Showing posts with label Fenomena Alam. Show all posts
Showing posts with label Fenomena Alam. Show all posts

Unsur-Unsur Utama Dalam Sikluas Air (Hidrologi)


Unsur-unsur utama dalam siklus hidrologi :
  • Evaporasi: penguapan dari badan air secara langsung
  • Transpirasi: penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan
  • Respirasi: penguapan air dari tubuh hewan dan manusia
  • Evapotranspirasi: perpaduan evaporasi dan transpirasi
  • Kondensasi: proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan
  • Presipitasi: segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, hujan salju
  • Infiltrasi: air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah
  • Perkolasi: air yang meresap terus sampai ke kedalaman tertentu hingga mencapai air tanah atau groundwater
  • Run off: air yang mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai, hingga menuju ke laut.
Read more »

Siklua Air Dilingkungan



Air naik ke udara dari permukaan laut atau dari daratan melalui evaporasi. Air di atmosfer dalam bentuk uap air atau awan bergerak dalam massa yang besar di atas benua dan dipanaskan oleh radiasi tanah. Panas membuat uap air lebih naik lagi sehingga cukup tinggi/dingin untuk terjadi kondensasi.


Uap air berubah jadi embun dan seterusnya jadi hujan atau salju. Curahan (precipitation) turun ke bawah, ke daratan atau langsung ke laut. Air yang tiba di daratan kemudian mengalir di atas permukaan sebagai sungai, terus kembali ke laut. Air yang tiba di daratan kemudian mengalir di atas permukaan sebagai sungai, terus kembali ke laut melengkapi siklus air.


Dalam perjalanannya dari atmosfer ke luar, air mengalami banyak interupsi. Sebagian dari air hujan yang turun dari awan menguap sebelum tiba di permukaan bumi, sebagian lagi jatuh di atas daun tumbuh-tumbuhan (intercception) dan menguap dari permukaan daun-daun. Air yang tiba di tanah dapat mengalir terus ke laut, namun ada juga yang meresap dulu ke dalam tanah (infiltration) dan sampai ke lapisan batuan sebagai air tanah.


Sebagian dari air tanah dihisap oleh tumbuh-tumbuhan melalui daun-daunan lalu menguapkan airnya ke udara (transpiration). Air yang mengalir di atas permukaan menuju sungai kemungkinan tertahan di kolam, selokan, dan sebagainya (surface detention), ada juga yang sementara tersimpan di danau, tetapi kemudian menguap atau sebaliknya, sebagian air mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai, hingga menuju ke laut ( surface run off ), sebagian lagi infiltrasi ke dasar danau-danau dan bergabung di dalam tanah sebagai air tanah yang pada akhirnya ke luar sebagai mata air.
Read more »

Proses Terjadinya Salju


  1. Berawal dari uap air yang berkumpul di atmosfer Bumi, kumpulan uap air mendingin sampai pada titik kondensasi (yaitu temperatur di mana gas berubah bentuk menjadi cair atau padat), kemudian menggumpal membentuk awan.
  2. Pada saat awal pembentukan awan, massanya jauh lebih kecil daripada massa udara sehingga awan tersebut mengapung di udara – persis seperti kayu balok yang mengapung di atas permukaan air. Namun, setelah kumpulan uap terus bertambah dan bergabung ke dalam awan tersebut, massanya juga bertambah, sehingga pada suatu ketika udara tidak sanggup lagi menahannya. Awan tersebut pecah dan partikel air pun jatuh ke Bumi.
  3. Partikel air yang jatuh itu adalah air murni (belum terkotori oleh partikel lain). Air murni tidak langsung membeku pada temperatur 0 derajat Celcius, karena pada suhu tersebut terjadi perubahan fase dari cair ke padat. Untuk membuat air murni beku dibutuhkan temperatur lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Ini juga terjadi saat kita menjerang air, air menguap kalau temperaturnya di atas 100 derajat Celcius karena pada 100 derajat Celcius adalah perubahan fase dari cair ke uap. Untuk mempercepat perubahan fase sebuah zat, biasanya ditambahkan zat-zat khusus, misalnya garam dipakai untuk mempercepat fase pencairan es ke air.
  4. Biasanya temperatur udara tepat di bawah awan adalah di bawah 0 derajat Celcius (temperatur udara tergantung pada ketinggiannya di atas permukaan air laut). Tapi, temperatur yang rendah saja belum cukup untuk menciptakan salju. Saat partikel-partikel air murni tersebut bersentuhan dengan udara, maka air murni tersebut terkotori oleh partikel-partikel lain. Ada partikel-partikel tertentu yang berfungsi mempercepat fase pembekuan, sehingga air murni dengan cepat menjadi kristal-kristal es.
  5. Partikel-partikel pengotor yang terlibat dalam proses ini disebut nukleator, selain berfungsi sebagai pemercepat fase pembekuan, juga perekat antaruap air. Sehingga partikel air (yang tidak murni lagi) bergabung bersama dengan partikel air lainnya membentuk kristal lebih besar.
  6. Jika temperatur udara tidak sampai melelehkan kristal es tersebut, kristal-kristal es jatuh ke tanah. Dan inilah salju! Jika tidak, kristal es tersebut meleleh dan sampai ke tanah dalam bentuk hujan air.
Read more »

