Isnin, Oktober 11, 2010

MEMAHAMI PROSES LULUHAWA

Luluhawa adalah gabungan dua perkataan...iaitu luluh dan hawa.

Luluh membawa maksud sesuatu yang terpisah/tercerai/terjatuh dari struktur asal.
hawa pula membawa pengertian tentang perbezaan suhu samada panas,sejuk,lembab,mendung,basah,kering dan sebagainya.


Dalam geofizik luluhawa dapat diertikan sebagai satu proses pemecahan,penyepain,pereputan dan penguraian batuan kepada butiran-butiran kecil secara insitu dengan bantuan unsur-unsur cuaca dan iklim.

Luluhawa boleh dibahagikan kepada tiga jenis utama, iaitu;

Luluhawa biologi/organan iaitu proses pemecahan,penyepaian ,pereputan dan penguraian batuan besar kepada kecil samada mengubah sifat kimia batuan atau tidak ini disebabkan oleh kesan kimia dan fizikal proses organik terhadap batuan.

Luluhawa Fizikal: Proses pemecahan dan penyepaian batuan besar kepada kecil tanpa melibatkan perubahan sifat kimia batuan tersebut.

Luluhawa kimia: ialah prosespemecahan, penyepaian dan pereputan batuan yang mengubah saiz dan sifat batuan tersebut.(Memecahkan batuan secara kimia dgn menambah atau menanggalkan (removing) unsur2 kimia, mengubah unsur2 tersebut menjadi bahan2 baru .

KADAR KEBERKESANAN LULUHAWA

1. Kandungan batuan:

Batuan igneus bas yang kaya dengan mineral silikat berbesi akan lebih mudah terluluhawa berbanding dengan batuan igneus asid yang kaya dengan kuarza, dan yang paling stabil ialah batu pasir kuarza.
Batuan yang terdiri daripada banyak jenis mineral lebih cepat terluluhawa berbanding dengan sejenis mineral.

Ini disebabkan perubahan suhu yang cepat menyebabkan berlaku pengembangan dan pengecutan yang berbeza untuk mineral yang berbeza.

2. Struktur batuan:

Kepadatan retakan dan lapisan yang nipis akan menyediakan ruang atau permukaan yang luas untuk tindakan luluhawa.
Air akan masuk ke dalam satahsatah ini, dan akan mempercepatkan proses luluhawa.
Kedudukan retakan atau lapisan yang condong atau menegat akan memudahkan air memasuki celahan yang ada berbanding dengan lapisan atau retakan yang mendatar

3. Iklim:

Iklim memainkan peranan yang sangat besar untuk menentukan jenis luluhawa yang mana yang akan dominan.
Di kawasan lembab yang banyak hujan, proses luluhawa kimia akan lepih dominan, dan di kawasan gersang pula, luluhawa fizikal yang dominan.
Di kawasan lembab ini biasanya banyak ditutupi oleh tumbuhan, jadi luluhaw biologi juga tinggi di kawasan ini.
4. Masa:

Semakin lama proses luluhawa berlaku, makin besar pengaruhnya

5. Topografi:

Kawasan berjasad timbul tinggi (kawasan yang mempunyai cerun yang curam) akan mudah terhakis, dan ini menyebabkan jasad batuan tidak sempat terdedah kepada proses luluhawa untuk jangka masa yang lama.
Hasilnya, kita akan perhatikan di kawasan berjasad timbul tinggi, batuannya masih dalam keadaan segar.
Keadaan sebaliknya berlaku untuk kawasan berjasad timbul rendah atau kawasan yang rata.
Proses luluhawa yang bertindak akan membentuk tanah yang tebal.

6. Tumbuhan & Haiwan:

Tumbuhan boleh mempercepatkan proses luluhawa biologi dan juga luluhawa kimia. Haiwan boleh membuat lubang dan sebagainya.

Terdapat 5 proses dalam luluhawa kimia

a Larutan (solution)
b Pengoksidaan(oxsidation)
c Pengkarbonan (carbonation)
d Penghidratan (hydration)
e Urai air (Hidrolisis)

Proses larutan

Keberkesanan larutan bergantung kepada mineral dan banyaknya air yang terkena atau masuk kedalam batuan tersebut,Pelbagai jenis mineral boleh larut dalam air sebagai contoh air hujan melarutkan mineral batuan seperti natrium klorida(garam),gipsum dan batu kapur.

Keadaan ini akan menyebabkan batuan yang mengandungi unsur ini aka terlarut dan meninggalkan batuan asal dalam keadaan berongga,rapuh dan mudah pecah.Di kawasan batu kapur tindakan kimia melalui proses ini akan menghasilkanlubang-lubang bulat dalam batuan asal yang dikenali sebagai (honeycomb)

Suhu yang panas juga akan menyebabkan air hujan juga menjadi panas dan ini akan menggalakkan proses larutan.Mengikut Van hoff semaki tinggi suhu kadar luluhawa akan menjadi semakin tinggi.

bersambung selepas ini...

