<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510</id><updated>2012-01-26T01:05:23.689+08:00</updated><title type='text'>MA'RIFATULLAH MELALUI CUACA DAN GEJALA ALAM</title><subtitle type='html'>Memahami fenomena cuaca dan gejala alam      dengan pandangan ilmu pengetahuan dan hikmah</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>44</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-529238841832925449</id><published>2011-11-16T00:07:00.022+08:00</published><updated>2011-11-19T09:11:37.181+08:00</updated><title type='text'>PENENTUAN WAKTU PENGAMATAN AGROMETEOROLOGI DI STASIUN KLIMATOLOGI</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" &gt;&lt;u&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"&gt;&lt;u&gt;&lt;br /&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-Aa0-0fiRnGU/TsRawqAQhfI/AAAAAAAAA_s/N9f0D0WaG28/s1600/IMG_0287.JPG" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"&gt;&lt;img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 200px; DISPLAY: block; HEIGHT: 133px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5675761222349260274" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-Aa0-0fiRnGU/TsRawqAQhfI/AAAAAAAAA_s/N9f0D0WaG28/s200/IMG_0287.JPG" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Secara umum  pengamatan agrometeorologi di suatu stasiun dilakukan pada 3 waktu satu hari. Yakni pengamatan pada jam 07.00, 13.00 dan 18.00 waktu setempat. Misalnya menentukan suhu rata-rata yaitu :&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="TEXT-ALIGN: justify" align="center"&gt;T = (2 x T07.00 + T13.00 + T18.00)/4&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Waktu pengamatan agrometeorologi tersebut (07.00, 13.00 dan 18.00) mengacu pada waktu setempat.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Penentuan waktu pengamatan di suatu stasiun klimatologi BMKG adalah dengan didasarkan pada waktu setempat (WS). Waktu Setempat (WS) adalah waktu yang ditentukan berdasarkan pada garis bujur suatu tempat. Dengan kata lain, WS adalah waktu yang ditentukan berdasarkan letak tinggi dari matahari.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;&lt;strong&gt;Dasar penentuan WS&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;Indonesia dibagi atas 3 daerah waktu yaitu :&lt;/div&gt;&lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Garis Bujur Dasar (GBD) Waktu Indonesia Barat (WIB) = 105&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; Bujur Timur (BT)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Garis Bujur Dasar (GBD) Waktu Indonesia Tengah (WITA) = 120&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; Bujur Timur (BT)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Garis Bujur Dasar (GBD) Waktu Indonesia Timur (WIB) = 135&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; Bujur Timur (BT)&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="TEXT-ALIGN: justify"&gt;&lt;div&gt;Pada tempat-tempat yang terletak pada garis bujur dasar (GBD) maka WS sama dengan WIB, WITA atau WIT (WS = WI). &lt;/div&gt;&lt;div&gt;Maksudnya :&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lokasi x pada 105&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; BT, jam 07.00 WS = 07.00 WIB.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lokasi y pada 120&lt;span style="LINE-HEIGHT: 19px" class="Apple-style-span"&gt;° BT&lt;/span&gt;, jam 07.00 WS = 07.00 WITA&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Lokasi z pada, 135&lt;span style="LINE-HEIGHT: 19px" class="Apple-style-span"&gt;°&lt;/span&gt; BT, jam 07.00 WS = 07.00 WIT.&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;Pada daerah yang terletak di sebelah timur garis bujur dasar maka : WS = WI - beda waktu berdasarkan garis bujur dasar. Sedangkan pada daerah di sebelah barat. Sedangkan daerah di sebelah barat garis barat garis bujur dasar dihitung dengan : WS = WI + beda waktu berdasarkan garis bujur dasar.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Contoh penentuan waktu setempat :&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1. Stasiun Klimatologi Sampali&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Terletak 98&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; 47' BT di sebelah barat GBD 105&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;° &lt;/span&gt;BT, maka jam 07.00 waktu setempat (WS)nya adalah :&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Waktu = 4 x (GBD - Posisi Stasiun) menit.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Bujur = 105&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; - 98&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; 47' = 1&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; 13'&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Waktu =  4 x (1&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;° + 13') = (4  x &lt;/span&gt;1&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°) menit + (4 x &lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;13') detik = 4 menit 52 detik dibulatkan 5 menit.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;Jam 07.00 WS di Staklim Sampali = 07.00 WIB + 5 menit = 07.05 WIB&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;2. Stasiun  Klimatologi Semarang &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;Terletak 110&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; 25' BT di sebelah timu  GBD 105&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;° &lt;/span&gt;BT, maka jam 07.00 waktu setempat (WS)nya adalah :&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Waktu = 4 x (GBD - Posisi Stasiun) menit.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Bujur = 110&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°25'&lt;/span&gt; - 105&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; = 4&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; 35'&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Waktu =  4 x (4&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;° + 35') = (4  x &lt;/span&gt;4&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°) menit + (4 x 35&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;') detik = 16 menit 140 detik dibulatkan 18 menit.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;Jam 07.00 WS di Staklim Semarang = 07.00 WIB - 18 menit = 06.42 menit.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;3. Stasiun Klimatologi Banjarbaru&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;div&gt;Terletak 114&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; 50' BT di sebelah barat  GBD 120&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;° &lt;/span&gt;BT, maka jam 07.00 waktu setempat (WS)nya adalah :&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Waktu = 4 x (GBD - Posisi Stasiun) menit.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Bujur = 120&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;° - &lt;/span&gt;114&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°45'&lt;/span&gt; = 5&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°&lt;/span&gt; 15'&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Beda Waktu =  4 x (5&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;° + 15') = (4  x &lt;/span&gt;5&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;°) menit + (4 x 15&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;') detik = 21 menit.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;Jam 07.00 WS di Staklim Banjarbaru = 07.00 WIB + 21 menit = 07.21 waktu setempat (WS)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;"&gt;Berikut waktu pengamatan/ penggantian pias di Stasiun klimatologi ;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;img src="http://4.bp.blogspot.com/-67V4nYolV_Q/Tsb-ZFb7d4I/AAAAAAAABAE/bQA_yQqUUAE/s400/AGM.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;img src="http://2.bp.blogspot.com/-ofZJcPD4G74/TscBVOAoczI/AAAAAAAABAQ/77zBJbBtuwI/s400/PIAS.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;"&gt;Sumber :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;"&gt;Didapatkan dari Diklat teknis klimatologi BMKG 2009 di Bogor&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px; "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-529238841832925449?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/529238841832925449/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=529238841832925449&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/529238841832925449'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/529238841832925449'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2011/11/penentuan-waktu-pengamatan.html' title='PENENTUAN WAKTU PENGAMATAN AGROMETEOROLOGI DI STASIUN KLIMATOLOGI'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/-Aa0-0fiRnGU/TsRawqAQhfI/AAAAAAAAA_s/N9f0D0WaG28/s72-c/IMG_0287.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-8240530150983609354</id><published>2011-09-19T22:17:00.006+08:00</published><updated>2011-09-19T23:41:26.513+08:00</updated><title type='text'>PEMAHAMAN AWAL TENTANG MODIS</title><content type='html'>&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-YcZ7oGCaKjs/TndbGNgojXI/AAAAAAAAA_Y/JAzu6BbloT4/s1600/modis_sci_tn.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 126px; height: 120px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-YcZ7oGCaKjs/TndbGNgojXI/AAAAAAAAA_Y/JAzu6BbloT4/s400/modis_sci_tn.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5654088019450826098" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; "&gt;&lt;b&gt;Pentingnya MODIS&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; "&gt;Salah satu isu penting pada zaman sekarang ini adalah perubahan iklim. Secara umum telah disepakati iklim bumi akan memodifikasi sebagai responsnya terhadap &lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt; &lt;span class="hps"&gt;pemaksaan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;radiasi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;disebabkan oleh&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;perubahan dalam&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;jejak gas&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;atmosfer&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;awan&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;jenis awan&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;radiasi matahari&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan aerosol&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;troposfer&lt;/span&gt; &lt;span class="hps atn"&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;partikel &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;cair atau&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;padat tersuspensi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;di udara&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;). &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;Untuk mengembangkan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;konsep&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan prediksi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;model iklim global&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;, sangat penting&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;untuk memantau&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;hal ini.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  &gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;MODIS&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;(&lt;i&gt;Moderate&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt; &lt;span class="hps"&gt;Resolution&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Imaging Spectroradiometer&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span class=""&gt;) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;adalah program&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;yang luas &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;menggunakan sensor&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada dua&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;satelit yang &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;masing-masing memberikan &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;lengkap&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;cakupan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;harian&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;bumi&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Data&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;memiliki berbagai&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;resolusi, &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;spektral&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;, &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;spasial&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan temporal&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;. Satelit TERRA yang membawa sensor MODIS merupakan satelit pengamatan lingkungan yang dapat digunakan untuk mengekstraksi data permukaan yang bersifat regional. Satelit ini mempuntyai wilayah cakupan yang luas, yakni 2330 km dengan resolusi spasial 250 m (kanal 1 dan 2) dan resolusi spektral yang tinggi (36 kanal) serta resolusi temporal yang kurang lebih sama dengan satelit generasi sebelumnya yakni NOAA.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class=""&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;&lt;b&gt;Sejarah dan mekanisme MODIS&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;Sensor&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;MODIS&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pertama diluncurkan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada satelit&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Terra&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada tanggal 18 Desember&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;1999 dan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;sensor&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;MODIS&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;kedua&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;diluncurkan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada satelit &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;Aqua&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada tanggal 4 Mei&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;2002.&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt; &lt;span class="hps"&gt;Sensor&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;MODIS&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;melewati&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;titik yang sama&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;di bumi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;sekitar dua kali&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;per hari&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;baik sebagai&lt;/span&gt; satelit &lt;span class="hps"&gt;Terra&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan Aqua &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;mengorbit&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;bumi pada&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;arah yang berlawanan&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dengan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Terra&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;melintasi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;khatulistiwa&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dari utara&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;ke selatan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;di pagi hari &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;dan Aqua&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;melintasi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;khatulistiwa&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dari selatan ke&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;utara di&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;sore hari&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;.&lt;/span&gt;  &lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(235, 239, 249); "&gt;Orbit ganda ini memungkinkan titik yang sama di bumi untuk dapat dilihat sekitar dua kali per hari, sekali selama pagi dan sore, yang memaksimalkan jumlah gambar bebas awan dikumpulkan dan di-download setiap hari. &lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(235, 239, 249); "&gt;Sistem satelit ini terus menyiarkan data ganda MODIS secara real-time untuk stasiun di permukaan tanah dan semua data MODIS disediakan gratis untuk semua pengguna. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  &gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span title="The MODIS instrument &amp;quot;sees&amp;quot; the Earth at in 36 different wavelengths of the spectrum, ranging from visible to thermal infrared light."&gt;Instrumen MODIS "melihat" Bumi pada di 36 panjang gelombang yang berbeda spektrum, mulai dari cahaya tampak ke inframerah termal. &lt;/span&gt;&lt;span title="With its wide spectral resolution and viewing swaths, MODIS makes measurements useful in a wide variety of Earth system science disciplines."&gt;Dengan resolusi lebar spektral dan petak melihat, MODIS membuat pengukuran yang berguna dalam berbagai macam disiplin ilmu sistem Bumi. &lt;/span&gt;&lt;span title="This artist's concept animation shows MODIS measuring primary productivity of green foliage on land and phytoplankton in the ocean, followed by measurements of land and sea surface temperature."&gt;Konsep animasi ini contohnya dapat menunjukkan MODIS mengukur produktivitas primer dari dedaunan hijau di darat dan fitoplankton di laut, diikuti dengan pengukuran tanah dan suhu permukaan laut. &lt;/span&gt;&lt;span title="These are but two of the myriad data products MODIS will collect daily on a global scale."&gt;Ini adalah contoh dua dari produk data MODIS untuk mengumpulkan berbagai harian pada skala global.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;Situs&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;web&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;MODIS&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;&lt;a href="http://modis.gsfc.nasa.gov/index.php"&gt;http://modis.gsfc.nasa.gov/index.php&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;adalah &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;tempat yang baik&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;untuk mulai&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;belajar tentang&lt;/span&gt; pentingnya &lt;span class="hps"&gt;program ini.&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Situs ini &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;memiliki link&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;ke &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;kelompok&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;MODIS &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;a&lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;tmosfer&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; t&lt;span class="hps"&gt;anah&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan lautan&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Karena&lt;/span&gt; telah disebutkan &lt;span class="hps"&gt;sensor&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;MODIS&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;adalah &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;dilakukan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada kedua&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;satelit&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Terra dan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Aqua&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;, umumnya&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;mungkin untuk mendapatkan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;gambar dalam &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps atn"&gt;pagi hari (&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;Terra&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan sore hari&lt;/span&gt; &lt;span class="hps atn"&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;Aqua&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;)&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;untuk setiap lokasi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;tertentu.&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Malam&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;waktu data &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;juga tersedia&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dalam kisaran&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;spektrum&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;termal&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Anda harus mempertimbangkan &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;waktu &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;saat memesan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pemandangan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;untuk&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;hari yang spesifik&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial, sans-serif; background-color: rgb(245, 245, 245); "&gt;&lt;span class="hps"&gt;Meskipun Anda&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dapat memesan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;sebuah adegan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;setiap hari untuk setiap&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;tanggal tertentu&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan lokasi&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;banyak&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;konsolidasi &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;produk yang telah&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dikembangkan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dengan data&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;MODIS&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Ini termasuk&lt;/span&gt; &lt;span class="hps atn"&gt;8-&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;harian atau&lt;/span&gt;&lt;span class="hps atn"&gt;16-&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;harian &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;komposit&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;gambar,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;berbagai&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;indeks&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan berbagai&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;produk&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;global lainnya&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dalam berbagai &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;skala waktu&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;.&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-8240530150983609354?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/8240530150983609354/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=8240530150983609354&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/8240530150983609354'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/8240530150983609354'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2011/09/pemahaman-awal-tentang-modis.html' title='PEMAHAMAN AWAL TENTANG MODIS'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-YcZ7oGCaKjs/TndbGNgojXI/AAAAAAAAA_Y/JAzu6BbloT4/s72-c/modis_sci_tn.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-2665322037852954536</id><published>2011-03-14T08:18:00.016+08:00</published><updated>2011-10-04T18:39:28.582+08:00</updated><title type='text'>CERITA TSUNAMI DI JEPANG</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-6Gs-S_e2C5M/TX1miRETJtI/AAAAAAAAA78/_LYJ3kUlOKQ/s1600/japan-map.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 348px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-6Gs-S_e2C5M/TX1miRETJtI/AAAAAAAAA78/_LYJ3kUlOKQ/s400/japan-map.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5583731851892303570" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()" style=""&gt;&lt;strong style="font-weight: normal;"&gt;Tanggal 11 Maret 2011 gempa bumi besar berkekuatan 8.9 SR melanda Jepang Utara&lt;/strong&gt;, memicu tsunami yang kabarnya menyapu mobil, bangunan dan puing-puing lainnya.&lt;/span&gt; &lt;span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;Badan Meteorologi Jepang memperkirakan tsunami lebih besar di daerah tersebut, dengan beberapa diantaranya diperkirakan mencapai lebih dari 30 kaki (10 m) di lepas pantai Hokkaido, pulau kedua terbesar di Jepang.&lt;/span&gt;&lt;span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()" style=""&gt; Tsunami juga dihasilkan di lepas pantai Hawaii, yang dapat menyebabkan kerusakan di sepanjang garis pantai dari semua pulau di negara bagian Hawaii, menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik &lt;/span&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span class="google-src-text" style="direction: ltr; text-align: left;"&gt;(Pacific Tsunami Warning Center)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()" style=""&gt;.&lt;/span&gt; &lt;span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;Peringatan tsunami yang berlaku di Hawaii juga.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;iframe src="http://www.youtube.com/embed/5zJrRGpLkg8" allowfullscreen="" width="420" frameborder="0" height="315"&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span id="result_box" class="long_text"&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Disaster struck again on Saturday, March 12, when about 26 hours after the earthquake, an explosion in reactor No. 1 at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station caused one of the buildings to crumble to the ground."&gt;Bencana   menyerang lagi pada Sabtu, 12 Maret, sekitar 26 jam setelah  gempa,  sebuah ledakan di reaktor No 1 di Fukushima Daiichi Nuclear Power  Station  Nuklir disebabkan salah satu bangunan runtuh ke tanah. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="The cooling system at the reactor failed shortly after the earthquake."&gt;Sistem pendingin di reaktor gagal tak lama setelah gempa. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Officials feared that a meltdown may occur, and radioactive material was detected outside the plant."&gt;Para pejabat khawatir bahwa krisis dapat terjadi, dan bahan radioaktif dideteksi di luar pabrik. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="These fears were realized on Sunday, when officials said they believed that partial meltdowns occurred at reactors No. 1 and No. 3."&gt;Ketakutan   ini terwujud pada hari Minggu, ketika para pejabat mengatakan mereka   percaya bahwa kebocoran reaktor parsial terjadi pada No 1 dan No 3. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="The cooling systems at another plant, Fukushima Daini, were also compromised but the situation there seemed to be less precarious."&gt;Sistem pendinginan pada pabrik lain, Fukushima Daini juga terganggu, namun situasi di sana tampaknya kurang berbahaya. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="More than 200,000 residents were evacuated from areas surrounding both facilities."&gt;Lebih dari 200.000 warga diungsikan dari daerah sekitarnya. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Problems were later reported at two other nuclear facilities."&gt;Masalah itu kemudian dilaporkan juga pada dua fasilitas nuklir lainnya. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="By Tuesday, two more explosions and a fire had officials and workers at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station struggling to regain control of four reactors."&gt;Selasa,   dua ledakan lagi dan api sudah pejabat dan pekerja di Stasiun  Fukushima  Daiichi Tenaga Nuklir berjuang untuk mendapatkan kembali  kontrol dari  empat reaktor. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="The fire, which happened at reactor No. 4, released radioactivity directly into the atmosphere."&gt;Api, yang terjadi di reaktor Nomor 4, dirilis radioaktif langsung ke atmosfer. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="The Japanese government told people living within 20 miles of the Daiichi plant to stay indoors, not use air conditioning, and keep their windows closed."&gt;Pemerintah   Jepang mengatakan kepada orang yang tinggal dalam jarak 20 mil dari   pabrik Daiichi tinggal di dalam rumah, tidak menggunakan AC, dan menjaga   jendela tertutup. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="More than 100,000 people are in the area."&gt;Lebih dari 100.000 orang di daerah tersebut. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="On Wednesday, March 16, while safety workers were still trying to contain the fire at reactor No. 4, officials announced that reactor No. 3 may have ruptured and appeared to be releasing radioactive steam."&gt;Pada   hari Rabu, 16 Maret sementara pekerja keamanan masih berusaha menahan   api di reaktor Nomor 4, para pejabat mengumumkan bahwa reaktor No 3   mungkin telah pecah dan tampak melepaskan uap radioaktif. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="According to Tokyo Electric Power, the plant's operator, 5 workers have died and 22 more have suffered various injuries since the quake."&gt;Menurut Tokyo Electric Power, operator pabrik, 5 pekerja tewas dan 22 lainnya menderita berbagai cedera sejak gempa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="At a news conference on Sunday, Prime Minister Naoto Kan emphasized the gravity of the situation."&gt;Pada konferensi pers pada hari Minggu, Perdana Menteri Naoto Kan menegaskan titik berat situasi. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="&amp;quot;I think that the earthquake, tsunami, and the situation at our nuclear reactors makes up the worst crisis in the 65 years since the war. If the nation works together, we will overcome,&amp;quot; he said."&gt;"Saya   berpikir bahwa gempa bumi, tsunami, dan situasi pada reaktor nuklir   kami membentuk krisis terburuk dalam 65 tahun sejak perang. Jika bangsa   bekerja sama, kami akan dapat mengatasinya," katanya. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="The government called in 100,000 troops to aid in the relief effort."&gt;Pemerintah memanggil 100.000 pasukan untuk membantu upaya bantuan. &lt;/span&gt;&lt;span title="The deployment is the largest since World War II."&gt;Penyebaran ini adalah yang terbesar sejak Perang Dunia II.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="The tsunami in Japan recalled the 2004 disaster in the Indian Ocean."&gt;Tsunami di Jepang mengingatkan pada  bencana tahun 2004 di Samudra Hindia. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="On Dec. 26, a 9.0 magnitude earthquake—the largest earthquake in 40 years—ruptured in the Indian Ocean, off the northwest coast of the Indonesian island of Sumatra."&gt;Pada   26 Desember, gempa berkekuatan 9,0 SR gempa bumi terbesar dalam 40   tahun terakhir pecah di Samudra Hindia, lepas pantai barat laut pulau  Sumatera  Indonesia. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="The earthquake stirred up the deadliest tsunami in world history, so powerful that the waves caused loss of life on the coast of Africa and were even detected on the East Coast of the United States."&gt;Gempa   bumi menimbulkan tsunami paling mematikan dalam sejarah dunia, begitu   kuat bahwa gelombang menyebabkan hilangnya kehidupan di pantai Afrika   dan bahkan terdeteksi di Pantai Timur Amerika Serikat. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="More than 225,000 people died from the disaster, a half a million were injured, and millions were left homeless."&gt;Lebih dari 225.000 orang meninggal dari bencana, setengah juta terluka, dan jutaan kehilangan tempat tinggal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;Jepang di dunia ini adalah negara yang tercatat paling banyak mengalami tsunami di dunia. &lt;span id="result_box" class="long_text"&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="It is fitting that the global word for this natural disaster is the word the Japanese people use: Tsunamis happen frequently in Japan."&gt; Tsunami sering terjadi di Jepang. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Almost one-third of all recorded large tsunamis happened in that country."&gt;Hampir sepertiga dari seluruh tsunami besar yang tercatat terjadi di negara itu. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id="result_box" class="" lang="id"&gt;&lt;span class="hps"&gt;Kata&lt;/span&gt; &lt;span class="hps atn"&gt;"&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;tsu&lt;/span&gt;&lt;span class="atn"&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;nami&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;"&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dalam bahasa Jepang&lt;/span&gt; berarti &lt;span class="hps"&gt;"gelombang&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;di pelabuhan&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;"&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;. Nama yang&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;berasal dari&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pengalaman&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;nelayan di sana&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;yang mana mereka hanya&lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt; kembali&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dari laut&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;ke&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pelabuhan yang&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;aman&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;ketika &lt;/span&gt;&lt;span class="hps"&gt;mereka menemukan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;kerusakan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;mengerikan yang&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;disebabkan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;gelombang&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pantai.