Selasa, Oktober 09, 2018

TNTI:MEMAHAMI ZON LITORAL

Zon litoral

Zon pesisir atau zon litoral adalah sebahagian daripada laut, tasik atau sungai yang dekat dengan daratan. Di persekitaran pantai zon litoral memanjang dari tikas air pasang, yang jarang dibanjiri, ke kawasan garis pesisir yang tenggelam secara kekal. Ia sentiasa meliputi zon pasang surut dan sering digunakan dengan maksud yang sama dengan zon pasang surut. Namun, makna "zon litoral" boleh meluas jauh dari zon pasang surut.

Tidak terdapat definisi tunggal. Apa yang dianggap sebagai zon litoral sepenuhnya, dan cara zon litoral dibahagikan kepada wilayah-wilayah kecil, berbeza dalam konteks yang berlainan (tasik dan sungai mempunyai definisinya sendiri). Penggunaan istilah ini juga berbeza dari satu bahagian dunia ke dunia lain, dan antara tatatertib yang berlainan. Sebagai contoh, para panglima tentera membicarakan tentang litoral dalam cara yang agak berlainan dari ahli biologi marin.
Keadaan sekeliling air memberikan beberapa ciri khas kepada wilayah litoral. Kuasa hakisan air mengakibatkan jenis-jenis bentuk muka bumi terbentuk, seperti gumuk, dan muara. Pergerakan semulajadi litoral disepanjang pantai dipanggil hanyutan susur pesisir. Secara biologinya, ketersediaan air membolehkan pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan semakin bertambah, dan terutamanya pembentukan tanah lembap yang meluas. Disamping itu, kelembapan tambahan disebabkan penyejatan biasanya menghasilkan iklim mikro yang menyokong jenis organisma yang unik.
Perkataan littoral digunakan sebagai kata nama dan kata adjektif. Ia berasal dari kata nama Latin litus, litoris, bermaksud "pantai". (Huruf dua 't' adalah inovasi akhir abad pertengahan dan perkataan itu kadangkala dilihat dalam ejaan 'litoral' yang lebih klasik

 Image result for zone littoralImage result for zone littoralRelated image

TNTI:MEMAHAMI MAKSUD ALBEDO

Albedo



Peratusan cahaya matahari yang dipantul baur oleh pelbagai jenis permukaan.
Albedo atau pekali pantulan (daripada perkataan Latin albedo "keputihan" (atau cahaya matahari terpantul) yang berasal daripada perkataan albus "putih") ialah kebolehpantulan baur atau kuasa pantulan sesuatu permukaan. Ia ditakrifkan sebagai nisbah sinaran pantulan daripada permukaan kepada sinaran peristiwa yang mengenainya. Disebabkan ia adalah pecahan tanpa dimensi, ia boleh juga dinyatakan dalam bentuk peratusan dan diukur dalam skala dari kosong bagi permukaan yang langsung tidak ada kuasa pantulan seperti permukaan hitam, hingga 1 bagi pantulan sempurna satu permukaan putih.
Albedo bergantung kepada frekuensi sesuatu sinaran. Apabila tidak dinyatakan, ia biasanya merujuk kepada purata berpatutan merentasi spektrum cahaya tampak. Secara umum, albedo bergantung kepada pengagihan berarah suatu sinaran yang mendatang. Ini tidak termasuk permukaan Lambert yang memantulkan cahaya ke semua arah menurut satu fungsi kosinus, jadi albedo mereka tidak bergantung kepada pengagihan sinaran peristiwa. Pada praktiknya, fungsi pengagihan pemantul dua arah (BRDF) mungkin diperlukan untuk mengkelaskan ciri-ciri penyerakan sesuatu permukaan dengan tepat, walaupun albedo ialah anggaran pertama yang sangat berguna.
Albedo adalah satu konsep yang sangat berguna dalam klimatologi dan astronomi, dan juga dalam mengira daya pantulan permukaan di dalam sistem penilaian mampan LEED untuk bangunan, grafik komputer dan penglihatan komputer. Albedo keseluruhan purata bagi Bumi, yakni albedo planetnya, ialah di antara 30 ke 35% disebabkan oleh lindungan awan, tetapi ia banyak berbeza-beza mengikut tempat di atas permukaan, bergantung kepada ciri-ciri persekitaran dan geologi tempat itu..[1]
Istilah ini telah diperkenalkan kepada bidang optik oleh Johann Heinrich Lambert di dalam hasil kerjanya pada tahun 1760, Photometria.
 