Ahad, Oktober 10, 2010

MEMAHAMI KEJADIAN GEMPA BUMI

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki seismisik yang tinggi, dengan kata lain kawasan yang sangat sering terjadi gempa. Seelalu timbul pertanyaan, mengapa gempa bumi terjadi?, bagaimana gempa dapat terjadi?. Jawaban singkat yang kita baca di akhbar, kita dengar di radio dan kita lihat di televisen selalu menyebutkan hal yang sama. Jawaban yang selalu kita terima adalah “Gempa terjadi kerana terjadinya pertembungan antara dua plat tektonik” baik itu oceanic crust (plat lautan) dengan continet crust (plat benua) maupun antara plat yang sama. Kita bertanya-tanya, pertembungan?, percapahan?, kan waktu itu sudah pernah bergerak?, bila berhenti bergerak?, atau terus bergerak?, terjadi kerana perlanggaran bererti sebelum gempa belum berlanggar ?, dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya.

Untuk dapat memahami mengapa dan bagaimana gempa dapat terjadi kita perlu paling tidak sedikit mengetahui tentang konsep tektonik itu sendiri. Mempelajari konsep tektonik atau istilah yang sering dipakai para geologist “Teori Tektonik Plat” bererti mempelajari mekanisme bumi itu sendiri.

• Teori Tektonik Plat

Bumi itu dinamik, tidak statik, didalam perut bumi teras bumi cair “liquid outer core” yang sangat panas terus berputar mengelilingi teras bumi padat “solid inner core” yang dipercayai merupakan metal. Pengaruhnya terhadap magnet bumi membuat bumi mempunyai 2 kutub magnet bumi.

Lalu Bagaimana pengaruhnya terhadap lapisan litosfera dimana diatasnya terdapat kerak berupa oceanic crust (Plat benua) dan continent crust (Plat benua)???. Ada banyak Plat benua dan plat lautan yang bergerak dengan arah dan kecepatan tertentu. Bagaimana mereka boleh bergerak?

Dibawah litosfera adalah astenosfera dimana terdapat dkawah magma yang sangat panas dan dinamik berputar dengan perolakannya sendiri. Ini mendorong litosfera dimana terdapat plat diatasnya untuk bergerak dan “SELALU BERGERAK”. Gerakan awalnya sendiri (kita anggap awal kerana merupakan sumber tolakan) dari tempat naiknya magma yang mendorong lapisan diatasnya untuk bergerak (magma yang keluar nanti setelah sejuk dan membeku ikut membentuk lapisan itu sendiri).
Kawasan itu disebut Garis percapahan (atau biasa dikenal dengan spreading center) boleh juga disebut kawasan retakan. Kerana plat-plat bergerak, maka ada yang saling berlanggar atau bercapahan yang disebut Convergent Margin. Convergent margin sendiri ada dua jenis, iaitu subduksi (dimana terjadi pennebernaman) dan collision (terjadi pengangkatan seperti Himalaya).

Apa benar ada kawasan spreading center atau Divergen Margin? Bagaimana dengan Convergent Margin, ada dimana saja?. Dibawah ini kita lihat gambaran plat tektonik seluruh dunia dan kawasan-kawasan divergen maupun convergent margin.

Kawasan Divergen biasanya berada di dasar lautan dan membelah dasar lautan kerana memang sumber magmanya sendiri yang mendorong lapisan batuan didasar lautan bergerak berasal dari lapisan astenosfera dibawahnya. Namun ada beberapa tempat keadaan ini mendorong daratan diatasnya untuk saling mberjauhan (seperti di Afrika Timur dan Iceland).

Jadi pada asasnya ada plat saling menjauhi, dan ada plat yang saling menekan, dan “TERUS SALING MENEKAN”. Untuk pembentukan morfologi bumi, volcanic arc, fore-arc, back-arc basin dan semua fenomena geologi diatasnya, tidak akan saya uraikan dulu dalam tulisan ini.

Lalu bagaimana dengan kedudukan tektonik di Indonesia? Kedudukan tektonik di asia tenggara sangat-sangat komplek, dan saya tidak akan menguraikannya pada tulisan ini. Untuk Indonesia sendiri, secara umum, dasar lautan pada bahagian luar dari pantai terluar di Indonesia merupakan kawasan convergen dimana merupakan tempat perlangganran antara dua plat (atau lebih untuk kawasan Indonesia Timur), disebut juga subduction zone. Dan di sepanjang jalur subduction zone tersebut itulah jalur gempa terjadi (Kecuali untuk gempa-gempa di darat).

Lalu bagaimana gempa itu terjadi dan mengapa harus di jalur subduction zone?