&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Tsunami&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dihasilkan oleh&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;perpindahan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;cepat dari&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;sejumlah besar air&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dengan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;perpindahan dari&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dasar laut&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;yang dipicu oleh&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;gempa bumi atau&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;tanah longsor&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;,&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;juga oleh&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;ledakan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;yang disebabkan oleh&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;letusan gunung berapi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;atau dampak&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;meteorit.&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Samudra Pasifik&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dikelilingi&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;oleh batas-batas&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;yang aktif&lt;/span&gt; dari &lt;span class="hps"&gt;lempeng&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span id="result_box" class="" lang="id"&gt;&lt;span class="hps"&gt;tektonik &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id="result_box" class="" lang="id"&gt;&lt;span class="hps"&gt;litosfer&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;, hampir&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;53&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;% dari&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;tsunami&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;di seluruh dunia&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;terjadi di sini&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dan 82&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;%&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;dari mereka yang&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;disebabkan&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;oleh gempa bumi&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="file:///C:/Users/pengguna/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /&gt;&lt;img src="file:///C:/Users/pengguna/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Sejarah tsunami di Jepang&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada tanggal 29 Nopember 684 M terjadilah gempa hebat di Hakuho yang  diprakirakan berkekuatan 8.4 skala Richter. Jepang mencatat ada sekitar  20 tsunami dahsyat yang pernah terjadi di sana. &lt;span id="result_box" class="" lang="id"&gt;&lt;span class="hps"&gt;Sebuah&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;gempa&lt;/span&gt; di &lt;span class="hps"&gt;lepas pantai&lt;/span&gt; &lt;span class="hps atn"&gt;utara-timur&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;juga menghasilkan tsunami&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;besar&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada tanggal 13 Juli&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;869&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;. Tertulis di &lt;span id="result_box" class="" lang="id"&gt;&lt;span class=""&gt;dalam&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;"Nihon&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Sandai&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;Jitsuroku"&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;disusun&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;pada tahun&lt;/span&gt; &lt;span class="hps"&gt;901&lt;/span&gt;&lt;span class=""&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span id="result_box" class="long_text"&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="A 1923 earthquake leveled much of Tokyo and Yokohama, Japan, killing more than 140,000 people."&gt;Sebuah gempa bumi pada tahun 1923 pernah meratakan Tokyo dan Yokohama, Jepang, menewaskan lebih dari 140.000 orang. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Penanganan gempa di Jepang&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;Jepang memiliki beberapa organisasi yang  menangani bencana alam  diantaranya &lt;a href="http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html"&gt;Japan Metorological Agency (JMA)&lt;/a&gt;,  &lt;a href="http://www.gsj.jp/HomePage.html"&gt;Geology Survey Japan (GSJ)&lt;/a&gt;  dan &lt;a href="http://www.ersdac.or.jp/eng/index.E.html"&gt;Earth Remote Sensing Data Analysis  Center (ERSDAC).&lt;/a&gt;&lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebagai  badan utama, JMA mengoperasikan jaringan pengamatan gempaberupa  200  alat seismograf dan 600 seismik intensif. Mereka juga mengumpulkan  data  dari 3.600 alat pengukur seismik yang dikelola pemerintah daerah  dan  National Research Institute for Earth Science and Disaster  Prevention  (NIED). Data ini juga masuk di bagian Earthquake Phenomena  Observation  System (EPOS) di Tokyo dan Observatorium Meteorologi di  distrik Osaka.&lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ketika  gempa terjadi, JMA segera mendapatkan informasi mengenai  hiposenter,  magnitudo gempa dan intensitas seismik. Jika intensitas  gempa lebih  besar dari tiga, lembaga ini segera mengeluarkan laporan  gempa.  Informasi biasanya keluar kurang dari setengah menit setelah  gempa.&lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selanjutnya,  informasi diberikan kepada pejabat pencegahan bencana  melalui jaringan  komunikasi khusus untuk mencapai masyarakat di sektiar  gempa lewat  pemerintah daerah dan media. Bagi Jepang, informasi ini  berperan sangat  penting untuk memulai operasi penyelamatan terkait gempa  dan dampak  lanjutan, tsunami misalnya. Intensitas gempa di Jepang  menggunakan  skala 1 sampai 7 dengan nilai 7 tertinggi.&lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sistem  Peringatan Dini Gempa Jepang memberikan pengumuman perkiraan   intensitas seismik dan estimasi perkiraan waktu kedatangan gerak pokok   pada saat gempa awal terjadi. Estimasi ini didasarkan pada analisis   segera fokus gempa dan gelombang besar dengan menggunakan data yang   diperoleh dari seismograf di dekat pusat gempa.&lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sistem  Peringatan Dini Gempa ditujukan untuk mengurangi kerusakan gempa   terkait dengan tindakan pencegahan yang memungkinkan seperti segera   memperlambat kereta, mengendalikan lift untuk menghindari bahaya dan   memungkinkan orang untuk dengan cepat melindungi diri di berbagai   lingkungan seperti pabrik, kantor, rumah dan dekat tebing.&lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Untuk  tsunami sendiri, setelah Gempa, JMA langsung memperkirakan  kemungkinan  tsunami dari data observasi seismik. Jika tsunami mungkin  terjadi di  daerah pesisir, JMA mengeluarkan peringatan Tsunami sekitar  dua menit  setelah gempa. Jika tsunami terjadi di wilayah yang jauh, JMA  akan  melakukan koordinasi langsung dengan Pacific Tsunami Warning Center  di  Hawaii.&lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di Jepang, wilayah  paling berbahaya adalah kawasan gempa Tokai, biasanya  gempa  berkekuatan di atas 8 SM. Ini terletak di daerah Suruga Bay.  Mekanisme  yang mereka lakukan sangat terperinci di mana setiap badan  harus tahu  seluruh kejadian saat berlangsung. &lt;/span&gt; &lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Persiapan  detil memang harus dilakukan mengingat Jepang memiliki 108  gunung  vulkanik aktif dengan sekitar 15 gempa vulkanik setiap tahun. &lt;span style="font-size:85%;"&gt;&lt;span style="font-style: italic; color: rgb(153, 153, 153);"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id="result_box" class="long_text"&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="More than 225,000 people died from the disaster, a half a million were injured, and millions were left homeless."&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-2665322037852954536?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/2665322037852954536/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=2665322037852954536&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/2665322037852954536'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/2665322037852954536'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2011/03/cerita-tsunami-di-jepang.html' title='CERITA TSUNAMI DI JEPANG'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/-6Gs-S_e2C5M/TX1miRETJtI/AAAAAAAAA78/_LYJ3kUlOKQ/s72-c/japan-map.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-8861289360450440137</id><published>2011-02-21T23:43:00.004+08:00</published><updated>2011-02-21T23:52:51.513+08:00</updated><title type='text'>TEORI GEMPA DI MASA KEJAYAAN ISLAM</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/--tLOMnHSH3w/TWKI6rPJuTI/AAAAAAAAA5c/psQsKPndpoM/s1600/gempa-bumi.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 280px;" src="http://4.bp.blogspot.com/--tLOMnHSH3w/TWKI6rPJuTI/AAAAAAAAA5c/psQsKPndpoM/s400/gempa-bumi.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576169830258161970" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Fenomena alam berupa gempa bumi, sejak awal menjadi kajian ilmuwan  Muslim. Al-Kindi, misalnya, yang merupakan ahli matematika, fisika, dan  astronomi, membuat tulisan berjudul The Science of Winds in the Bowels  of the Earth, which Produce Many Earthquakes and Cave-in.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ibnu  Sina, yang dikenal sebagai seorang ilmuwan dan dokter, juga menyampaikan  pandangannya mengenai gempa bumi. Ia mengutip sejumlah ilmuwan Yunani  yang mengaitkan gempa bumi dengan tekanan gas yang tersimpan di dalam  bumi dan kemudian berusaha keluar dari bumi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Namun, Ibnu Sina tak  sepenuhnya sependapat dengan pandangan para ilmuwan Yunani tersebut.  Jadi, ia menentang teori mereka dengan memberikan penjelasan dari  pemikirannya sendiri dan mengembangkan teorinya sendiri.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ibnu  Sina mengungkapkan, gempa terkait dengan tekanan besar yang terperangkap  dalam rongga udara yang ada di dalam bumi. Tekanan ini, bisa datang  dari air yang masuk ke dalam rongga bumi dan menghacurkan sejumlah  bagian bumi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalam esai panjangnya, Ibnu Sina memberikan sebuah  metode untuk mengatasi dampak gempa bumi. Ia menyarankan masyarakat  untuk menggali dan membuat sumur di tanah, supaya tekanan gas menurun.  Sehingga, getaran akibat gempa bumi berkurang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beberapa sejarawan  mengatakan, setelah abad ke-10 dan ke-11 teori para ilmuwan Muslim  tentang penyebab gempa lebih menekankan pada sisi religius. Mereka  berpikir bahwa gempa merupakan fenomena alam yang telah ditetapkan  Tuhan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Namun, pendapat lain mengemuka, para ilmuwan Muslim  mengadopsi filsafat logika dan fisik, untuk menjelaskan penyebab  terjadinya gempa bumi sejak abad ke-10. Pendekatan itu, agak dihindari  menjelang periode berakhirnya kekuasaan Mamluk.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sejumlah ilmuwan  lain dalam periode klasik Islam yang menulis tentang gempa bumi, antara  lain, Al-Biruni, Ibnu Rusyd, Jabir bin Hayyan. Mereka membahas gempa  bumi dalam buku yang mereka tulis dalam bidang meteorologi, geografi,  dan geologi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada masa-masa berikutnya, kajian ilmiah tentang  gempa bumi terus dilakukan oleh ilmuwan Muslim. Abu Yahya Zakariya' ibn  Muhammad al-Qazwini, ahli geografi, astrnomi, fisika, abad ke-12 asal  Persia, menyampaikan teorinya mengenai gempa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Menurut Al-Qazwini,  gempa bumi disebabkan oleh adanya gas bertekanan tinggi sampai menjadi  cairan, kemudian berusaha keluar dari dalam bumi sehingga proses ini,  selain menyebabkan gempa juga gunung berapi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ilmuwan yang sezaman  dengan Al-Qazwini, yaitu Al-Tifashi, menambahkan, penumpukan gas  menyebabkan tekanan terhadap bumi dan akhirnya menimbulkan gempa. Ia  berpendapat, tekanan gas yang sangat kuat menggerakkan kerak bumi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ada  pula ilmuwan lain, Al-Nuwayri yang hidup sekitar tahun 1373, mengadopsi  teori pseudo-fisik yang mengatakan setiap wilayah di bumi memiliki  kaitan dengan pegunungan Qaf, yang mengelilingi bumi. Saat Tuhan ingin  menghukum manusia, Dia menggerakkan kaitan itu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sementara, studi  awal mengenai bagaimana bertahan dari gempa bumi, ditulis seorang  ilmuwan Mesir, Jalaluddin Al-Suyuti, yang hidup sekitar tahun 1505. Ia  tak mengikuti teori fisik tentang gempa bumi yang diadopsi Al-Kindi,  Ibnu Sina, Al-Qazwini, maupun Al-Tifashi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebaliknya, Al-Suyuti  malah menerima teori pseudo-fisik gunung Qaf dan menceritakan bahwa  gempa bumi dan bencana alam lainnya adalah hukuman dari Tuhan terhadap  orang-orang berdosa. Dia kemudian membuat catatan 130 gempa bumi yang  terjadi di berbagai wilayah Muslim.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rupanya karya Al-Suyuti  menginspirasi karya-karya orang lain untuk menuliskan gempa bumi.  Muridnya, Al-Dawudi, menambahkan informasi tentang delapan gempa bumi  yang terjadi di Kairo, Mesir. Murid lainnya, Abdulqadir Al-Syadzili,  hidup pada 1528, melakukan hal sama.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al-Syadzili menuliskan  pengalamannya saat mengalami dua gempa bumi. Lalu, ada Badr Al-Din  Al-Ghazzi, yang pada 1576 memberikan informasi tentang tiga gempa bumi  yang terjadi di Damaskus, Suriah. Najm Al-Din Al-Ghazzi menuliskan 12  gempa bumi di sejumlah tempat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Menurut laman Muslimheritage, dari  tinjauan catatan seismik di Arab, menujukkan adanya fenomena langit dan  fenomena di permukaan bumi yang menyertai gempa bumi. Pada waktu itu  terjadi gempa bumi yang disebabkan oleh sebuah komet atau meteor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada  tahun 1500 terjadi gempa bumi ringan di Kairo. Kala itu orang-orang  melihat bintang-bintang di langit tercerai-berai. Pada tahun 1504  terlihat bintang jatuh di Yaman yang disertai dengan serpihan-serpihan  materi bintang, lalu diikuti dengan terjadinya gempa bumi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada  tahun 1511 terdapat meteor yang terbang dari timur menuju ke utara dan  itu diikuti oleh gempa bumi yang berlangsung selama tiga bulan di Kota  Moza, Yaman. Sejumlah catatan pada masa itu juga menuliskan bahwa  gerhana dan badai pun menyertai terjadinya gempa bumi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tak heran  jika kemudian mereka menganggap indikasi akan datangnya gempa bumi jika  ada meteor, gerhana, atau fenomena alam lainnya yang terjadi. Bahkan,  astrologi juga terkadang ikut digunakan untuk memprediksi terjadinya  gempa bumi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Merespons gempa&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Selain  mengurai kajian tentang gempa bumi, ilmuwan Muslim juga menyampaikan  pandangannya mengenai apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam  menghadapi gempa. Termasuk bagaimana mendirikan bangunan agar bisa tahan  gempa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di daerah-daerah yang rawan gempa, arsitek-arsitek Muslim  menyampaikan serangkaian teori. Mereka menegaskan, agar bagunan  memiliki fondasi yang kuat dan dalam. Dinding juga harus memiliki  dimensi besar untuk menyangga kubah ketika terjadi gempa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dengan  demikian, bangunan tidak runtuh saat digoyang gempa. Ini terbukti dengan  masih tegak berdirinya monumen-monumen Islam yang ada di Kairo.  Bangunan-bangunan itu mampu bertahan dari gempa besar pada 1992 dan  masa-masa sebelumnya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada masa kekuasaan Islam, masyarakat  bereaksi secara berbeda-beda saat menghadapi gempa. Sejumlah orang  segera menuju masjid dan gereja untuk berdoa. Namun, sebagian orang  lainnya bergegas menuju area terbuka, kemudian membangun tenda  pengungsian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ini terjadi pada 1431, saat gempa melanda Granada  dan juga sejumlah gempa yang terjadi di Levant. Pada 1504, saat Kota  Zayla, Yaman, diguncang gempa, warganya pergi ke area terbuka, yaitu  pantai. Di sejumlah wilayah rawan gempa, mereka membangun gubuk kayu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gubuk  tersebut dibangun di disamping rumah mereka, yang biasanya digunakan  untuk bermalam saat terjadi gempa. Sebagian lain menghabiskan malam di  area terbuka atau perahu.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Disalin dari http://www.wartaislam.com/2009/11/teori-gempa-di-masa-kejayaan.html&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-8861289360450440137?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/8861289360450440137/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=8861289360450440137&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/8861289360450440137'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/8861289360450440137'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2011/02/teori-gempa-di-masa-kejayaan-islam.html' title='TEORI GEMPA DI MASA KEJAYAAN ISLAM'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/--tLOMnHSH3w/TWKI6rPJuTI/AAAAAAAAA5c/psQsKPndpoM/s72-c/gempa-bumi.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-8398399298366897410</id><published>2010-10-31T11:20:00.054+08:00</published><updated>2010-12-15T06:49:38.093+08:00</updated><title type='text'>ALAT MONITORING KUALITAS UDARA</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan pengamatan kualitas udara di Indonesia sejak tahun 1976. Dimulai dengan pengamatan SPM (Suspended Particle Matter) di kantor pusat BMG di Jakarta. Latar belakang pemantauan kualitas udara di BMKG adalah adanya program WMO (World Meteorogical Organization) yang terdiri dari :&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Global Ozone Observaring System (GO3OS) pada tahun 1950&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Background Air Pollution Monitoring Network (BAPMoN) tahun 1960Global Atmosphere Watch (GAW) dan GAW Urban Research Meteorology and Environment (GURME) tahun 1989.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;Pengamatan kualitas udara dilakukan di stasiun-stasiun pemantau BMKG meliputi pengukuran konsentrasi debu (SPM), Ozon permukaan dan pengamatan Aerosol dilakukan di dua stasiun BMKG pusat dan &lt;a href="http://gawkototabang.wordpress.com/"&gt;GAW Kototabang&lt;/a&gt;. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang (&lt;em&gt;Global Atmosphere Watch&lt;/em&gt;) terletak di pulau Sumatera, berjarak 17 km arah Utara kota Bukittinggi. GAW Kototabang adalah salah satu stasiun GAW yang berada di dunia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TNQXF318ZXI/AAAAAAAAA3c/_FwEZSZE-WE/s1600/jaringan+gaw.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 264px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5536075231602173298" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TNQXF318ZXI/AAAAAAAAA3c/_FwEZSZE-WE/s400/jaringan+gaw.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1. Stasiun global yang ada di dunia.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sampai saat ini BMKG memiliki 43 jaringan stasiun pemantau kualitas udara. Dari 43 Stasiun/ Unit Kerja Pemantau Kualitas Udara, melakukan pengamatan parameter kualitas udara sebagai berikut: Sebanyak 41 Stasiun melakukan pengamatan SPM, dan 29 stasiun diantaranya selain SPM juga melakukan pengamatan komposisi kimia atmosfer/tingkat keasaman/kimia air hujan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TNQWzkkqH8I/AAAAAAAAA3U/s6ICVJuo_Dg/s1600/jaringan+ku.png"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 303px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5536074917191753666" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TNQWzkkqH8I/AAAAAAAAA3U/s6ICVJuo_Dg/s400/jaringan+ku.png" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 2. Jaringan stasiun kualitas udara BMKG&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kegiatan pemantauan kualitas udara meliputi pengambilan sampel ke Laboratorium Kualitas Udara di BMKG pusat dan analisis terhadap sampel di laboratorium untuk menghasilkan nilai konsentrasi dari setiap parameter kualitas udara. Peralatan kualitas udara terdiri dari:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Peralatan sampling (alat untuk mengambil sampel)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Peralatan pemantau otomatis&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Peralatan laboratorium&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Peralatan Kualitas Udara yang Ada di Stasiun Klimatologi Banjarbaru:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. High Volume Sampler (HV Sampler)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM0BqfMJ4KI/AAAAAAAAA20/EmKoMVSrfmE/s1600/hv+sampler_161107.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 300px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5534081346546819234" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM0BqfMJ4KI/AAAAAAAAA20/EmKoMVSrfmE/s400/hv+sampler_161107.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 3. HV Sampler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Fungsinya untuk mengambil sampel SPM (Suspended Particle Matter). Prinsip kerjanya yaitu: udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling di samping itu dicatat flowrate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM3R0M3EwGI/AAAAAAAAA3M/YJxAbnXziLc/s1600/kertas+filter.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 300px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5534310211843833954" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM3R0M3EwGI/AAAAAAAAA3M/YJxAbnXziLc/s400/kertas+filter.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 4. Kertas filter&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Automatic Rain Sampler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fungsinya adalah untuk mengambil sampel air hujan yang akan diukur konsentrasi kimia Air Hujan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM0kxQsecKI/AAAAAAAAA3E/kY-Ok_LX5OA/s1600/imagesWeb_Wet_dry_rain_gauge.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 300px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5534119945821909154" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM0kxQsecKI/AAAAAAAAA3E/kY-Ok_LX5OA/s400/imagesWeb_Wet_dry_rain_gauge.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 5. Automatic rain Sampler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Automatic Rain Sampler adalah peralatan yang digunakan untuk mengambil sampel air hujan Wet dan Dry. Prinsip kerjanya jika terjadi hujan maka sensor akan memberikan trigger kepada sistem kontrol untuk membuka tutup tempat penampungan air yang digerakkan oleh motor listrik, selama hujan penutup tersebut tetap terbuka kemudian setelah hujan berhenti maka penutup akan bergerak ke posisi semula. Sehingga air hujan yang di tempat penampungan tak terkena kotoran lain karena tertutup rapat. Kemudian sampel air hujan tersebut dikirim ke Laboratorium Kualitas Udara BMKG Jakarta untuk dianalisa.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM0kxQsecKI/AAAAAAAAA3E/kY-Ok_LX5OA/s1600/imagesWeb_Wet_dry_rain_gauge.jpg"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM0kngOyyeI/AAAAAAAAA28/i0UFh97lj9k/s1600/imagesWeb_sampel_air_hujan.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 300px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5534119778193689058" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TM0kngOyyeI/AAAAAAAAA28/i0UFh97lj9k/s400/imagesWeb_sampel_air_hujan.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 6. Sampel air hujan dari seluruh Indonesia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peralatan Kualitas udara yang tidak ada di Banjarbaru:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Aerosol Sampler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TObzUopxIUI/AAAAAAAAA3k/pSanIOdII4o/s1600/aerosol.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 361px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5541383927361511746" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TObzUopxIUI/AAAAAAAAA3k/pSanIOdII4o/s400/aerosol.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 7. Aerosol Sampler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Fungsinya untuk mengambil sampel aerosol. Aerosol sampler mempunyai sistem kerja hampir sama dengan HV Sampler. Perbedaannya hanya pada ukuran dan bentuk kertas filter dimana udara masuk melalui kertas filter yang dipasang pada tempat filter yang berbentuk bulat dengan dihisap menggunakan motor pompa debu akan menempel di kertas filter.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;2. Passive Sampler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPCheNfrMzI/AAAAAAAAA4s/Xi57zoP0wIU/s1600/passive.jpg"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPCheNfrMzI/AAAAAAAAA4s/Xi57zoP0wIU/s1600/passive.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 262px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5544108681683743538" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPCheNfrMzI/AAAAAAAAA4s/Xi57zoP0wIU/s400/passive.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 8. Passive sampler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Passive sampler merupakan peralatan untuk mengambil sampel SO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; dan NO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;dari udara ambient. Prinsip kerjanya tidak membutuhkan power listrik karena bersifat pasif dimana alat ini berbentuk bulat dan di dalamnya terdapat kertas filter yang sudah diberi cairan khusus dari bahan kimia yang fungsinya untuk menangkap gas SO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;dan NO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; yang ada di udara sekeliling. Setelah sampling kemudian passive sampler tersebut dianalisa di Laboratorium Kualitas Udara BMKG Jakarta untuk mendapatkan data SO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;dan NO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;3. Ozone Analyzer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TOb0AEhG6II/AAAAAAAAA30/sWVg0pwgLp0/s1600/ozone%2Banalizer.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 225px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5541384673575757954" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TOb0AEhG6II/AAAAAAAAA30/sWVg0pwgLp0/s400/ozone%2Banalizer.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 9. Ozone Analyzer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ozone Analyzer adalah peralatan sampling otomatis untuk mengukur konsentrasi Ozon permukaan yang berada di udara sekeliling. Fungsinya untuk mengukur konsentrasi Ozone Permukaan dengan pengukuran UV Photometry. Prinsip kerjanya adalah udara di sekeliling dihisap masuk melalui inlet yang berbahan plastik atau teflon kemudian dialirkan melalui pipa slang plastik menuju Surface Ozone Analyzer di mana di dalamnya terdapat kolom pipa yang melalui lampu UV dan Detector sehingga udara yang mengalir akan melalui pancaran sinar Ultra Violet yang akan diterima oleh detektor di dalam kolom tersebut. Secara garis besar prinsipnya untuk mengukur UV Absorption oleh molekul Ozone.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;4. Carbon Dioxide Analyzer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Fungsinya mengukur konsentrasi gas Karbondioksida dengan metode pengukuran menggunakan sistem sinar Infra merah. Carbon Dioxide Analyzer adalah peralatan untuk mengukur konsentrasi gas CO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;dimana mempunyai prinsip kerja udara ambient dihisap masuk melalui inlet dan mengalir melalui pipa slang plastik masuk ke CO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;Analyzer dimana konsentrasi sampel gas CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; diukur dengan cara mengukur seberapa banyak sinar infra merah yang diserap sampel gas yang mengalir melalui korelasi multi-cell diisi memutar pada satu sisi dengan referensi CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; cell.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;5. Carbon Monoxide Analyzer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Peralatan untuk mengukur konsentrasi gas CO dimana mempunyai prinsip kerja hampir sama dengan CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; Analyzer yang membedakan hanya gas standar yang dipakai untuk kalibrasinya. Di samping itu juga ada yang menggunakan sistem Ultra Violet Photometry.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TOcGdeg2llI/AAAAAAAAA4M/8R-eLSQAZ1M/s1600/co%2Banalizer.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 227px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5541404969979516498" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TOcGdeg2llI/AAAAAAAAA4M/8R-eLSQAZ1M/s400/co%2Banalizer.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Gambar 10.  Carbon Monoxide Analyzer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. Nephelometer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nephelometer adalah peralatan sampling otomatis untuk mengukur parameter aerosol ukuran PM 2.5. Prinsip kerja udara ambient dihisap melalui inlet secara kontinyu mengalir melalui pipa slang plastik udara ambient masuk ke M9003 Nephelometer Analyzer yang terdapat kolom pipa yang isinya lampu LED dan detektor dimana data dihasilkan dengan mengukur light scattering (hamburan sinar) yang dipengaruhi oleh konsentrasi PM 2,5 yang diterima oleh detektor.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPBu5jgV8HI/AAAAAAAAA4c/tXOdAvHwIB8/s1600/nephelometer.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 309px; display: block; height: 400px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5544053076355575922" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPBu5jgV8HI/AAAAAAAAA4c/tXOdAvHwIB8/s400/nephelometer.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;Gambar 11. Nephelometer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7. BAM 1020 Analyzer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Beta Atteunation Monitoring (BAM) 1020 Analyzer adalah peralatan sampling otomatis untuk mengukur parameter aerosol ukuran PM 10. Prinsip kerjanya udara ambient dihisap dengan motor listrik masuk melalui inlet cyclone, jika partikel itu kecil akan mengalir melalui pipa aluminium karena beratnya ringan dan jika partikel lebih besar dari PM 10 maka akan berputar-putar dan tidak masuk ke BAM 1020 Analyzer. Lalu partikel debu mengalir melalui kertas filter melalui Nozzel dan menempel di kertas filter yang nantinya akan diukur dengan sinar Beta dengan metode pengecilan atau pelemahan sinar beta oleh ketebalan konsentrasi debu PM 10 yang menempel di kertas filter.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TOcGdIX2CiI/AAAAAAAAA4E/YUAEcgk4yTw/s1600/imagesWeb_BAM-1020-PARTICULLATE-MONITOR.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 300px; display: block; height: 400px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5541404964036151842" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TOcGdIX2CiI/AAAAAAAAA4E/YUAEcgk4yTw/s400/imagesWeb_BAM-1020-PARTICULLATE-MONITOR.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 12. BAM  1020 Analyzer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8. Solar Radiation Monitoring&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Adalah peralatan untuk mengukur radiasi matahari secara langsung. Menggunakan pyranometer dengan prinsip kerja thermo couple dimana sifat benda hitam/black body yang lebih banyak menyerap radiasi panas sinar matahari, perubahan dari perbedaan suhu antara kedua benda yang akan menimbulkan gaya gerak listrik sehingga menimbulkan tegangan yang nantinya akan dikonversi ke satuan radiasi matahari seperti joule/jam atau watt/jam.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPBvn-6LvUI/AAAAAAAAA4k/QGp89lbOcwE/s1600/piranometer.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 245px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5544053873985699138" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPBvn-6LvUI/AAAAAAAAA4k/QGp89lbOcwE/s400/piranometer.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 13. Solar Radiation Monitoring&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9. Air Kit Flask Sampling&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Fungsinya untuk mengambil sampel udara yang akan dianalisa dengan menggunakan gas Kromatografi.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPBubHBDX9I/AAAAAAAAA4U/YwUklkWJ9Y0/s1600/air%2Bkit%2Bflask.jpg"&gt;&lt;img style="text-align: center; margin: 0px auto 10px; width: 400px; display: block; height: 381px; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5544052553312067538" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPBubHBDX9I/AAAAAAAAA4U/YwUklkWJ9Y0/s400/air%2Bkit%2Bflask.jpg" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TPBvn-6LvUI/AAAAAAAAA4k/QGp89lbOcwE/s1600/piranometer.jpg"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 14. Air Kit Flask Sampling&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perhatian Ilmuwan muslim terhadap kualitas udara dan kesehatan :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al- Kindi&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Pada abad ke-9 M, ilmuwan Muslim bernama Ya'qub ibnu Ishaq al-Kindi telah berhasil menulis risalah tentang cara-cara mengatasi polusi udara agar tak berbahaya bagi kesehatan manusia. Al-Kindi menulis risalah tentang bahaya polusi udara terhadap kesehatan itu bersumber dari buku Sabian atau pengetahuan sekte Mandaean yang merupakan keturunan dari para pemuja bintang di Babilonia. Selain itu, sumber risalah Al-Kindi juga berasal dari buku-buku India.