Kenapa Bisa Terjadi Tsunami



Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau.
Gerakan vertikal pada kerak bumi, dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut, yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami.
Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi, dimana kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km/jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Di tengah laut tinggi gelombang tsunami hanya beberapa cm hingga beberapa meter, namun saat mencapai pantai tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan masa air. Saat mencapai pantai tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter bahkan bisa beberapa kilometer.
Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar. Gempa bumi juga banyak terjadi di daerah subduksi, dimana lempeng samudera menelusup ke bawah lempeng benua.
Tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus lapisan bumi. Akibatnya, dasar laut naik-turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi megatsunami yang tingginya mencapai ratusan meter.
Gempa yang menyebabkan tsunami
  • Gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal (0 - 30 km)
  • Gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 Skala Richter
  • Gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun
Read more »

Penyebab Tenggelamnya Kapal Titanic



Seorang wanita di Inggris mengungkapkan sebuah kisah di balik tenggelamnya kapal Titanic.

Tenggelamnya kapal penumpang terbesar pertama di dunia Titanic menyimpan banyak misteri dan versi, terutama tentang bagaimana mungkin kapal yang didaulat tidak bisa tenggelam itu akhirnya terpuruk di dasar laut.
Seorang wanita di Inggris mengungkapkan sebuah kisah di balik tenggelamnya kapal Titanic yang akan meruntuhkan semua versi yang ada.

Louise Patten, seorang pengusaha wanita sukses yang juga merupakan direktur perusahaan FTSE 100, mengatakan bahwa neneknya telah mengungkapkan sebuah rahasia ketika Patten berusia 16 tahun. Patten dilarang untuk membocorkannya karena akan menyebabkan dua hal.

Yang pertama, rahasia ini akan menghancurkan nama baik almarhum kakeknya, Charles Lightoller, seorang penerima penghargaan pada Perang Dunia I yang juga merupakan pahlawan karena ambil bagian dalam operasi evakuasi Dunkirk pada 1940. Kedua, rahasia ini akan mengubah sejarah serta membalikkan versi resmi dari tenggelamnya Titanic pada April 1912 yang menewaskan 1517 orang.

Akhirnya, pada usianya yang ke-56 tahun, dia membeberkan rahasia tersebut karena dinilainya merupakan waktu yang tepat. Lagipula, menurutnya, semua yang terlibat dalam peristiwa Titanic telah meninggal. Patten tidak ingin rahasia ini ikut hilang ketika dia meninggal nanti. Rahasianya ini juga dibaginya dalam novel terbarunya yang berjudul “Good as Gold”.

"Kakekku adalah seorang petugas nomor dua di Titanic. Dia sedang berada di kabin ketika kapal itu menabrak gunung es. Dia menolak untuk ikut dalam sekoci penyelamat, karena keberuntunganlah dia akhirnya dapat hidup," ujar Patten memulai ceritanya saat diwawancara oleh The Telegraph, Kamis 23 September 2010.

Patten mengatakan bahwa kakeknya meloncat ke air yang dingin saat Titanic tenggelam di perairan Grand Banks dekat pulau Newfoundland di Kanada. Kakeknya ikut terhisap air saat kapal tersebut terhisap ke dasar laut, kemudian terjadi ledakan pada kapal yang mendorong kakeknya ke permukaan. Beruntung, kapal penyelamat sedang berada di lokasi tersebut dan dia berhasil diselamatkan.

Ketika ditanya oleh Dewan Perdagangan Inggris dan Senat AS apakah dia melakukan percakapan setelah tabrakan dengan Kapten atau petugas pertama, William Murdoch, yang saat itu sedang bertugas, kakeknya menjawab tidak. Patten mengatakan bahwa kakeknya berbohong.

"Setelah tabrakan terjadi, kakekku turun ke bawah dengan Kapten dan Murdoch ke kabin Murdoch untuk mengambil senapan jikalau terjadi kerusuhan ketika menurunkan sekoci. Kakek menceritakan bahwa bukannya mengendalikan Titanic memutari gunung es ke sebelah kiri, pengendali kapal, Robert Hitchins, panik dan memutarnya ke arah yang berlawanan," ujar Patten.

Mungkin ini terdengar sebagai kesalahan yang tidak patut bagi pengemudi kapal sekelas Titanic, namun Patten menjelaskan semuanya. Dia mengatakan bahwa kapal uap Titanic masih menggunakan kemudi seperti kapal layar, yang disebut sebagai Tiller Orders. Pada kemudi seperti ini, jika ingin berbelok ke kanan, maka yang ditekan adalah yang ke arah kiri, begitu juga sebaliknya. Sedangkan kapal uap umumnya menggunakan Rudder Orders, yaitu kemudi yang berbelok persis seperti yang diinginkan.

"Murdoch memberikan perintah Tiller Orders kepada Hitchins. Dalam keadaan panik, Hitchins memutarnya menggunakan Rudder Order persis seperti pada latihan. Mereka hanya punya empat menit untuk mengubahnya, ketika Murdoch mendapati kesalahan Hitchins dan mencoba memperbaikinya, semuanya sudah terlambat," jelas Patten.