MEKANISME GEMPA

Secara sederhana terjadinya gempa dapat dijelaskan karena “patah”, atau karena adanya patahan (disebut juga fault atau biasa disebut juga “sesar” oleh para geologist). Apa yang patah?, yang patah adalah batuan, batuan yang berlapis-lapis yang menyusun permukaan bumi. Batuan bisa patah?, batuan berlapis?, mungkin terdengar aneh untuk sebagian besar orang, tapi jawabanya “iya”, batuan memang bisa berlapis dan bisa patah, bahkan sebelum patah dia terbengkokkan (folding) dulu. Dibawah ini saya coba memperlihatkan beberapa gambar yang menunjukkan hal tersebut ternyata ada disekitar kita walau kita jarang memperhatikannya


Secara umum ada tiga jenis patahan atau sesar, menurut mekanismenya, sesar naik (thrust fault atau reverse fault), sesar mendatar atau sesar geser (strike slip), dan sesar normal (normal fault).

Jadi “iya” secara umum bisa dikatakan gempa terjadi ketika batuan patah, baik itu patah dan naik, patah dan bergeser, maupun patah dan turun.

Kenapa boleh patah?, patahan terjadi dikarenakan batuan mengalami tekanan ataupun tarikan secara terus menerus. Apabila elastisitas batuan sudah jenuh, maka batuan akan patah untuk melepaskan energi dari tekanan dan tarikan tersebut. Disaat menerima tekanan batuan akan terbengkokkan, dan setelah melepaskan tekanannya batuan akan kembali ke bentuknya semula, ini dikenal dengan “Elastic Rebound Theory”.

Dengan demikian semakin menjelaskan kenapa pada jalur subduction zone merupakan jalur gempa, atau merupakan tempat dimana pusat gempa terjadi. Subduction zone merupakan zona dimana bertemunya dua lempeng, maka disitulah tempat yang mengalami tekanan secara terus menerus selama jutaan tahun yang lalu sampai sekarang. Pada saat energi tekanan semakin besar dan elastisitas batuannya sudah jenuh maka dia akan patah untuk melepaskan energi tekanan tersebut.

Jadi gempa terjadi “BUKAN” karena perlangaran dua plat seperti 2 mobil yang saling berlanggar yang asalnya saling jauh kemudian secara tiba-tiba saling berdekatan sehingga terjadi lagaan, memang untuk subduction zone gempa terjadi karena interaksi antara dua plat yang saling menekan sehingga terhasilnya tenaga yang cukup besar, gempanya sendiri terjadi karena kondisi batuan pada plat (crust) maupun/ataupun pada litosfera patah untuk melepaskan tenaga tekanan yang sudah tertumpu disana selama kurun waktu tertentu. Mekanisme pelepasan tenaga gempa pun bermacam-macam dan masih menjadi penelitian yang menarik bagi para peneliti di bidang geosience dan kegempaan.

Gempa yang terjadi di subduction zone di Indonesia bisa merupakan gempa dangkal (shallow earthquake), menengah (intermediate earthquake), dan dalam (deep earthquake). Saya tidak akan membahas mengenai hal ini dalam uraian ini karena mekanisme ketiga jenis gempa tersebut berbeda dan membutuhkan uraian tersendiri untuk pembahasannya

Bagaimana untuk gempa yang di darat?. Konsep dasarnya sama, itu terjadi karena adanya tekanan atau tarikan dari kondisi tektonik bumi, kondisi geologi maupun kondisi morfologi. Maka di darat pun dapat muncul sesar-sesar baru yang terjadi akibat gempa tektonik maupun akibat proses geologi yang mengakibatkan sesar-sesar baru (sesar kuarter) apakah itu karena longsor (landslide) maupun karena gempa vulkanik yang besar, atau proses geologi lainnya.

Bagaimana untuk sesar-sesar yang sudah ada di daratan, seperti sesar sumatera yang panjang membentang dan terbagi beberapa segmen?, Untuk sesar-sesar yang sudah ada di darat, itu akan menjadi zona lemah. Maksudnya adalah kawasan tersebut menjadi kawasan rawan gempa dikeranakan batuannya sudah patah, sehingga boleh bergeser kembali apabila mendapat tekanan maupun tarikan. Ditambah lagi gempa di kawasan sesar boleh dipicu oleh gempa lain yang memberikan cukup tekanan pada kawasan patahan
.
Aktivit gempa di Indonesia salah satu yang paling tingi di dunia, kalau dari pembaca sekalian ada yang menyempatkan diri berkunjung ke Pusat Gempa Nasional gedung operasional BMG lantai 3 disana dapat dilihat Peta Seismotektonik Indonesia, dimana menunjukan aktivita seismik (kegempaan) di wilayah Indonesia. Dapat dilihat disana bahwa Indonesia memiliki kerentanan yang tinggi terhadap gempa. Lalu kita harus bagaimana?