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Qusta ibnu Luqa&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Qusta ibnu Luqa dikenal sebagai salah seorang penerjemah dan penulis buku terkemuka di abad ke-10 M. Salah satu karyanya yang terkait dengan isu lingkungan adalah risalah tentang penyakit menular. Ibnu Luqa mengungkapkan, penyakit menular berpindah dari tubuh yang sakit ke tubuh yang sehat. Sedangkan penularannya melalui berbagai macam cara antara lain, melalui udara di sekitar penderita dan melalui infeksi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalam risalahnya, dia juga menerangkan hubungan antara penyakit menular dengan polusi lingkungan. Polusi yang berasal dari bumi antara lain; uap dari hutan dan rawa-rawa, asap dari gunung berapi, dan asap dari jenazah yang dibakar. Lingkungan yang banyak polusinya membuat penyakit menular bisa menular dengan lebih cepat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ia juga mengungkapkan, faktor ekstrem dari langit juga bisa membuat orang-orang menjadi mudah sakit, antara lain; panas yang sangat ekstriem pada musim panas dan dingin yang sangat ekstrim pada musim dingin. Dalam cuaca yang sangat ekstrem, papar Ibnu Luqa, kekebalan tubuh manusia cenderung menurun.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salah satu karya besar yang ditulis Ibnu Luqa adalah buku pedoman kesehatan bagi para jamaah haji yang berjudul Medical Regime for the Pilgrims to Mecca. Buku tersebut berisi petunjuk kesehatan bagi para jamaah haji yang akan menghadapi lingkungan ekstrem di kota Makkah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Beberapa bab dalam buku tersebut juga berisi tentang kaitan antara lingkungan dengan penyakit diantaranya: Pada bab empat, Ibnu Luqa membahas tentang berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh hembusan angin yang berbeda-beda. Selain itu, pada bab enam, ia juga memaparkan tentang batuk dan pilek yang disebabkan oleh perubahan cuaca dan bagaimana cara menyembuhkannya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada bab ketujuh, Ibnu Luqa juga mengkaji tentang penyakit mata yang disebabkan oleh debu dan angin serta cara menanganinya. Dalam bab kedelapan, sang ilmuwan membahas tentang pengujian tentang berbagai macam air untuk mencari tahu jenis air yang terbaik. Pada bab selanjutnya, Ibnu Luqa memaparkan cara memperbaiki air yang telah terkontaminasi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al-Razi&lt;br /&gt;Sang ilmuwan dikenal sangat peduli dengan berbagai macam kejadian alam. Dalam karyanya yang berjudul Types of Water, al-Kindi mengkaji masalah air dari berbagai macam sudut pandang baik secara medis maupun geologis. Dalam karya itu, dia mengutip beberapa tulisan dari Ibnu Masawaih, Ali ibnu Raban at-Tabari dan Hunain ibnu Ishaq.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Al-Tamimi&lt;br /&gt;Buku al-Tamimi mengenai hubungan antara ekologi dengan lingkungan bisa dibilang cukup lengkap pada abad ke-10 M. Al-Tamimi membuat buku secara berseri, buku tersebut diklasifikasikan sebagai berikut: Pertama, berbagai macam tipe polusi udara di negara-negara Islam dan hubungannya dengan kondisi geografi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kedua, tentang berbagai macam penyakit akibat polusi udara dan berbagai macam infeksi alami. Ketiga, tentang prosedur hieginisasi lingkungan ketika epidemi penyakit terjadi. Keempat tentang cara mengatasi polusi air. Kelima, cara merawat air di kolam dan berbagai macam polusinya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Keenam, obat untuk menguatkan ketahanan tubuh. Ketujuh, tentang penggunaan wewangian, musik dan terapi psikologi guna meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi. Kedelapan, al-Tamimi juga membahas ciri-ciri cacar dan campak serta cara mengobatinya. Kesembilan, sang dokter juga membahas tentang obat-obatan bagi penderita masuk angin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selain buku tersebut, dia juga menulis buku tentang jus asam dan acar untuk mencegah penyakit , buku berisi metode untuk memperbaiki tingkat kualitas udara, dan meningkatkan ketahan tubuh dari penyakit.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Abu Sahl al-Masihi&lt;br /&gt;Al-Masihi merupakan seorang ilmuwan yang terkenal karena keteraturan dan kejelasannya dalam menyusun sebuah karya. Dia mengklasifikasikan penyakit berdasarkan penyebabnya dan menentukan cara penyembuhannya berdasarkan tipe penyakitnya termasuk, jadwal pemberiaan obatnya dan alasannya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Risalah al-Masihi dibagi menjadi empat seksi antara lain: Pentingnya udara untuk kehidupan, perubahan komposisi isi udara dan dampaknya terhadap kesehatan tubuh, cara epidemi menjangkiti tubuh dan pencegahan dan penyembuhan menurut tipe-tipe epidemi penyakit.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalam seksi kedua risalah tersebut, al-Masihi menjelaskan perbedaan antara penyakit endemik (al-amrad al-biladiyyah), penyakit epidemik (al-waba‘), juga penyakit akibat bencana (al-muwatan). Beberapa sebab epidemik antara lain tingkat kelembaban dan kepanasan suhu di udara yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi normal selama setahun, udara kering yang berlebihan, udara tidak normal, juga bencana alam.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ibnu Sina&lt;br /&gt;Beberapa karya Ibnu Sina yang terkait antara ekologi dan kesehatan antara lain, proses pelapukan, tipe udara termasuk kualitasnya dan cara perawatannya, penyakit-penyakit yang disebabkan udara yang tidak murni, serta cara mendesain rumah dan pemilihan lokasi rumah berdasarkan kesehatan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selain itu, sang dokter agung itu juga membahas tentang binatang-binatang yang menimbulkan polusi dan penyakit.Ia juga menyebutkan tanda-tanda alam yang menunjukkan bakal munculnya wabah atau bencana antara lain, tikus dan binatang-binatang di dalam tanah keluar ke permukaanan. Ini merupakan fenomena alam yang disebutkan oleh Ibn sina untuk pertama kalinya. &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-8398399298366897410?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/8398399298366897410/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=8398399298366897410&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/8398399298366897410'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/8398399298366897410'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2010/10/alat-monitoring-kualitas-udara.html' title='ALAT MONITORING KUALITAS UDARA'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TNQXF318ZXI/AAAAAAAAA3c/_FwEZSZE-WE/s72-c/jaringan+gaw.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-4114292892472288969</id><published>2010-07-19T21:12:00.010+08:00</published><updated>2010-07-24T11:12:58.099+08:00</updated><title type='text'>SYARAT PERMINTAAN DATA Rp 0,00 (NOL RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN NON KOMERSIAL</title><content type='html'>&lt;div class="snap_preview"&gt;&lt;p&gt;Bila anda ingin mendapatkan data dari kantor kami, berikut persyaratannya:&lt;/p&gt; &lt;blockquote&gt;&lt;p&gt;SYARAT PERMINTAAN DATA RP. 0,00 (NOL RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN DAN PENELITAN NON KOMERSIAL&lt;/p&gt; &lt;p&gt;BERDASARKAN PERATURAN KBMKG NOMOR: KEP. 17 TAHUN 2009&lt;/p&gt; &lt;p&gt;TENTANG&lt;/p&gt; &lt;p&gt;TATA CARA DAN SYARAT PENGENAAN TARIF RP. 0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA&lt;/p&gt; &lt;p&gt;1.  Surat Pengantar dari Rektor/Dekan/Ketua Jurusan pada Universitas/Fakultas yang bersangkutan;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2.  Proposal Penelitian berisi maksud dan tujuan penelitian;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3. Surat pernyataan tidak digunakan untuk kepentingan lain dari pemohon tarif sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4. Surat pernyataan kesediaan menyerahkan salinan hasil penelitian dari pemohon tarif  sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;BANJARBARU,  23 JUNI 2010&lt;/p&gt; &lt;p&gt;KEPALA STASIUN KLIMATOLOGI  BANJARBARU,&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;Ir. SUCANTIKA BUDI, M.Si&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;NIP. 195602181979011001&lt;/p&gt;&lt;/blockquote&gt; &lt;p&gt;Silahkan anda lihat contoh surat permohonan di Staklim Banjarbaru atau download di sini : &lt;a href="http://www.ziddu.com/download/10775448/OHONANDATAUNTUKPENDIDIKANDANPENELITIANNONKOMERSIAL.zip.html" target="_blank"&gt;SYARAT PERMOHONAN DATA UNTUK PENDIDIKAN DAN PENELITIAN NON KOMERSIAL.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-4114292892472288969?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/4114292892472288969/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=4114292892472288969&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4114292892472288969'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4114292892472288969'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2010/07/syarat-permintaan-data-rp-000-nol.html' title='SYARAT PERMINTAAN DATA Rp 0,00 (NOL RUPIAH) UNTUK KEPERLUAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN NON KOMERSIAL'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-6221946901642177304</id><published>2010-05-25T21:23:00.058+08:00</published><updated>2010-09-22T21:30:45.405+08:00</updated><title type='text'>HUBUNGAN CUACA DAN IKLIM TERHADAP HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Iklim dan cuaca memiliki peran penting baik langsung ataupun tak langsung pada penyebaran, pemencaran, kelimpahan dan perilaku serangga serangga serta pelepasan dan peletakan spora., infeksi dan penetrasi, kolonisasi dan  pembentukan organ pembiakan pada cendawan dan bakteri. Ada 2 proses yang memiliki peranan penting langsung maupun tak langsung yakni &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;proses fisik&lt;/span&gt; yang ditampilkan dalam bentuk pola dan fenomena iklim atau cuaca, mikro maupun makro serta &lt;span style="font-weight: bold;"&gt;proses biologi&lt;/span&gt; yang ditampilkan dalam bentuk pertumbuhan, perkembangan dan dinamika populasi (epidemiologi).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;PENGARUH IKLIM TERHADAP SERANGGA HAMA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Menurut Andrewartha dan Birch (1974), komponen hidup hewan terdiri atas 4 komponen yaitu: cuaca, makanan, organisme dan hewan lain termasuk preditor dan parasit, serta tempat hidup hewan tersebut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kehidupan serangga sebagai hewan berdarah dingin (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;poikilotermal&lt;/span&gt;) akan sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan iklim tempat hidup/ habitatnya. Cuaca dan iklim berpengaruh besar terhadap perilaku, perkembangan populasi maupun penyebaran suatu spesies serangan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Messenger (1959) dan Sunjaya (1970) berpendapat penelaahan komponen iklim dalam hubungannya dengan kehidupan serangga mencakup beberapa hal:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Menentukan faktor iklim apa  dan berapa intensitasnya yang mempengaruhi habitat serangga sehingga dapat dianalisis hubungan keadaan dan perubahan iklim secara makro di suatu daerah dengan timbul dan lenyapnya serangga-serangga di daerah tersebut.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mengetahui penyebaran daerah-daerah yang mempunyai pengaruh faktor-faktor iklim yang berpengaruh tersebut dan erat hubungannya dengan klasifikasi iklim.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Memperhatikan dan meneliti perubahan iklim mikro yang mendadak dan tanggap yang diwujudkan serangga. Termasuk diantaranya kemungkinan pendugaan perubahan iklim di masa depan.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Dalam memahami hubungan antara cuaca dan iklim dengan serangga yang lebih penting adalah memahami keadaan iklim mikro di dalam pertanaman tempat serangga itu hidup.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Krebs (1978) mengatakan bahwa sebaran geografik suatu organisme dibatasi oleh faktor-faktor fisik yaitu : suhu, kelembapan, air dan cahaya di habitatnya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faktor-faktor iklim yang diduga berpengaruh terhadap  hama menurut Kisimoto dan Dyck (1976) di antaranya adalah suhu, kelembapan relatif, curah hujan dan angin.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;1. Curah hujan/presipitasi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hujan adalah gejala gerak konveksi udara yang kemudian mengalami pendinginan (di dalam atmosfer) sehingga terjadi kondensasi dan akhirnya jatuh sebagai titik air. Unsur-unsur penting dari hujan yang berhubungan dengan pertumbuhan hama adalah jumlah volume curah hujan, jumlah hari hujan dan intensitas hujan.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Periodesitas timbulnya hama sangat berhubungan dengan periode hujan tahunan dan perubahan-perubahan jangka panjang. Pengaruh hujan terhadap perkembangan hama dapat secara langsung berupa pengaruh mekanis, misalnya hujan lebat dapat menghanyutkan serangga. Sedangkan banyak sedikitnya hujan dapat berpengaruh tak langsung terhadap perkembangan hama, karena tinggi rendahnya hujan erat hubungannya dengan suhu maksimum, minimum serta tekanan udara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Suhu Udara&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pengaruh suhu udara terhadap hama dan penyakit tumbuhan antara lain mengendalikan perkembangan, kelangsungan hidup dan penyebaran serangga (Massenger, 1976). Suhu dinyatakan dalam derajat panas, sumber pada permukaan tanah berasal dari radiasi matahari. Tinggi rendahnya intensitas cahaya matahari berbanding lurus dengan tinggi rendahnya suhu udara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tinggi rendahnya suhu tubuh serangga menyesuaikan suhu udara lingkungannya (hyphothermal). Pengaruh suhu lingkungan terhadap serangga hama dapat dikelompokkan menjadi 5 zona:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Zona suhu maksimum: daerah suhu dimana serangga tak lagi dapat bertahan maupun menyesuaikan diri sehingga mati karena terlampau panas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zona suhu tinggi inaktif atau estivasi: daerah suhu dimana serangga masih dapat bertahan hidup tapi tak lagi aktif atau bergerak dan tak pula mati karena proses fisiologis organ-organ tubuh masih bekerja. Beristirahat/tidurnya serangga dalam melakukan aktivitas kehidupan diebut estivasi/diapuze. Jika suhu udara turun sampai titik tertentu maka serangga akan aktif kembali dan hidup normal.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zona suhu optimum atau efektif, daerah suhu dimana serangga hidup secara normal dan segala aktivitas berlangsung secara lancar dan optimal sehingga perkembangan serangga terjadi maksimal.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zona suhu rendah inaktif/hibernasi, daerah dimana serangga masih dapat hidup tapi tak aktif atau bergerak karena keadaan terlampau dingin. Serangga tidak mati karena proses fisiologis organ-organ tubuhnya masih bekerja, hal ini disebut hibernisasi. Jika suhu udara meningkat sampai titik panas tertentu maka serangga akan aktif kembali dan hidup normal.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Zona suhu minimum, daerah dimana serangga tak dapat bertahan hidup atau menyesuaikan diri lagi terhadap lingkungan sehingga mati kedinginan.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;3. Kelembapan udara (Lengas Udara)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kebutuhan serangga akan air sangat dipengaruhi dan berhubungan erat dengan keadaan lingkungan hidupnya terutama kelembapan dan ketersediaan air. Untuk menyatakan kandungan air di udara tau kelembapan udara dilakukan dengan cara antara lain lengas udara mutlak, lengas udara spesifik, lengas udara nisbi dan tekanan uap.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kemampuan serangga bertahan hidup terhadap lengas udara sangat berbeda-beda tergantung spesiesnya. Hama &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scirtothrips_dorsalis"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Trips tabaci&lt;/span&gt; &lt;/a&gt;dapat bertahan hidup dalam lengas udara di bawah 50%. Dalam lengas udara nisbi 10%, kumbang bubuk kacang hijau betina meletakkan telur rata-rata 44.4 butir, namun pada lengas nisbi 25%, menghasilkan telur 49.8 butir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S_-V2alIOiI/AAAAAAAAAyY/UyWJE0FqFKs/s1600/pTrips.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 200px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S_-V2alIOiI/AAAAAAAAAyY/UyWJE0FqFKs/s320/pTrips.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5476260433986337314" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar  1. &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Trips tabaci&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Cahaya dan Radiasi Matahari&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Semua cahaya sangat berhubungan erat dengan kehidupan serangga. Umumnya serangga sangat tertarik dengan cahaya dan untuk kebutuhan hidupnya memerlukan energi yang bersumber dari cahaya matahari atau bulan. Penyesuaian serangga terhadap kondisi cahaya selain dalam bentuk kebiasaan/karakteristik hidup juga dalam hal fisiologis, anatomis, morfologis, indra penglihatan dan warna tubuh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S_-V2oy4R5I/AAAAAAAAAyg/k0iC0z_QJfI/s1600/Locusta_migratoria_01.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S_-V2oy4R5I/AAAAAAAAAyg/k0iC0z_QJfI/s320/Locusta_migratoria_01.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5476260437802108818" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Gambar 2.&lt;span style="font-style: italic;"&gt; Locusta migratoria&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ngengat serangga noktural akan aktif di malam hari, sedangkan belalang kembara (&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Locusta_migratoria"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Locusta migratoria manilensis&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;) arah mengembaranya mengikuti langsung arah cahaya matahari dan berkumpulnya mengikuti arah berputarnya matahari. Belalang kembara dewasa gregraria terbang pada siang hari dan malamnya akan berkumpul pada tanaman untuk makan, kawin dan meletakkan telur. Sedangkan yang soliter terbang pada malam hari dan siangnya tinggal di pepohonan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Panjang dan pendeknya periodesitas radiasi matahari akan berpengaruh pada suhu udara, lengas udara dan lamanya pengembunan yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri, virus dan sporalisasi cendawan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Angin dan gerakan udara&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Angin merupakan gerak udara horisontal dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Secara langsung angin dan gerakan udara tak berpengaruh terhadap pertumbuhan hama. Namun angin merupakan faktor penting dalam menyebarkan hama dan penyakit tumbuhan. Kecepatan terbang belalang kembara sangat dibantu oleh kecepatan dan arah angin, pada angin yang sepoi-sepoi terbang melawan arah angin, tapi bila angin kencang terbang mengikuti arah angin. Serangga ordo Hymenoptera, Diptera, Coleoptera dan Orthoptera umumnya terbang pada cuaca cerah tanpa angin. Jika kecepatan angin melampaui 15 km/jam, aktivitas terbang terhenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PENGARUH IKLIM TERHADAP PENYAKIT TANAMAN&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cuaca dan iklim sangat berpengaruh terhadap penyakit tanaman, khususnya penyakit yang disebabkan oleh angin, air dan serangga. Penyakit tumbuhan dapat diartikan sebagai kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh cendawan, bakteri, virus, mikroplasma dan yang disebabkan oleh faktor lingkungan tak cocok (kelebihan atau kekurangan hara tertentu, polusi dan lain-lain. Diantaranya penyebab penyakit tersebut, cendawan dan bakteri merupakan patogen yang banyak menyerang tanaman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cendawan umumnya disebarkan dalam bentuk spora atau potongan hifa. Penyebarannya dapat dibantu oleh angin, air hewan, manusia, kontak langsung atau terkandung dalam bagian tanaman (biji, umbi). Bakteri juga dapat menyebar dengan cara yang sama. Sedangkan virus dan mikroplasma kebanyakan disebarkan serangga, manusia sendiri atau melalui bagian tanaman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perubahan faktor lingkungan fisik, iklim atau cuaca akan sangat berpengaruh terhadap penyakit pada saat patogen di luar jaringan tanaman (pre penetrasi). Pada waktu tersebut patogen sangat peka dan menentukan apakah iklim atau cuaca cukup menentukan perkembangan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dalam meninjau  pengaruh iklim atau cuaca terhadap perkembangan penyakit maka yang paling penting adalah bagaimana menjelaskan perilaku iklim mikro sekitar pertanaman atau bahkan pada lapisan yang lebih tipis di sekitar daun atau batang yang disebut &lt;span style="font-style: italic;"&gt;boundary layer.&lt;/span&gt; Perubahan lingkungan fisik lapisan tipis atau di sekitar pertanaman itulah yang sangat menentukan keberhasilan patogen menimbulkan penyakit. Dalam beberapa hal masalah tersebut sulit diteliti sehingga diperlukan pengertian mengenai hubungan antara pola iklim makro dan iklim mikro di sekitar tanaman.&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TCx4ke9VCUI/AAAAAAAAAzg/3WCkFZJn7_Q/s1600/boundary+layer.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 380px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TCx4ke9VCUI/AAAAAAAAAzg/3WCkFZJn7_Q/s400/boundary+layer.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5488894614038710594" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 3. Boundary Layer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Kelembapan Udara&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kelembapan udara yang relatif tinggi sepanjang tahun di Indonesia merupakan kondisi potensial timbulnya penyakit. Terjadinya infeksi pateogen kerap ditentukan kondisi kelembapan di sekitar pertanaman, terutama bagi patogen cendawan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TCx4jVsZRyI/AAAAAAAAAzQ/4Cfm8xkpJxQ/s1600/ev.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 118px; height: 89px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TCx4jVsZRyI/AAAAAAAAAzQ/4Cfm8xkpJxQ/s400/ev.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5488894594371897122" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 4. penyakit cara pada tanaman teh (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Exobasidium vexans&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contoh pada kasus penyakit cara teh. Penyakit ini dapat secara drastis dikurangi tingkat serangannya dengan cara mengurangi kelembapan sekitar tanaman melalui pemotongan atau pengurangan tanaman pelindung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berbeda dengan penyakit cendawan, penyakit yang disebabkan virus umumnya lebih berkembang pada musim kering.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tingginya kelembapan di Indonesia juga menimbulkan masalah tersendiri pada penanganan pasca panen yaitu banyaknya pernyakit yang menyerang hasil panen di tempat-tempat penyimpanan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Air dan embun&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Air yang dimaksud adalah air bebas yang sangat besar peranannya dalam perkembangan penyakit. Penyakit-penyakit tertentu seperti kanker kina yang disebabkan &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Phytopthora cinnamoni&lt;/span&gt; atau penyakit  penyakit lanas tembakau (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Phytopthora nocotiane&lt;/span&gt;) dapat tersebar luas terbawa air hujan. Air gutasi juga dapat membantu timbulnya penyakit seperti pada &lt;i&gt;Xanthomonas campestris&lt;/i&gt; yang menyerang kol.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Embun juga dapat berperan dalam perkembangan spora dan infeksi. Penyebab penyakit bulai pada jagung (&lt;i&gt;Sclerospora maydis&lt;/i&gt;) hanya dapat membentuk spora pada waktu malam jika daun berembun.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TCx4kAQq5EI/AAAAAAAAAzY/IxW-1hcxcao/s400/bulai.JPG" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;Gambar 5. Penyakit bulai pada jagung&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;3. Angin&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Pengaruh angin umumnya secara tak langsung terhadap kelembapan dan terjadinya embun. Pengaruh langsungnya adalah terhadap penyebaran spora, penyebaran serangga vektor dan perlukaan akibat gesekan noleh tiupan angin. Contohnya adalah pelepasan dan pemencaran konidia Pyricularia oryzae yang sangat dipengaruhi kecepatan angin.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;4. Suhu lingkungan&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ketinggian tempat dari permukaan laut akan memberikan suhu tertentu kebanyakan penyakit hanya merugikan pada tempat-tempat dengan ketinggian tertentu. Penyakit bulai pada jagung, penyakit karat daun kopi dan cendawan akar merah pada teh (&lt;i&gt;Ganoderma pseudofrreum&lt;/i&gt;) hanya merugikan pada tempat-tempat rendah yang suhunya relatif tinggi. Sedangkan penyakit tepung, cacar teh, bercak bergaris pada padi (&lt;i&gt;P. oryzae&lt;/i&gt;) dan cendawan akar merah bata (&lt;i&gt;Poriahypolateritia&lt;/i&gt;) serta cendawan akar hitam (&lt;i&gt;Roselliniaarcuata&lt;/i&gt;) pada teh hanya merugikan pada tempat yang tinggi yang suhu lingkungan relatif lebih rendah.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Pada keadaan tertentu, suhu pada malam hari bersama-sama kelembapan dapat berpengaruh terhadap penyakit dengan pembentukan embun dan terjadinya gutasi. Suhu lingkungan sangat menentukan terutama pada masa prapenetrasi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;5. Radiasi surya&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Pengaruh radiasi surya secara tak langsung terhadap berkurangnya kelembapan dan meningkatnya suhu lingkungan. Sedangkan secara langsung adalah pada efek mematikan spora atau pembuluh kecambah spora pada kebanyakan patogen.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sumber:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; Yonny Koesmaryono. 1991. Pengaruh Iklim terhadap Hama dan Penyakit Tanaman dalam Kapita Selekta Agrometeorologi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bogor.&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-6221946901642177304?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/6221946901642177304/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=6221946901642177304&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/6221946901642177304'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/6221946901642177304'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2010/05/hubungan-cuaca-dan-iklim-terhadap-hama.html' title='HUBUNGAN CUACA DAN IKLIM TERHADAP HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S_-V2alIOiI/AAAAAAAAAyY/UyWJE0FqFKs/s72-c/pTrips.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-4987138349423019516</id><published>2010-04-20T20:42:00.002+08:00</published><updated>2010-07-27T16:32:15.492+08:00</updated><title type='text'>SEJARAH SINGKAT BMKG</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TE6Zbm_fKEI/AAAAAAAAA14/R_h87aFnyE8/s1600/LOGO_BMKG10.GIF"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 328px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TE6Zbm_fKEI/AAAAAAAAA14/R_h87aFnyE8/s400/LOGO_BMKG10.GIF" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5498500894668302402" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika&lt;/strong&gt; (disingkat &lt;strong&gt;BMKG&lt;/strong&gt;), sebelumnya bernama &lt;strong&gt;Badan Meteorologi dan Geofisika&lt;/strong&gt; (disingkat &lt;strong&gt;BMG&lt;/strong&gt;) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;Sejarah pengamatan meteorologi dan geofisika di Indonesia dimulai pada tahun 1841 diawali dengan pengamatan yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Tahun demi tahun kegiatannya berkembang sesuai dengan semakin diperlukannya data hasil pengamatan cuaca dan geofisika.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan perorangan tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda diresmikan menjadi instansi pemerintah dengan nama &lt;em&gt;Magnetisch en Meteorologisch Observatorium&lt;/em&gt; (Observatorium Magnetik dan Meteorologi) yang dipimpin oleh Dr. Bergsma.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pada masa pendudukan Jepang antara tahun 1942 sampai dengan 1945, nama instansi meteorologi dan geofisika tersebut diganti menjadi &lt;em&gt;Kisho Kauso Kusho&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, instansi tersebut dipecah menjadi dua yakni:&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;ol style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;em&gt;Biro Meteorologi&lt;/em&gt; yang berada di lingkungan Markas Tertinggi Tentara Rakyat Indonesia, Yogyakarta, khusus untuk melayani kepentingan Angkatan Udara.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;em&gt;Jawatan Meteorologi dan Geofisika&lt;/em&gt; yang berada di Jakarta dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pada tanggal 21 Juli 1947, Jawatan Meteorologi dan Geofisika diambil alih oleh Pemerintah Belanda dan namanya diganti menjadi &lt;em&gt;Meteorologisch en Geofisiche Dienst&lt;/em&gt;. Sementara itu, ada juga Jawatan Meteorologi dan Geofisika yang dipertahankan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gondangdia, Jakarta.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pada tahun 1949, setelah penyerahan kedaulatan negara Republik Indonesia dari Belanda, &lt;em&gt;Meteorologisch en Geofisiche Dienst&lt;/em&gt; diubah menjadi &lt;em&gt;Jawatan Meteorologi dan Geofisika&lt;/em&gt; dibawah Departemen Perhubungan dan Pekerjaan Umum.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Selanjutnya pada tahun 1950, Indonesia secara resmi masuk sebagai anggota Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization atau WMO) dan Kepala Jawatan Meteorologi dan Geofisika menjadi Permanent Representative of Indonesia with WMO.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pada tahun 1955, Jawatan Meteorologi dan Geofisika diubah namanya menjadi &lt;em&gt;Lembaga Meteorologi dan Geofisika&lt;/em&gt; dibawah Departemen Perhubungan, dan pada tahun 1960 namanya dikembalikan menjadi Jawatan Meteorologi dan Geofisika di bawah Departemen Perhubungan Udara. Namun 10 tahun kemudian diubah lagi menjadi &lt;strong&gt;Direktorat Meteorologi dan Geofisika&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pada tahun 1972, Direktorat Meteorologi dan Geofisika diganti namanya menjadi &lt;em&gt;Pusat Meteorologi dan Geofisika&lt;/em&gt;, suatu instansi setingkat eselon II di bawah Departemen Perhubungan, yang pada tahun 1980 statusnya dinaikkan menjadi suatu instansi setingkat eselon I dengan nama &lt;strong&gt;Badan Meteorologi dan Geofisika&lt;/strong&gt;, dengan kedudukan tetap berada dibawah Departemen Perhubungan.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pada tahun 2002, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 46 dan 48 tahun 2002, struktur organisasinya diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dengan nama tetap &lt;em&gt;Badan Meteorologi dan Geofisika&lt;/em&gt;.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Terakhir, melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, BMG berganti nama menjadi &lt;em&gt;Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika&lt;/em&gt; dengan status tetap sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen.&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-4987138349423019516?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/4987138349423019516/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=4987138349423019516&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4987138349423019516'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4987138349423019516'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2010/04/sejarah-singkat-bmkg.html' title='SEJARAH SINGKAT BMKG'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TE6Zbm_fKEI/AAAAAAAAA14/R_h87aFnyE8/s72-c/LOGO_BMKG10.GIF' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-3037094073742086276</id><published>2010-04-14T15:28:00.020+08:00</published><updated>2010-04-20T20:23:15.650+08:00</updated><title type='text'>PUTING BELIUNG</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8ceaC0QGEI/AAAAAAAAAxA/Vt6jwlzwL9Y/s1600/puting1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8ceaC0QGEI/AAAAAAAAAxA/Vt6jwlzwL9Y/s400/puting1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5460366505991477314" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 1. Kejadian angin puting beliung (tornado skala kecil)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Pengertian&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Puting beliung sama dengan tornado skala kecil. Akan tetapi tornado seperti yang biasa kita lihat di tv  di luar negeri tak pernah terjadi di Indonesia. Menurut pengertian meteorologi tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dengan membentuk hubungan antara awan Cumulonimbus atau kejadian langka dari dasar awan Cumulus dengan permukaan tanah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8m3IAmsyJI/AAAAAAAAAxo/y8kLTiHu29c/s1600/Father+in+rubble+of+dead+daughter%27s+house-tornado+small-thumb.htm"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 244px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8m3IAmsyJI/AAAAAAAAAxo/y8kLTiHu29c/s400/Father+in+rubble+of+dead+daughter%27s+house-tornado+small-thumb.htm" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5461097371392592018" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 2. Contoh akibat kejadian tornado di AS yang menimbulkan kerusakan yang hebat&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puting beliung di Indonesia adalah tornado dalam skala F0-F1 pada skala Fujita, yang memiliki daya rusak rendah dibandingkan di wilayah lintang tinggi dimana memiliki daya rusak terparah hingga skala F5. Puting beliung umumnya terjadi pada masa pancaroba dan musim hujan, dengan waktu kejadian antara siang hingga malam hari. Kondisi ini dikarenakan sinar matahari sebagai bahan bakar utamanya, secara maksimal diperoleh pada periode (frekuensi bulanan yang berkaitan dengan musim) dan waktu (frekuensi harian) tersebut.