Albedo bumi

Albedo-albedo contoh
Permukaan Albedo
biasa
Asfalt baru 0.04[2]
Asfalt lusuh 0.12[2]
Hutan konifer
(Musim panas)
0.08,[3] 0.09 ke 0.15[4]
Pokok daun luruh 0.15 ke 0.18[4]
Tanah terdedah 0.17[5]
Rumput hijau 0.25[5]
Pasir gurun 0.40[6]
Konkrit baru 0.55[5]
Ais lautan 0.5–0.7[5]
Salji baru 0.80–0.90[5]
Albedo objek-objek biasa dalam cahaya tampak berjulat daripada 0.9 untuk salji baru, hingga 0.04 untuk arang, salah satu daripada bahan tergelap. Rongga-rongga yang ditutupi bayang-bayang boleh mencapai albedo hampir sifar seperti mana jasad hitam. Apabila dilihat dari jauh, permukaan lautan mempunyai albedo yang rendah, begitu juga dengan hutan-hutan, sementara kawasan gurun mempunyai antara albedo yang tertinggi berbanding mana-mana ciri-ciri daratan yang lain. Kebanyakan kawasan daratan mempunyai julat albedo daripada 0.1 hingga 0.4.[7] Albedo purata Bumi adalah kira-kira 0.3.[8] Ini adalah lebih tinggi daripada albedo lautan, dan puncanya adalah disebabkan awan.
Aktiviti manusia telah mengubah albedo (melalui penebangan hutan dan penanaman, misalnya) pelbagai kawasan di seluruh dunia. Namun, pengiraan kesan ini pada paras global adalah sukar.
Contoh klasik kesan albedo ialah suap balik suhu salji. Jika satu kawasan bersalji dipanaskan dan saljinya mencair, albedo kawasan itu menurun, lalu menyebabkan lebih banyak cahaya matahari diserap dan suhu akan menaik. Yang sebaliknya juga benar; jika salji mula membentuk, satu kitaran penyejukan akan berlaku. Kekuatan kesan albedo ini bergantung kepada berapa banyak perubahan albedo dan jumlah penyuriaan; disebabkan ini, kesannya boleh jadi sangat besar di kawasan tropik.
Min tahunan albedo langit cerah (tidak berawan) dan langit penuh (berawan) 2003-2004.
Albedo permukaan Bumi diramal secara kerap oleh sensor-sensor satelit pantau bumi seperti peralatan MODIS milik NASA yang dipasangkan di dalam satelit Terra dan Aqua. Oleh kerana jumlah keseluruhan sinaran yang terpantul tidak dapat diukur secara terus oleh satelit, model matematik BRDF digunakan untuk menterjemah satu set ukuran kepantulan satelit kepada anggaran kepantulan berarah berbentuk hemisfera dan kepantulan dwihemisfera (contoh:[9]).
Suhu permukaan purata Bumi disebabkan oleh albedonya dan kesan rumah hijau adalah kira-kira 15 °C. Jika seluruh Bumi membeku keseluruhannya (oleh itu menjadikannya lebih memantul), suhu purata Bumi akan menjunam sehingga −40 °C[10]. Jika hanya daratan benua diliputi glasier, suhu purata planet ini akan menurun kepada kira-kira 0 °C.[11] Jika dibandingkan, andainya semua ais di Bumi mencair — menjadikan Bumi apa yang dipanggil "akuaplanet" — suhu purata Bumi hanya akan meningkat sehingga di bawah 27 °C.[12]

Albedo langit cerah dan langit gelap

Telah ditunjukkan yang untuk banyak kegunaan termasuklah albedo bumi, albedo pada sudut zenith suria tertentu {\displaystyle {\theta _{i}}} boleh dianggarkan secara munasabah dengan hasil tambah bersekadar dua terma: kepantulan berarah berbentuk hemisfera pada sudut zenith itu, {\displaystyle {{\bar {\alpha }}(\theta _{i})}}, dan kepantulan dwihemisfera, {\displaystyle {\bar {\bar {\alpha }}}}.

TNTI:MEMAHAM TENAGA/BAJET HABA DAB TABURAN SUHU

TNTI:MARI MEMAHAMI PROSES ADIABATIK(TERMODINAMIKA)