Sangat bijaksana untuk mengetahui kondisi kawasan Indonesia, khususnya kawasan kita sendiri dimana kita tinggal. Cari tahu dan pahami kondisi sekitar kita. Apakah kawasan kita merupakan kawasan rawan gempa?, atau merupakan kawasan sesar?, daerah patahan aktif?. Dimanapun kita berada usahakan mengenal kawasan kita dengan baik, sehingga kita tahu kemana arah pembangunan kawasan kita, apa yang diperlukan kawasan tempat tinggal kita, dapat menyesuaikan pembangunan kawasan dengan kondisi alam di kawasan kita, bahkan kita dituntut siap akan segala kemungkinan apabila terjadi bencana harus berada dimana dan harus berbuat apa.

MEMAHAMI TSUNAMI

Istilah �tsunami' menerangkan satu siri ombak lautan yang panjang yang terbentuk selepas sejumlah isipadu air dipindahkan secara tiba-tiba. �Tsunami� adalah daripada perkataan Jepun, dan apabila disalinkan ke Inggeris, ia bermaksud �Harbor (�tsu�) wave (�nami�). Istilah ini pada mulanya digunakan oleh nelayan Jepun untuk menerangkan kemusnahkan yang dilakukan ombak besar yang mana boleh menghapuskan seluruh kawasan pengkalan kapal. Yang anehnya mereka tidak mengalami sedikit pun kesan tsunami pada bot-bot mereka di laut.

Tsunami-tsunami adalah ombak-ombak mempunyai cirri-ciri pergerakan yang pantas, kadang-kadang mempunyai ketinggian ombak yang tinggi, dan jarak ombak panjang oleh itu tsunami-tsunami adalah seharusnya ombak-ombak raksasa.

Dalam lautan dalam, tsunami-tsunami jarang dirasakan kerana mereka ditutupi oleh kebesaran / keluasan lautan yang lainnya. Walau bagaimanapun, tsunami-tsunami memang boleh menghancurkan apabila jarak jauh di bawah lautan semakin kurang apabila menuju ke darat. Kelajuan pergerakan tsunami juga merupakan suatu ciri yang hebat. Tsunami boleh bergerak disepanjang lautan dengan sangat pantas, biasanya dari 500 ke 1000 kilometer sejam, dengan tenaganya yang agak konsisten dan agak sukar kelihatan dilaut. Ini adalah sebabnya, mengapa tsunami dihasilkan dari satu kawasan dan boleh memberi kesan ke kawasan-kawasan yang beribu-ribu kilometer jauhnya.

Dengan kejadian tsunami yang terbaru di Selatan Asia, pusat permulaan tsunami hanya terdapat dipantai Indinesia, dan tetapi tsunami yang menuju ke Timur Afrika mempunyai kekuatan yang sama - iaitu selepas 14 jam Asia Tenggara dilanda. Jarak ombak (jarak diantara puak ombak) tsunami boleh mencapi lebih 100 kilometer dan lebih. Ini bermaksud apabila tsunami yang awal memukul pantai, ombak yang kedua mungkin tidak berlaku sehingga ke sejam kemudiannya. Inilah satu bahagian kewujudan bahaya-bahaya tsunami.

Dengan kejadian terbaru tsunami di Selatan Asia, ramai individu-individu terbunuh dengan ombak yang awal. Walaubagaimanapun, lebih ramai kematian telah berlaku apabila ombak tsunami kedua melanda tempat yang sama dimana ramai orang, kira-kira sejam selepas ombak pertama, berkejar balik ke pantai untuk menolong mereka yang masih hidup.

Apabila tsunami melepasi lautan dalam dan bergerak menuju ke tempat kawasan air cetek dipantai, berlaku seperti ombak biasa, hanya ia bergerak dengan kepantasan yang nyata dan bertenaga dengan jarak panjang ombaknya. Tsunami bergerak perlahan disebabkan oleh kawasan air yang cetek, tetapi itu juga membuat air �bertimbun� untuk menambahkan ketinggian tsunami. Pada masa ia sampai di darat, ketinggian tsunami boleh menjadi kelihatan mengerikan (ada yang boleh mencapai setinggi 30 meter) dan kesan mereka boleh hampir sama dahsyat pukulan pantai dengan jumlah tenaga yang begitu kuat.

Tsunami boleh menghakis pasir dari pantai-pantai, menghapuskan pokok-pokok, dan bahkan memusnahkan sama sekali seluruh pekan-pekan seperti yang terjadi pada bencana tsunami di Selatan Asia. Satu istilah yang biasa digunakan untuk menerangkan tsunami-tsunami ialah �tidal wave� Ini telah digunakan kerena kekencangan tsunami-tsunami yang boleh dilihat hampir sama dengan ombak yang cepat.

Menurut �Oceanographers� istilah penggunaan �tidal wave� adalah tidak tepat kerana tsunami-tsunami tidak ada kaitan dengan air pasang atau surut dalam apapun. Turun dan naik keadaan air laut disebabkan oleh tarikan graviti matahari dan bulan, di mana kemasukan dan keluar boleh diramal secara tepat. Tsunami merupakan satu phenomena yang jarang, yang disebabkan oleh peralihan jumlah isipadu air dan menyatakan dengan sendirinya dalam bentuk siri ombak-ombak raksasa.