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8naHbe-eHI/AAAAAAAAAxw/9fax7olwXyM/s1600/skala+fujita.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8naHbe-eHI/AAAAAAAAAxw/9fax7olwXyM/s400/skala+fujita.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5461135844335057010" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 3. Skala kerusakan tornado menurut Fujita&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Puting &lt;span class="fullpost"&gt;beliung biasa terjadi pada :&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;a. Pancaraoba baik dari hujan ke kemarau  maupun sebaliknya;&lt;br /&gt;b. Musim penghujan dengan kriteria sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;1-2 atau lebih kondisi cuacanya clear atau panas, biasanya hujan terjadi pada hari berikutnya akan lebat disertai petir dan angin kencang.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Biasanya pada pagi hari cerah dan berawan, maka pada sore harinya berpeluang terjadi angin kencang/puting beliung.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Sifat angin puting beliung:&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Tidak bisa diprediksi secara spesifik hanya peluang dalam batasan wilayah, setelah melihat atau merasakan tanda-tandanya baru bisa diprediksi 0.5-1 jam sebelumnya dengan tingkat keakuratan kurang dari 50%.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Angin puting beliung hanya berasal dari awan Cumulonimbus (Cb), bukan dari pergerakan angin monsun atau pergerakan angin pada umumnya, sehingga dapat berpindah/bergeser sesuai dengan tekanan tinggi ke tekanan rendah dalam skala luas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tidak semua jenis awan Cb menimbulkan kejadian puting beliung, karena sangat mikro maka sangat sulit membedakannya, secara teori puting beliung dari awan Cb bersel tunggal, super sel dan multisel, kesemuanya hanya dapat dilihat di lapangan terbuka bukan dari teori monsun atau siklon atau pula model cuaca.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suatu daerah yang terlanda puting beliung maka kecil kemungkinannya terjadi kedua kali, atau tak ada puting beliung susulan karena berasal dari awan Cb yang sifat tumbuhnya tergantung dari intensitas konvektif yang juga sulit diprakirakan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sangat lokal.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bergerak secara garis lurus.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Waktunya singkat sekitar 3 menit dan tiba-tiba.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Terjadinya pada siang atau sore hari.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Malam jarang terjadi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Puting beliung sulit diprediksi, namun tanda-tandanya dapat diketahui di luar rumah.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Terjadi pada tanah lapang yang vegetasinya kurang.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Jarang terjadi pada daerah perbukitan atau hutan lebat.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8c3kXQGbHI/AAAAAAAAAxQ/wy-ExygRut0/s1600/1756281p.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 298px; height: 225px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8c3kXQGbHI/AAAAAAAAAxQ/wy-ExygRut0/s400/1756281p.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5460394171066379378" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 4. Sejumlah bocah bermain disekitar kubah Masjid Hidayatusolikin di Desa Aluh aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, Kalsel, yang terjatuh akibat disapu angin puting beliung, Rabu (18/2). (dokumen dari Metro Banjar). Kabupaten Banjar didominasi daerah tanah lapang dengan vegetasi yang kurang rawan kejadian puting beliung.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Tanda-tanda datangnya angin puting beliung:&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Satu hari sebelumnya udara pada malam hari sampai pagi hari udaranya panas/pengap.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Sekitar jam 10.00 terlihat tumbuh awan cumulus (awan berlapis-lapis), di antara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi seperti bunga kol.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8c2d0_6nmI/AAAAAAAAAxI/KBaF_4jQbRU/s1600/ch1707cumulus.jpg"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e)  {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8c2d0_6nmI/AAAAAAAAAxI/KBaF_4jQbRU/s1600/ch1707cumulus.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 269px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8c2d0_6nmI/AAAAAAAAAxI/KBaF_4jQbRU/s400/ch1707cumulus.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5460392959280848482" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 5. Awan Cumulus&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tahap berikutnya adalah awan tersebut akan berubah warna menjadi hitam gelap.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8iL12mB8XI/AAAAAAAAAxY/Ofe4vEiY8sc/s1600/mpphoto26309_200912-8-64939p.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 266px; height: 400px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8iL12mB8XI/AAAAAAAAAxY/Ofe4vEiY8sc/s400/mpphoto26309_200912-8-64939p.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5460768305491079538" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 6. Awan menjadi gelap&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Perhatikan pepohonan di sekitar anda berdiri apakah ada dahan atau ranting yang sudah bergoyang cepat, jika ada hujan dan angin kencang sudah akan datang.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Terasa ada sentuhan udara dingin di sekitar tempat kita berdiri.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Terdengar sambaran petir yang cukup keras, apabila indikator itu dirasakan oleh kita, maka ada kemungkinan hujan lebat, petir dan angin kencang akan terjadi.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Jika 1 atau 3 hari berturut-turut tak ada hujan pada musim penghujan, maka ada kemungkinan hujan deras yang pertama kali turun diikuti angin kencang baik yang masuk dalam katagori puting-beliung ataupun tidak.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Daerah Kalimantan Selatan diprakirakan akan memasuki musim kemarau di sebelah barat pegunungan Meratus (Tabalong, Balangan, HSU, HST, HSS, Tapin, Banjarmain, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala) pada sekitar bulan Mei pada dasarian I sampai dasarian III. Sedangkan di bagian timur (Kotabaru dan Tanah Bumbu) pada bulan Juni dasarian I sampai Juli dasarian II dan Tanah Laut pada Mei dasarian II sampai Juni dasarian II&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Jadi sekarang kita menuju ke musim pancaroba, perlu berhati-hati dan siaga pada kemungkinan bencana ini.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Tinjauan Islam terhadap angin kencang&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Doa apabila ada angin kencang&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;font-size:14pt;" dir="rtl"  &gt;اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا  وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;font-size:14pt;" dir="rtl"  &gt;وَأَعُوذُ  بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=";font-family:Verdana;font-size:8pt;"  &gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;"Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan angin ini, dan kebaikan yang ada padanya dan kebaikan apa yang dibawanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan yang ada padanya, dan kejelekan apa yang dibawanya." (H.R. Muslim).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Aisyah r.ha berkata, "Apabila terjadi awan hitam dan angin kencang, wajah Nabi saw yang biasa memancarkan nur, akan terlihat pucat karena takut kepada Allah. Beliau keluar-masuk mesjid dalam keadaan gelisah sambil terus menerus membaca doa :&lt;br /&gt;"Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepada-Mu kebaikan angin ini dan kebaikan yang berada di dalamnya, dan kebaikan yang Engkau kirim dengannya. Dan saya berlindung kepada-Mu dari kejahatan angin ini dan kejahatan yang berada di dalamnya dan kejahatan yang Engkau kirim dengannya."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aisyah r.ha bercerita lagi: Apabila hujan mulai turun, maka wajah Rasulullah saw akan menjadi tidak ceria. Aku bertanya kepada beliau. "Ya Rasulullah, apabila terjadi awan mendung semua orang merasa gembira karena menandakan hujan akan turun, tetapi mengapa engkau justru terlihat ketakutan?" Rasulullah saw menjawab, "Wahai Aisyah, bagaimana aku dapat meyakini bahwa angin kencang dan awan mendung itu akan mendatangkan azab Allah? Kaum 'Ad telah dibinasakan oleh angin topan. Ketika mereka melihat awan menndung, mereka merasa gembira karena mengira akan segera turun hujan. Padahal bukan hujan yang turun, melainkan azab Allah untuk membinasakan mereka.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Allah SWT berfirman :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8qSXLb2-nI/AAAAAAAAAx4/UnKfHp1CaTw/s1600/a024.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 74px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8qSXLb2-nI/AAAAAAAAAx4/UnKfHp1CaTw/s400/a024.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5461338425044433522" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8qSqGAESfI/AAAAAAAAAyA/5cZoyo-yUlI/s1600/a025.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 74px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8qSqGAESfI/AAAAAAAAAyA/5cZoyo-yUlI/s400/a025.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5461338750003202546" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;24. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami". (Bukan!) bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih,&lt;br /&gt;25. yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali (bekas-bekas) tempat tinggal mereka. Demikianlah Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa (Q. S Al Ahqaaf: 24-25).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-3037094073742086276?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/3037094073742086276/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=3037094073742086276&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/3037094073742086276'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/3037094073742086276'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2010/04/puting-beliung.html' title='PUTING BELIUNG'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8ceaC0QGEI/AAAAAAAAAxA/Vt6jwlzwL9Y/s72-c/puting1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-6124388194780592842</id><published>2010-04-01T23:08:00.015+08:00</published><updated>2010-05-25T22:36:31.647+08:00</updated><title type='text'>PERINGATAN HARI METEOROLOGI SEDUNIA  2010 DI BANJARBARU</title><content type='html'>&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;embed src="http://widget-4e.slide.com/widgets/slideticker.swf" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=lt&amp;amp;il=1&amp;amp;channel=2738188573473298254&amp;amp;site=widget-4e.slide.com" style="width: 426px; height: 320px;" name="flashticker" align="middle"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;div style="width: 426px; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&amp;amp;at=un&amp;amp;id=2738188573473298254&amp;amp;map=1" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://widget-4e.slide.com/p1/2738188573473298254/lt_t000_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" ismap="ismap" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&amp;amp;at=un&amp;amp;id=2738188573473298254&amp;amp;map=2" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://widget-4e.slide.com/p2/2738188573473298254/lt_t000_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" ismap="ismap" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&amp;amp;at=un&amp;amp;id=2738188573473298254&amp;amp;map=F" target="_blank"&gt;&lt;img src="http://widget-4e.slide.com/p4/2738188573473298254/lt_t000_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" ismap="ismap" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Peringatan hari Meteorologi Sedunia (HMD) ke-60 dilaksanakan di Stasiun Klimatologi Banjarbaru oleh unit BMKG se Kalimantan Selatan pada hari Selasa, 23 Maret 2010. Tema Hari Meteorologi Dunia yang ditetapkan WMO tahun ini adalah “60 Years Services For Your Safety And Well‐Being” dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “60 Tahun Layanan Informasi Meteorologi Dan Klimatologi untuk Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat&lt;/span&gt;."&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebagai bagian dari WMO, BMKG mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan masyarakat meteorologi dunia lainnya, yaitu senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesionalismenya, agar dapat memberi kontribusi nyata pada kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sebagai inspektur upacara adalah Bapak Ir. Sucantiko Budi, MSi yaitu kepala Stasiun Klimatologi Klas I Banjarbaru. Cuma sayang sekali saya dan Miftahul Munir tak dapat mengikuti karena ada tugas mengisi materi Sekolah Lapang Iklim di Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK) Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upacara itu juga tak bisa dihadiri oleh Bapak Moh. Yahya dan Bapak Midi Soepardjo yang sakit, serta Dian Handiana yang sedang mengikuti Diklat di Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berikut adalah sambutan Kepala BMKG pada peringatan Hari Meteorologi Dunia ke-60 tahun 2010. &lt;a href="http://www.bmkg.go.id/share/Dokumen/sambutan-kepala-bmkg-pada-hmd-ke-60-th-2010.pdf"&gt;Klik di sini.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-6124388194780592842?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/6124388194780592842/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=6124388194780592842&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/6124388194780592842'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/6124388194780592842'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2010/04/peringatan-hari-meteorologi-sedunia.html' title='PERINGATAN HARI METEOROLOGI SEDUNIA  2010 DI BANJARBARU'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-1404168906043609143</id><published>2009-12-09T22:07:00.048+08:00</published><updated>2011-02-02T22:59:30.631+08:00</updated><title type='text'>KARAKTERISTIK TIPE HUJAN DI KALIMANTAN SELATAN</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TD252l56TfI/AAAAAAAAAz4/JRbXDphml5E/s1600/zom.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 271px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TD252l56TfI/AAAAAAAAAz4/JRbXDphml5E/s400/zom.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5493751468000955890" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 1. Zona Musim di Kalimantan Selatan&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kalimantan Selatan memiliki 10 zona musim ZOM 171-178 dan ZOM 182. &lt;span class="fullpost"&gt;Zona Musim (ZOM) adalah daerah yang pola hujan rata-&lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau &lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;dan musim hujan. Daerah-daerah yang pola hujan rata-ratanya tidak &lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim &lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;hujan, disebut Non ZOM. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TD3IlRsHeiI/AAAAAAAAA0A/iEMqRXDUnY4/s1600/untitled.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 357px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TD3IlRsHeiI/AAAAAAAAA0A/iEMqRXDUnY4/s400/untitled.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5493767663191030306" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Tabel 1. Zona Musim di Kalsel&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SzGV81GqJoI/AAAAAAAAArY/IcELv47TY4o/s1600-h/zom.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 464px; height: 252px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SzGV81GqJoI/AAAAAAAAArY/IcELv47TY4o/s400/zom.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5418276698983114370" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 2. Peta ZOM Kalsel&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Luas suatu wilayah ZOM tidak selalu sama dengan luas suatu wilayah &lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;administrasi pemerintahan. Dengan demikian, satu wilayah ZOM bisa &lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;terdiri dari beberapa kabupaten, dan sebaliknya satu wilayah kabupaten &lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;bisa terdiri dari beberapa ZOM. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kalimantan selatan sebagai salah satu wilayah Indonesia yang memiliki letak geografis bagian selatan Equator. Pengaruh aktifitas Monsun menyebabkan sebagian besar daerah-daerah  di Kalimantan Selatan mempunyai tipe hujan Monsun, namun ada di beberapa daerah yang mempunyai tipe hujan Monsun yang dipengaruhi lokal ( seperti daerah kabupaten Kota Baru dan sebagian Tanah Bumbu) , sehingga awal berlangsungnya musim hujan /kemarau atau periode musimnya tidak selalu sama untuk setiap daerah .&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Untuk daerah-daerah yang mempunyai tipe hujan Monsun , normalnya musim kemarau/hujan berlangsung 6 bulan . Tapi apabila terjadi gangguan fenomena alam seperti El-nino atau La-nina , Intensitas hujan atau periode musim kemarau/ hujan bisa terjadi perubahan ( bila El-nino menyebabkan kemarau panjang dan lebih kering , La-nina menyebabkan musim hujan dengan intensitas hujan lebih banyak dari normalnya ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Propinsi Kalimantan Selatan dibelah oleh pegunungan Meratus. Di bagian tengah dari utara ke selatan terbentang gugusan pegunungan Meratus dengan topografi bergelombang berat dan ringan, serta daerah pantai dan bergunung dan daerah bergunung berbukit di tengahnya dengan luas sekitar 2,1 juta hektar. Di bagian barat terbentang dataran rendah alluvial yang subur dan daerah rawa pasang surut, rawa monoton dan daerah banjir.&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEB7nbJeUaI/AAAAAAAAA1Y/4reewVb32Ok/s1600/PETA+KALSEL.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 395px; height: 400px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEB7nbJeUaI/AAAAAAAAA1Y/4reewVb32Ok/s400/PETA+KALSEL.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5494527462624612770" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 3. Peta Geografis Kalsel&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;meta name="ProgId" content="Word.Document"&gt;&lt;meta name="Generator" content="Microsoft Word 12"&gt;&lt;meta name="Originator" content="Microsoft Word 12"&gt;&lt;link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cacer%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:worddocument&gt;   &lt;w:view&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:trackmoves/&gt;   &lt;w:trackformatting/&gt;   &lt;w:punctuationkerning/&gt;   &lt;w:validateagainstschemas/&gt;   &lt;w:saveifxmlinvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:ignoremixedcontent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:alwaysshowplaceholdertext&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:donotpromoteqf/&gt;   &lt;w:lidthemeother&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;   &lt;w:lidthemeasian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;   &lt;w:lidthemecomplexscript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;   &lt;w:compatibility&gt;    &lt;w:breakwrappedtables/&gt;    &lt;w:snaptogridincell/&gt;    &lt;w:wraptextwithpunct/&gt;    &lt;w:useasianbreakrules/&gt;    &lt;w:dontgrowautofit/&gt;    &lt;w:splitpgbreakandparamark/&gt;    &lt;w:dontvertaligncellwithsp/&gt;    &lt;w:dontbreakconstrainedforcedtables/&gt;    &lt;w:dontvertalignintxbx/&gt;    &lt;w:word11kerningpairs/&gt;    &lt;w:cachedcolbalance/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;w:browserlevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;   &lt;m:mathpr&gt;    &lt;m:mathfont val="Cambria Math"&gt;    &lt;m:brkbin val="before"&gt;    &lt;m:brkbinsub val="--"&gt;    &lt;m:smallfrac val="off"&gt;    &lt;m:dispdef/&gt;    &lt;m:lmargin val="0"&gt;    &lt;m:rmargin val="0"&gt;    &lt;m:defjc val="centerGroup"&gt;    &lt;m:wrapindent val="1440"&gt;    &lt;m:intlim val="subSup"&gt;    &lt;m:narylim val="undOvr"&gt;   &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" defsemihidden="true" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="267"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Normal"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="heading 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="1" name="Default Paragraph Font"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="19" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Emphasis"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="21" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Emphasis"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="31" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Reference"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="32" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Reference"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="33" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Book Title"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="37" name="Bibliography"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" qformat="true" name="TOC Heading"&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;style&gt; &lt;!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:1; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0in; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:EN-GB;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 	{size:8.5in 11.0in; 	margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; 	mso-header-margin:.5in; 	mso-footer-margin:.5in; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --&gt; &lt;/style&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt;  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; 	mso-para-margin:0in; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:11.0pt; 	font-family:"Calibri","sans-serif"; 	mso-ascii-font-family:Calibri; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Calibri; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} &lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;Pegunungan Meratus membagi Kalimantan Selatan menjadi 2 wilayah. Wilayah sebelah barat mulai dari Barito Kuala, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Tapin sampai ke Hulu Sungai , Balangan dan Tanjung. Sedangkan bagian timur meliputi sebagian Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanah Bumbu sampai ke perbatasan Tanah Laut merupakan daerah bercurah hujan tinggi. Kondisi geografis di daerah tersebut berbeda dengan daerah lain di Kalimantan Selatan. Spesifikasi di wilayah tersebut dikelilingi pegunungan Meratus yang menghambat laju angin sehingga membuat pertumbuhan awan berpotensi hujan mudah terjadi.  Saat pergerakan angin di Kalimantan Selatan berasal dari wilayah tenggara. Kecepatan tak begitu kencang sehingga tak mampu melewati pegunungan Meratus. Akibatnya awan berpotensi hujan terjebak di wilayah tersebut. Hal itulah yang menyebabkan tipe hujan di daerah timur pegunungan Meratus berbeda dengan di bagian baratnya. &lt;span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT"&gt;Di wilayah sebelah Timur  meliputi kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu dan sebelah Timur Kabupaten  Tanah Laut  puncak musim hujan biasanya  hingga bulan Mei dan  Juni. &lt;/span&gt;&lt;span class="post-content" style="margin-top: 20px;"&gt;Pada bulan Juni dan Juli ketika daerah lain mengalami puncak musim kemarau daerah di bagian timur malah masih mengalami hujan yang tinggi. Hal itu dipengaruhi  karena masih adanya hembusan angin dari arah Tenggara Australia yang  membawa uap air sehingga menimbulkan hujan.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEB2b9IYoEI/AAAAAAAAA1A/KsDwbtCm0-g/s1600/normal+muara+uya.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 208px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEB2b9IYoEI/AAAAAAAAA1A/KsDwbtCm0-g/s400/normal+muara+uya.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5494521768030281794" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEB2cLomBII/AAAAAAAAA1I/GEatZSrW09I/s1600/normal+Stagen.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 208px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEB2cLomBII/AAAAAAAAA1I/GEatZSrW09I/s400/normal+Stagen.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5494521771923473538" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEB2bjtPzDI/AAAAAAAAA04/e8GTA8peUJk/s1600/normal+banjarbaru.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 208px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEB2bjtPzDI/AAAAAAAAA04/e8GTA8peUJk/s400/normal+banjarbaru.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5494521761205570610" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 4.  Normal hujan di beberapa lokasi di Kalimantan Selatan&lt;/span&gt;. &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Dari gambar dapat dilihat di daerah timur Kalimantan Selatan yang diwakili stasiun Meteorologi Stagen Kotabaru puncak musim hujan berlangsung sampai menjelang pertengahan tahun, berbeda dengan di daerah lain di Kalimantan Selatan.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tipe hujan dapat dibagi menjadi 3 yaitu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S6jkzLREqcI/AAAAAAAAAvQ/leYfgcEoV7E/s1600-h/Picture1.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 251px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S6jkzLREqcI/AAAAAAAAAvQ/leYfgcEoV7E/s400/Picture1.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5451858916780845506" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Tipe Ekuatorial:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Umumnya tipe ini memiliki pola hujan rata-rata bulanan dengan 2 puncak maksimum yaitu pada sekitar Maret dan Nopember. Rata-rata hujan setiap bulan cukup tinggi, yaitu lebih dari 150 mm dan sebaran wilayahnya umumnya berada di sekitar ekuator. Puncak hujan biasanya terjadi pada posisi matahari di atas suatu wilayah tersebut yang merupakan wilayah tersebut yang merupakan wilayah Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEBvA05HkCI/AAAAAAAAA0Y/_futhEswmHU/s1600/equatorial+type.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 388px; height: 295px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEBvA05HkCI/AAAAAAAAA0Y/_futhEswmHU/s400/equatorial+type.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5494513605380902946" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Tipe Monsun&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Umumnya tipe ini memiliki pola hujan rata-rata bulanan dengan satu puncak hujan maksimum yaitu pada Januari atau Desember. Rata-rata hujan setiap bulan menunjukkan perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dengan curah hujan kurang dari 150 mm dan periode musim hujan lebih dari 150 mm. Sebaran wilayahnya umumnya berada di selatan ekuator yang sensitif terhadap gerakan atau perubahan sistem angin monsun. Puncak hujan biasanya terjadi pada saat sistem monsun barat dominan  melintasi wilayah tersebut.&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEBvAhJRiKI/AAAAAAAAA0Q/pENHZUUxk6Q/s1600/monsoon+type.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEBvAhJRiKI/AAAAAAAAA0Q/pENHZUUxk6Q/s400/monsoon+type.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5494513600079956130" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Tipe Lokal&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Umumnya tipe ini memiliki pola hujan rata-rata bulanan yang kebalikan dengan tipe monsun. Pada saat wilayah tipe monsun mengalami musim hujan, maka wilayah tipe lokal ini mengalami musim kemarau, demikian pula sebaliknya. Selain itu akibat kondisi geografisnya terdapat pula tipe lokal yang memiliki curah hujan cukup rendah sepanjang tahun dengan rata-rata bulanan kurang dari 150 mm. Di wilayah tipe lokal seperti ini dapat didefinisikan mengalami musim kemarau sepanjang tahun.&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEBvAAD8vGI/AAAAAAAAA0I/ZgKK8FHFbsM/s1600/local+type.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 293px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TEBvAAD8vGI/AAAAAAAAA0I/ZgKK8FHFbsM/s400/local+type.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5494513591199251554" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;font-family:Tahoma;font-size:16pt;color:black;"   &gt; &lt;/span&gt;  &lt;p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-align: left; direction: ltr; unicode-bidi: embed; vertical-align: baseline;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold; font-style: italic;font-family:Tahoma;font-size:16pt;color:red;"   &gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;span style=";font-family:Tahoma;font-size:16pt;color:black;"   &gt;    &lt;/span&gt;&lt;span style=";font-family:Tahoma;color:white;"  &gt;musim kemarau sepanjang tahun.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-1404168906043609143?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/1404168906043609143/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=1404168906043609143&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/1404168906043609143'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/1404168906043609143'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/12/karakteristik-tipe-hujan-di-kalimantan.html' title='KARAKTERISTIK TIPE HUJAN DI KALIMANTAN SELATAN'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/TD252l56TfI/AAAAAAAAAz4/JRbXDphml5E/s72-c/zom.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-544863948574089730</id><published>2009-12-05T21:58:00.081+08:00</published><updated>2010-07-20T22:22:10.761+08:00</updated><title type='text'>PENTINGNYA RADAR CUACA</title><content type='html'>&lt;span style="display: block;" id="formatbar_Buttons"&gt;&lt;span class="" style="display: block;" id="formatbar_JustifyFull" title="Rata Penuh" onmouseover="ButtonHoverOn(this);" onmouseout="ButtonHoverOff(this);" onmouseup="" onmousedown="CheckFormatting(event);FormatbarButton('richeditorframe', this, 13);ButtonMouseDown(this);"&gt;&lt;img src="http://www.blogger.com/img/blank.gif" alt="Rata Penuh" class="gl_align_full" border="0" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Pemantauan dini bencana adalah salah satu upaya pemerintah melalui instansi terkait lebih antisipatif terhadap gejala-gejala alam yang bisa jadi penyebab suatu bencana. Kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat&lt;/span&gt; dan pemerintah karena dapat digunakan sebagai media informasi bagi masyarakat agar lebih waspada, siap dan tangga serta tak termakan isu yang tak bertanggung jawab yang terkadang menyesatkan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Tujuan pemantauan dini bencana adalah agar dampak negatif bencana yang timbul baik berupa korban jiwa, kerusakan lahan, kerusakan tanaman, kerusakan bangunan, kerusakan infra struktur dan harta benda dapat diminimalisir.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) adalah salah satu instansi yang ikut bertanggung jawab dalam penanganan bencana yang ditimbulkan oleh faktor meteorologi maupun geofisika dalam upaya memenuhi tanggung jawabnya telah melaksanakan program penguatan sarana operasional untuk pengamatan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salah satu sistem yang penting untuk mendukung pengamatan meteorologi adalah dengan penggunaan Radar Cuaca (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Weather Radars&lt;/span&gt;). Pemanfaatan data hasil pengamatan meteorologi di permukaan, pengamatan Synoptik udara atas dengan Radiosonde/Radiowind dan Pilot Balon serta pengamatan khusus dengan Radar Cuaca dan Satelit Cuaca secara bersama-sama akan dapat membantu dan mempermudah pekerjaan seorang ahli meteorologi/forecaster dalam memberikan pelayanan dan informasi bagi pengguna jasa meteorologi seperti pelayanan penerbangan, peningkatan produksi tanaman pangan, klaim asuransi, peringatan banjir dan sebagainya. Radar cuaca memiliki kemampuan untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca buruk, misalnya badai.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RADAR adalah singkatan dari Radio Detection And Ranging adalah salah satu sistem penginderaan jauh aktif. Prinsip kerjanya yaitu dengan mentransmisi gelombang elektromagnet ke antena, setelah mengenai target gelombang tersebut oleh antena akan dipantulkan kembali dan diterima sebagai &lt;span style="font-style: italic;"&gt;echo, &lt;/span&gt;untuk selanjutnya akan diproses sehingga menghasilkan gambar atau citra pada layar monitor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.iptv.org/iowapathways/images/a_000168_detail.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 380px; height: 285px;" src="http://www.iptv.org/iowapathways/images/a_000168_detail.