Kemudian Patten menceritakan lagi rahasia yang lebih mencengangkan. Patten mengatakan bahwa Hitchin lah yang membuat kesalahan, namun yang membuat keputusan menenggelamkan kapal titanic yang menewaskan ribuan orang adalah pemilik Titanic sendiri, Bruce Ismay, pemimpin White Star Line.

"Titanic menabrak gunung es pada titik vitalnya, namun menurut perkiraan kakekku, Titanic dapat mengapung dalam waktu yang lama. Tapi Ismay keluar dan tidak ingin investasi besarnya berada diam di tengah laut Atlantic dan tenggelam perlahan, atau diderek ke pelabuhan terdekat. Itu bukanlah publisitas yang bagus! Dia menyerukan Kapten untuk berjalan dengan pelan. Titanic dibuat tidak untuk tenggelam," kisah Patten.

Patten mengatakan bahwa Titanic bisa saja selamat dan tidak akan ada orang yang tewas jika kapal itu diam saja dan menunggu bantuan datang. Namun dengan berjalan perlahan, tekanan air laut memasuki lambung yang robek dan memenuhi setiap lantai satu persatu, itulah yang menyebabkannya tenggelam.

Ditanya mengapa kakeknya berbohong selama ini, Patten mengatakan bahwa kakeknya terpaksa berbohong untuk melindungi orang banyak.

"Ketika dia berada di sekoci, Bruce Ismay mengatakan kepada kakekku bahwa jika membocorkan hal ini, maka White Star Line akan dinyatakan lalai dan tidak layak menerima asuransi. Ismay mengatakan bahwa perusahaannya akan bangkrut dan semua orang akan kehilangan pekerjaannya. Ini adalah kode kehormatan diantara orang-orang seperti kakek saya pada waktu itu. Jadi dia berbohong untuk melindungi pekerjaan orang lain," jelasnya.

Neneknya, jelas Patten, juga menutupinya selama ini untuk melindungi kakeknya. Neneknya takut citra kakeknya sebagai seorang pahlawan hancur karena disebut pembohong. Sementara Ibu Patten, yang juga tahu rahasia ini, mengaku tidak nyaman jika Patten mengetahui hal ini.
Read more »

Tornado di AS tewaskan 27 orang


Serangkaian badai dan tornado yang menerjang AS yaitu di negara bagian Indiana, Kentucky dan Ohio, telah menewaskan sedikitnya 27 orang, demikian keterangan pejabat. Polisi setempat membenarkan sembilan orang tewas ketika tornado menyapu tiga kawasan di Indiana.
Lima orang tewas di Kentucky, dan satu orang lainnya di Ohio, setelah tornado menerjang Alabama yang menimbulkan kerusakan meluas.
Sebelumnya, badai di wilayah Midwest AS, mengakibatkan 15 orang meninggal dunia dan kerusakan besar di wilayah Illinois, Missouri dan Kansas.
Korban tewas pertama dilaporkan pada Jumat (2/03) di Indiana, ketika kota kecil Henryville mengalami kerusakan parah
Laporan-laporan menyebutkan, badai menerjang bangunan sekolah menengah yang membuat atapnya terlepas.
Seorang pejabat kepolisian setempat menggambarkan kondisi sebuah kota kecil di dekat Marysville, Indiana, "benar-benar hilang".
Jenn Helvering, yang berusia 24, mengatakan kepada BBC, dia melihat tornado saat dia melaju menuju Henryville. Dia kemudian melihat reruntuhan, termasuk traktor yang terbalik di samping jalan dekat kota.
Helvering, yang mengunggah foto-foto tornado pada jejaring sosial, mengaku melihat "sesuatu yang tampak seperti corong", ketika dia mengemudi kendaraan ketika tornado itu melintas.
"Cuaca sangat buruk, tiba-tiba aku melihat tornado yang berputar-putar mengarah kepada saya. Kemudian saya melihat tornado lainnya di belakang saya. Saya terjebak dua tornado. Ini benar-benar mengerikan. "

'Berlindung!'

Di wilayah Salem, Indiana, bocah balita ditemukan terluka di sebuah lapangan setelah tornado melintasi kawasan itu, sebelum akhirnya dia dibawah ke rumah sakit dan berhadil diketahui identitasnya.
Laporan polisi setempat juga melaporkan, sebuah keluarga yang terdiri empat orang ditemukan tewas di Indiana.
Sementara di Henryville, pihak berwenang menemukan seorang pria tewas dalam kendaraannya.
"Wilayah kami mengalami kehancuran total," kata pejabat polisi setempat kepada CNN.
Otoritas yang menangani masalah cuaca AS sebelumnya telah mengeluarkan peringatan kehadiran tornado di sejumlah negara bagian.
Peringatan itu menyebutkan tornado akan menyapu kawasan luas Alabama, Kentucky, Tennessee dan Indiana.
"Jika Anda berada di jalur tornado ini ... berlindung segera!" Demikian peringatan otoritas tersebut.
Read more »

Proses terjadinya tornado

 
Apa Itu Tornado?
Tornado adalah kolom udara yang berputar kencang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus. Tornado muncul dalam banyak ukuran namun umumnya berbentuk corong kondensasi yang terlihat jelas yang ujungnya menyentuh tanah dan sering dikelilingi oleh awan yang membawa puing-puing.
Umumnya tornado memiliki kecepatan angin 177 km/jam atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 m dan menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Beberapa tornado yang mencapai kecepatan angin lebih dari 300-480 km/jam memiliki lebar lebih dari satu mil (1.6 km) dan dapat bertahan di permukaan dengan lebih dari 100 km. Meskipun tornado telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, tornado lebih sering terjadi di Amerika Serikat.