U Apakah Pengertian Proses Adiabatik Dalam fisika, proses adiabatik adalah sistem yang tidak melakukan pertukaran panas dengan lingkungannya. Ini berarti ketika sistem melakukan usaha – apakah gerakan atau kerja mekanik – itu idealnya tidak menjadikan lingkungan sekitarnya hangat atau dingin. Untuk sistem yang melibatkan gas, proses adiabatik biasanya membutuhkan perubahan tekanan untuk menggeser suhu tanpa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam atmosfer bumi, massa udara akan menjalani ekspansi adiabatik dan mendingin, atau mereka akan mengalami kompresi adiabatik, dan memanas. Insinyur telah merancang berbagai mesin dengan proses yang setidaknya sebagian adiabatik. Sebuah proses adiabatik adalah proses termodinamika sistem tidak mendapatkan atau kehilangan panas ke lingkungan sekitarnya. Sebuah proses termodinamika dapat dipahami sebagai pengukuran perubahan energi dalam sebuah sistem, yang diambil dari keadaan awal ke keadaan akhir. Dalam aplikasi termodinamika, sistem mungkin setiap ruang yang jelas dengan satu set properti seragam, apakah planet, massa udara, mesin diesel, atau alam semesta. Sementara sistem memiliki banyak sifat termodinamika, yang penting di sini adalah perubahan suhu, diukur penambahan atau penurunan panas Sebuah perubahan energi internal sistem akan terjadi setiap kali sistem yang melakukan usaha, seperti ketika sebuah mesin pembakaran internal yang disebabkan oleh pergerakan bagian-bagiannya. Dalam proses adiabatik dengan melibatkan gas atmosfer, seperti udara, kompresi gas dalam sistem menyebabkan gas untuk melakukan pemanasan, sementara perluasan mendinginkan itu. Beberapa mesin uap telah mengambil keuntungan dari proses ini untuk meningkatkan tekanan dan dengan demikian suhu, dan dianggap mesin adiabatik. Para ilmuwan mengklasifikasikan proses adiabatik – dari mesin ke sistem cuaca – adalah menurut apakah mereka reversibel atau tidak suhu aslinya. Dalam proses adiabatik, perubahan suhu akan terjadi hanya karena usaha yang melakukan, tapi bukan karena kehilangan panas terhadap lingkungannya. Meningkatnya udara dingin tanpa kehilangan panas ke massa udara disekitarnya. Mendingin karena tekanan atmosfer, yang memampatkan dan memanaskan udara dekat dengan permukaan bumi, menurun sesuai dengan ketinggian. Pengertian Proses Adiabatik Pengertian Proses Adiabatik Ketika tekanan pada gas berkurang, akan mengembang, dan hukum termodinamika menganggap ekspansi menjadi usaha. Ketika massa udara mengembang dan melakukan kerja, tidak kehilangan panas ke massa udara lain yang mungkin memiliki suhu yang sangat berbeda, dan dengan demikian mengalami proses adiabatik. Hal ini hampir mustahil untuk sistem adiabatik sempurna untuk ada, karena beberapa panas biasanya hilang. Ada persamaan matematika yang digunakan para ilmuwan untuk model proses adiabatik yang mengasumsikan sistem yang sempurna untuk kenyamanan. Ini harus disesuaikan ketika merencanakan mesin aktual atau perangkat. Kebalikan dari proses adiabatik adalah proses isotermal, dimana panas ditransfer di luar sistem untuk lingkungan sekitarnya. Jika gas mengembang bebas di luar sistem dengan tekanan diatur, itu mengalami proses isotermal..

TNTI:memahami lapisan lapisan bumi

e>

TNTI:MARI MENGENALI JIRAN MATAHARI KITA




Bagi penggemar dunia perbintangan dan astronomi mungkin nama Alpha Centauri sudah bukan hal yang asing lagi. Ya, Alpha Centauri merupakan sebuah sistem bintang yang paling dekat dengan matahari kita. Jika alam semesta ini diibaratkan sebuah komplek perumahan yang sangat luas, maka Alpha Centauri adalah tetangga sebelah rumah kita. Sangat dekat seolah bisa dikunjungi hanya dengan selangkah saja, padahal jarak realitanya tak karuan jauhnya.

Ya, meskipun begitu dekat dengan matahari, jarak Alpha Centauri sendiri adalah sekitar 4,37 tahun cahaya. Kalau dihitung dengan satuan waktu, maka kita butuh 50 ribu tahun untuk bisa ke sana. Namun, meskipun terkesan sangat mustahil, para peneliti seolah tak berhenti berharap. Mereka yakin suatu saat bisa menjangkau sistem bintang ini dan kemudian menguak rahasia apa yang ada di dalamnya.


Nah, agar makin tahu tentang si tetangga dekat ini, berikut adalah deretan fakta-fakta Alpha Centauri yang mungkin belum kamu ketahui.

1. Ternyata Punya Tiga Matahari

Alpha Centauri adalah sistem bintang yang ternyata bagian dalamnya tersusun atas tiga matahari. Ya, ada tiga matahari saling berdekatan di sini. Mereka adalah Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, dan terakhir bernama Proxima Centauri.