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1. Instalasi radar cuaca&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Radar Cuaca adalah peralatan radar yang didesain khusus untuk pengamatan cuaca karena memungkinkan untuk menentukan lokasi presipitasi sehingga dapat mendeteksi tingkat lemah/kuatnya suatu badai sebagai suatu fenomena cuaca. Radar cuaca juga dapat mendeteksi kandungan partikel air dan es di dalam atau di bawah awan yang sangat mungkin untuk jatuh sebagai hujan, salju atau rambun. Radar Cuaca dapat digunakan untuk mengetahui  posisi hujan , memperhitungkan gerakannya, memperkirakan jenisnya (apakah hujan, salju, hujan es, dan sebagainya). Sebagai alat pengamat fenomena meteorologi dan presipitasi, Radar Cuaca mampu memberikan informasi yang lebih detail untuk mendukung pelayanan bagi publik dalam skala dan waktu yang dibutuhkan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span id="result_box" class="long_text"&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Modern weather radars are mostly pulse-Doppler radars, capable of detecting the motion of rain droplets in addition to intensity of the precipitation."&gt;Radar cuaca modern kebanyakan radar yang memakai prinsip Doppler (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;pulse-Doppler radars&lt;/span&gt;) , mampu mendeteksi gerakan tetesan hujan untuk menentukan intensitas curah hujan. &lt;/span&gt;&lt;span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Both types of data can be analyzed to determine the structure of storms and their potential to cause severe weather."&gt;Kedua jenis data dapat dianalisa untuk menentukan struktur badai dan potensi mereka untuk menyebabkan cuaca buruk.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Komponen utama radar cuaca :&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;1.) Pemancar (&lt;i&gt;transmitter&lt;/i&gt;)  &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Terdiri atas sebuah tabung osilator bebas (magnetron) yang bekerja dalam implusi antara 0,5 dan 2,0 µs dan menimbulkan daya emisi sebesar 100 kW dan 2,0 MW.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;2.) Antena &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Alat ini adalah bagian yang memancarkan impulsi daya dan menerima &lt;i&gt;echo&lt;/i&gt;. Antena yang memusatkan energi radioelektrik yang terletak di dalam sebuah kerucut relatif kecil       antara     0,5&lt;b&gt;°&lt;/b&gt; dan 3&lt;b&gt;°&lt;/b&gt;  memberikan &lt;span style="font-style: italic;"&gt;gain&lt;/span&gt;. Umumnya radar meteorologi menggunakan satu antena unik, untuk memancarkan dan menerima energi dengan menggunakan sebuah komutator otomatik untuk menutup penerima pada waktu transmitter bekerja.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;3.) Penerima (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;receiver&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Alat ini mendeteksi dan mengubah signal yang diterima dalam bentuk video. Kita tak dapat mendeteksi echo dimana amplitudonya di bawah kebisingan khusus dari penerima, karenanya kita berusaha mengecilkan kebisingan semaksimal mungkin.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4.) Indikator&lt;br /&gt;Alat ini bekerja sebagai osiloskop. Umumnya radar meteorologi menggunakan indikator RHI (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Range Height Indicator&lt;/span&gt;) dan indikator panoramik PPI (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Plan Position Indicator&lt;/span&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S0dKAevkjmI/AAAAAAAAAsw/f8dkU34vtC0/s1600-h/diagram+dasar+instalasi+rm.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 174px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S0dKAevkjmI/AAAAAAAAAsw/f8dkU34vtC0/s400/diagram+dasar+instalasi+rm.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5424385648304098914" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 2. Diagram dasar instalasi radar meteorologi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Prinsip radar, komponen utamanya adalah transmitter, antena dan penerima (receiver).  Transmitter membangkitkan pulsa energi pendek pada frekuensi radio dalam spektrum elektromagnetik. Pulsa-pulsa energi ini difokuskan oleh antena ke dalam sinar yang sempit yang menjalar dengan kecepatan cahaya. Jika pulsa-pulsa tersebut menangkap sebuah obyek dengan karakteristik refraktif yang berbeda dengan udara, maka ada arus yang diinduksikan dalam objek yang mengganggu pulsa dan menyebabkan beberapa energi dihamburkan. Sebagian energi ini akan diretrodifusikan ke antena dan jika komponen energi yang diretrodifusikan cukup besar maka energi akan dideteksi oleh antena.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fungsi utama radar adalah mengukur jarak dan memuat objek (target) yang diretrodifusikan. Jarak diselesaikan dengan putaran waktu yang memperhitungkan waktu antara transmisi (pemancaran) suatu pulsa dan penerimaan sebuah sinyal. Arah target ditentukan dengan mencatat elevasi dan azimut antena pada saat sinyal diterima. Gambar 2 menunjukkan sistem radar non koheren yang tak memperhitungkan fase gelombang radar yang kembali terhadap fase gelombang yang ditransmisikan. Umumnya radar cuaca memakai 1 antena untuk memancarkan dan menerima energi dengan bantuan "komutator" otomatik yang berfungsi menutup penerima pada waktu transmitter bekerja.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.hko.gov.hk/wservice/tsheet/radmet1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 399px; height: 348px;" src="http://www.hko.gov.hk/wservice/tsheet/radmet1.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 3. Mekanisme yang terjadi pada radar cuaca&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Presipitasi ataupun fenomena meteorologi lain yang menghasilkan echo adalah target yang diamati oleh Radar Cuaca. Target antara lain berupa awan (Cloud), hujan (Rain), salju (Snow), rambun (Hail), petir (Lighting), Badai (&lt;i&gt;Stroms&lt;/i&gt;) dan &lt;i&gt;Squall Line&lt;/i&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selain echo dari target yang diinginkan, ada juga echo yang tercampur dan terekam pada layar monitor. Echo tersebut bukan dari fenomena meteorologi, dikenal sebagai Clutter. Ada 4 macam clutter yang penting diketahui yaitu: &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Ground Clutter,&lt;/span&gt; &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Sea Clutter, Weather Clutter&lt;/span&gt; dan &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Particular Clutter&lt;/span&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ground clutter terjadi akibat pantulan kuat (echo) yang berasal dari target yang tak bergerak yang sering terlihat dekat lokasi radar (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Radar Site&lt;/span&gt;), yakni berupa bukit-bukit, gedung-gedung dan pepohonan. Pada kondisi normal target terlihat pada layar monitor dengan jarak yang lebih jauh dari sebenarnya. Sea Clutter yaitu pantulan dari benda-benda di permukaan laut. Weather Clutter yaitu pantulan dari awan, hujan dan salju. Particular Clutter yaitu pantulan dari kelompok burung atau inversi suhu. Untuk melenyapkan clutter dapat dilakukan dengan menengadahkan antena dengan dengan konsekuensi target pada ketinggian rendah akan ikut lenyap pada layar radar atau dengan Moving Target Indicator (MTI) yang berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan &lt;span style="font-style: italic;"&gt;clutter&lt;/span&gt; yang dihasilkan dari sasaran diam tanpa mengubah arah antena yaitu dengan merekayasa sedemikian rupa sehingga sasaran yang diam tidak tampak di layar radar.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Awan (&lt;i&gt;Cloud&lt;/i&gt;) tersusun oleh partikel-partikel air yang sangat kecil, kristal es atau keduanya, tergantung pada suhu dan beberapa faktor lainnya. Awan yang penting untuk diamati adalah jenis awan-awan hujan dalam bentuk tunggal (&lt;i&gt;isolated&lt;/i&gt;) maupun kelompok (&lt;i&gt;cluster&lt;/i&gt;).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://files.myopera.com/Gintares/albums/773511/thumbs/evolution_PH.jpg_thumb.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://files.myopera.com/Gintares/albums/773511/thumbs/evolution_PH.jpg_thumb.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 4. Pertumbuhan Awan&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hujan (&lt;i&gt;Rain&lt;/i&gt;) mudah dideteksi oleh banyak radar. Hubungan antara reflektivitas radar dan rata-rata curah hujan yaitu:&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SyzVlOyM9iI/AAAAAAAAAqo/i7kaE0drZbU/s1600-h/rumus.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 115px; height: 41px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SyzVlOyM9iI/AAAAAAAAAqo/i7kaE0drZbU/s400/rumus.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5416939287420401186" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Di mana : Z = Faktor reflektivitas radar (mm&lt;sup&gt;6&lt;/sup&gt;/mm&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"&gt;  &lt;/span&gt;  A dan b = konstanta&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"&gt;  &lt;/span&gt;  R&lt;span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre;"&gt;  &lt;/span&gt;= Rata-rata curah hujan (mm/jam)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Salju (&lt;i&gt;Snow&lt;/i&gt;) tidak selalu dapat dideteksi oleh radar. Ada beberapa perbedaan penting antara salju dan hujan, salah satu perbedaannya adalah rata-rata presipitasi salju biasanya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata curah hujan. Biasanya hujan masih dapat dideteksi pada jarak yang jauh dari radar, sedangkan salju pada jarak maksimum radar sudah tidak terlihat.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Rambun (&lt;i&gt;Hail&lt;/i&gt;) didefinisikan sebagai presipitasi dalam bentuk es dengan diameter sekitar 5 mm, berbentuk bola atau es tak beraturan yang terbentuk dari awan konvektif, biasanya awan Cumulonimbus (Cb).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://davidadamsonline.com/images/cumulonimbus_5.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 270px; height: 303px;" src="http://davidadamsonline.com/images/cumulonimbus_5.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 5. Awan cumulonimbus&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Petir (&lt;i&gt;Lightning&lt;/i&gt;) diartikan sebagai salah satu atau lebih kilatan elektrik secara tiba-tiba yang menghasilkan lintasan cahaya (kilat) dan bunyi gemuruh (&lt;i&gt;thunder&lt;/i&gt;).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://www.hortonkansas.net/images/Lighting%20hit2.jpg" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 6. Petir&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Badai Guntur (&lt;i&gt;Thunderstorm&lt;/i&gt;) adalah bentuk karakteristik cuaca yang ditandai dengan adanya petir dan guntur, biasanya disertai dengan hujan besar, rambun, salju, kadang-kadang badai salju.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.dancelessons.net/nature_sounds/images/thunderstorm.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 457px; height: 458px;" src="http://www.dancelessons.net/nature_sounds/images/thunderstorm.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 7. Badai guntur&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;Wind Shear&lt;/i&gt;  adalah perubahan arah atau kecepatan angin yang besar di atmosfer. Wind shear ini penting untuk bentukan tornado dan rambun. Kekuatan wind shear lebih besar pada daerah dekat front, siklon dan jet sream. Wind shear pada lapisan atmosfer tidak stabil dapat menghasilkan turbulen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://archive.electronicdesign.com/files/29/8013/figure_01.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 354px; height: 301px;" src="http://archive.electronicdesign.com/files/29/8013/figure_01.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 8. Wind-Shear&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Badai (&lt;i&gt;Storms&lt;/i&gt;) adalah gangguan atmosfer, yang berdampak pada permukaan bumi dan secara tidak langsung sangat merusak atau menyebabkan cuaca yang tidak diinginkan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.jeffsweather.com/archives/Tropical%20Cyclone%20Oman.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 380px; height: 508px;" src="http://www.jeffsweather.com/archives/Tropical%20Cyclone%20Oman.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 9. Siklon tropis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Sect14/tornado.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 360px; height: 310px;" src="http://www.fas.org/irp/imint/docs/rst/Sect14/tornado.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 10. Tornado&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;&lt;br /&gt;Squall line&lt;/span&gt; adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan gerakan thunderstorm yang aktif, berupa garis menyambung atau terputus-putus yang merupakan sistem konvektif pada skala meso. Squall line umumnya disertai angin ribut dan hujan deras dengan intensitas dan luasan lebih besar dibanding dengan thunderstorm tunggal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.crh.noaa.gov/images/iwx/program_areas/wxpics/clouds_sun/squall_line.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 583px; height: 357px;" src="http://www.crh.noaa.gov/images/iwx/program_areas/wxpics/clouds_sun/squall_line.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 11. Squall Line&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hasil pengamatan radar berupa gambar (citra) yang dapat dilihat pada layar monitor radar. Gambar tersebut memiliki makna bila pengamat mampu menerjemahkan informasi yang terkandung di dalamnya dengan interpretasi gambar.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Interpretasi adalah kegiatan mendeteksi dan menilai arti penting obyek dari suatu target yang terlihat pada layar monitor radar. Tampilan citra radar perlu diinterpretasi dengan teliti agar menghasilkan informasi yang benar.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Echo&lt;/span&gt; yang dihasilkan pada target presipitasi umumnya akan tampak sebagai  daerah yang padat (cells), garis atau luasan. Bagian pusat echo biasanya menunjukkan daerah presipitasi yang hebat. Bentuk, ukuran dan kekuatan echo dapat dijadikan petunjuk untuk mendeteksi cuaca yang berbahaya khususnya berkaitan dengan thunderstorms.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Pada gambar dapat dilihat tampilan layar monitor radar cuaca 2 dimensi. Dengan menggunakan pointer untuk memilih titik-titik atau pixel yang diinginkan pada layar, maka akan langsung dapat dibaca data posisi dan nilai rata-rata curah hujan dalam milimeter per jam pada sisi layar.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Data radar cuaca dapat dimanfaatkan untuk peringatan  dini bencana yang disebabkan oleh fenomena meteorologi, karena dapat menentukan lokasi, jenis, pertumbuhan (sedang tumbuh, dewasa atau sudah matang), tinggi, kandungan air, arah gerak dan luasan daerah yang tertutup oleh awan. Dapat juga mendeteksi potensi terjadinya hujan, intensitas hujan dan daerah yang akan dilewati oleh awan dan hujan.  &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Peningkatan prediksi cuaca disertai peningkatan peralatan observasi cuaca dan kualitas SDM dalam meteorologi dan sains atmosfer . Misalnya penggunaan radar cuaca dapat mengetahui awal dari cuaca ekstrim (banjir, kekeringan, badai guruh dan sebagainya). Radar cuaca dimanfaatkan untuk mengamati fenomena meteorologi yang dapat menimbulkan bencana. Di antaranya: banjir, angin ribut, gelombang pasang dan bahaya bagi transportasi udara, darat dan laut. Jangkauan radar cuaca dapat mencapai 100-150 km. Dalam skala makro bila hasil interpretasi foto-foto awan dari satelit cuaca digabung dengan data rawinsonde dapat saling melengkapi dan dapat sebagai cek silang data pengamatan cuaca dengan alat pemantau lain.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Citra radar cuaca akan dapat digunakan sebagai bahan informasi yang benar bagi pelayanan, apabila sang forecaster dapat menginterpretasi/ menerjemahkan arti penting suatu objek pada target secara teliti.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;img style="width: 419px; height: 351px;" src="http://www.stuffintheair.com/images/Many_Radar_Problems.png" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SzrLCZtNIoI/AAAAAAAAAro/rCpNO2klOjs/s1600-h/radar.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 315px; height: 236px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SzrLCZtNIoI/AAAAAAAAAro/rCpNO2klOjs/s400/radar.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5420868343614481026" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7TFF9PwVqI/AAAAAAAAAvo/1s0bDn6wmLc/s1600/images.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 278px; height: 207px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7TFF9PwVqI/AAAAAAAAAvo/1s0bDn6wmLc/s400/images.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5455201754783176354" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 12-14. Citra radar cuaca milik luar negeri (Kanada), BMKG Semarang dan BMKG pusat. Gambar tampilan BMKG pusat disertai penjelasan kondisi yang akan terjadi sehingga dapat menjadi acuan bagi pengambil kebijakan.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SyzttNFcFKI/AAAAAAAAAqw/4VZplqEFUv4/s400/radar.jpg" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 15. Rencana pembangunan jaringan radar cuaca C-band network di Indonesia. Warna merah APBN 2006, warna ungu APBN 2007, warna biru APBN 2008, warna kuning APBN 2009 dan warna hijau APBN 2010&lt;/span&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain misalnya China jauh tertinggal dalam jumlah jaringan radar. Pada tahun 2010 di China telah terdapat 158 buah, bagaimana dengan di Indonesia? Padahal luas Indonesia 3x dari luas China.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saya pernah melihat sebuah film yang judulnya 2012 in China. Film tersebut menceritakan kerjasama yang apik antara Gubernur sebuah propinsi di China dengan para ahli meteorologi untuk menangani badai tropis yang akan melanda mereka. Mereka pun berhasil menyelamatkan banyak nyawa dengan bantuan teknologi radar cuaca. Begitulah semestinya peran serta pemerintah daerah mestinya juga aktif dalam membantu tugas BMKG.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S6RTYs6hLLI/AAAAAAAAAvI/kShOh67P36k/s1600-h/Picture1.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 228px; height: 184px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S6RTYs6hLLI/AAAAAAAAAvI/kShOh67P36k/s200/Picture1.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5450573132863712434" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 16. Jaringan Radar di China&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sumber :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Weather_radar&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bayong Tjasyono. 2004. Klimatologi. Penerbit ITB. Bandung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Smith, Jacqueline. 2001. The Facts On File Dictionary of Weather and Climate. Market House Books Ltd. Aylesbury. UK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sri Puji Rahayu. 2007. Pemantauan Dini Bencana Menggunakan Radar Cuaca &lt;span style="font-style: italic;"&gt;dalam&lt;/span&gt; &lt;span&gt;&lt;span&gt;Workshop Penguatan Kemampuan UPT BMG dalam Pelayanan Informasi MKKuG untuk Mendukung Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi, Cuaca dan Iklim Tahap II. Badan Meteorologi  Klimatologi dan Geofisika. Jakarta.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Widada Sulistya. 2009. Peringatan Dini dalam Antisipasi Bencana&lt;span style="font-style: italic;"&gt;&lt;/span&gt;. Pusmet publik SATAID. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-544863948574089730?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/544863948574089730/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=544863948574089730&amp;isPopup=true' title='2 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/544863948574089730'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/544863948574089730'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/12/pentingnya-radar-cuaca.html' title='PENTINGNYA RADAR CUACA'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S0dKAevkjmI/AAAAAAAAAsw/f8dkU34vtC0/s72-c/diagram+dasar+instalasi+rm.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-8663015545136000896</id><published>2009-11-29T14:00:00.007+08:00</published><updated>2009-12-04T23:15:11.815+08:00</updated><title type='text'>PELAJARAN DARI BENCANA TSUNAMI  BAGI KITA</title><content type='html'>&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-size:medium;"&gt;&lt;table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="text-align: justify;width: 100%; "&gt;  &lt;tbody&gt;&lt;tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"&gt;   &lt;td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"&gt;   &lt;p class="hygbold"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;OLEH HARUN YAHYA&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="hygbold"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"   style="  white-space: pre; font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10px;"&gt;&lt;object width="425" height="344"&gt;&lt;param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YlvHC4jSXtY&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;fs=1&amp;amp;"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowscriptaccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://www.youtube.com/v/YlvHC4jSXtY&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;fs=1&amp;amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="hygbold"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="hygbold"&gt;&lt;table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="text-align: justify;width: 100%; "&gt;  &lt;tbody&gt;&lt;tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;mso-yfti-lastrow:yes"&gt;   &lt;td style="padding:0cm 0cm 0cm 0cm"&gt;   &lt;p class="hygbold" style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Gempa bumi tanggal 26   Desember 2004 di Asia Tenggara, yang terbesar dalam kurun waktu 40 tahun   terakhir dan terbesar kelima sejak tahun 1900, tercatat 9 pada skala Richter.   Gempa tersebut beserta gelombang tsunami yang terjadi setelahnya menyebabkan   bencana yang menewaskan lebih dari 220.000 orang. Patahan seluas 1.000   kilometer persegi yang muncul akibat pergerakan sejumlah lempengan di bawah   permukaan bumi dan energi raksasa yang ditimbulkan oleh bongkahan tanah   raksasa yang berpindah tempat, berpadu dengan energi raksasa yang terjadi di   samudra untuk membentuk gelombang tsunami. Gelombang tsunami itu menghantam   negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Sri Lanka, India, Malaysia,   Thailand, Bangladesh, Myanmar, Maladewa dan Seychelles, dan bahkan pesisir   pantai Afrika seperti Somalia, yang terletak sejauh kurang lebih 5.000   kilometer. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Istilah "tsunami," yang dalam   bahasa Jepang berarti gelombang pelabuhan, menjadi bagian dari bahasa dunia   pasca tsunami raksasa Meiji pada tanggal 15 Juni 1896 yang melanda Jepang dan   menyebabkan 21.000 orang kehilangan nyawa. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Untuk memahami tsunami, sangatlah penting   untuk dapat membedakannya dari pergerakan pasang-surut dan gelombang biasa   yang diakibatkan oleh angin. Angin yang bertiup di atas permukaan laut   menimbulkan arus yang terbatas pada lapisan bagian atas laut dengan   memunculkan gelombang-gelombang yang relatif kecil. Misalnya; para penyelam   dengan tabung udara dapat dengan mudah menyelam ke bawah dan mencapai lapisan   air yang tenang. Gelombang laut mungkin dapat mencapai setinggi 30 meter atau   lebih saat terjadi badai dahsyat, tapi hal ini tidak menyebabkan pergerakan   air di kedalaman. Selain itu, kecepatan gelombang laut biasa yang diakibatkan   angin tidaklah lebih dari 20 km/jam. Sebaliknya, gelombang tsunami dapat   bergerak pada kecepatan 750-800 km/jam. Gelombang pasang surut bergerak di   permukaan bumi dua kali dalam rentang waktu satu hari dan, seperti halnya   tsunami, dapat menimbulkan arus yang mencapai kedalaman hingga dasar samudra.   &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Namun,   berbeda dengan gelombang pasang surut, penyebab gelombang tsunami bukanlah   gaya tarik bumi dan bulan.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Tsunami   merupakan gelombang laut berperiode panjang yang terbentuk akibat adanya   energi yang merambat ke lautan akibat gempa bumi, letusan gunung berapi dan   runtuhnya lapisan-lapisan kerak bumi yang diakibatkan bencana alam tersebut   di samudra atau di dasar laut, peristiwa yang melibatkan pergerakan kerak   bumi seperti pergeseran lempeng di dasar laut, atau dampak tumbukan meteor.   Ketika lantai dasar samudra berpindah tempat dengan kecepatan tinggi, seluruh   beban air laut di atasnya terkena dampaknya. Apa yang terjadi di lantai dasar   samudra dapat disaksikan pengaruhnya di permukaan air laut, dan keseluruhan   beban air laut tersebut, hingga kedalaman 5.000 - 6.000 meter, bergerak   bersama dalam bentuk gelombang. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Satu   rangkaian bukit dan lembah gelombang itu dapat meliputi wilayah hingga seluas   10.000 kilometer persegi.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="baslik2"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;TSUNAMI TIDAK BERDAMPAK DI LAUTAN LEPAS&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Di laut lepas   tsunami bukanlah berupa tembok air sebagaimana yang dibayangkan kebanyakan   orang, tetapi umumnya merupakan gelombang berketinggian kurang dari 1 meter   dengan panjang gelombang sekitar 1.000 kilometer. Di sini dapat dipahami   bahwa permukaan gelombang memiliki kemiringan sangat kecil (ketinggian 1 cm   yang terbentang sejauh 1 km). Di wilayah samudra dalam dan lepas, gelombang   seperti ini terjadi tanpa dapat dirasakan, meskipun bergerak pada kecepatan   sebesar 500 hingga 800 km/jam. Hal ini dikarenakan pengaruhnya tersamarkan   oleh gelombang permukaan laut biasa. Agar lebih memahami betapa tingginya   kecepatan gelombang tsunami, dapat kami katakan bahwa gelombang tersebut   mampu menyamai kecepatan pesawat jet Boeing 747. Tsunami yang terjadi di laut   lepas tidak akan dirasakan sekalipun oleh kapal laut. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="baslik2"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;TSUNAMI MEMINDAHKAN 100.000   TON AIR KE DARATAN&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Penelitian menunjukkan bahwa tsunami   ternyata bukan terdiri dari gelombang tunggal, melainkan terdiri atas   rangkaian gelombang dengan satu pusat di tengah, seperti sebuah batu yang   dilemparkan ke dalam kolam renang. Jarak antara dua gelombang yang berurutan   dapat mencapai 500-650 kilometer. Ini berarti tsunami dapat melintasi samudra   dalam hitungan jam saja. Tsunami hanya melepaskan energinya ketika mendekati   wilayah pantai. Energi yang terbagi merata pada segulungan air raksasa   menjadi semakin memadat seiring dengan semakin mengerutnya gulungan air   tersebut, dan meningkatnya tinggi gelombang permukaan secara cepat dapat   diamati. Gelombang berketinggian kurang dari 60 cm di laut lepas kehilangan   kecepatannya saat mendekati perairan dangkal, dan jarak antargelombangnya pun   berkurang. Akan tetapi, gelombang yang saling bertumpang tindih memunculkan   tsunami dengan membentuk dinding air. Gelombang raksasa ini, yang biasanya   mencapai ketinggian 15 meter tapi jarang melebihi 30 meter, melepaskan   kekuatan dahsyat saat menerjang pantai dengan kecepatan tinggi, sehingga   menyebabkan kerusakan hebat dan menelan banyak korban jiwa.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Tsunami memindahkan lebih dari 100.000 ton   air laut ke daratan untuk setiap meter garis pantai, dengan daya rusak yang   sulit dibayangkan. (Gelombang tsunami terbesar yang pernah diketahui, yang   melanda Jepang pada bulan Juli 1993, naik hingga 30 meter di atas permukaan   air laut.) Tanda awal datangnya tsunami biasanya bukanlah berupa dinding air,   akan tetapi surutnya air laut secara mendadak. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="baslik2"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;TSUNAMI-TSUNAMI BESAR DALAM   SEJARAH&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Gelombang-gelombang laut raksasa terbesar   akibat gempa bumi yang tercatat dalam sejarah adalah sebagai berikut&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Gelombang raksasa paling tua yang pernah   diketahui akibat gempa di laut, yang diberi nama "tsunami" oleh   orang Jepang dan "hungtao" oleh orang Cina, adalah yang terjadi di   Laut Tengah sebelah timur pada tanggal &lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;21 Juli 365 M &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;dan menewaskan   ribuan orang di kota Iskandariyah, Mesir. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Ibukota   Portugal hancur akibat gempa dahsyat Lisbon pada tanggal &lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;1 November 1775. &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Gelombang   samudra Atlantik yang mencapai ketinggian 6 meter meluluhlantakkan   pantai-pantai di Portugal, Spanyol dan Maroko.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;27 Agustus 1883: Gunung berapi Krakatau di Indonesia meletus dan &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;gelombang tsunami yang   menyapu pantai-pantai Jawa dan Sumatra menewaskan 36.000 orang. Letusan   gunung berapi tersebut sungguh dahsyat sehingga selama bermalam-malam langit   bercahaya akibat debu lava berwarna merah. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;15 Juni 1896: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;   mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;"Tsunami Sanriku" menghantam Jepang. Tsunami   raksasa berketinggian 23 meter tersebut menyapu kerumunan orang yang   berkumpul dalam perayaan agama dan menelan 26.000 korban jiwa.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;17 Desember 1896:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;   mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; Tsunami merusak bagian pematang Santa Barbara di   California, Amerika Serikat, dan menyebabkan banjir di jalan raya utama.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;31 Januari 1906: Gempa di samudra Pasifik menghancurkan sebagian kota &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Tumaco di Kolombia,   termasuk seluruh rumah di pantai yang terletak di antara Rioverde di Ekuador   dan Micay di Kolombia; 1.500 orang meninggal dunia.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;1 April 1946:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;   mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; Tsunami yang menghancurkan mercu suar Scotch Cap di   kepulauan Aleut beserta lima orang penjaganya, bergerak menuju Hilo di Hawaii   dan menewaskan 159 orang.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;22 Mei 1960:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; Tsunami berketinggian 11 meter menewaskan 1.000   orang di Cili dan 61 orang di &lt;/span&gt;&lt;st1:place st="on"&gt;&lt;st1:state st="on"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Hawaii&lt;/span&gt;&lt;/st1:state&gt;&lt;/st1:place&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;.   &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Gelombang   raksasa melintas hingga ke pantai samudra Pasifik dan mengguncang Filipina   dan pulau Okinawa di Jepang.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;28 Maret 1964:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;   mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; Tsunami "Good Friday" di Alaska menghapuskan   tiga desa dari peta dengan 107 warga tewas, dan 15 orang meninggal dunia di   Oregon dan California.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;16 Agustus 1976:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;   mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; Tsunami di Pasifik menewaskan 5.000 orang di Teluk   Moro, Filipina.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;17 Juli 1998:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;   mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; Gelombang laut akibat gempa yang terjadi di Papua New   Guinea bagian utara menewaskan 2.313 orang, menghancurkan 7 desa dan   mengakibatkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;26 Desember 2004:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;   mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; Gempa berkekuatan 8,9 pada skala Richter dan gelombang   laut raksasa yang melanda enam negara di Asia Tenggara menewaskan lebih dari   156.000 orang.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="baslik2"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;PENYEBAB TINGGINYA DAYA RUSAK TSUNAMI&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Menurut   informasi yang diberikan oleh Dr. Walter C. Dudley, profesor oseanografi dan   salah satu pendiri Museum Tsunami Pasifik, tak menjadi soal seberapa besar   kekuatan gempa bumi, pergerakan lantai dasar samudra merupakan syarat   terjadinya tsunami. Dengan kata lain, semakin besar perpindahan lempeng kerak   bumi di lantai dasar samudra, semakin besar jumlah air yang digerakkannya,   dan hal ini akan menambah kedahsyatan tsunami. Hal lain yang meningkatkan   daya rusak tsunami adalah struktur pantai yang diterjangnya: Selain faktor   seperti bentuk pantai yang berupa teluk atau semenanjung, landai atau curam,   bagian dari pantai yang selalu berada di dalam air mungkin saja memiliki   struktur yang dapat menambah kedahsyatan gelombang pembunuh.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Dalam   pernyataannya lain, yang memperjelas bahwa tindakan pencegahan yang dilakukan   tidak dapat dianggap sebagai jalan keluar sempurna, Dudley mengatakan bahwa   Amerika dan Jepang telah mendirikan perangkat pemantau paling mutakhir di   Samudra Pasifik, tapi seluruh perangkat ini memiliki tingkat kesalahan lima   puluh persen!