Tsunami (bahasa Jepun ombak besar di pelabuhan, Kunrei-shiki: Tunami), sering kali disalah takrifkan sebagai gelombang pasang surut (tidal wave), merupakan satu siri ombak yang berlaku selepas gempa bumi (dalam laut), tanah runtuh, aktiviti gunung berapi, letupan, atau hentaman meteor dalam atau berhampiran laut. Tenaga setiap tsunami adalah tetap, fungsi ketinggiannya dan kelajuannya. Dengan itu, apabila gelombang menghampiri pantai, ketinggiannya meningkat sementara kelajuannya menurun. Gelombang tersebut bergerak pada kelajuan tinggi, hampir tidak disedari apabila melintasi air dalam, tetapi meningkat kepada ketinggian 30 meter atau lebih.

Tsunami boleh menyebabkan kerosakan teruk pada kawasan persisiran pantai dan kepulauan. Kebanyakan bandar di sekitar Lautan Pasifik, terutamanya di Jepun tetapi juga di Hawaii, mempunyai sistem amaran dan prosedur pemindahan sekiranya tsunami yang serius berlaku. Tsunami boleh dijangka dengan pelbagai institusi seismologi di sekeliling dunia dan perkembangannya dipantau melalui satelit. Bukti menunjukkan tidak mustahil berlakunya megatsunami, yang disebabkan oleh sebahagian besar pulau mendak ke dalam laut. Kini, lebih ramai orang dibunuh oleh tsunami daripada gempa bumi.

Apa Penyebab Tsunami?

Tsunami-tsunami adalah siri ombak-ombak yang terlalu panjang yang mana terbentuk selepas sejumlah besar isipadu air dialihkan. Tetapi apa itu isipadu besar? Dan bagaimana ia dipindahkan? Walaupun tidak ada pengiraan isipadu air yang menjadi kuantiti standard yang akan menghasilkan tsunami, jumlah yang dipindahkan mesti cukup penting untuk menghasilkan ombak-ombak di bawah lautan luas.

Ombak-ombak terbentuk apabila pindahan jumlah air yang besar bergerak dibawah pengaruh graviti untuk mendapat kembali equilibrium dan menyemarak sepanjang lautan seperti pergerakan pada permukaan air yang dipuput angin atas kolam. Lebih besar isipadu perpindahan, lebih besarlah ombak yang akan dihasilkan. Sacara amnya, tsunami boleh dihasilkan dengan empat cara seperti berikut:-

1. Gempa Bumi di Dasar Laut

2. Tanah Runtuh

3. Gunung Berapi

4. Extraterrestrial Collision

Sejarah Kejadian Tsunami

Fenomena yang dikenali sebagai tsunami ini merupakan sekumpulan ombak besar dan biasanya disebabkan oleh ketidakstabilan aktiviti di dalam laut. Apabila berlaku perubahan air laut yang secara tiba-tiba atau berlakunya pergerakan plat lautan yang turun naik disebabkan oleh gempa bumi maka terbentuklah tsunami yang terjadi akibat daripada desakan graviti. Ombak yang bergerak ini amat merbahaya dan boleh mengakibatkan kerosakan yang tidak terhingga apabila menghempas ke pantai. Perkataan tsunami berasal dari perkataan Jepun yang bermaksud ombak pelabuhan. Pembentukan tsunami tidak berkaitan langsung dengan bidang astronomi- yang mana boleh dikaitkan dengan pergerakan planet, bulan dan matahari. Selain dari gempa bumi, tsunami juga disebabkan oleh letupan gunung berapi, tanah runtuh di bawah laut dan beberapa kejadian yang lain.

Bagaimana gempa bumi menghasilkan Tsunami

Setakat ini, tsunami dihasilkan oleh gempa bumi yang berlaku di dasar lautan. Ia selalunya muncul di sempadan bumi yang terdiri daripada plat-plat tektonik. Apabila plat-plat ini bertembung di antara satu sama lain, ia akan menyebabkan gempa bumi berlaku yang mana akan berlaku perubahan pada permukaan laut dari hanya beberapa kilometer kepada lebih 1,000 kilometer. Kejadian ini menyebabkan gangguan terhadap permukaan lautan, dan menghasilkan ombak tsunami yang besar.

Dimana dan bagaimana tsunami terhasil

Tsunami boleh dihasilkan dimana-mana sahaja didunia ini samada di lautan, laut pedalaman dan lain-lain lagi. Setiap benua di dunia ini mempunyai kadar frekuensi dan bentuknya yang tersendiri dalam menghasilkan tsunami samada kecil atau besar. Kebanyakan tsunami terjadi di Lautan Pasifik yang meliputi satu pertiga daripada permukaan bumi dan dikelilingi oleh banjaran-banjaran bersambungan, lembangan lautan dalam dan lengkungan pulau yang dikenali sebagai lingkaran berapi dimana kebanyakan gempa bumi berlaku di situ.