 Tiga bintang di sistem Alpha Centauri [Image Source]

 Nah, hal unik dari ketiga bintang ini, ketiganya saling berputar dengan pola tertentu. Misalnya Alpha Centauri A dan B yang saling mengelilingi satu sama lain, serta Proxima yang mengelilingi keduanya. Uniknya meskipun begitu dekat jaraknya, namun butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk bisa menuntaskan satu siklus putaran.

2. Ukuran Ketiga Bintang yang Ternyata Berbeda

Bintang-bintang penyusun sistem Alpha Centauri ini ternyata memiliki ukuran yang berbeda satu sama lain. Paling besar adalah Alpha Centauri A dengan ukuran kira-kira sepertiga lebih besar dari Alpha Centauri B. Sedangkan Proxima Centauri berukuran jauh lebih kecil. Bahkan mungkin tidak ada sepersepuluh Alpha Centauri B.

 Ukuran bintang di Alpha Centauri [Image Source]
Nah, kalau dibandingkan dengan matahari, ukuran yang hampir menyerupainya adalah Alpha Centauri A. Namun matahari kita agak sedikit lebih kecil. Tak hanya hampir mirip soal ukuran, matahari kita juga punya warna yang sama dengan bintang terbesar sistem Alpha Centauri itu.


3. Proxima Centauri Adalah Bintang Terdekat Matahari

Jarak rata-rata Matahari ke Alpha Centauri rata-rata adalah 4,37 tahun cahaya. Meskipun demikian, ada satu masa di mana matahari bisa begitu dekat dengan salah satu dari tiga bintang Alpha Centauri. Ya, dengan Proxima Centauri, Matahari bisa saling berdekatan hingga jarak 0,21 tahun cahaya.

 

Proxima Centauri, bintang terdekat matahari [Image Source]
Proxima Centauri, bintang terdekat matahari [Image Source]



Kalau dikonversikan dengan jarak, 0,21 tahun cahaya hampir sama seperti 1,17 triliun kilometer. Jarak ini tentu saja sebenarnya cukup dekat, meskipun untuk menempuhnya mungkin kita akan menghabiskan waktu puluhan bahkan ratusan tahun.

4. Umur Alpha Centauri Ternyata Lebih Sepuh Dari Matahari

Para ahli astronomi sudah meneliti sistem bintang ini sejak lama. Tepatnya sejak penemuan pertama bintang-bintang ini. Kemudian dari penelitian ini para ahli pun membuat semacam analisa. Akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa umur Alpha Centauri lebih tua dari matahari kita.

 
Alpha Centauri di malam hari [Image Source]
Alpha Centauri di malam hari [Image Source]
 
Perkiraannya, dua penyusun Alpha Centauri yakni Alpha Centauri A dan B, berumur lebih tua sekitar 250 juta tahun dari matahari. Soal pertama kali diciptakan, peneliti memperkirakan jika dua bintang tersebut bermula pada sekitar 4.85 miliar tahun lalu.



TNTI:MARI MEMAHAMI FENOMENA KEJADIAN 4 MUSIM

KEJADIAN EMPAT MUSIM


  • Kejadian emapt musim berlaku disebabkan oleh peredaran bumi mengelilingi matahari. 
  • Pergerakan bumi ini adalah mengikut lawan pusingan jam yang mengambil masa kira-kira  365¼ hari.

a)  Ekuinoks Musim Bunga
  1. Matahari tengah hari tegak di Garisan Khatulistiwa
  2. Musim bunga di Hemisfera Utara
  3. Musim luruh di Hemisfera Selatan
  4. Siang dan malam sama panjang

b) Solstis Musim Panas
  1. Matahari tengah hari tegak di atas Garisan Sartan
  2. Musim panas di Hemisfera Utara
  3. Musim sejuk di Hemisfera Selatan
  4. Siang lebih panjang di Hemisfera Selatan
  5. Matahari tengah malam di Kutub Utara

c) Ekuinoks Musim Luruh
  1. Matahari tengah hari tegak di Garisan Khatulistiwa
  2. Musim luruh di Hemisfera Utara dan musim bunga di hemisfera Selatan
  3. Siang dan malam sama panjang di seluruh dunia

    d) Solstis Musim Sejuk
  4. Matahari tengah hari tegak di Garisan Jadi
  5. Musim Sejuk di Hemisfera Utara dan musim panas di Hemisfera Selatan
  6. Siang lebih panjang di Hemisfera Selatan
  7. Matahari tengah malam di Kutub Selatan

RAMALAN GEO SEM 2 SIRI 3 2024