Kenali Ciri Ciri datangnya TORNADO
1. Langit terlihat hitam atau mendung 

2. Terjadi hujan es di sekitar daerah (biasanya durasi selama 20-25mnt)

3. Setelah terjadi badai hujan maka suasana akan tenang namun langit semakin hitam gelap

4. Awan bergerak cepat sehingga mengitari daerah kita

5. Kemunculan Tornado bisa didengar. Awalnya suara nya seperti air terjun, namun lama lama berubah menjadi seperti suara jet yang sangat keras

6. Ingat biasanya tornado bergerak dari barat daya ke timur laut. Mereka juga bergerak da ke arah timur, tenggara, utara, dan bahkan barat laut.

 
Bagaimana Proses nya?

Bagaimana tornado terjadi/terbentuk ? Perubahan lapisan udara merupakan pemicu lahirnya Tornado dalam hal ini jika lapisan udara dingin berada diatas lapisan udara panas, udara panas naik dengan kecepatan 300-an km/jam, udara yang menyusup dari sisi inilah yang mengakibatkan angin berputar sehingga membentuk tornado, dan bila sudah sempurna maka sebuah tornado bisa memiliki kecepatan hingga 400 Km/jam serta lebar cerobong antara 15 - 365 meter. Yuk kita lihat cara kerja munculnya TORNADO
 
 
Yuk kita lihat bagaimana Proses Terjadinya TORNADO
 Badai cepat berkembang – disertai hujan, guntur dan kilat. Ketika suhu tanah meningkat, udara panas dan lembab mulai naik.
 Ketika hangat, udara lembab dan dingin memenuhi udara kering, itu terangkat ke atas, masuk lapisan udara atas. sebuah awan petir mulai tercipta pada fase ini.
 Pergerakan udara keatas sangat cepat. Angin dari sisi samping menyebabkan arah yang berbeda dan membentuk sebuah pusaran.Sebuah kerucut hasil putaran udara yang berpilin tersebut mulai terbentuk dan terlihat dari awan ke permukaan tanah.
Read more »

Penyebab sering terjadi gempa di Padang


Sumatra Barat termasuk kawasan rawan gempa bumi disebabkan letaknya di pantai barat Sumatra yang secara tektonik berada berdekatan dengan zona subduksi (subduction zone), yaitu zona pertemuan/perbatasan antara 2 lempeng tektonik berupa penunjaman lempeng India-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng-lempeng ini akan menyebabkan gempa yang tak jarang berkekuatan besar. Selain itu, Patahan Besar Sumatra (Sumatra great fault) yang masih aktif akan selalu pula mengancam kawasan itu apabila terjadi pergeseran di zona patahan tersebut. Ditambah pula, aktivitas gunung berapi yang masih aktif, misalnya Marapi, Tandikat, dan Talang dapat menimbulkan getaran yang cukup kuat. Antara zona subduksi, Sesar Sumatra, dan gunung-gunung berapi aktif ini saling berkaitan dan mempengaruhi. Oleh karena itu, Sumbar bukan hanya rawan terhadap bencana gempa, namun juga bencana lain yaitu letusan gunung berapi, tsunami, bahkan tanah longsor (akibat getaran gempa).



Oleh sebab posisinya yang “dikepung” oleh sumber-sumber gempa , maka Sumbar menjadi daerah yang sering terkena (baca: rawan) bencana ini. Beberapa gempa di Sumbar tidak terjadi sekali getaran saja, tapi dapat berulang-ulang seperti serangkaian gempa yang pernah mengguncang Sumbar, gempa susulan akan mengguncang beberapa kali dalam waktu dekat . Bahkan di Sumbar sering terjadi gempa besar yang getarannya dapat pula dirasakan hingga ke propinsi tetangga seperti Riau, Kepulauan Riau (Kepri), dan Jambi, bahkan hingga ke negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia (kawasan Semenanjung) . Sementara daerah-daerah yang termasuk ke dalam kawasan pantai timur Sumatra, seperti Riau dan Sumatra Selatan, tidak berada di dekat pusat gempa sehingga relatif aman dari aktivitas gempa yang kuat. Daerah-daerah yang berada di pantai timur Sumatra hanya menerima getaran dari gelombang seismik yang berasal dari pusat gempa di pantai barat.
Sumber  Gempa Sumbar:
1). Zona subduksi antara lempeng India-Australia dan lempeng Sunda/lempeng Eurasia (lempeng Sunda adalah bagian dari lempeng Eurasia, terutama yang meliputi kawasan Asia Tenggara) yang membentuk Palung Sunda (Sunda trench) sepanjang sekitar 1.300 km memanjang di laut lepas Samudra Hindia dan relatif sejajar dengan garis pantai sebelah barat Sumatra. Lempeng Eurasia merupakan lempeng benua, sedangkan lempeng India-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia merupakan lempeng samudera. Lempeng samudera yang memiliki rapat massa yang lebih besar ketika bertumbukan dengan lempeng benua akan menyusup/menunjam ke bawah lempeng benua membentuk zona penunjaman (subduksi). Gerakan lempeng ini adalah perlahan-lahan akibat gesekan di dalam bumi dan menyebabkan penumpukkan energi di zona subduksi. Pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui, maka terjadilah pelepasan energi secara tiba-tiba dalam bentuk gelombang gempa. Model gempa di zona subduksi kawasan Sumbar dapat dilihat gambar dibawah:



Zona subduksi dapat dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan perubahan kondisi geologi dan sejarah gempa. Zona subduksi di sepanjang Sumatra terdiri dari beberapa segmen, seperti segmen Aceh, segmen Simeulue-Nias, segmen Mentawai dan segmen Bengkulu. Khusus untuk gempa di Sumbar, biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng di segmen Mentawai yang terletak di lepas pantai sebelah barat Kepulauan Mentawai. Segmen ini berpotensi untuk menghasilkan gempa besar dengan kekuatan hingga M9. Dikarenakan sumber gempa ini berada di dasar laut, maka gempa oleh sebab ini memungkinkan terjadinya gelombang tsunami.
Dari hasil penyelidikan tentang ancaman gempa di Palung Sunda, mengungkapkan bahwa setelah gempa dan tsunami 2004 di segmen Aceh, ancaman gempa terbesar di zona Palung Sunda adalah pada kawasan segmen Mentawai (posisi 0.7 – 5.5 0 S). Catatan sejarah gempa yang terjadi di kawasan ini, mengungkapkan bahwa gelinciran (slip) pada saat terjadi gempa di bahagian utara segmen ini dapat melebihi 10 meter (dengan kelajuan convergence rata-rata 5 cm/tahun). Sedangkan gelinciran di bagian selatan dapat mencapai maksimal 10 meter
Zona subduksi ini telah menyebabkan terbentuknya jajaran pegunungan ‘Bukit Barisan’ di sepanjang Sumatra, dari ujung utara di Aceh hingga ujung selatan di Lampung dengan puncak tertinggi adalah G. Kerinci (3805 m di atas permukaan laut) yang terletak di perbatasan Sumbar-Jambi . Bukit Barisan terbentuk oleh sebab naiknya magma akibat pergeseran antara lempeng di zona subduksi. Jajaran pegunungan ini telah menghasilkan pemandangan yang menarik. Apabila kita datang dari Riau menuju Sumbar, maka kita akan memasuki jajaran pegunungan ini melalui Rantau Berangin menuju Pangkalan dan bersedia untuk melintasi pegunungan yang lebih tinggi sebelum menuruni lereng curam yang dibuat berkelok-kelok, disebut sebagai “Kelok Sembilan”  untuk menuju lembah Limapuluh kota. Jajaran pegunungan ini terbentuk oleh pergeseran antar lempeng di zona subduksi, sehingga menyebabkan naiknya magma dan membentuk jajaran pegunungan.

2). Patahan/sesar besar Sumatra atau disebut juga dengan Sesar Semangko, memanjang di sepanjang Pulau Sumatra, mulai dari ujung Aceh hingga Selat Sunda, dengan bidang vertikal dan pergerakan lateral mengkanan (dextral-strike slip). Sesar ini menyebabkan terjadinya gempa di darat oleh sebab pelepasan energi di sesar/patahan Semangko apabila sesar tersebut teraktifkan kembali (peristiwa reaktivasi sesar) dengan bergesernya lapisan batuan di sekitar zona sesar tersebut. Pergerakan sesar yang merupakan salah satu sesar teraktif di dunia ini diyakini disebabkan oleh desakan lempeng India-Australia ke dalam lempeng Eurasia. Bagian barat sesar ini bergerak ke utara dan bagian timur bergerak ke selatan. Jika lama tidak terjadi gempa besar, artinya sedang terjadi pengumpulan energi di patahan tersebut. Di sepanjang Patahan Sumatera ini terdapat pula ribuan patahan kecil yang juga dapat mengakibatkan rawan gempa. Seperti halnya gempa asal laut, gempa darat di Sumatera biasanya juga cukup besar dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Model gempa di Patahan Sumatra kawasan Sumbar dapat dilihat pada Gambar di atas.
Di Sumbar, Sesar Semangko ini dapat dilihat dengan wujudnya suatu bentang alam yang indah dan langka terjadi di dunia, yaitu ‘Ngarai Sianok’ . Lembah dengan dinding curam berkedalaman sekitar 100 m, memanjang sekitar 15 km, dan lebar sekitar 200 m ini terletak di Bukittinggi dan merupakan bagian dari Sesar Sumatra.
Maka tak heran kenapa wilayah Sumatera Barat kerap diguncang Gempa yang berasal dari Samudera maupun daratan.


