ini memiliki flukstuasi suhu yang sangat tajam dibandingkan dengan lapisan air lainnya.Termoklin (kadang-kadang metalimnion) adalah lapisan tipis namun berbeda dalam tubuh besar cairan (misalnya air, seperti laut atau danau, atau udara, seperti suasana), di mana perubahan suhu lebih cepat dengan kedalaman daripada yang dilakukannya di lapisan atas atau di bawah.
Gambar grafik termoklin di Laut Tropis


Pycnocline adalah kemerosotan disebabkan oleh gradien, kepadatan yang kuat
vertikal dalam badan air. Dalam lingkungan air tawar seperti danau ini
perubahan kerapatan terutama disebabkan oleh suhu air (termoklin),
sedangkan di lingkungan air laut seperti lautan dan muara, perubahan densitas
yang cepat dalam kolom air sering disebabkan oleh kombinasi penurunan suhu
air dan meningkatkan salinitas (halocline).
Pycnoclines cenderung menghilang di lautan terbuka di sekitar 50 atau 60
derajat Lintang Utara atau Selatan.Hal ini disebabkan oleh salinitas
diturunkan dan perubahan suhu di dekat kutub

Termoklin juga terdapat di danau yang relatif cetek. Pada iklim yang lebih dingin,
hal ini menyebabkan fenomena yang disebut stratifikasi. Apabila pada musim panas
itu, air yang lebih hangat memiliki kepadatan yang lebih rendah berada di atas air
dingin dan padat yang tenggelam ke bawah. Air yang hangat dipanaskan oleh
matahari, ini adalah sistem yang stabil, dan ada sedikit percampuran antara air panas
dan air dingin.Hal ini menyebabkan pada musim panas sedikit oksigen dibawah
termoklin, karena air ini tidak pernah muncul ke permukaan.
Pada musim dingin, suhu secara bertahap jatuh di permukaan air sampai mendekati
40C, ini adalah temperatur ketika air lebih berat. Pada suhu ini air danau mengalami
stratifikasi atau pembalikan, dimana termoklin menghilang. Semua air di danau
kemudian bercampur dengan air pada lapisan permukaan.
Bila suhu terus menurun, di tempat dimana hal ini terjadi, permukaan air cukup dingin
untuk membekukan dan meletakan es di permukaan.Hal ini kemudian membentuk
termoklin baru, dimana air terberat (40C) tenggelam ke bawah dan air yang ringan
(dingin) naik ke atas.

MEMAHAMI KESAN RUMAH HIJAU


Isu tenaga dan alam sekitar mula diminati pada awal tahun 1980 apabila penggunaan tenaga didapati berkait rapat dengan peningkatan suhu dunia. Suhu purata permukaan bumi meningkat sebanyak 0.6oc dari tahun 1960-1990 berbanding 0.2oc dari tahun 1860-1960 dan 0.1oc seratus tahun sebelumnya. Ahli sains membuktikan bahawa kebanyakan gas yang dihasilkan daripada pembakaran bahan api fosil seperti karbon dioksida adalah penyebab utama penongkatan suhu yang menyebabkan berlakunya pemanasan

FAKTOR DAN KESANYA

1. Bumi bersuhu purata 15 darjah Celcius walaupun matahari bersuhu purata 6000 darjah Celcius. Imbangan di antara sinaran yang diterima dan dipantulkan oleh bumi bergantung kepada atmosfera. Awan dan permukaan bumi akan memantulkan kembali sinaran matahari ke angkasa lepas menjadikan bumi sedikit dingin.

2. Kehadiran ‘gas rumah hijau’ (CO2, wap air, metana, nitrat, dll) menyebabkan penyerapan cahaya yang tinggi dalam atmosfera menjadikan bumi bertambah panas. Komponen gas rumah hijau yang paling banyak dalam atmosfera ialah CO2. Dikatakan kehadiran gas-gas rumah hijau ini adalah hasil daripada perbuatan dan aktivit manusia sendiri demi pembangunan global.