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="baslik2"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;TANDA-TANDA ZAMAN AKHIR&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Bencana alam,   yang tidak dapat dicegah menggunakan sarana teknologi atau tindakan   penanggulangan dini, menunjukkan betapa tak berdaya manusia sesungguhnya.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Dari abad   ke-20, yang ditengarai sebagai "abad bencana alam", hingga kini,   telah terjadi sejumlah bencana alam besar seperti gempa bumi, letusan gunung   berapi, angin tornado, badai, angin topan, angin puyuh, dan banjir, disamping   tsunami, dan semua ini telah menimpakan kerusakan parah dan merenggut nyawa   jutaan manusia. Ketika seseorang memikirkan fenomena luar biasa ini, dapat   dipahami bahwa hal ini memiliki kemiripan dengan fenomena alam yang   dinyatakan sebagai pertanda masa awal dari Zaman Akhir. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Menurut apa   yang dinyatakan dalam hadits, Zaman Akhir adalah suatu masa yang akan datang   menjelang terjadinya hari kiamat, dan ketika nilai-nilai Al Qur'an tersebar   luas ke masyarakat. Tahap pertama dari Zaman Akhir adalah di kala manusia   menjauhkan diri dari nilai-nilai ajaran agama, ketika peperangan semakin   meningkat, dan fenomena alam luar biasa terjadi.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Demikianlah,   di dalam sejumlah hadits, kota-kota dan bangsa-bangsa yang dilenyapkan dari   lembaran sejarah dikabarkan sebagai tanda-tanda Zaman Akhir. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Dalam hadits-hadits yang mengupas masalah tersebut   Nabi kita menyatakan:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="hygbold" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;"Saat (Hari Akhir)   tidak akan terjadi hingga ... gempa bumi menjadi sering terjadi." &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;i&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;(Bukhari)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="hygbold" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;"Peristiwa-peristiwa besar akan terjadi di masanya [Imam   Mahdi]." (Ibnu Hajar Haytahami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi   al-Muntazar, h. 27) &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span lang="ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="hygbold" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:   ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Ada dua peristiwa besar sebelum hari Kiamat ... dan kemudian tahun-tahun   gempa bumi. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;(Diriwayatkan oleh Ummu   Salamah (r.a.))&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p class="hygbold" style="text-align: justify;"&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;"Banyak peristiwa   yang begitu menyedihkan akan terjadi di masanya [Imam Mahdi]." (Imam   Rabbani, Letters of Rabbani, 2/258)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Di tahap kedua Zaman Akhir, Allah akan   membebaskan manusia dari kebobrokan akhlak dan peperangan melalui Imam Mahdi.   Di masa ini, yang dikenal sebagai Zaman Keemasan, peperangan dan pertikaian   akan berakhir, dunia akan dipenuhi oleh kemakmuran, keberlimpahan dan   keadilan, dan nilai-nilai ajaran Islam akan melingkupi bumi dan diamalkan   secara luas. Masa seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, dengan izin   Allah, tetapi akan berlangsung sebelum hari kiamat. Tahap ini sekarang tengah   menunggu saatnya yang ditentukan oleh Allah.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;   &lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;span lang="ES" style="background:white;mso-ansi-language:ES"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Segala sesuatu   di bawah kendali Allah. Orang-orang beriman yang memahami kebenaran ini dan   yang memiliki keimanan tulus kepada Allah, berserah diri kepada Tuhan kita   dengan pemahaman bahwa mereka tengah mengikuti takdir mereka. Allah telah   mengatur segala sesuatu dengan sempurna, hingga rinciannya yang terkecil,   sejak penciptaan bumi hingga Hari Kiamat. Segala sesuatu dicatat dalam kitab   "Lauh Mahfuz". Segala sesuatu telah terjadi dalam satu waktu dalam   pandangan Allah, Yang tidak terikat oleh ruang ataupun waktu, dan ruang serta   waktu dari setiap peristiwa telah ditetapkan. Fakta ini dinyatakan dalam   sebuah ayat: "&lt;/span&gt;&lt;span class="hygbold1"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;Untuk tiap-tiap berita (yang dibawa   oleh rasul-rasul) ada (waktu) terjadinya dan kelak kamu akan mengetahui.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;"   &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="background:white"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;(Al Qur'an, &lt;/span&gt;&lt;st1:city st="on"&gt;&lt;st1:place st="on"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt;surat&lt;/span&gt;&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:city&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; Al An'aam, 6:67).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:georgia;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-8663015545136000896?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/8663015545136000896/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=8663015545136000896&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/8663015545136000896'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/8663015545136000896'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/11/pelajaran-dari-bencana-tsunami-bagi.html' title='PELAJARAN DARI BENCANA TSUNAMI  BAGI KITA'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-3895739786244789337</id><published>2009-11-19T11:55:00.079+08:00</published><updated>2010-07-19T20:41:43.158+08:00</updated><title type='text'>PENGERTIAN DAN PENYEBAB BANJIR</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S0f7CO67eeI/AAAAAAAAAtQ/TMYcnLgF_JE/s1600-h/banjir+%282%29.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S0f7CO67eeI/AAAAAAAAAtQ/TMYcnLgF_JE/s400/banjir+%282%29.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5424580291974625762" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 1. Kejadian banjir di Kalimantan Selatan (Tanah Bumbu)&lt;/span&gt; &lt;span class="fullpost"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pengertian&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Ada dua pengertian mengenai banjir :&lt;/span&gt;&lt;div&gt;&lt;ol&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan ada genangan di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Gelombang banjir berjalan ke arah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air di muara sungai akibat badai.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Untuk daerah tropis berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan itu dapat dikatagorikan dalam katagori :&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Banjir yang disebabkan oleh kegagalan bendungan air buatan manusia seperti bendungan, tanggul dan bangunan pengendalian banjir. &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya /longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/ bendungan tak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbendung mengalir deras sebagai banjir bandang.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Penyebab&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Banjir pada umumnya disebabkan curah hujan yang tinggi di atas normal sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Daya tampung sistem pengaliran air tak selamanya sama tapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai, tersumbat sampah serta hambatan lainnya. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;catchment area&lt;/span&gt;) juga menyebabkan peningkatan debit banjir sehingga debit air yang masuk ke dalam sistem aliran menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan memicu terjadinya erosi lahan curam yang menyebabkan sedimentasi di sistem pengaliran air dan wadah air lainnya. Di samping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir. Pada daerah permukiman yang padat dengan bangunan sehingga daerah resapan air ke dalam tanah berkurang, jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian air akan menjadi aliran air permukaan yang langsung masuk ke dalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Kajian Bahaya Banjir&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"&gt;Kajian bahaya banjir sebagai data historis dan empiris yang dapat dipakai untuk menentukan tingkat kerawanan dan langkah-langkah antisipasi banjir suatu daerah. Kajian ini meliputi :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Catatan kejadian banjir di masa lalu (lokasi, frekuensi, luas genangan, lama genangan).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pemetaan topografi untuk menentukan wilayah dataran banjir.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Data hujan (kejadian hujan ekstrim, periode ulang)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Peta tata guna lahan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Peta sebaran penduduk&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Parameter Banjir&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"&gt;Parameter atau &lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;tolok&lt;/span&gt; ukur ancaman/bahaya dapat ditentukan berdasarkan :&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Luas genangan (km&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; . ha)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ketinggian banjir (m)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kecepatan aliran (m/detik, km/jam)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Material yang dihanyutkan (batu, pohon, benda keras lainnya)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Endapan lumpur (m, cm)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lamanya genangan (jam, hari, minggu)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Frekuensi kejadian&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Tinjauan Banjir dari Sisi Meteorologi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bencana alam banjir disebabkan oleh buruknya sistem cuaca meso atau makro. Faktor meteorologis utama yang menyebabkan bencana banjir adalah hujan torensial (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;torrential rain&lt;/span&gt;/yaitu hujan deras yang sangat lebat dan cenderung menyebabkan banjir), distribusi hujan dan durasi hujan. Faktor lain yang penting adalah sifat fisik permukaan tanah. Siklon tropis juga dapat mempengaruhi sistem cuaca di Indonesia, terutama peningkatan perawanan, curah hujan, angin dan gelombang laut.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Awan konvektif jenis cumulus banyak muncul karena Indonesia merupakan daerah konveksi aktif. Jika ia tumbuh menjadi Cumulonimbus dalam sistem cuaca lokal maka akan menghasilkan hujan deras dan kemungkinan terjadinya petir. Hujan deras ini sering menimbulkan banjir lokal dalam waktu yang relatif singkat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S12a4ItFE0I/AAAAAAAAAuo/UE0SSaUMWZ4/s400/cumulonimbus-tav.jpg" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="font-style: italic;"&gt;Gambar 2. Awan Cumulonimbus&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Siklon tropis mempunyai sistem perawanan puluhan ribu kilometer persegi. Siklon tropis akan bergerak mengikuti punggung panas (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;thermal ridge&lt;/span&gt;) laut atau mengikuti gaya Coriolis yang lebih besar. (Thermal ridge: adalah kawasan sinoptik dengan skala suhu lebih panas).  Di belahan bumi selatan, siklon tropis di Samudera Pasifik biasanya bergerak ke barat atau barat daya menghantam Australia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di sekitar daerah ekuator tidak terjadi siklon tropis. Hal ini dikarenakan salah satu syarat yang diperlukan dalam pembentukan nilai parameter Coriolis minimal harus dicapai yaitu pada lintang &gt; 5 derajat Utara dan Selatan. Menuju ekuator parameter Coriolis menuju nol, artinya gaya Coriolis juga menuju nol. Jika gaya Coriolis lemah maka siklon tropis tak terbentuk.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dampak siklon tropis bagi sistem cuaca di Indonesia adalah peningkatan curah hujan, angin dan gelombang laut, terutama pada daerah-daerah yang dekat dengan jalur (track) siklon tropis. Pada daerah yang dilalui oleh jalur siklon tropis akan dilanda banjir yang relatif lama, karena waktu hidup siklon tropis sekitar satu minggu.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S12r6k2msDI/AAAAAAAAAu4/lsy9P--5BAU/s1600-h/hurricane_kate1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 218px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S12r6k2msDI/AAAAAAAAAu4/lsy9P--5BAU/s400/hurricane_kate1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5430685748492152882" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 3. Siklon tropis&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://iwandahnial.files.wordpress.com/2008/09/katrina-8.jpg?w=510&amp;amp;h=382"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 510px; height: 382px;" src="http://iwandahnial.files.wordpress.com/2008/09/katrina-8.jpg?w=510&amp;amp;h=382" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://iwandahnial.files.wordpress.com/2008/09/katrina-6.jpg?w=329&amp;amp;h=512"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 329px; height: 512px;" src="http://iwandahnial.files.wordpress.com/2008/09/katrina-6.jpg?w=329&amp;amp;h=512" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 4 &amp;amp; 5. &lt;/span&gt; &lt;b style="font-style: italic;"&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Badai Katrina, sebuah siklon tropis besar yang melanda wilayah tenggara&lt;/span&gt;&lt;span style="text-decoration: underline; font-style: italic;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt; AS 24-31 Agustus 2004&lt;/span&gt;&lt;a style="font-style: italic;" href="http://id.wikipedia.org/wiki/2005" title="2005"&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt; dan menyebabkan kerusakan yang besar. Lebih dari 200.000 km² wilayah tenggara AS terpengaruh badai ini, termasuk Lousiana, Mississippi, Alabama, Florida dan Georgia.&lt;/span&gt;&lt;a style="font-style: italic;" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Mississippi" title="Mississippi"&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pemanasan radiasi matahari terhadap bumi menyebabkan densitas udara permukaan mengecil sehingga terjadi sel tekanan rendah. Dalam sistem cuaca lokal menyebabkan konveksi atau arus udara ke atas (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;updraft&lt;/span&gt;). Konveksi ini membawa uap air dari tempat di sekitarnya karena ada konvergensi udara lokal pada sel tekanan rendah. Konveksi kuat menyebabkan awan konvektif jenis Cumulus atau Cumulonimbus yang menghasilkan hujan deras (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;shower&lt;/span&gt;), batu hujan es (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;hailstones&lt;/span&gt;) dan petir. jika drainase lokal tidak berjalan dengan baik maka hujan dari awan Cumulonimbus dapat menyebabkan banjir lokal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://legacy.lclark.edu/%7Ekrauss/hatchetweb/chapter7%20sujin/images/cumulonimbus.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 480px; height: 322px;" src="http://legacy.lclark.edu/%7Ekrauss/hatchetweb/chapter7%20sujin/images/cumulonimbus.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 6. Awan Cumulonimbus&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada bulan-bulan Desember, Januari dan Pebruari, Zona Konvergensi Intertropis (ZKI) umumnya berada di atas wilayah Indonesia yang terletak di belahan bumi selatan (BBS). Karena itu pada periode musim panas di BBS atau musim dingin di BBU, hujan torensial dapat terjadi di sekitar ekuator geografis. Hujan torensial di atas Zona Konvergensi Intertropis dapat menyebabkan bencana banjir skala luas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sebagian besar siklon tropis muncul di musim panas. Di belahan bumi selatan siklon tropis banyak muncul pada bulan-bulan Desember-Februari, sehingga curah hujan dari siklon ini memperbesar curah hujan yang disebabkan oleh sistem cuaca meso dan makro di atas wilayah Indonesia. Siklon tropis dapat mempengaruhi pola garis arus udara (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;stream line&lt;/span&gt;) dengan demikian mempengaruhi pola cuaca di atas wilayah Indonesia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7RLicH2mOI/AAAAAAAAAvY/XTomlNyVhVM/s1600/Angin+23+NOP%2709+12.00Z.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 253px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7RLicH2mOI/AAAAAAAAAvY/XTomlNyVhVM/s400/Angin+23+NOP%2709+12.00Z.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5455068103689279714" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 7. Gambar analisa angin (streamline) dari Bureau of Meteorology (BOM) Australian Government pada tanggal 23 Nopember 2009 jam 12.00 UTC (20.00 wita). Analisa tersebut digunakan untuk memperoleh pola cuaca, daerah konvergensi, daerah angin siklonal dan antisiklonal. &lt;/span&gt;&lt;meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;meta name="ProgId" content="PowerPoint.Slide"&gt;&lt;meta name="Generator" content="Microsoft PowerPoint 12"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7TBosT9DFI/AAAAAAAAAvg/P16VULbuCQ4/s1600/HUJAN+21-23+NOPEMBER+2009.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 242px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7TBosT9DFI/AAAAAAAAAvg/P16VULbuCQ4/s400/HUJAN+21-23+NOPEMBER+2009.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5455197953486294098" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 8. Curah hujan harian di Banjarbaru dan sekitarnya pada kisaran tanggal 21-23 Nopember 2009. Dapat disimpulkan pada waktu itu terjadi hujan lebat (&gt; 50 mm).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Baik hujan konveksional, konvergensi maupun hujan siklon tropis, ketiganya disebabkan oleh sel tekanan rendah pada pusat awan konvektif, Zona Konvergensi Intertropis dan pada mata siklon tropis. Sel tekanan rendah ini menyebabkan konvergensi arus udara dan gerakan arus ke atas (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;updraft&lt;/span&gt;) yang membawa uap air. Awan konvergensi dan awan siklon tropis mempunyai sistem cuaca skala meso atau makro yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara curah hujan, infiltrasi dan limpasan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S1xcaH2lsbI/AAAAAAAAAug/PisZuNJxC0E/s1600-h/banjir.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 340px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S1xcaH2lsbI/AAAAAAAAAug/PisZuNJxC0E/s400/banjir.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5430316854556340658" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 9. Bagan peristiwa bencana banjir&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;Siklus hidrologi dapat dikatakan sebagai gerakan air dalam tiga fasenya, yaitu fase gas (uap air), cair dan padat (es) dari osean, darat atau tanaman ke dalam atmosfer melalui penguapan, sublimasi dan transpirasi. Bagian-bagian dalam siklus hidrologi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan dengan prinsip konservasi massa atau kontinuitas. Jadi arus masuk (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;inflow&lt;/span&gt;) atau presipitasi (P), sama dengan arus keluar (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;outflow&lt;/span&gt;) ditambah perubahan dalam sistem. Faktor arus keluar adalah evaporasi (E) dan limpasan permukaan (Q) ditambah drainase bawah permukaan (subsurface) (D), sedangkan faktor perubahan adalah air dalam simpanan (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;storage&lt;/span&gt;) (S), sehingga dapat dirumuskan:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S1xcJQ3WnxI/AAAAAAAAAuY/F6QIIjXRUh4/s1600-h/rumus+faktor+siklus+hidrologi.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 53px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S1xcJQ3WnxI/AAAAAAAAAuY/F6QIIjXRUh4/s400/rumus+faktor+siklus+hidrologi.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5430316564917690130" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S12bvhQJLYI/AAAAAAAAAuw/B4TfFVlKEj8/s1600-h/siklushidrologi.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 165px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S12bvhQJLYI/AAAAAAAAAuw/B4TfFVlKEj8/s400/siklushidrologi.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5430667966360923522" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 10. Siklus hidrologi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dari sejumlah bencana banjir yang terjadi dapat diketahui bahwa penyebab utama adalah faktor meteorologis unsur curah hujan terutama intensitas hujan, distribusi hujan dan durasi hujan. Faktor lain penyebab banjir adalah sifat-sifat fisis dari permukaan tanah, kandungan air tanah dan permukaan tanah (apakah tanah gundul, tanah bertanaman dan lain-lain).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Mitigasi Bencana Banjir&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dikarenakan sistem cuaca penyebab banjir berskala meso dan makro, maka penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu, terutama pada daerah tangkapan curah hujan. Faktor limpasan permukaan, drainase dan simpanan air harus diperhatikan. Perlu dipertimbangkan juga simpanan air permukaan melalui tanaman, di samping kelembapan tanah dan daerah resapan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Reboisasi perlu mendapat prioritas, di samping menambah hutan kota sebagai tempat resapan air dan tempat rekreasi. Di daerah pegunungan tanaman pepohonan juga penting untuk mengurangi energi kinetik tetes-tetes hujan yang jatuh dari dasar awan. Akar tanaman juga sangat penting sebagai pengikat tanah, sehingga erosi dan lonngsor dapat dicegah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sumber :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anonim. 2005. Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. Set BAKORNAS PBP. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bayong Tjasyono. 2003. Geosains. Penerbit ITB. Bandung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bayong Tjasyono dan Sri Woro B. Harijono. 2007. Meteorologi Indonesia 2 Awan &amp;amp; Hujan Monsun. Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-3895739786244789337?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/3895739786244789337/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=3895739786244789337&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/3895739786244789337'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/3895739786244789337'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/11/pengertian-dan-penyebab-banjir.html' title='PENGERTIAN DAN PENYEBAB BANJIR'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S0f7CO67eeI/AAAAAAAAAtQ/TMYcnLgF_JE/s72-c/banjir+%282%29.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-1306878592599961807</id><published>2009-09-19T11:12:00.009+08:00</published><updated>2010-01-23T12:36:00.807+08:00</updated><title type='text'>INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, KUALITAS UDARA DAN GEOFISIKA VIA SMS</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S1p8hGiITFI/AAAAAAAAAuI/GEtYdRQVw0k/s1600-h/hape.jpg"&gt;&lt;img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 382px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S1p8hGiITFI/AAAAAAAAAuI/GEtYdRQVw0k/s400/hape.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5429789208879844434" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#0000EE;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style="text-decoration: underline;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Informasi yang update melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bisa didapatkan melalui sms.  Layanan ini adalah kerja sama BMKG dengan operator Telkomsel dan Indosat. Layanan sms BMKG menggunakan nomor 2303 sebagai layanan smsnya, dengan tarif Rp. 550/sms. Berikut ini beberapa layanan via sms BMKG dengan  mengirimkan ke nomor 2303:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Informasi gempa&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Perintah sms: ketik:  ga. Fungsi layanan: Informasi gempa terakhir yang tercatat di BMKG.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ketik: gempa dd/mm/yyy. Fungsi layanan: Info gempa terakhir yang terjadi hari itu.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ketik: gempa namakota. Fungsi layanan: Info gempa terakhir yang terjadi di kota tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Bila gempa pada tanggal tersebut atau kota tersebut tak ditemukan akan mendapatkan balasan berupa bantuan menu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Informasi cuaca hari ini&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Perintah sms: ketik: c0 namakota. Fungsi layanan: Info cuaca hari ini di kota tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ketik: cuaca0 namakota. Fungsi layanan: Info cuaca hari ini di kota tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;3. Informasi cuaca esok hari&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Perintah sms: ketik: c1 namakota. Fungsi layanan: Info cuaca esok hari di kota tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ketik: cuaca1 namakota. Fungsi layanan: Info cuaca esok hari di kota tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;4. Informasi iklim&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Perintah sms: ketik: iklim namawilayah. Fungsi layanan; Info iklim di wilayah tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;5. Informasi kualitas udara&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Perintah sms: ketik: ku namakota. Fungsi layanan: Info kualitas udara di kota tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ketik: polusi namakota. Fungsi layanan: Info kualitas udara di kota tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Bila nama kota tak ditemukan atau keywordnya salah maka akan mendapatkan jawaban bantuan.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-1306878592599961807?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/1306878592599961807/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=1306878592599961807&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/1306878592599961807'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/1306878592599961807'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/09/informasi-meteorologi-klimatologi-dan.html' title='INFORMASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, KUALITAS UDARA DAN GEOFISIKA VIA SMS'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S1p8hGiITFI/AAAAAAAAAuI/GEtYdRQVw0k/s72-c/hape.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-902099543395907897</id><published>2009-09-09T10:34:00.060+08:00</published><updated>2010-01-26T10:05:26.806+08:00</updated><title type='text'>AUTOMATIC RAIN GAUGE (ARG)</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Penakar hujan otomatis atau Automatic Rain Gauge (ARG) adalah peralatan yang digunakan untuk menghitung jumlah curah hujan dalam satuan waktu tertentu secara otomatis dengan bantuan baterai sebagai sumber tenaganya. Pengenalan peralatan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana peralatan ini beroperasi, bagaimana pemasangannya, bagaimana melihat datanya dan bagaimana mengambil datanya. Berikut disampaikan komponen yang ada di masing-masing peralatan, instalasi peralatan dan proses pengambilan data.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1)  Komponen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Komponen ARG ada dua yaitu Badan ARG yang berfungsi untuk menampung dan mengukur curah hujan, serta Logger ARG yang berfungsi untuk menghitung dan mencatat data curah hujan (lihat gambar 1). &lt;/div&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/St8U82mi7OI/AAAAAAAAAm4/srKz2ptSPIs/s1600-h/ARG.JPG"&gt;&lt;img src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/St8U82mi7OI/AAAAAAAAAm4/srKz2ptSPIs/s400/ARG.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5395053914295037154" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 174px;" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1 :  Badan ARG (A) dan Logger ARG (B)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)  Pemasangan Peralatan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Pemasangan peralatan ARG cukup sederhana dan mudah.  Persyaratan yang berlaku pada pemasangan penakar hujan manual juga berlaku pula untuk persyaratan pemasangan ARG.  Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasangan adalah sebagai berikut :&lt;/div&gt;&lt;ul&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;ARG harus dipasang di lapangan/halaman yang terbuka pada bagian atas 45 dari garis sumbu ARG.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Jarak ARG ke pohon atau bangunan di sekitar ARG paling sedikit sama tinggi dengan pohon atau bangunan di sekitar ARG.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;ARG dipasang di atas tonggak kayu yang dibeton dan dicat dengan tir/menit, dan ARG dipaku atau disekrup kuat pada tonggak kayu.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Setelah di pasang, tinggi bibir corong ARG dari muka tanah harus 120 cm dan rata (waterpas)&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: justify;"&gt;Sekeliling ARG di pasang pagar setinggi 1 (satu) meter dan diberi kunci.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;3)  Proses Pengambilan Data&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk proses pengambilan data adalah sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Obeng (+) untuk membuka tutup badan ARG.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kabel konektor antara Logger ARG dengan Komputer&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Komputer atau Laptop yang sudah di install program untuk proses pengambilan data.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Urut-urutan berikut adalah prosedur pengambilan data dari logger ARG ke Komputer :&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Buka penutup ARG dengan menggunakan obeng &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lepaskan penutup ARG secara perlahan dari badan peralatan dengan menariknya ke atas&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lepaskan jack kabel konektor dari logger&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lepaskan penutup logger dengan memutar/mengendorkan kedua skrup yang terpasang disampingnya&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tarik secara perlahan penutup logger hingga terpisah dari logger&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sebelum melangkah lebih lanjut, perhatikan LCD display apakah tetap menunjukkan waktu yang benar atau tidak.  Bila waktu yang ditunjukkan tidak sesuai dengan waktu pencatatan, maka kemungkinan alat mengalami gangguan atau kerusakan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Setelah yakin kondisi peralatan benar, selanjutnya set mode (mode selection switch) ke posisi 0 yang dikombinasikan dengan menekan tombol Reset Switch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Setelah menekan kombinasi kedua tombol tersebut, selanjutnya Mode Switch diarahkan ke posisi “F” kembali dan di LCD Display akan muncul tampilan “SLEEP”.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kondisi demikian berarti logger tidak melakukan pencatatan lagi sampai logger tersebut diaktifkan kembali.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sebelum melakukan koneksi dengan komputer, Mode Switch diarahkan ke “0” dan tekan tombol reset switch, sehingga pada LCD display akan muncul. Dalam kondisi tersebut logger dihubungkan dengan komputer melalui konektor .  &lt;/li&gt;&lt;li&gt;Langkah selanjutnya dilakukan di komputer dengan memilih “Connect” pada file menu software untuk menghubungkan logger dengan komputer.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Setelah pada monitor muncul “Link !!”, hal tersebut berarti komputer telah terkoneksi dengan logger yang selanjutnya data yang ada di dalamnya siap untuk didownload.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Secara otomatis data dan lokasi yang telah diset di logger akan terdeteksi.  Selanjutnya data tersebut dapat dikonversi dengan beberapa format pilihan yang terdapat pada file menu.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pilihan format terdiri dari *.BIN, *,SEQ dan *.PRN&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Setelah langkah ini selesai, proses download data telah selesai dan selanjutnya koneksi logger dapat dilepaskan kembali yang sebelumnya didahului dengan melakukan “Disconnect” pada software kadec dan menutup aplikasi tersebut.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sebelum pemasangan, Mode Switch diarahkan kembali ke “0” dan pada LCD display akan muncul “P U L S E” tekan tombol reset switch dan pada LCD display akan menunjukkan waktu saat itu.  Bila waktu yang ditunjukan belum sesuai, maka dapat disesuaikan dengan mengatunya pada  Check Switch.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Untuk melakukan pengujian apakah logger berfungsi dengan benar dapat dilakukan dengan menekan Pulse Test Switch sebanyak 5 kali (hal ini kita misalkan Tipping buckets bergerak karena adanya air hujan).  Dari perlakukan tersebut maka pada LCD Display akan muncul “0 0 0 0 5”. Indikator tersebut menunjukkan bahwa peralatan telah berfungsi dengan baik&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tutup logger dan jack kabel konektor disambungkan kembali sebagaimana prosedur yang telah disebutkan di atas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Logger ditempatkan kembali pada posisinya dan terakhir penutup ARG dipasang kembali&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;4)  Format data&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Proses pengambilan (download) data yang tersimpan di dalam logger dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak (software) paket yang telah disediakan.  