2004 Asia Selatan dan Afrika Timur

1998 Papua New Guinea

1976 Filippina

1964 Pantai Barat Amerika Utara

1960 Chile dan Negara-Negara di Pacifik

1896 Jepun

1883 Indonesia

1755 Portugal dan Europah

Tsunami di Asia : Mengapa tiada amaran?

Dengan jumlah kematian yang menggerunkan dan kemusnahan terus-menerus menggunung di selatan Asia, semakin ketara kepada kita bahawa nyawa mungkin berupaya diselamatkan jika telah ada satu sistem amaran tsunami sejak dulu. Dengan hanya pemberitahuan seawal 15 ke 30 minit, dan arahan jelas untuk bergegas, ramai orang yang tidak mengerti apa yang berlaku, atau bagaimana hendak bereaksi, mungkin dapat lari menyelamatkan diri.

Tsunami dan gempabumi yang memulakannya merupakan fenomena semulajadi. Walaupun gempabumi tidak dapat diramalkan, ia boleh dikesan dengan cepat. Tambahan pula, jika peralatan saintifik yang sesuai dimiliki, pembentukan tsunami juga boleh dikesan dan laluannya yang mungkin dapat diramal malah ditandakan.

Satu sistem amaran tsunami telah wujud di Lautan Pasifik sejak akhir 1940an. Ia kemudiannya dinaiktarafkan selepas satu ombak besar, yang dijana oleh satu gempabumi yang amat kuat, membunuh lebih dari 100 orang di Alaska pada 1964.

Sebagai tambahan kepada peralatan seismologi yang mengenalpasti gegaran, satu rangkaian pengukur paras laut dan pengesan laut dalam atau “tsunameter” yang dihubungkan melalui satelit kepada stesen-stesen pengawasan dua puluh empat jam berpengkalan di Hawaii, Alaska dan Jepun.

Tsunami di Asia : Mengapa tiada amaran?

Dengan menggunakan model komputer, para saintis boleh menjangkakan kemungkinan penyebaran tsunami dan kebarangkalian impaknya. Tiada sistem sebegini di Lautan Hindi. Dari 11 negara yang terjejas oleh malapetaka minggu lalu, hanya Thailand dan Indonesia sahaja terletak di dalam sistem amaran tsunami Lautan Pasifik.

Kebanyakan negara-negara ini mempunyai unit-unit seismologi yang mengesan gempabumi. Tanpa adanya perancangan, persediaan dan peralatan tambahan, sukar untuk membuat jangkaan yang tepat. Dan masa adalah intipatinya, memandangkan badai tsunami bergerak pada kelajuan sehingga 800km/j, bergantung kepada kedalaman air.

Gempabumi pada 26 Disember tercatat sebagai 9 pada skala Richter, menjadikannya yang terbesar sejak gempabumi Alaska dan satu di antara yang terhebat dalam abad kebelakangan ini. Pusat gempa kepada gegaran awal merupakan tidak jauh dari pantai barat laut pulau Sumatra di Indonesia, diikuti dengan beberapa siri kejutan lanjutan yang melarat ke utara melalui pulau Andaman dan Nacobar di Teluk Bengal.

Dua piring benua atau ‘tektonik’ – di Asia dan India – bergerak sepanjang satu garis kesalahan sepanjang 1,000km sebanyak 20 meter, membebaskan tenaga yang setara dengan lebih dari 20,000 bom nuklear sebesar yang dijatuhkan ke atas Hiroshima pada 1945. Gempa terjadi sebelum pukul 8.00 pagi waktu Sumatra [1 pagi GMT].

Lapan minit kemudian, satu loceng amaran tercetus di Pusat Amaran Tsunami Pasifik di Hawaii melalui isyarat seismik yang diuruskan dari stesen-stesen di Australia. Tiga minit selepas itu, satu mesej dihantar kepada satu lagi pemerhati di Pasifik. Pada 8.14 pagi, satu amaran berjaga-jaga memberitahu kesemua negara yang mengambil bahagian di dalam rangkaian itu tentang gempa tersebut, menyatakan ianya tidak mendatangkan sebarang ancaman tsunami kepada rantau Pasifik.

Sejam kemudian, pusat tersebut mengkaji semula anggaran awal saiz gegaran dari 8 ke 8.5 dan mengeluarkan arahan berwaspada kedua, memberi amaran kemungkinan adanya tsunami di Lautan Hindi.

Panggilan telefon kecemasan dibuat untuk memberi amaran. Namun tanpa adanya sebarang prosedur di Lautan Hindi, ianya mengena dan terlepas. “Kami mula memikirkan siapa yang patut dihubungi. Kami bercakap dengan Pusat Operasi Jabatan negara dan kepada pihak tentera. Kami hubungi kedutaan. Kami bercakap dengan tentera laut di Sri Lanka, mana-mana pegawai kerajaan tempatan yang dapat kami capai.” ahli geofizik Barry Hirshorn memberitahu akhbar Honolulu Advertiser.