Komponen gas -gas rumah hijau

1. • Karbon dioksida (CO2): CO2 memasuki atmosfera melalui pembakaran bahan api berfosil (HC seperti petroleum, gas asli, dan arang batu), sisa pepejal, hutan, sisa-sisa kimia yang aktif (i.e. pembuatan simen). CO2 dikitarkan semula di dalam atmosfera sebagai salah satu komponen dalam Kitaran Biologi Karbon.
• Metana (CH4): Metana dibebaskan semasa penjanaan, produksi, dan penghasilan arang batu, gas asli, dan minyak HC, juga daripada aktiviti pertanian serta emisi gas daripada haiwan perternakan seperti kambing biri-biri dan sebagainya.

• Nitrat oksida (N2O): Nitrat oksida dibebaskan ke atmosfera melalui emisi gas daripada aktiviti pertanian, perternakan, industri serta pereputan sisa pepejal.
• Gas berfluorin: Hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan sulfur hexafluorida adalah sintetik, dan merupakan gas-gas rumah hijau yang teremisi daripada pelbagai proses industri. Gas-gas berfluorin dibebaskan ke atmosfera dan menjadi punca penipisan lapisan ozon (i.e. CFC, HCFC, and halon). Gas-gas ini umumnya teremisi dalam kuantiti yang kecil, namun kemudaratan gas-gas ini kadang-kala diklasifikasikan sebagai High Global Warming Potential gases (“High GWP gases”).

Impak Rumah Hijau

• Kenaikan suhu bumi
• Perubahan cuaca yang melampau (taufan, banjir, tanah runtuh, dll.)
• Peningkatan aras laut akibat pencairan glasier, akibat pemanasan global
• Kemarau
• Kandungan CO2 yang tinggi dalam atmosfera
• Peningkatan emisi gas-gas rumah hijau di negara-negara yang sedang membangun
• Penipisan lapisan ozon


Kedahsyatan Kesan Rumah Hijau
15 June 2004



Kepintaran manusia membayangkan perakhiran dunia memang menakjubkan apatah ia dengan penuh keyakinan dipaparkan di hadapan mata masyarakat betapa tenatnya dunia sekarang di tangan manusia.

´The Day After Tomorrow´( TDAT), adalah sebuah filem garapan Roland Emmerich adalah visi manusia yang agak tegas memikirkan apa akan terus berlaku jika masyarakat terus alpa dengan kesalahan mereka hingga keberhasilannya begitu ngeri malah tidak seorang pun mampu menghalangnya walaupun dengan berbekalkan kemajuan sains dan teknologi yang terlampau hebat di dunia.

Filem ini yang pada mulanya membawa audien melihat bagaimana sikap manusia yang dengan acuh dan tidak menganggap permasalahan pemanasan global ini adalah perkara yang kecil kerana pengurusan masalah yang wujud melibatkan penggunaan wang yang banyak. Akibatnya, persoalan yang ditimbulkan oleh seorang pengkaji yang prihatin ini dibiarkan sehingga kesan yang dijangka hanya hadir pada 1000 tahun lagi telah mula melanda.

Lebih ironis manusia masih tidak mengambil kisah dengan permasalahan yang telah timbul malah menganggap ia hanya kesan sementara sehinggalah kejadian itu menimpa ke batang hidung sendiri.

Memang menakjubkan apabila ´Hollywood´ berjaya menampilkan ketakutan dan kengerian, bagaimana sebuah bandaraya yang moden di dunia menjadi padang ais yang gersang, malah dalam pada itu ia mampu menimbulkan kesedaran kepada kita bertapa pentingnya manusia menjaga alam daripada terus tercemar.