Read more »

Banjir Australia paksa 9.000 orang mengungsi


Sekitar 9.000 orang warga kota Wagga Wagga di negara bagian New South Wales, Australia terpaksa mengungsi karena banjir merendam rumah-rumah mereka.
Banjir yang menghantam kota itu diakibatkan hujan deras yang membuat sungai Murrumbidge meluap dan diprediksi kedalaman sungai akan mencapai 10,9 meter di puncak banjir.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran waduk kota itu tak mampu lagi menahan volume air yang terus bertambah.
"Jika bendungan bocor dan air memasuki pusat bisnis Wagga Wagga, maka warga harus berada di pusat evakuasi bukan di rumah atau kantor mereka," kata Deputi Komisioner Layanan Darurat Negara Bagian, Dieter Geske.
Polisi, tentara dan paramedis turun tangan membantu proses evakuasi warga ke tempat yang lebih aman.
"Tidak ada kepanikan dan lokasi bencana nampak tenang," kata anggota parlemen setempat Michael McCormack.
"Di pusat bisnis Wagga Wagga nampak seperti suasana film Escape From New York," kata McCormack seperti dikutip ABC News.

Dua tewas  

"Jika bendungan bocor dan air memasuki pusat bisnis Wagga Wagga, maka warga harus berada di pusat evakuasi bukan di rumah atau kantor mereka."

Dieter Geske
Hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di tiga negara bagian dan menewaskan sedikitnya dua orang. Keduanya hanyut bersama mobil mereka.
Korban pertama hanyut terseret air di Araulen, sebelah selatan New South Wales ketika orang itu mencoba mengendarai mobilnya melintasi banjir.
Si pengemudi tak tertolong namun dua orang rekannya berhasil diselamatkan dari arus air.
Satu korban tewas lagi terjadi pada Senin (5/3) saat mobilnya hanyut di kota Gleenwood, Queensland.
Setelah jatuhnya dua korban pemerintah meminta warga untuk tidak mencoba menyeberangi luapan air meski menggunakan mobil.
Bulan lalu, ribuan orang warga Queensland dievakuasi akibat banjir besar ketiga dalam dua tahun terakhir

Read more »

Gempa guncang wilayah tengah Filipina


Sebuah gempa berkekuatan 5,2 skala richter mengguncang wilayah tengah Filipina, Selasa (6/3) menghancurkan kaca-kaca gedung, meruntuhkan sebuah gedung kosong dan menyebar kepanikan warga.
Institut Vulkanologi Filipina melaporkan episentrum gempa berada di dekat kota Masbate, di tengah pulau Masbate di wilayah Visayas.
Tidak ada korban jiwa akibat gempa ini namun delapan orang dikabarkan mengalami luka-luka ringan akibat terkena puing-puing bangunan.
"Ada kepanikan, warga takut untuk keluar rumah," kata Walikota Masbate Socrates Tuason lewat siaran radio nasional.
"Warga tengah makan pagi dan bersiap berangkat kerja atau sekolah saat gempa terjadi," tambah walikota.
Retakan terlihat di sejumlah gedung di kota Masbate dan pemerintah meminta 90.000 warga kota itu untuk tinggal di rumah.

Satu gedung runtuh

"Warga tengah makan pagi dan bersiap berangkat kerja atau sekolah saat gempa terjadi."Socrates Tuason
Walikota Tuason memaparkan satu gedung bertingkat tiga runtuh namun dipastikan tak seorangpun ada di dalam bangunan itu.
"Sudah sejak lama gedung itu kosong jauh sebelum gempa terjadi," kata Tuason.
Tuason menambahkan seluruh sekolah diliburkan saat para ahli bangunan memeriksa kondisi bangunan dan memastikan semua bangunan di kota itu aman.
Kantor Pertahanan Sipil di Manila mencatat enam gempa susulan terjadi dalam beberapa jam setelah gempa utama.
Filipina terletak di jalur lingkaran api, sebuah jalur di kawasan Pasifik yang kerap diguncang gempa dan letusan gunung berapi.
Gempa ini terjadi tepat sebulan setelah gempa 6,7 SR mengguncang Pulau Negros yang memicu tanah longsor dan menewaskan 113 orang.
Read more »

Aurora nan cantik dari badai matahari


VIVAnews - Minggu ini, penduduk Bumi dibuat dag dig dug dengan fenomena alam, badai matahari. Matahari memasuki siklus 11 tahunan dengan letupan-letupan lidah apinya.

Badai matahari ini dikhawatirkan akan mengganggu teknologi di bumi mengingat partikel bermuatan yang terpancar dan sampai bumi menciptakan medan magnetik. Badai matahari diketahui dapat mengganggu jaringan listrik, navigasi satelit, dan rute pesawat.

Namun, sejauh ini tidak ada laporan insiden besar meski manusia tetap harus waspada mengingat badai matahari ini masih berlangsung dan mencapai puncaknya akhir 2013 hingga 2014.

Satu 'penghiburan' yang dapat dinikmati manusia dari badai matahari ini adalah penampakan Aurora atau Cahaya Utara.