Di negara-negara dalam laluan tsunami, responsnya tidak teratur dan lesu. Beberapa pihak yang menyedari bahayanya dihalang oleh kekurangan persediaan, birokrasi dan ketidakcukupan infrastruktur. Yang lain sama ada tidak tahu bagaimana hendak mentafsirkan amaran itu, atau bersikap acuh tak acuh kepadanya.

Tiada satu pun negara mengelilingi Teluk Bengal mengeluarkan amaran rasmi, membiarkan berjuta-juta penduduk berserah nasib sepenuhnya kepada belas kasihan badai yang mendatang.

Malaysia Pasang
Sistem Amaran Awal RM 19 Juta

KUANTAN 6 Feb. - Malaysia akan memasang sistem amaran awal tsunami di perairan Sabah, Sarawak dan Utara Semenanjung, akhir tahun ini dengan kos AS$5 juta (RM19 juta). Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Jamaludin Jarjis berkata pada masa ini kementerian itu dalam proses perbincangan dengan pakar dari Amerika Syarikat berhubung pemasangan sistem berkenaan.

"Kami sedang mengkaji tempat untuk pemasangan itu, pada mulanya kami rasakan perlu pasang sistem itu di kawasan utara Semanjung Malaysia, tetapi sebenarnya kita perlu pasang juga di perairan Sabah dan Sarawak,'' katanya ketika ditemui pemberita di sini hari ini. Dr. Jamaluddin berkata negara Brunei turut mahu berkongsi menggunakan sistem amaran itu bagi negara berkenaan.

"InsyaAllah, kita akan mempunyai sistem itu akhir tahun ini, dan selain mendapatkan kepakaran Amerika Syarikat, kita juga akan mendapatkan kepakaran dan pengalaman dari negara Jepun,'' katanya. Mengulas insiden letupan gunung berapi di laut Sulu, di Filipina berukuran 7.2 richter yang menyebabkan beribu-ribu penduduk di pesisiran pantai Sabah panik, malam tadi, Dr. Jamaluddin berkata kejadian itu tidak menyebabkan berlakunya tsunami.

"Menurut maklumat Pusat Amaran Awal Tsunami Pasifik di Hawaii, gegaran pada 8.25 malam itu tidak menyebabkan tsunami, ia berlaku 500 km di bawah dasar laut, dan jaraknya dari kawasan terdekat dengan Malaysia ialah Tawau, sejauh 450km,'' katanya. Beliau telah mengarahkan pegawainya untuk meninjau kesan gegaran letupan itu di Sabah, dan setakat maklumat yang diperolehinya, terdapat satu rekahan tanah sepanjang 50 meter di kawasan Maybank di Tawau.

"Kami telah menghantar pegawai untuk meninjau kejadian itu sama ada rekahan itu disebabkan gegaran gempa bumi itu atau sebab-sebab lain,'' katanya. Dr. Jamaluddin juga berkata kementerian itu sedang mengkaji kaedah paling efisyen untuk menghebahkan sebarang maklumat kepada orang ramai apabila berlakunya letupan gunung berapi atau gempa bumi yang mungkin menyebabkan tsunami.

"Kami sedang mengkaji bagaimana untuk melakukan hebahan secara cepat, ini kerana biasanya kita medapat maklumat awal berlakunya letupan gunung berapi dari pusat amaran awal tsunami di Hawaii sejam awal sebelum tsunami melanda, dan dalam tempoh sejam itu bagaimana dapat menghebahkannya kepada orang ramai,'' katanya. Dr. Jamaluddin berkata hebahan berkaitan sebarang kejadian letupan gunung berapi atau gempa bumi dirancang dilakukan menerusi media masa, selain hebahan menggunakan pembesar suara di masjid, sekolah dan hebahan menerusi polis. Pada kejadian malam tadi, beribu-ribu penduduk kawasan pantai di Sabah melarikan diri ke kawasan tinggi kerana bimbang berlakunya tsunami seperti pada 26 Disember lepas. -

Ahad, Oktober 03, 2010

MEMAHAMI PROSES 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.

Selasa, September 21, 2010

MEMAHAMI RIBUT SURIA

Aktiviti nyalaan api yang meluap-luap di matahari akan mencetuskan huru-hara di seluruh dunia pada tahun 2013, lapor sebuah akhbar semalam.

Nyalaan api yang meluap-luap itu dijangka memutuskan bekalan elektrik dan komunikasi satelit selain menjejaskan penerbangan, perkhidmatan kewangan dan komunikasi radio di Bumi melibatkan tempoh sehingga beberapa bulan.
Maklumat itu didedahkan oleh Setiausaha Pertahanan Britain, Dr. Liam Fox semasa dia menyampaikan ucapan pada persidangan kelemahan grid elektrik di seluruh dunia di sini pada Ahad lepas.

Sebelum ini, Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan Amerika Syarikat (NASA) memberi amaran nyalaan besar matahari itu akan menghasilkan tahap radiasi yang tinggi sehingga menyebabkan berlakunya ribut magnetik di Bumi sekali gus bakal memusnahkan teknologi manusia.