Apa yang digambarkan dalam filem TDAT adalah fenomena kesan rumah hijau yang telah mengakibat, penurunan suhu yang hebat hingga mencatatkan -150 F, malah di kawasan yang tidak pernah ditimpa salji telah terjadi perkara sebegitu, hujan ais batu yang sebesar kelapa di Jepun, malah di hemisfera utara dunia telah sekali lagi dilanda zaman ais, seperti apa yang telah berlaku pada dunia 50 juta tahun yang lampau. Menakjubkan!

Malangnya isu kesan rumah hijau yang pernah hebat diperbincangkan serata dunia kerana kesan daripada kemajuan industri di seluruh dunia, sejak akhir-akhir ini isu itu seperti telah pupus dari pemikiran masyarakat seluruh dunia.
Berkemungkinan mereka berpendapat kesannya hanya akan melanda baratus-ratus tahun lagi dan berkemungkinan ada daripada anggota masyarakat ini berfikir ia adalah takdir dan terus membiarkannya ia berlaku tanpa rasa tanggungjawab.

Kesan rumah hijau merupakan satu fenomena yang berlaku kerana pencemaran udara berlaku kerana pemerangkapan haba oleh gas-gas rumah hijau. Antara beberapa jenis gas rumah hijau yang biasa didapati ialah karbon dioksida, sulfur dioksida dan oksida nitrogen.

Sejarah kesan rumah hijau bermula pada zaman Revolusi Perindustrian. Pada zaman inilah manusia mula menggunakan bahan api fosil secara meluas menyebabkan kandungan karbon dioksida bertambah. Gas-gas ini akan bertindak seperti selimut yang membenarkan haba masuk kemudian akan memerangkap haba ini dan haba yang terperangkap inilah yang akan meningkatkan suhu pada permukaan bumi.

Menurut fakta, beberapa kejadian akibat daripada peningkatan kesan rumah hijau telah dicatatkan seperti berikut:

a. Kenaikan Paras Laut

Misalnya kenaikan paras laut di Artik dan Antartika yang disebabkan oleh pencairan ketulan-ketulan ais menyebabkan kejadian banjir di kawasan pesisiran pantai seperti yang berlaku di bandar-bandar persisiran Bangladesh. Pelimpahan masuk air laut ke kawasan pertanian dan meninggikan saliniti (kemasinan) tanah. Ini menjadikannya kurang sesuai untuk pertanian.

b. Perubahan Iklim

Perubahan arah angin dan arus menyebabkan bencana alam seperti ribut dan taufan. Kejadian iklim ekstrem telah mengakibatkan kemarau dan banjir berlaku dengan tidak diduga seperti di Afrika. Ini mengurangkan penghasilan hutan dan pertanian selain itu, perubahan taburan hujan dan sumber air yang menyukarkan kebolehdapatan air tawar telah membawa masalah kepada pertanian dan penghutanan.

c. Kesihatan Manusia Terganggu

Perubahan suhu boleh menyebabkan ´heatwave´ di beberapa tempat dan penduduk kawasan terutamanya penduduk tua boleh mengalami ´heatstroke´. Kekurangan air tawar dan kejadian banjir boleh menyebabkan air yang digunakan tercemar dan seterusnya mengakibatkan penyakit seperti cirit-birit.

d. Kegiatan Harian Manusia dan Penempatan Manusia Terganggu

Pemindahan zon-zon iklim dan gerakan air laut serta kejadian banjir boleh menjejaskan kegiatan menangkap ikan dan haiwan akuatik lain. Bencana alam seperti ribut dan kemarau juga mengakibatkan gangguan bekalan elektrik.

Penduduk yang tinggal di kawasan tanah di pinggir laut kadangkala perlu ditempatkan di kawasan lain kerana banjir.
Begitu tenatnya dunia kita sekarang yang tak pernah henti-henti di terokai oleh manusia kini.

Walaupun begitu, perkara penerokaan ini sememangnya amat penting buat kita dalam memajukan kehidupan tetapi pendekatan manusia dalam meneroka isi bumi ini amat bersalahan hingga memudaratkan bumi yang seolah-olah makin tidak selamat untuk manusia.