Beberapa laporan mengenai penampakan cahaya cantik ini dari dari berbagai belahan bumi. Rob Steenburgh, petugas dari Space Weather Prediction Center, Colorado mengatakan ada laporan bahwa aurora muncul di Kanada dan tenggelam di lapisan utara bagian Amerika Serikat.

Aurora juga tampak di Australia. Pengemudi truk yang kembali dari tambang berlian di wilayah Northwest, Australia menikmati pemandangan terbaik aurora di atas Prosperous Lake.
Read more »

Jepang peringati bencana tsunami


TOKYO, (PRLM).- Pemerintah Jepang mengadakan upacara untuk memperingati gempa dan tsunami dahsyat yang menghantam Jepang timur laut setahun lalu.
Sekitar 1.200 orang termasuk Kaisar dan Permaisuri, Perdana Menteri Yoshihiko Noda dan para keluarga korban, menghadiri upacara hari ini di Tokyo. Para peserta berdoa untuk para korban pada pukul 2:46 siang, yaitu waktu terjadinya gempa.
Noda menyatakan banyak orang masih terpaksa hidup dengan penuh keterbatasan, dan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka yang berusaha membuat kampung halamannya menjadi tempat yang aman untuk ditinggali. Ia menyatakan dirinya akan memulihkan Fukushima dan melakukan yang terbaik untuk mengembalikan kampung halaman yang indah.
Sementara Kaisar mengatakan dalam proses rekonstruksi akan banyak menghadapi kesulitan. Ia menyeru masyarakat untuk memikirkan mereka yang menderita dan bekerja menuju pemulihan dan rekonstruksi. Ia menyatakan penting untuk mewariskan pengalaman ini ke generasi masa depan, guna meningkatkan kesadaran akan pencegahan bencana dan untuk membangun negara yang aman.
Tiga anggota keluarga korban dari Provinsi Iwate, Miyagi dan Fukushima berbicara di upacara tersebut. Eriko Okuda kehilangan anak laki-lakinya hanya satu pekan setelah anaknya ini menikah. Ia mengatakan cucunya lahir bulan Juli lalu, dan cucunya itu menjadi alasan untuk tetap berjuang. (A-26/nhk).***
Read more »

Dari mana badai matahari berasal


TEMPO.CO, Jakarta - Badai matahari yang menghantam Bumi pada Jumat, 9 Maret 2012, berasal dari dua ledakan matahari terbesar dalam setengah tahun terakhir. Fenomena ledakan yang semakin kuat dan intensif disebabkan semakin dekatnya puncak aktivitas matahari.

Dua ledakan yang susul-menyusul ini berasal dari daerah bermedan magnetik aktif yang disebut AR 1429, muncul dari balik matahari empat hari sebelumnya.

Ledakan matahari pertama terjadi pada Rabu, 7 Maret 2012, sekitar pukul 07.00 WIB. Kekuatannya sangat besar. Dikategorikan sebagai ledakan kelas X5, hanya kalah dibandingkan ledakan kelas X6 yang terjadi Agustus 2011.

Ledakan susulan terjadi satu jam kemudian dengan kekuatan lima kali lebih kecil. Karenanya, ledakan kedua ini dikategorikan sebagai ledakan kelas X1.

Di matahari, ledakan terjadi akibat terjadinya arus pendek pada benang-benang magnetik matahari. Bintik hitam yang ada di permukaan matahari merupakan lokasi tumbuhnya benang magnetik yang sewaktu-waktu berpotensi terputus, menghasilkan ledakan, dan menghamburkan partikel bermuatan dari atmosfer matahari ke tepian tata surya.

Arus pendek di permukaan matahari semakin sering terjadi menjelang tahun 2013. Hal ini sesuai dengan siklus 11 tahunan aktivitas matahari. Puncak siklus kali ini diperkirakan terjadi pada akhir tahun 2013.

"Peningkatan badai bagian dari rutinitas matahari," kata peneliti dari lembaga penerbangan dan antariksa Amerika Serikat, Karen C. Fox, dalam siaran pers, Kamis, 8 Maret 2012.

Badai kali ini diperkirakan akan memberikan ancaman tingkat menengah. Partikel bermuatan akan menghantam tameng magnetik Bumi pada kecepatan 1.800-2.000 kilometer per detik. Hantaman ini membuat tameng magnetik penyok di beberapa lokasi, namun tak sampai hancur.

Oleh tameng magnetik, partikel dibelokkan menuju Kutub Utara dan Selatan. Di daerah ini, partikel terbakar oleh atmosfer sehingga menghasilkan cahaya terang yang bisa dilihat dari Bumi sebagai aurora.

Di permukaan Bumi, badai mengancam pembangkit listrik di negara-negara sekitar kutub. Muatan pada partikel berpotensi menginduksi jaringan pembangkit sehingga pemadaman listrik dapat terjadi tiba-tiba.

Gangguan satelit GPS berpotensi mengganggu kerja sistem transportasi di seluruh dunia. Sementara gangguan pada gelombang radio diperkirakan menurunkan performa komunikasi maskapai komersial.
Read more »

Dampak badai matahari



Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mencatat beberapa dampak ledakan besar Matahari kelas X5.4 dan X1.3 yang terjadi pada Rabu (7/3/2012).