Perangkat lunak ini digunakan untuk pengambilan data, dan konversi format data menjadi file.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;ARG Online&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Di atas telah telah dijelaskan bagaimana ARG secara konvensional, sekarang akan dijelaskan penakar hujan otomatis yang online. Alat ukur hujan secara online ini sebenarnya tak jauh beda dengan yang konvensional cuma cara mengambil datanya lebih praktis.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Yang membedakan ARG ini adalah jika tersambung online, data yang dihasilkan secara otomatis dikirim secara online melalui internet. Masyarakat luas pun dapat mengakses data tersebut. Data tersebut dapat dipakai sebagai langkah prediksi terjadinya banjir di suatu daerah. Bahkan ke depan dapat akhirnya menjadi sistem informasi monitoring bencana banjir.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Keistimewaannya adalah:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dapat menampilkan data jumlah curah hujan setiap menit, setiap jam dan atau setiap hari.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dapat menampilkan grafik histori dari data curah hujan selama 24 jam.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dapat mendownload data yang berada di memori logger sesuai kapasitas memori yang disediakan di logger.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Format dan form untuk data base.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;Alat ukur hujan yang digunakan tipping bucket. Cara kerjanya, hujan yang masuk ke penampung disensor dengan corong sensor (funnel). Air akan bergerak mengisi dua buah bejana (small bucket) yang saling bergantian menampung air hujan. Dimana saat bucketnya saling berjungkit, secara elektrik terjadi kontak dan menghasilkan nilai keluaran curah hujan yang tercatat pada penghitung (rain counter) yang displaynya dapat dilihat pada monitor. Dari sinilah dapat diketahui curah hujan suatu daerah. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-size:small;"&gt;&lt;img src="http://z.about.com/d/weather/1/0/w/0/-/-/Rain-gauge-animation.gif" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;Gambar 2. Prinsip kerja penakar hujan tipping bucket&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Su5sLbBKyPI/AAAAAAAAAnw/yTRl0CXqLSE/s1600-h/bagian-tipping-bucket.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 206px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Su5sLbBKyPI/AAAAAAAAAnw/yTRl0CXqLSE/s320/bagian-tipping-bucket.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5399371946750822642" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 3. Bagian-bagian dari penakar hujan tipping bucket&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Jenis ARG yang digunakan oleh BMKG adalah ARG MGA 07.  Komponen utama hardware dari ARG MGA 07 adalah sensor hujan SA Environment dan data logger menggunakan mikrokontroller ATMEL Atmega 16.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Software ARG terdiri dari BASCOM-AVR compiller versi 1.11.8.3 untuk akuisisinya. Visual Basic 6.0 dan M.S. Excell untuk aplikasi ARG, juga dilengkapi LCD untuk menampilkan akumulasi curah hujan dan modem GSM untuk komunikasi.&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Curah hujan dapat diperoleh dari penyimpanan data secara wireles. Status pengiriman dan perolehan data dapat dilihat pada indikator LED.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SuRW8pvVEyI/AAAAAAAAAnA/q4jp2nTLk0A/s400/Picture1.png" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gambar 4. Prototipe ARG&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Melihat data curah hujan Indonesia terkini di internet&lt;/b&gt; &lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Apabila anda ingin melihat data curah hujan terkini pada hari ini dari ARG BMKG se Indonesia via gprs dapat dilihat di:&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://aws-online.bmg.go.id/arg.php/"&gt;http://aws-online.bmg.go.id/arg.php/&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SvLb95Sns6I/AAAAAAAAAoo/GkkUFrQJo-g/s320/tampilan+arg.bmp" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gambar 5. Tampilan ARG online&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Apabila anda ingin melihat data cuaca terkini dari ARG dan AWS online BMKG se Indonesia dapat dilihat di :&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://aws-online.bmg.go.id/show.php"&gt;http://aws-online.bmg.go.id/show.php&lt;/a&gt;/&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SvLb9vIKoVI/AAAAAAAAAog/KXgtEOfu2S8/s320/tampilan+aws.bmp" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Gambar 6. Tampilan ARG dan AWS online&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Apabila anda ingin melihat data ARG dan AWS online terkini dengan bentuk spasial dapat dilihat di :&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://aws-online.bmg.go.id/bmg/aws/index.php/"&gt;http://aws-online.bmg.go.id/bmg/aws/&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SvLb9TI7OLI/AAAAAAAAAoY/l89swD-RpVg/s320/peta+arg+aws.bmp" /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;img src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SwUP7faP9yI/AAAAAAAAApI/cas18Yb6wtU/s320/awsmap.bmp" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;Gambar 7 &amp;amp; 8. Tampilan spasial AWS dan ARG online&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Georgia,serif;"&gt;Di Kalimantan Selatan ada 2 buah ARG online yaitu terletak di SMPK Pantai Hambawang (ARG Hulu Sungai) dan di SMPK Pelaihari (ARG Pelaihari). Berikut adalah gambar ARG yang terletak di Pelaihari:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;img src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SwUR-iDAVmI/AAAAAAAAApQ/zOi-LFGxJQQ/s320/arg1.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span" style=";font-family:Arial;font-size:small;"  &gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;img src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SxJjzs2UQaI/AAAAAAAAApw/05xhEdYpwqM/s200/IMGP1605.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SxjEIYwAOSI/AAAAAAAAAp4/Mz750cjwiA0/s1600-h/IMGP1606.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 263px; height: 197px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SxjEIYwAOSI/AAAAAAAAAp4/Mz750cjwiA0/s400/IMGP1606.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5411290600647440674" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Gambar 9, 10 &amp;amp; 11. Foto ARG di Pelaihari (Tanah Laut)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Untuk melihat spesifikasi dari ARG ini dapat di klik&lt;a href="http://www.casellameasurement.com/downloads/datasheets/ds10_Tipping_Bucket.pdf"&gt; &lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.casellameasurement.com/downloads/datasheets/ds10_Tipping_Bucket.pdf"&gt;di sini&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.casellameasurement.com/downloads/datasheets/ds10_Tipping_Bucket.pdf"&gt;.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:Arial;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-902099543395907897?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/902099543395907897/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=902099543395907897&amp;isPopup=true' title='2 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/902099543395907897'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/902099543395907897'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/09/automatic-rain-gauge-arg.html' title='AUTOMATIC RAIN GAUGE (ARG)'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/St8U82mi7OI/AAAAAAAAAm4/srKz2ptSPIs/s72-c/ARG.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-4868007016947611051</id><published>2009-09-03T21:46:00.024+08:00</published><updated>2009-10-06T06:55:28.789+08:00</updated><title type='text'>HUJAN BUATAN</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bebasbanjir2025.files.wordpress.com/2008/10/hal11.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 404px; height: 272px;" src="http://bebasbanjir2025.files.wordpress.com/2008/10/hal11.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghasilkan hujan buatan di Kalimantan Barat belum tercapai, sehingga kabut asap masih menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya(http://www.news.id.finroll.com/news/31 Agustus 2009). Demikian pula yang terjadi di Kalimantan Tengah terkendala karena masalah kerusakan pesawat Cassa 212-200 yang akan digunakan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyemaikan atau menaburkan garam di awan (Banjarmasin Post, 28 Agustus 2009).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berikut ini akan penulis jelaskan sedikit tentang bagaimana hujan buatan tersebut semestinya dapat berlangsung:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sifat awan yang menyebabkan hujan oleh manusia digunakan untuk membuat hujan buatan. Dalam mempercepat hujan, orang memberi zat higroskopis sebagai inti kondensasi (perak dioksida, kristal es, es kering atau CO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;padat). Zat-zat tersebut ditaburkan ke udara dengan menggunakan pesawat terbang. Pembuatan hujan buatan disebut sebagai suatu proses pemodifikasian awan dengan menggunakan bahan-bahan kimia, terutama NaCl (garam dapur).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kemarau panjang seperti yang kita alami sekarang memerlukan usaha untuk menghadapi tantangan iklim. Kemarau panjang menyebabkan tanah kering, air sulit diperoleh, sungai mengering sedangkan angin menerbangkan debu-debuan. Tantangan iklim berupa kelangkaan hujan akibat kemarau panjang dapat dilakukan dengan teknologi tinggi berupa hujan buatan. Cara ini tak bisa terus dilakukan sembarangan karena biayanya terlalu mahal. Hujan buatan hanya ditempuh bila keadaan memang keadaan demikian kritis. Apalagi usaha untuk melakukan hujan buatan ini terkadang hasilnya tepat dan terkadang meleset atau tak sesuai dengan yang diharapkan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para ahli yang mengetahui terbentuknya awan, terjadinya kondensasi, presipitasi dan lainnya sangat membantu untuk melakukan usaha dan percobaan dalam memodifikasi cuaca untuk mempercepat turunnya hujan. Dalam pembuatan hujan buatan mereka hanya melakukan usaha untuk mendorong dan mempercepat turunnya hujan atau berusaha agar uap air yang telah ada di udara berkondensasi dengan cepat sehingga pembentukan butir-butir air dapat segera berlangsung di awan. Pembentukan butir-butir air tersebut merupakan titik awalnya terjadi hujan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Usaha ini dilakukan dengan menyebarkan zat kimia atau garam halus ke udara dengan bantuan pesawat terbang. Untuk tahap ini hujan yang diharapkan belum tentu akan turun, karena dilakukan proses lanjutan dengan menyebarkan butir-butiran besar di awan. Butiran tersebut akan bertumbukan dan bergantung dengan butir-butir air ini akan menjadi berat dan akan meninggalkan awan jatuh sebagai hujan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di daerah yang beriklim tropis, awannya dapat digolongkan dalam awan panas. Untuk mempercepat timbulnya hujan hanya dapat dilakukan melalui proses pembentukan awan panas secara alami.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.web-strategist.com/blog/wp-content/uploads/2006/09/cloud%5B1%5D.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 506px; height: 334px;" src="http://www.web-strategist.com/blog/wp-content/uploads/2006/09/cloud%5B1%5D.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Bahan-bahan kimia yang diperlukan &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Untuk mempercepat turunnya hujan buatan dengan memberi zat higroskopis sebagai inti kondensasi. Garam-garaman seperti NaCl dan CaCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; dalam bentuk bubuk dengan diameter 10-50 mikron, ternyata cukup higroskopis jika disebarkan di udara. Garam-garam itu di udara akan berperan sebagai titik pangkal pembentukan uap-uap air pada awan. Pembentukan butir-butir air juga dapat dilakukan dengan penyebaran garam-garaman tersebut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tindakan selanjutnya dapat digunakan bubuk urea. Penyebaran bubuk urea dilakukan beberapa  jam setelah penyebaran garam-garaman tadi atau setelah tumbuh awan-awan kecil secara berkelompok pada beberapa beberapa tempat. Bubuk urea selain dapat membentuk awan lebih lanjut, juga bersifat endotermi (menyerap panas) yang sangat baik bila bereaksi dengan air atau uap air. Penyebaran bubuk urea di siang hari dapat mendinginkan lingkungan sekitarnya sehingga kelompok-kelompok kecil awan segera bergabung menjadi kelompok-kelompok besar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kelompok awan besar biasanya segera terlihat agak kehitam-hitaman artinya awan hujan telah terbentuk. Tindakan berikutnya adalah penyebaran larutan yang berkomposisi air, urea serta amonium nitrat dengan perbandingan 4 : 3 : 1 ke dalam kelompok-kelompok besar awan yang tampaknya hitam. Besarnya larutan yang disebarkan  antara 50 u - 100 u dengan menggunakan peralatan mikron air yang dipasang di pesawat. Larutan ini cukup dingin yaitu sekitar 4&lt;em&gt;&lt;/em&gt;° C, yang akan mengikat awan dan mudah meresap ke dalam awan, sehingga dapat mendorong pembentukan butir-butir air yang lebih besar karena berat butir-butir air tersebut akan turun dan menimbulkan hujan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Garam-garaman yang telah disebarkan di udara punya sifat-sifat fisis tertentu, seperti NaCl dan CaCl2 bila bereaksi dengan air dapat mengeluarkan panas, sedangkan urea dapat menyerap panas. Karena itu waktu disebar di udara akan timbul reaksi sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;NaCl + H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O ----&gt;  ion-ion + 910 K Cal (eksoterm)&lt;br /&gt;CaCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;  + H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O ---&gt; ion-ion + 915 K Cal (eksoterm)&lt;br /&gt;Urea + H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O ----&gt;  ion-ion   - 425 K Cal (endoterm)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sifat garam-garam tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:&lt;br /&gt;Sifat NaCl (garam dapur): berbentuk kristal, mudah larut dalam air (36 g/100 ml air daripada 20°C), dalam bentuk bubuk bersifat higroskopis, banyak terdapat di udara (dari air laut), campuran NaCl dengan es cair mencapai -20°C. Sedangkan CaCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; adalah berbentuk kristal.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Garam dapur yang dimaksud bukanlah garam meja, tetapi adalah garam yang mempunyai sifat higroskopis yang jauh lebih besar daripada garam meja, sehingga garam meja tak dapat digunakan.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Perhitungan waktu  yang tepat&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sebelum menyebarkan garam-garaman faktor-faktor klimatologi di daerah itu harus diperhitungkan. Penyebaran dilakukan  pada ketinggian 4000-7000 kaki, dengan perhitungan faktor arah angin dan kecepatannya yang akan membawa awan ke daerah sasaran. Penyebaran  NaCl dan CaCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; hendaknya dilakukan pada pagi hari sekitar 07.30, dengan perhitungan karena pembentukan awan berlangsung pada pagi hari (dengan memperhatikan terjadinya penguapan).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Penyebaran bubuk urea biasanya dilakukan sekitar pukul 12.00, dengan perhitungan awan dalam kelompok-kelompok kecil telah terbentuk, sehingga memungkinkan penggabungan awan dalam kelompok besar. Kelompok awan besar yang dimaksud yang dasarnya tampak kehitam-hitaman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saat awan besar dengan dasar yang kehitam-hitaman terbentuk, sekitar pukul 15.00 dilakukan penyebaran larutan campuran yang telah dikemukakan di atas. Perhitungannya pada jam-jam tersebut awan telah terbentuk.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perhitungan lainnya yang harus diperhatikan adalah faktor cuaca yang memenuhi persyaratan, yaitu yang mengandung uap air dengan kelembapan minimal 70%. Kelembapan harus memadai sehingga waktu inti kondensasi (NaCl dan CaCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) disebarkan akan segera terjadi kondensasi. Kecepatan angin juga di daerah itu sekitar 10 knots dan tak terdapat lapisan inversi di udara.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Jadi kesimpulannya untuk mempercepat turunnya hujan buatan dengan memberi zat higroskopis sebagai inti kondensasi (garam-garaman NaCl dan CaCl&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) pada waktu yang tepat.&lt;img src="file:///C:/DOCUME%7E1/REGULE%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png" alt="" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sumber :&lt;br /&gt;Ance Gunarsih Kartasapoetra. 2008. Klimatologi Pengaruh Iklim Terhadap Tanah dan Tanaman&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-4868007016947611051?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/4868007016947611051/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=4868007016947611051&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4868007016947611051'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4868007016947611051'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/09/hujan-buatan.html' title='HUJAN BUATAN'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-7373655827823020345</id><published>2009-08-20T09:42:00.028+08:00</published><updated>2009-09-06T13:38:02.422+08:00</updated><title type='text'>KARAKTERISTIK BENCANA KEBAKARAN HUTAN  DAN LAHAN, UPAYA MITIGASINYA SERTA BEBERAPA ISTILAH PENTING DALAM MITIGASI BENCANA</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Soyqw_5oHAI/AAAAAAAAAh8/J_SycSnHerc/s1600-h/KEBAKARAN.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Soyqw_5oHAI/AAAAAAAAAh8/J_SycSnHerc/s400/KEBAKARAN.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5371856214309739522" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1. Kebakaran lahan di dekat pemukiman&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Kebakaran hutan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Penyebabnya di antaranya :&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Aktivitas manusia yang menggunakan api di kawasan hutan dan lahan sehingga menyebabkan bencana kebakaran&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Faktor alam yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Jenis tanaman yang sejenis dan memiliki titik bakar yang rendah serta hutan yang terdegradasi menyebabkan semakin rentan terhadap bencana kebakaran.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Angin yang cukup besar dapat memicu dan mempercepat menjalarnya api.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Topografi yang terjal semakin mempercepat dan merembetnya api dari bawah ke atas.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Kebakaran hutan dan lahan sebagian besar  dipengaruhi oleh faktor manusia yang sengaja melakukan pembakaran dalam rangka penyiapan lahan. Di samping itu juga bisa terjadi kebakaran dalam rangka penyiapan lahan. Di samping itu juga bisa terjadi kebakaran akibat kelalaian, serta faktor alam. Kebakaran terjadi karena adanya bahan bakar, oksigen dan panas. Kerusakan lingkungan akibat kebakaran antara lain berupa hilangnya flora dan  fauna serta terganggunya ekosistem. Bahkan dapat menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana, pemukiman serta korban jiwa manusia. Dampak lebih lanjut akibat asap yang ditimbulkan pada kesehatan manusia terutama gangguan pernafasan serta gangguan aktivitas kehidupan sehari-hari antara lain terganggunya lalu lintas udara, air dan darat.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/So3q17sfV4I/AAAAAAAAAiE/qDkeZaQp4vI/s1600-h/kebakaran.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 266px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/So3q17sfV4I/AAAAAAAAAiE/qDkeZaQp4vI/s400/kebakaran.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5372208142801131394" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 2. Contoh penanganan kebakaran hutan&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Kajian bahaya:&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Monitoring titik api serta menetapkan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Prediksi cuaca untuk mengetahui datangnya musim kering/kemarau.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pemetaan daerah rawan bahaya kebakaran berdasarkan kejadian masa lalu dan meningkatnya aktivitas manusia untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu kawasan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pemetaan daerah tutupan lahan serta jenis tanaman sebagai bahan bakaran.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pemetaan tata guna lahan.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Gejala dan peringatan dini:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Adanya aktivitas manusia menggunakan api di kawasan hutan dan lahan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ditandai dengan adanya tumbuhan yang meranggas.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kelembapan udara rendah&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kekeringan akibat musim kemarau yang panjang.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Peralihan musim menuju ke kemarau.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Meningkatnya migrasi satwa keluar habitatnya.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Parameter :&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Luas areal yang terbakar (hektar)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Luas areal yang terpengaruh oleh kabut asap (hektar)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fungsi kawasan yang terbakar (Taman Nasional, Cagar Alam, Hutan Lindung, dll).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Jumlah penderita penyakit saluran pernafasan atas (ISPA).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Menurunnya keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Menurunnya fungsi ekologis.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tingkat kerugian ekonomi yang ditimbulkan.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Komponen yang terancam :&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Kerusakan ekologis yang mempengaruhi sistem penunjang kehidupan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hilangnya potensi kekayaan hutan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tanah yang terbuka akibat hilangnya tanaman sangat rentan terhadap erosi saat musim hujan sehinga akan menyebabkan longsor di daerah hulu dan banjir di daerah hilir.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Penurunan kualitas kesehatan masyarakat untuk daerah yang luas di sekitar daerah kebakaran.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Turunnya pendapatan pemerintah dan masyarakat akibat terganggunya aktivitas ekonomi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Musnahnya aset negara dan sarana, prasarana vital.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Strategi Mitigasi dan upaya pengurangan bencana :&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Peningkatan masyarakat peduli api.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Peningkatan penegakan hukum.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pembuatan waduk di daerahnya untuk pemadaman api&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pembuatan skat bakar, terutama antara lahan, perkebunan, pertanian dengan hutan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Melakukan pengawasan pembakaran lahan dengan cara pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa membakar (pembuatan kompos, briket arang dll).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Penyediaan dana tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pengelolaan bahan bakar secara intensif untuk menghindari kebakaran yang lebih luas.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Beberapa istilah dalam mitigasi bencana yang perlu diketahui:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Bencana&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;disaster&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Bencana adlah suatu peristiwa yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan serta melampaui kemampuan dan sumber daya manusia untuk menanganinya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Bahaya&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;hazard&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Bahaya adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Kerentanan&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;vulnerability&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Kerentanan adalah suatu kondisi yang ditentukan faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam menghadapi bencana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Kemampuan&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;capacity&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Kemampuan adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Resiko&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;risk&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Resiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Resiko dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Mitigasi &lt;/span&gt;(&lt;span style="font-style: italic;"&gt;mitigation&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik-struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Peringatan Dini &lt;/span&gt;(&lt;span style="font-style: italic;"&gt;early warning&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Peringatan dini adalah upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa kemungkinan bencana akan segera terjadi, peringatan dini harus bersifat menjangkau masyarakat (accesible), segera (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;immediate&lt;/span&gt;), tegas dan tidak membingungkan (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;coherent&lt;/span&gt;) dan resmi (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;official&lt;/span&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Tanggap Darurat&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;emergency responce&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Bantuan Darurat &lt;/span&gt;(&lt;span style="font-style: italic;"&gt;relief&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, perlindungan, kesehatan, sanitasi dan air bersih.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Pemulihan&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;recovery&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Keputusan dan aksi yang diambil setelah kejadian bencana dengan suatu tujuan untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi kehidupan sebelum bencana dari masyarakat korban bencana. Hal tersebut dilakukan dengan penerapan upaya-upaya pengurangan resiko sehingga dapat mengurangi kejadian bencana di masa mendatang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Rehabilitasi&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;rehabilitation&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Rehabilitasi adalah upaya yang diambil segera setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki/memfungsikan rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta menghidupkan kembali roda perekonomian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Rekonstruksi&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;recontruction&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Rekonstruksi adalah program jangka menengah dan panjang yang meliputi perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Penanganan Bencana&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;disaster management&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Penanganan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Pemberdayaan Masyarakat&lt;/span&gt; (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;community empowerment&lt;/span&gt;)&lt;br /&gt;Pemberdayaan masyarakat adalah program atau kegiatan yang dilakukan untutk meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat melaksanakan penanggulangan penanggulangan bencana baik pada saat sebelum, saat maupun sesudah bencana.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Korban Bencana&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Manusia yang mengalami kerugian akibat bencana baik secara fisik, mental maupun sosial.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Pemerintah&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sumber :&lt;br /&gt;Anonim. 2005. Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. Sekretariat BAKORNAS PBP. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-7373655827823020345?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/7373655827823020345/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=7373655827823020345&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/7373655827823020345'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/7373655827823020345'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/08/karakteristik-bencana-kebakaran-hutan.html' title='KARAKTERISTIK BENCANA KEBAKARAN HUTAN  DAN LAHAN, UPAYA MITIGASINYA SERTA BEBERAPA ISTILAH PENTING DALAM MITIGASI BENCANA'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Soyqw_5oHAI/AAAAAAAAAh8/J_SycSnHerc/s72-c/KEBAKARAN.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-3458036787683399106</id><published>2009-08-14T23:32:00.016+08:00</published><updated>2009-08-26T09:08:51.102+08:00</updated><title type='text'>KISAH EL NINO DI DALAM AL QUR'AN (KISAH NABI YUSUF AS.)</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWMTgCUKhI/AAAAAAAAAhU/h3rW_eCpYgM/s1600-h/12_43.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 114px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWMTgCUKhI/AAAAAAAAAhU/h3rW_eCpYgM/s400/12_43.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5369852397354232338" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;43. Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh butir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka: terangkanlah kepadaku tentang tabir mimpiku itu jika kamu dapat menabirkan mimpi.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWKz2pE-uI/AAAAAAAAAgk/eUS9aAYnzuc/s1600-h/12_44.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 82px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWKz2pE-uI/AAAAAAAAAgk/eUS9aAYnzuc/s400/12_44.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5369850754154953442" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;44. Mereka menjawab: (Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami sekali-kali tidak tahu mentabirkan mimpi itu.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWK0OyOlAI/AAAAAAAAAgs/pp3nHowFkKU/s1600-h/12_45.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 82px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWK0OyOlAI/AAAAAAAAAgs/pp3nHowFkKU/s400/12_45.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5369850760635782146" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;45. Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat (kepada) Yusuf sesudah beberapa waktu lamanya: Aku akan memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) menabirkan mimpi itu, maka utuslah aku (kepadanya).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWMBv-BImI/AAAAAAAAAhM/Dg--vgu-0lU/s1600-h/12_46.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 114px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWMBv-BImI/AAAAAAAAAhM/Dg--vgu-0lU/s400/12_46.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5369852092393529954" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan tujuh lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWH6m3q0eI/AAAAAAAAAgc/k_stme4P94I/s1600-h/12_47.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 82px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWH6m3q0eI/AAAAAAAAAgc/k_stme4P94I/s400/12_47.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5369847571645387234" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;img src="file:///C:/DOCUME%7E1/cyberage/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.jpg" alt="" /&gt;&lt;img src="file:///C:/DOCUME%7E1/cyberage/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-4.jpg" alt="" /&gt;47. Yusuf berkata: Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa: maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWK1ttKEGI/AAAAAAAAAg8/725qBB1yY94/s1600-h/12_48.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 82px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWK1ttKEGI/AAAAAAAAAg8/725qBB1yY94/s400/12_48.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5369850786115883106" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari bibit gandum yang akan kamu simpan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWK2E3tsCI/AAAAAAAAAhE/JFqlO3XPLhY/s1600-h/12_49.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 82px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWK2E3tsCI/AAAAAAAAAhE/JFqlO3XPLhY/s400/12_49.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5369850792334176290" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur (Q.S. Yusuf: 43-49).