Fakta di atas tadi adalah kesan yang benar-benar telah terjadi akibat kesan rumah hijau dan telah menimbulkan banyak masalah kepada manusia di seluruh dunia setakat ini.

Mungkin pada masa hadapan kesan yang lebih hebat akan diterima oleh manusia dan jangan hairan jika suatu hari nanti kedahsyatan yang dipaparkan oleh TDAT akan menjadi realiti terus berada di hadapan anda. Pada masa itu, di manakah anda berada?

MEMAHAMI TEORI PERUBAHAN ARAS LAUT

MEMAHAMI TEORI PERUBAHAN ARAS LAUT

Maksud PAL merujuk kepada kenaikan atau penurunan aras laut berbanding dengan aras daratan disebabkan oleh perubahan esutatik dan isostatik.

EUSTASI-SEBARANG KENAIKAN ATAU PENURUNAN ARAS LAUT TANPA MELIBATKAN PERUBAHAN ARAS DARATAN,NAMUN DARATAN SEOLAH-OLAH KELIHATAN BERUBAH

ISOSTASI-SEBARANG KENAIKAN ATAU PENURUNAN DARATAN TANPA MELIBATKAN PERUBAHAN ARAS LAUT,NAMUN ARAS LAUT SEOLAH-OLAH KELIHATAN BERUBAH
Terbahagi kepada 4:

a)Perubahan eustatik positif – kenaikan aras laut : aras laut lebih tinggi berbanding aras daratan.

b)Perubahan eustatik negatif – penurunan aras laut : aras laut lebih rendah berbanding aras daratan.

c)Perubahan isostatik positif- kenaikan daratan: aras daratan lebih tinggi berbanding laut.

d)perubahan isostatik negatif-kejatuhan daratan: aras daratan lebih rendah berbanding laut.

Faktor dan mekanisme proses PAL

Mekanisme terbahagi 2:

a)Perubahan Eustatik – perubahan yang dialami oleh aras laut diseluruh dunia dalam keadaan aras daratan tidak berubah. Ia berkait dengan pencairan glasier pada zaman ais pliestosien.

b)Perubahan Isostatik – perubahan akibat perimbangan blok-blok bumi apabila bumi mengalami pertambahan atau pergurangan berat beban. Beban kurang bumi terangkat, aras laut jatuh. Beban bertambah bumi menurun, arau laut naik.

Perubahan Eustatik negatif (penurunan aras laut)

Berlaku disebabkan:

a)• Eustatik glasieran (Glasio-eustasi). Ia merujuk kepada perubahan aras laut yang berpunca daripada pembekuan ais secara besar-besaran yang berlaku pada zaman ais yang lampau kira-kira 25 juta tahun dahulu khususnya pada zaman awal ais pleistosen.
b)

Perubahan Eustatik Positif (peningkatan aras laut)


a)• Eustatik glasieran (Glasio-eustasi). Ia merujuk kepada perubahan aras laut yang berpunca daripada pencairan ais secara besar-besaran yang berlaku pada zaman ais yang lampau kira-kira 1 juta tahun dahulu khususnya pada zaman ais pleistosen.
• Pada akhir zaman pleistosen suhu dunia meningkat yang menyebabkan glasier telah mencair secara besar-besaran dan membanjiri laut. Kesannya aras laut telah meningkat menengelami kawasan-kawasan pinggir pantai yang rendah.

b)• Eustatik tektonik (Tektono – eustasi). Perubahan aras laut yang terjadi akibat gerakan-gerakan tektonik yang berlaku di dasar laut seperti letusan gunung berapi dasar laut, gempa bumi dasar laut, perlanggaran dan pencapahan plat-plat tektonik di dasar laut.
• Sebagai contoh gempa bumi yang berlaku di laut Andaman 100 kilometer dari Banda Acheh pada 29 Disember 2004. Gempa bumi yang berskala 9 Ritcher itu telah mewujudkan ombak tsunami setinggi 30 kaki sehingga menenggelamkan pesisir pantai Acheh.