Nyalaan besar matahari membentuk lingkaran-lingkaran api dengan kuasa letupan 100 bom hidrogen yang boleh mencetuskan kemusnahan ekonomi 20 kali ganda lebih teruk berbanding Taufan Katrina yang melanda negeri Lousiana di Amerika Syarikat (AS) pada 2005. - Agensi

MEMAHAMI PROSES PLAT TEKTONIK

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

Selasa, Ogos 24, 2010

SKEMA PERMARKAHAN PEPERIKSAAN GEOFIZIK PERCUBAAN STPM 2010

SOALAN

1 (a)Apakah yang dimaksudkan dengan saling kebergantungan antara sistem? {4}
(b)Jelaskan bagaimana letusan gunung berapi mempengaruhi alam sekitar manusia{10}
(c)Huraikan bagaimana sistem hidrologi yang terganggu mempengaruhi aktiviti
manusia

SKEMA JAWAPAN

a) Sesuatu sistem (1m) yang saling berhubungkait (1m)dan berinteraksi (1m)antara satu sama lain (1m)
atau

Sebarang perubahan(1m) unsur dalam sesuatu sistem akan mempengaruhi(1M)perubahan/unsur (1m)dalam sistem yang lain(1m)

b) B1 Hutan terbakar
B2 Ekosistem pupus-kepupusan flora dan fauna
B3 Jerebu
B4 Pencemaran air-daripada hujan asid
B5 Gerakan jisim-tanah runtuh
B6 Perubahan iklim-kelembapan rendah

c) Imbangan negatif(kemarau)
C1 Aktiviti harian terganggu/air domestik
C2 Rekreasi terganggu
C3 Pertanian dan perikanan terganggu
C4 IKS meningkat-aktiviti menjemur

Imbangan posirtif (banjir)
C5 Pertanian dan akuakultur terganggu
C6 Pembalakan terganggu
C7 Iks terganggu

SOALAN 2

a) (i) Takrifkan maksud proses pergerakan jisim? {3}
(ii)Nyatakan empat proses pergerakan jisim di kawasan tropika lembap.{4}
b) Mengapakah proses pergerakan jisim mudah berlaku di kawasan tropika lembap.{10}
c) Terangkan bagaimana aktiviti manusia boleh menyebabkan berlakunya pergerakan
jisim(10)

Jawapan

a (i) Pergerakan regolit bahan yang terluluhawa menuruni cerun kerana tarikan
graviti.
(ii)Kesotan tanah,tanah runtuh(gelonsoran tanah),aliran tanah,aliran lumpur
runtuhan batu.

b B1 Kecerunan mempengaruhi kederasan pergerakan dan graviti
B2 Hujan-peranan air sebagai pemberat dan pelincir
B3 Regolit yang longgar dan tidak stabil
B4 Kegondolan semulajadi-longgar,terdedah kepada hakisan dan tak stabil.
B5 gegaran semulajadi?aktiviti vulkanik
B6 Aktiviti manusia di kawasan cerun

c C1 Kegiatan Pertanian
C2 Kegiatan akuakultur air tawar
C3 Kegiatan perlombongan
C4 Kegiatan perlancongan
C5 Kegiatan pembinaan dan urbanisasi
C6 Pembalakan dan penyahutanan

SOALAN 3

3 a) i) Apakah yang dimaksudkan dengan hakisan tanih?{5}
ii) Nyatakan empat proses hakisan tanih di kawasan cerun.{4}
iii) Huraikan kesan hakisan tanih kepada alam sekitar fizikal{8}
iv) Jelaskan empat langkah kejuruteraan untuk mengatasi hakisan tanih di
kawasan tropika lembap.{8}

Contoh jawapan

a) i) Hakisan tanah adalah proses peleraian/pencungkilan dan pemindahan butiran
/bahan oleh agen-agen hakisan tanah seperti hujan,air mengalir,angin,ombak,
dan glasier
ii) A1 proses kepingan
A2 proses percikan
A3 Galir
A4 Galur

iii) Kesan hakisan tanah
Aiii1 profil lapisan tanih atas terhakis/tanah menjadi nipis
Aiii2 Permukaan tanah berkelar-galir dan galur
Aiii3 Pergerakan jisim meningkat
Aiii4 Pengangkutan bahan di permukaan cerun dan alur meningkat-menyebabkan
berlaku percetekan alur sungai
Aiii5 Bentuk cerun berubah kerana hakisan tanah,pergerakan jisim dan
longgokan sampah.

iv) langkah kejuruteraan
Aiv1 pembinaan groin
Aiv2 Pembinaan Gabion
Aiv3 Retaining Wall/dinding bertetulang
Aiv4 sungkupan
Aiv5 Membina saluran longkan yang sempurna
Aiv6 konkrit berpaip

RAMALAN GEO SEM 2 SIRI 3 2024