"Dampak langsung sesaat setelah flare terdeteksi oleh ionosoda Sumedang. Rabu, 7 Maret 2012, terjadi blackout pada pukul 07.00-09.00 WIB. Kemungkinan mengganggu komunikasi radio frekuensi 3-6 MHz," kata peneliti astrofisika Lapan, Thomas Djamaluddin, Jumat (9/3/2012).

Thomas mengungkapkan, ionosoda Lapan mencatat kondisi di ionosfer. Ketika terjadi blackout, artinya semua pengguna komunikasi radio gelombang pendek di Indonesia terganggu. Blackout terjadi sesaat setelah ledakan terjadi. Dua ledakan Matahari terbesar dalam 5 tahun terakhir tersebut terjadi pada pukul 07.02 WIB dan sekitar satu jam setelahnya.

Ledakan itu memicu lontaran massa korona (CME) yang mengarah ke Bumi. Berdasarkan catatan NASA, CME akhirnya sampai ke Bumi pada Kamis (8/3/2012) sekitar pukul 17.45 WIB. Thomas mengatakan bahwa CME yang sampai ke Bumi tidak mengakibatkan blackout. Dampak badai Matahari lain juga terjadi semalam.

"Tengah malam tadi terjadi plasma bubble mulai pukul 23.00 WIB yang mungkin menyebabkan fading pada komunikasi radio dan sintilasi pada komunikasi satelit. Selain itu, magnetometer Lapan mencatat terjadinya badai geomagnetik," jelas Thomas.

Thomas menuturkan, fading adalah kondisi ionosfer yang tidak normal sehingga mengganggu komunikasi, navigasi, dan penginderaan jauh. Ini juga menyebabkan global positioning system (GPS) menjadi tidak akurat. Adapun sintilasi secara sederhana bisa dikatakan sebagai sinyal yang putus-putus.

Meski beberapa dampak terjadi, Thomas mengatakan bahwa badai Matahari tak berdampak langsung bagi manusia. Tak ada korban material maupun korban jiwa akibat fenomena ini.

Matahari kini tengah memasuki periode aktifnya dan akan memuncak pada tahun 2013. Sepanjang periode aktif, frekuensi ledakan Matahari akan semakin sering. Besarnya dampak ledakan akan tergantung besarnya ledakan dan arah lontaran massa korona.


Sumber: http://id.shvoong.com/internet-and-technologies/2271892-dampak-badai-matahari/#ixzz1ouGdEdJr
Read more »

Badai matahari pengaruhi medan magnet bumi

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan badai matahari yang terjadi sejak 7 Maret berpengaruh terhadap medan magnet bumi. Hal itu dikatakan BMKG setelah melakukan pengamatan melalui tiga stasiun BMKG yang terdiri atas Stasiun Geofisika Kupang, Stasiun Geofisika Manado, serta Obeservatorium Pelabuhan Ratu.

"Pada 7-8 Maret 2012 terjadi badai matahari sehingga mempengaruhi medan magnet bumi dan sampai dengan 9 Maret masih berlangsung," lapor BMKG dalam lamannya, Jumat (9/3).

Menurut BMKG, badai matahari yang mengeluarkan radiasi magnet tersebut telah mengubah variasi harian serta perubahan medan magnet bumi dengan rata-rata sekitar 50-100 nT. "Badai magnet dapat mempengaruhi sistem komunikasi," kata laporan tersebut.

BMKG menjelaskan medan magnet utama bumi berasal dari dua sumber. Pertama dari dalam bumi dan dapat berubah seiring waktu, sedangkan yang kedua - medan magnet luar - bersumber dari luar planet bumi dan merupakan hasil ionisasi di atmosfer yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet matahari.

"Sumbangan medan magnet luar terhadap medan magnet bumi hanya sebesar kira-kira satu persen dari medan total," jelas BMKG.

Matahari yang memancarkan arus tetap terdiri dari proton dan elektron serta menjalar dengan kecepatan supersonik sehingga menimbulkan angin matahari. "Angin tersebut berinteraksi secara kuat dengan medan magnet bumi yang menyebabkan badai magnetik sehingga nilai medan magnet bumi mengalami perubahan," lapor BMKG.

Laporan Badan Antariksa dan Aeronautika Amerika Serikat (NASA) juga melaporkan terjadinya badai matahari yang berukuran hingga M6,3. "Matahari melepaskan letupan massal korona (CME) sejak 8 Maret dan masih terjadi hingga 9 Maret dengan kekuatan lidah api M6,3," jelas NASA dalam lamannya, Jumat.

Menurut NASA wilayah yang aktif melontarkan letupan massal korona --1429-- telah menghasilkan dua lidah api setingkat X dan sejumlah lain berkelas M. NASA memperkirakan letupan CME berkecepatan lebih dari 1126,54 kilometer per detik.

"CME diprakirakan mencapai magnetosfer--selubung pelindung medan magnet di bumi-- pada dini hari 11 Maret," tegas NASA.

NASA melakukan pemantauan melalui Observatorium Heliosfer Surya (SOHO) menggunakan pencitraan CME. Hingga berita dibuat belum ada kepastian dari kedua lembaga mengenai waktu berakhirnya badai matahari. (Ant/Wrt3)
Read more »