c)• Eustatik – enapan (Sedimen – eustasi). Perubahan aras laut ini berpunca daripada pertambahan bahan-bahan yang dienapkan di dasar laut.
• Bahan-bahan enapan tersebut berpunca di daratan seperti bahan yang dikeluarkan oleh gunung berapi, bahan enapan yang dibawa oleh sungai mahupun bahan enapan glasier.
• Kesemua bahan enapan ini akan dibawa oleh sungai mahupun cairan glasier dan dimendapkan di dasar laut. Dasar laut menjadi semakin cetek dan kesannya aras laut akan meningkat.

d)• Eustatik – meteorit (Meteor-eustasi). Faktor ini berpunca daripada luar bumi. Sekiranya meteorit (tahi bintang) jatuh ke laut maka tenaganya yang kuat akan mewujudkan gelombang yang besar yang boleh meningkatkan paras laut.

e)• Aktiviti manusia. Pada masa kini aktiviti manusia juga boleh meningkatkan aras laut. Aktiviti manusia seperti perindustrian, pengangkutan, penyahutanan,pembandaran dan pembakaran terbuka menyumbang kepada kesan rumah hijau dan penipisan lapisan ozon.

• Kesannya berlaku fenomena pemanasan global. Pemanasan global membolehkan litupan ais kutub dan pergunungan cair dan melimpah ke laut di samping mengembangkan isipadu air laut itu sendiri, sekaligus meningkatkan aras laut.

• Di anggarkan sekiranya berlaku pemanasan secara menyeluruh di permukaan bumi sebanyak 1°C maka aras laut boleh meningkat setinggi 65 sentimeter dari aras sekarang.



Perubahan Isostatik positif (pengangkatan daratan)

Berlaku disebabkan:

a) pengurangan beban akibat proses pencairan glasier di kawasan daratan.

b)Beban berkurang kerana proses penggodolan dan pemedapan bahan enapan oleh air mengalir khususnya sungai.

c)Proses gelinciran julang yang mengangkat daratan lebih tinggi ke permuakaan laut.

Perubahan Isostatik negatif(penurunan daratan)

a) penambahan beban akibat proses pembekuan glasier di kawasan berglasier.

b)Beban bertambah akibat letusan gunung berapi yang memuntahkan lava, piroklas serta debu. Cth, letupan Karakatoa pd tahun 1883 telah memuntahkan bahan sejumlah 18 km padu yang menyebabkan PAL dan banyak pulau kecil di sekitarnya tenggelam.

Bukti kenaikan aras laut

• Wujudnya pinggir pantai tenggelam dan hutan pantai yang tenggelam. Kesannya akan membentuk paya, dataran berlumpur serta anak-anak teluk.

• Pantai Ria. Pantai ini terbentuk apabila aras laut yang naik menenggelamkan sebahagian daripada pinggir pantai asal yang bertanah tinggi dan bergunung ganang.

• Pantai Fiord. Ia terjadi apabila aras laut yang naik menggelamkan lurah-lurah sungai glasier yang terletak di pinggir pantai.

• Pantai Dalmatia. Terbentuk apabila kenaikan aras laut menenggelamkan pinggir laut yang mempunyai banjaran gunung yang terletak selari atau memanjang dengan garis pantai.

• Kewujudan terumbu karang. Terdapat tiga jenis terumbu karang iaitu Terumbu pinggir, Terumbu penghalang dan juga Pulau Cincin atau Atol

Bukti penurunan aras laut

• Kewujudan pantai timbul atau pantai terangkat. Pantai timbul boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu pantai tanah tinggi timbul dan pantai tanah pamah timbul.

• Kewujudan teres-teres enapan dan teres hakisan. Keadaan pesisir pantai yang bertingkat-tingkat (berteres) membuktikan aras laut kawasan berkenaan telah jatuh berulang kali.

• Kewujudan likuan mendalam pada bahagian tengah dan hilir sungai.

KESAN-KESAN KENAIKAN ARAS LAUT


1 MENJEJASKAN AKTIVITI PERTANIAN

• Resiko kawasan pertanian seperti kawasan padi sawah dinaiki air laut/banjir laut.

• Memusnahkan tanaman dan kawasan sawah tidak boleh digunakan.

• Memerlukan kos yang tinggi untuk membaik pulih tanih.

2 MENJEJASKAN AKTIVITI AKUAKULTUR

• Kolam dan sangkar akuakultur yang berhampiran dengan pantai atau muara sungai mudah dimasuki oleh air laut.

• Darjah kemasinan yang tinggi akan mematikan hidupan akuakultur seperti ikan dan udang.

• Merugikan penternak.

3 MENEGGELAMKAN KAWASAN KEDIAMAN.

• Kenaikan aras laut menyebabkan kawasan dataran pantai dan delta sungai ditenggelami air – banjir laut.

• Kawasan kediaman penduduk terjejas – guna tanah petempatan semakin sempit.

• Aras laut yang meningkat juga boleh meningkatkan kadar hakisan ombak di tepi pantai – pantai terhakis, jaluran pantai semakin sempit dan merobohkan rumah-rumah penduduk.

4 MENJEJASKAN KAWASAN PERLANCONGAN.

• Aras laut meningkat boleh menggelamkan pulau-pulau peranginan dan pantai-pantai yang rendah seperti di kepulauan Hawai dan Vannutu. Ini menjejaskan sektor pelancongan.

MEMAHAMI PEMBAHAGIAN JENIS-JENIS IKLIM DUNIA


AF iklim khatulistiwa
AM Iklim Monsum tropika
Aw: Iklim Savana
BWh: Iklim jenis gurun Panas
Bwk: Iklim gurun sejuk
Bsh: Iklim panas sederhana
Bsk: Iklim sejuk sederhana (Steppe)
Csa: Iklim panas meditrrenean
Csb: Iklim Meditrrenean
Cwa: Iklim sub tropika Jenis China
Cwb: gematigd chinaklimaat

Cwc: koel chinaklimaat

Cfa: wärme seeklima, warm oceanic climate/humid subtropical climate, warm zeeklimaat, clima oceânico quente/clima subtropical húmido

Cfb: gemäßigte seeklima, temperate oceanic climate, gematigd zeeklimaat, clima temperado marítimo

Cfc: kühle seeklima, cool oceanic climate, koel zeeklimaat, clima temperado marítimo frio

Dsa: wärme kontinentalklima, warm continental climate/mediterranean continental climate, warm landklimaat/mediterraan landklimaat

Dsb: gemäßigte kontinentalklima, temperate continental climate/mediterranean continental climate, gematigd landklimaat/mediterraan landklimaat

Dsc: kühle kontinentalklima, cool continental climate, koel landklimaat

Dsd: kalte kontinentalklima, cold continental climate, koud landklimaat

Dwa: wärme kontinentalklima, warm continental climate/humid continental climate, warm landklimaat

Dwb: gemäßigte kontinentalklima, temperate continental climate/humid continental climate, gematigd landklimaat

Dwc: kühle kontinentalklima, cool continental climate/subarctic climate, koel landklimaat/subarctisch klimaat

Dwd: kalte kontinentalklima, cold continental climate/subarctic climate, koud landklimaat/subarctisch klimaat

Dfa: wärme kontinentalklima, warm continental climate/humid continental climate, warm landklimaat

Dfb: gemäßigte kontinentalklima, temperate continental climate/humid continental climate, gematigd landklimaat

Dfc: kühle kontinentalklima, cool continental climate/subarctic climate, koel landklimaat/subarctisch klimaat

Dfd: kalte kontinentalklima, cold continental climate/subarctic climate, koud landklimaat/subarctisch klimaat

ET: tundraklima, tundra climate, toendraklimaat (incl. hooggebergteklimaat (EH)), clima de tundra

EF: eisklimate, ice cap climate, ijsklimaat, clima polar

MEMAHAMI PERIHELION DAN AFELION


MEMAHAMI PERIHELION DAN AFELION

Perkataan Perihelion berasal dari kata bahasa Yunani, dengan "peri" yang bererti dekat dan "Helios" yang bererti Matahari. Sebaliknya, "apo" dalam bahasa Yunani berarti jauh dari matahari.



Para ahli astronomi menggunakan istilah Perihelion dan Aphelion untuk menggambarkan titik-titik orbit objek di sekitar Matahari ketika mereka paling dekat dan paling jauh dari Matahari. Dalam hal planet Bumi, dengan Matahari sebagai titik fokus di sekitar yang mengorbit, perbezaan antara jarak di Perihelion dan Aphelion jauh kurang berbanding beberapa planet lain.



Perihelion dan Aphelion bumi. Saiz Bumi bergerak mengelilingi Matahari dalam orbit yang lebih bundar berbanding kebanyakan planet lain dalam sistem suria. Ini bermakna bahawa Matahari yang lebih atau kurang di tengah jalan orbital. Perihelion Bumi berkaitan jarak bumi dengan Matahari 91 juta batumanakala Aphelion adalah 95 juta batu. Hal ini menempatkan bumi pada jarak rata-rata 93 juta batu dari Matahari.

Signifikansi

Jarak bahawa Bumi dari Matahari adalah penting untuk kehidupan di planet ini. Jika Terlalu dekat suhu seluruh planet akan meningkat. Jika Terlalu jauh bumi akan berubah menjadi dunia yang beku. Jarak Bumi dari Matahari selama Perihelion dan Aphelion tidak membuat perbezaan jarak yang cukup untuk mempengaruhi iklim di planet ini. Tidak seperti orbit Utarid yang berbentuk terlalu elips, dengan Perihelion sebanyak 28 juta batu dan Aphelion dari 44 juta,ini akan menyebabkan perubahan iklim secara drastik akan berlakui dan seterusnya boleh menjadi bencana.

Jenis orbit

Ada pelbagai jenis orbit yang mengelilingi matahari. Salah satunya adalah satu lebih atau kurang melingkar seperti Bumi menikmati, seperti yang dilakukan kebanyakan planet, walaupun mereka jauh dari lingkaran sempurna.Yang Lain adalah lebih orbit elips, jenis yang planet seperti Utarid dan Pluto planet kerdil miliki. Orbit elips bererti bahawa jalan sekitar objek berbentuk seperti lingkaran yang telah "menarik" dan "berbaring." Hal ini lebih dari oval, memuat planet ini jauh lebih dari Matahari di Aphelion daripada di Perihelion. Komet mempunyai orbit yang sangat elips juga, dengan beberapa berjalan lancar keluar dari tata surya sebelum tarikan graviti Matahari membawa mereka kembali di sekitarnya.

Salah faham tentang penyebab Musim

Kesalah pahaman Orang sering berlaku berkaitan dengan kejadian musimi,mereka berfikir bahawa ketika Bumi berada di Aphelion, paling jauh dari Matahari, bahawa itu adalah musim sejuk. Namun, penyebab sebenarnya yang menyebabkan musim ini adalah cerun Bumi pada paksinya seperti yang mengorbit Matahari. Sebagai planet bergerak mengelilingi matahari belahan bumi yang disendengkan ke arah itu mengalami musim panas; satulagi bahagian bumi disendengkan jauh mengalami musim sejuk.

RAMALAN GEO SEM 2 SIRI 3 2024