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yusuf berkata :"Mesir akan mengalami tujuh tahun yang subur, maka pada tahun-tahun itu hendaklah kamu menanami tanahmu dengan gandum dan sya'ir. Kemudian hasil panennya kamu simpan dalam batang-batang gandumnya (tidak digiling) dan jangan boros dalam pemakaiannya kecuali sekedar yang dibutuhkan saja. Karena setelah itu akan datang tujuh tahun yang kering dimana kamu akan memakan persediaan gandum yang kamu simpan, dan janganlah pula dihabiskan untuk digunakan sebagai bibit bagi tanaman berikutnya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Nino bukanlah fenomena baru. Di dalam sejarah telah dituliskan pada zaman Mesir kuno pada masa Nabi Yusuf A.S. Kekeringan yang melanda Mesir selama 7 tahun dapat mereka atasi dengan persiapan yang matang melalui memaksimalkan masa 7 tahun panen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hal tersebut adalah merupakan contoh mitigasi terhadap bencana kekeringan/El Nino di zaman dulu. Mitigasi  bencana merupakan upaya sungguh-sungguh dalam bentuk semua tindakan  untuk mengurangi  dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk persiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang. Mitigasi bencana meliputi perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan terencana untuk mengurangi resiko.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Orang di zaman dulu saja bisa membuat mitigasi bencana dengan seksama, bagaimana dengan kita di zaman sekarang?&lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-3458036787683399106?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/3458036787683399106/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=3458036787683399106&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/3458036787683399106'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/3458036787683399106'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/08/kisah-el-nino-di-dalam-al-quran-kisah.html' title='KISAH EL NINO DI DALAM AL QUR&apos;AN (KISAH NABI YUSUF AS.)'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SoWMTgCUKhI/AAAAAAAAAhU/h3rW_eCpYgM/s72-c/12_43.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-7038336115618938297</id><published>2009-08-09T10:33:00.023+08:00</published><updated>2011-02-22T00:16:59.336+08:00</updated><title type='text'>PENGUKURAN SUHU TANAH</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SourDbS1glI/AAAAAAAAAhs/K758v9zl-14/s1600-h/termo+tanah+gundul.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SourDbS1glI/AAAAAAAAAhs/K758v9zl-14/s400/termo+tanah+gundul.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5371575055924167250" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1. Pengukuran suhu tanah 0, 5, 10, 20 dan 30 cm&lt;br /&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Pengamatan suhu tanah sebetulnya  dilakukan pada kedalaman 0 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm,  30 cm, 50 cm dan 100 cm. Pengukuran dilakukan pada tanah tertutup rumput dan pada permukaan tanah terbuka. Cara pembacaan termometer tanah tidak berbeda dengan pembacaan pada termometer bola kering.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:worddocument&gt;   &lt;w:view&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:trackmoves/&gt;   &lt;w:trackformatting/&gt;   &lt;w:punctuationkerning/&gt;   &lt;w:validateagainstschemas/&gt;   &lt;w:saveifxmlinvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:ignoremixedcontent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:alwaysshowplaceholdertext&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:donotpromoteqf/&gt;   &lt;w:lidthemeother&gt;EN-US&lt;/w:LidThemeOther&gt;   &lt;w:lidthemeasian&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeAsian&gt;   &lt;w:lidthemecomplexscript&gt;X-NONE&lt;/w:LidThemeComplexScript&gt;   &lt;w:compatibility&gt;    &lt;w:breakwrappedtables/&gt;    &lt;w:snaptogridincell/&gt;    &lt;w:wraptextwithpunct/&gt;    &lt;w:useasianbreakrules/&gt;    &lt;w:dontgrowautofit/&gt;    &lt;w:splitpgbreakandparamark/&gt;    &lt;w:dontvertaligncellwithsp/&gt;    &lt;w:dontbreakconstrainedforcedtables/&gt;    &lt;w:dontvertalignintxbx/&gt;    &lt;w:word11kerningpairs/&gt;    &lt;w:cachedcolbalance/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;m:mathpr&gt;    &lt;m:mathfont val="Cambria Math"&gt;    &lt;m:brkbin val="before"&gt;    &lt;m:brkbinsub val="--"&gt;    &lt;m:smallfrac val="off"&gt;    &lt;m:dispdef/&gt;    &lt;m:lmargin val="0"&gt;    &lt;m:rmargin val="0"&gt;    &lt;m:defjc val="centerGroup"&gt;    &lt;m:wrapindent val="1440"&gt;    &lt;m:intlim val="subSup"&gt;    &lt;m:narylim val="undOvr"&gt;   &lt;/m:mathPr&gt;&lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:latentstyles deflockedstate="false" defunhidewhenused="true" defsemihidden="true" defqformat="false" defpriority="99" latentstylecount="267"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="0" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Normal"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="heading 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 7"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 8"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="9" qformat="true" name="heading 9"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 7"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 8"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" name="toc 9"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="35" qformat="true" name="caption"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="10" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Title"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="1" name="Default Paragraph Font"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="11" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtitle"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="22" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Strong"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="20" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Emphasis"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="59" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Table Grid"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Placeholder Text"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="1" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="No Spacing"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" unhidewhenused="false" name="Revision"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="34" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="List Paragraph"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="29" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Quote"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="30" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Quote"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 1"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 2"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 3"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 4"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 5"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="60" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Shading Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="61" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light List Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="62" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Light Grid Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="63" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 1 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="64" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Shading 2 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="65" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 1 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="66" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium List 2 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="67" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 1 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="68" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 2 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="69" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Medium Grid 3 Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="70" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Dark List Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="71" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Shading Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="72" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful List Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="73" semihidden="false" unhidewhenused="false" name="Colorful Grid Accent 6"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="19" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Emphasis"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="21" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Emphasis"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="31" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Subtle Reference"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="32" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Intense Reference"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="33" semihidden="false" unhidewhenused="false" qformat="true" name="Book Title"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="37" name="Bibliography"&gt;   &lt;w:lsdexception locked="false" priority="39" qformat="true" name="TOC Heading"&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt;  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable  {mso-style-name:"Table Normal";  mso-tstyle-rowband-size:0;  mso-tstyle-colband-size:0;  mso-style-noshow:yes;  mso-style-priority:99;  mso-style-qformat:yes;  mso-style-parent:"";  mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;  mso-para-margin-top:0in;  mso-para-margin-right:0in;  mso-para-margin-bottom:10.0pt;  mso-para-margin-left:0in;  line-height:115%;  mso-pagination:widow-orphan;  font-size:11.0pt;  font-family:"Calibri","sans-serif";  mso-ascii-font-family:Calibri;  mso-ascii-theme-font:minor-latin;  mso-fareast-font-family:"Times New Roman";  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;  mso-hansi-font-family:Calibri;  mso-hansi-theme-font:minor-latin;} &lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;Pengukuran suhu tanah pada lapisan atas perlu dilakukan lebih intensif (lebih sering) dari pada interval kedalaman yang lebih dalam, karena fluktuasi suhu tanah lebih besar dan perubahan suhu yang berlangsung lebih cepat pada lapisan atas tanah tersebut. Dengan pertimbangan ini World Meteorogical Organization (WMO) merekomendasikan pengukuran tanah pada kedalaman 5, 10, 20, 50 dan 100 cm.  Pengamatan suhu tanah pada kedalaman 5, 10 dan 20 cm dilakukan tiga kali sehari, sedangkan yang 50 dan 100 cm dilakukan satu kali pada sore hari.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Hal yang perlu diperhatikan adalah harus diusahakan agar membaca termometer dengan cepat dan cermat sehingga menghindarkan kesalahan paralaks. Untuk kedalaman 5 sampai 30 cm biasanya  dipakai termometer yang bisa dibaca dari luar, sedangkan untuk kedalaman 50 cm dan 100 cm biasanya dipakai termometer air raksa yang dimasukkan dalam tabung yang kuat.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.smg.gov.mo/www/dm/equip/vertGT.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 267px; height: 356px;" src="http://www.smg.gov.mo/www/dm/equip/vertGT.gif" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Gambar 1. Termometer tanah kedalaman 50 cm dan 100 cm&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Cara membaca termometer pada kedalaman 50 cm dan 100 cm :&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Buka tutup tabung besi&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Tarik tabung gelas yang terikat pada rantai dengan hati-hati&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Pegang ujung gelas yang terikat dengan rantai&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Baca termometer sampai persepuluhan derajat dengan cepat  dan cermat&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Waktu membaca usahakan membelakangi matahari, untuk menghindari pengaruh sinar matahari terhadap ketelitian pembacaan.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Kembalikan termometer ke tempat semula dengan hati-hati.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Suhu tanah berpengaruh terhadap proses-proses metabolisme dalam tanah, seperti mineralisasi, respirasi mikroorganisme dan akar serta penyerapan air dan hara oleh tanaman. Laju fluks panas ke dalam tanah ditentukan gradien suhu dan konduktivitas tanah yang nilai dipengaruhi oleh lengas dan bahan organik.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Fluktuasi suhu tanah bergantung pada kedalaman tanah. &lt;/span&gt;Karena pola tingkah laku perambatan panas tersebut, maka fluktuasi suhu tanah akan tinggi pada permukaan dan akan semakin kecil dengan bertambahnya kedalaman. Suhu tanah maksimum pada permukaan tanah akan tercapai pada saat intensitas radiasi matahari mencapai maksimum, tetapi untuk lapisan yang lebih dalam, suhu maksimum tercapai beberapa waktu kemudian. Semakin lama untuk lapisan tanah yang lebih dalam. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan waktu untuk perpindahan panas dari permukaan ke lapisan-lapisan tanah tersebut.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="" lang="IN"&gt;Panas yang diterima permukaan tanah ditransfer ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam melalui proses Konduksi. &lt;/span&gt;Panas yang diterima oleh permukaan tanah diteruskan ke dalam lapisan  tanah yang lebih dalam melalui konduksi. Panas yang dijalarkan akan  memerlukan waktu. Akibatnya suhu maksimum dan minimum di dalam tanah  akan mengalami keterlambatan. Makin lama pemanasan permukaan tanah maka  makin dalam pula suhu permukaan akan terasa ke lapisan yang lebih dalam.&lt;/p&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"&gt;Suhu tanah umumnya  rata-rata lebih besar daripada suhu daripada suhu di atmosfer  sekelilingnya. Hal ini disebabkan oleh penyimpanan panas di tanah lebih  lama daripada di udara. Suhu tanah yang tertutup tanaman lebih kecil  daripada suhu tanah gundul, karena tanaman memerlukan energi untuk  keperluan transpirasi.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-7038336115618938297?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/7038336115618938297/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=7038336115618938297&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/7038336115618938297'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/7038336115618938297'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/08/pengukuran-suhu-tanah.html' title='PENGUKURAN SUHU TANAH'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SourDbS1glI/AAAAAAAAAhs/K758v9zl-14/s72-c/termo+tanah+gundul.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-4945655646510963975</id><published>2009-08-03T14:35:00.021+08:00</published><updated>2009-10-22T15:32:54.080+08:00</updated><title type='text'>AUTOMATIC WEATHER STATION (AWS)</title><content type='html'>Alat pengukur cuaca otomatis (Automatic Weather Station / AWS) merupakan alat yang terdiri dari beberapa sensor terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan udara, suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, radiasi matahari, serta curah hujan yang di rekam secara otomatis.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 102);"&gt;Spesifikasi dan Komponen&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tipe AWS yang digunakan oleh BPPT adalah tipe Vaisala MAWS-201 dengan komponen sensor yang terpasang adalah sensor suhu dan kelembaban (QMH101), tekanan (PMT16A), angin (QMW101), radiasi matahari (QMS101), dan hujan (34-T).  Gambar  1 adalah gambar AWS lengkap dengan sensor-sensornya.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 102);"&gt;Pemasangan Peralatan&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Pemasangan peralatan AWS cukup mudah.  Persyaratan dalam melakukan pemasangan AWS tidak berbeda jauh dengan pemasangan ARG. Detail pemasangan AWS dapat dilihat pada modul presentasi pemasangan AWS, Secara berurutan, garis besar yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Memasang tripod atau kaki penyangga AWS dan mengatur ketinggian tripod serta mengarahkan solar panel ke arah Selatan&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Memasang sensor-sensor, serta pengkabelannya&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Memasang baterai atau power supply dan menghubungkannya dengan solar panel&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Menghubungkan AWS dengan Komputer untuk melakukan kalibrasi sensor angin&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SpSAugLkjFI/AAAAAAAAAiU/wdBrOEkOKmo/s1600-h/aws.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 210px; height: 320px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SpSAugLkjFI/AAAAAAAAAiU/wdBrOEkOKmo/s320/aws.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5374061791760649298" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1 :  Peralatan AWS dengan komponen sensor yang terpasang&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 102);"&gt;Proses Pengambilan Data&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk proses pengambilan data adalah sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Kabel konektor antara Logger AWS dengan Komputer.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Komputer atau Laptop yang sudah di install program MAWS terminal untuk proses pengambilan data.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Urut-urutan berikut adalah prosedur pengambilan data dari logger AWS ke Komputer :&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ol style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Pastikan kabel konektor MAWS dan Komputer telah terpasang dengan baik.  Jalankan program MAWS Terminal.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Menu MAWS Terminal akan terbuka dengan keterangan “Port Opened” di bagian pojok kiri bawah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara MAWS dengan Komputer.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lakukan download dengan klik menu “Tools” dan dilanjutkan dengan “Download Log Files”.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Muncul menu yang berfungsi untuk memilih file-file mana yang ingin kita download.  Di panel sebelah kiri adalah daftar file data yang ada di dalam logger AWS, dan panel sebelah kanan adalah daftar file data yang telah kita pilih untuk di download.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Klik tombol “Add &gt;” untuk memilih file satu persatu, tombol “add all &gt;&gt;” untuk memilih semua file, sementara tombol “remove” untuk menghapus file yang telah dipilih.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Klik “Start Download” untuk memulai proses download data.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sebelum proses dimulai, secara default akan muncul menu download preferences. Di dalam menu ini ada opsi yang harus dalam kondisi terpilih (cek), yaitu “Delete log files from MAWS after download” (Menghapus data yang ada di dalam logger setelah proses download selesai) dan “Convert log file to CSV format” (merubah format data dari binari menjadi ascii).  Juga perhatikan direktori hasil download dan hasil konversi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lanjutkan dengan klik “Start Download” untuk memulai proses download.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Setelah proses download selesai, akan muncul menu konfirmasi apakah data di dalam logger akan di hapus atau tidak.  Klik OK untuk konfirmasi penghapusan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Setelah semua proses download selesai, di layar MAWS Terminal akan muncul prompt yang menandakan MAWS Terminal dalam posisi “service mode”.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ketik “close” (tanpa tanda kutip) dan dilanjutkan dengan menekan tombol enter untuk merubah “service mode” menjadi “monitoring mode”.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Putuskan hubungan antara AWS dengan Komputer dengan melakukan klik pada menu “Connection” dan dilanjutkan dengan “Hangup”.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Di pojok kiri bawah akan tampil keterangan “Port closed” yang menunjukkan bahwa hubungan antara AWS dan Komputer telah terputus.  Lalu klik menu “Tools” dan “Exit” untuk menutup program MAWS Terminal.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 0, 102);"&gt;Format Data&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Data yang terekam di simpan menjadi file harian, contoh L2010326.dat adalah file binary dengan aturan penamaan sbb :&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Semua log file di awali dengan nama kelompok log (log group), maksimum 2 karakter, diikuti dengan tanggal.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nama Log group biasanya terdiri dari huruf diikuti dengan angka.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Contoh di atas mempunyai arti, L2 = log group nomor 2, 010326 = tahun 2001 bulan 03 tanggal 26 (YYMMDD).&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Format data dari masing-masing file dengan jelas dapat dibaca dari header yang menyertainya di tiap file data.  Gambar 2  di bawah ini adalah contoh header dan arti dari masing-masing kolom.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SpSBjgnkhPI/AAAAAAAAAis/8SRD0zpUrtg/s1600-h/tampilan+aws+dalam+excell.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 91px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SpSBjgnkhPI/AAAAAAAAAis/8SRD0zpUrtg/s400/tampilan+aws+dalam+excell.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5374062702411154674" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="SpellE"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span style="" lang="EN-US"&gt;Gambar&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span style="" lang="EN-US"&gt; &lt;span class="GramE"&gt;2 :&lt;/span&gt;&lt;span style=""&gt;  &lt;/span&gt;&lt;span class="SpellE"&gt;Tampilan&lt;/span&gt; &lt;span class="SpellE"&gt;contoh&lt;/span&gt; data AWS yang &lt;span class="SpellE"&gt;dibuka&lt;/span&gt; &lt;span class="SpellE"&gt;di&lt;/span&gt; Microsoft Excel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dari Gambar 2 dapat dijelaskan sebagai berikut:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="" lang="EN-US"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--[if !supportLists]--&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="" lang="IT"&gt;Header data terdiri dari 2 baris :&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="IT"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;/span&gt;Baris pertama : memo&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;    &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="IT"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;/span&gt;Baris kedua : Nama variabel&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="IT"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;/span&gt;Baris ketiga, dan seterusnya : Nilai Variabel&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="Style11"&gt;&lt;!--[if !supportLists]--&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="" lang="SV"&gt;&lt;span style=""&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;font-size:7;"  &gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="" lang="IT"&gt;Nama variabel antara satu AWS dengan AWS yang lainnya dapat berbeda tergantung setting yang kita persiapkan.&lt;span style=""&gt;  &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="" lang="SV"&gt;Berikut adalah penjelasan masing-masing nama variabel dari contoh gambar.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;" class="Style11"&gt;&lt;!--[endif]--&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="SV"&gt;Time : Tanggal dan Jam perekaman data, nilai ini mempunyai interval yang tetap sesuai dengan setting yang kita lakukan, untuk contoh diatas memiliki interval perekaman setiap 1 menit.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="SV"&gt;Status : Kondisi dari perekaman data, dapat bernilai valid atau invalid.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="SV"&gt;PR1M_SUM : Nilai akumulasi curah hujan dalam 1 menit&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="SV"&gt;RH1M_AVG : Nilai rata-rata kelembaban relatif dalam 1 menit&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="SV"&gt;SR1M_AVG : Nilai rata-rata radiasi matahari dalam 1 menit&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="SV"&gt;TA1M_AVG : Nilai rata-rata suhu udara dalam 1 menit&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="SV"&gt;W1dAve1m : Nilai rata-rata arah angin dalam 1 menit&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="font-weight: normal;" lang="FI"&gt;W1sAve1m : Nilai rata-rata kecepatan angin dalam 1 menit&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;span style="" lang="FI"&gt;&lt;o:p&gt;.&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Berikut adalah contoh tampilan dari AWS di komputer :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SpsKsmdXSjI/AAAAAAAAAi0/Gwbv4V1_Hfc/s1600-h/back.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 228px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SpsKsmdXSjI/AAAAAAAAAi0/Gwbv4V1_Hfc/s400/back.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5375902341551049266" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-4945655646510963975?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/4945655646510963975/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=4945655646510963975&amp;isPopup=true' title='3 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4945655646510963975'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4945655646510963975'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/08/automatic-weather-station-aws.html' title='AUTOMATIC WEATHER STATION (AWS)'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SpSAugLkjFI/AAAAAAAAAiU/wdBrOEkOKmo/s72-c/aws.JPG' height='72' width='72'/><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-5645190246568943012</id><published>2009-07-26T22:35:00.076+08:00</published><updated>2010-08-28T21:58:37.916+08:00</updated><title type='text'>EL NINO TAHUN 2009 MONITORING, PREDIKSI DAN PENGERTIANNYA</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Menurut situs http://www.bmg.go.id/ Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selenggarakan Konferensi Pers tentang Monitoring dan Prediksi El Nino Tahun 2009 yang disampaikan langsung oleh Kepala BMKG, Dr. Ir. Sri Woro B. Harijono, M.Sc, Jumat (17/7) di Ruang Crisis Center Gedung Operasional BMKG tentang Monitoring dan Prediksi El Niño 2009. Materi ini dapat dibaca pada slide di bawah ini :&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;div style="width: 425px; text-align: left;" id="__ss_1770470"&gt;&lt;a style="margin: 12px 0pt 3px; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; display: block; text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/guest54de9ed/penjelasan-elnino-2009" title="Penjelasan Elnino 2009"&gt;Penjelasan Elnino 2009&lt;/a&gt;&lt;object style="margin: 0px;" width="425" height="355"&gt;&lt;param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=penjelasanelnino2009-090726091947-phpapp01&amp;amp;stripped_title=penjelasan-elnino-2009"&gt;&lt;param name="allowFullScreen" value="true"&gt;&lt;param name="allowScriptAccess" value="always"&gt;&lt;embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=penjelasanelnino2009-090726091947-phpapp01&amp;amp;stripped_title=penjelasan-elnino-2009" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;&lt;div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;"&gt;View more &lt;a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/"&gt;presentations&lt;/a&gt; from &lt;a style="text-decoration: underline;" href="http://www.slideshare.net/guest54de9ed"&gt;guest54de9ed&lt;/a&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Jadi menurut prediksi BMKG diperkirakan El Nino  2009-2010, untuk bulan September- November diperkirakan cenderung moderat dan November- Januari 2010 moderat ke kuat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Agar pembaca lebih memahami tentang El Niño maka penulis uraikan sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A. Definisi &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/El_nino"&gt;El Niño&lt;/a&gt; dan &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/La_nina"&gt;La Niña&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Niño &lt;el ninyo=""&gt;adalah kondisi abnormal iklim di mana penampakan suhu permukaan laut Samudra Pasifik ekuator bagian timur dan tengah (di pantai Barat Ekuador dan Peru) &lt;span style="color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic;"&gt;lebih tinggi&lt;/span&gt; dari rata-rata normalnya. Istilah ini pada mulanya digunakan untuk menamakan arus laut &lt;span style="color: rgb(204, 0, 0);"&gt;hangat &lt;/span&gt;yang terkadang mengalir dari Utara ke Selatan antara pelabuhan Paita dan Pacasmayo di daerah Peru yang terjadi pada bulan Desember. Padahal biasanya suhu air permukaan  laut di daerah tersebut dingin karena  upwelling. Kejadian ini kemudian semakin sering muncul yaitu setiap tiga hingga tujuh tahun serta dapat mempengaruhi iklim dunia selama lebih dari satu tahun.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/el&gt;El Nino adalah fenomena alam dan bukan badai, secara ilmiah diartikan dengan &lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;meningkatnya&lt;/span&gt; suhu muka laut di sekitar Pasifik Tengah dan Timur sepanjang ekuator dari nilai rata-ratanya dan secara fisik El Nino tidak dapat dilihat.&lt;br /&gt;&lt;el ninyo=""&gt;&lt;br /&gt;La &lt;/el&gt;Niña digunakan untuk menyatakan penampakan suhu permukaan laut yang &lt;span style="color: rgb(51, 102, 255); font-style: italic;"&gt;lebih rendah&lt;/span&gt; dari pada rata-rata normalnya di wilayah Samudra Pasifik ekuator bagian timur dan tengah, berlawanan dengan kondisi El Niño.&lt;br /&gt;&lt;el ninyo=""&gt;&lt;br /&gt;&lt;/el&gt;&lt;el ninyo=""&gt;Nama El Niño diambil dari bahasa Spanyol yang berarti “anak laki-laki”, merujuk pada bayi Yesus Kristus dan digunakan karena arus ini biasanya muncul selama musim Natal. Karena fluktuasi dari tekanan udara dan pola angin di Selatan Pasifik yang menyertai El Niño, fenomena ini dikenal dengan nama El Niño Southern Oscillation (&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ENSO"&gt;ENSO&lt;/a&gt;). Dan La Nina berarti “anak perempuan”.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kata "Osilasi Selatan" diberikan oleh Sir Gilbert Walker pada tahun 1923. Walker adalah seorang peneliti, khususnya tentang monsoon India yang menjadi Direktur Jendral Pengamatan di India tahun 1904. Namanya diabadikan pada nama sirkulasi Walker yang berarah timur-barat (zonal). Di daerah tropis di Indonesia terdapat sirkulasi zonal (&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Walker_circulation"&gt;Walker&lt;/a&gt;) dan meridional (&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Hadley_cell"&gt;Hadley&lt;/a&gt;) yang berarah utara-selatan serta sirkulasi lokal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/el&gt;El Niño adalah fase panas (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;warm event&lt;/span&gt;) dan La Niña adalah fase dingin  (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;cold event&lt;/span&gt;) di Samudera Pasifik Ekuatorial bagian tengah dan timur. El Niño diindikasikan dengan beda tekanan atmosfer antara Tahiti dan Darwin yang disebut Osilasi Selatan, karena keduanya terletak di belahan bumi selatan. El Niño sering digabung dengan Osilasi Selatan menjadi ENSO. El Niño ditandai dengan indeks osilasi selatan/Southern Oscillation Index (SOI) negatif, artinya tekanan atmosfer di atas Tahiti lebih rendah daripada tekanan di atas Darwin, sebaliknya La Niña ditandai SOI positif. La Niña sering disebut  non El Niño atau anti El Niño, sebaliknya kata terakhir tidak dipakai karena dapat menyinggung perasaan rakyat Peru yang menyebut El Niño sebagai anak Tuhan (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;The Christ Child&lt;/span&gt;).&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Daerah aktivitas El Niño dibagi menjadi Niño 1 (5 °S-10°S, 90°B - Darat), Niño 2 (0°-5°S, 90°B-Darat) Niño 3(5°U-5°S, 150°B-90°B) dan Niño 4 (5°U - 5°S, 160°T - 150°B) lihat gambar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sm57xrUW7rI/AAAAAAAAAdM/_TK4FnX9gRQ/s1600-h/oceanic-indices-map.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 244px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sm57xrUW7rI/AAAAAAAAAdM/_TK4FnX9gRQ/s400/oceanic-indices-map.gif" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5363360299616759474" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1. Daerah Niño dan batas-batasnya.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;B. Hubungan El Niño dan La Niña dengan sistem angin pasat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sistem &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_wind"&gt;angin pasat&lt;/a&gt; normal di lautan Pasifik Tropis. Matahari lebih kuat memanasi wilayah ekuator daripada wilayah lainnya. Akibatnya udara cenderung naik (akibat densitasnya kecil) dari permukaan. Udara yang naik ini digantikan oleh aliran udara dari wilayah subtropis. Gaya Coriolis membelokkan aliran ini ke kanan di belahan bumi utara (BBU) dan ke kiri di belahan bumi selatan (BBS) sehingga terdapat sabuk angin pasat yang besar yang mengalir menuju ekuator dan ke barat di Pasifik tropis. Timbullah sistem kopel dan interaksi laut atmosfer di Pasifik tropis. Angin menentukan suhu air dan sebaliknya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada saat El Niño, angin pasat melemah khususnya di batas barat Pasifik ekuator  sehingga air yang menumpuk di barat akan berbalik ke timur dan membawa kolam panas bersamanya. Wilayah udara naik bergeser pula ke timur sehingga panas dan kelembapan yang dipompa ke atmosfer atas juga turut bergeser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada kondisi La Niña, karena adanya suhu permukaan laut yang lebih rendah daripada kondisi normal di Pasifik tropis bagian timur, maka tekanan lebih tinggi dari normal terjadi di Pasifik tenggara yang mengakibatkan peningkatan kelembapan relatif di atas wilayah Indonesia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnpFAfNHzPI/AAAAAAAAAgE/sbexyzy1jfQ/s1600-h/sst+el+nino.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 249px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnpFAfNHzPI/AAAAAAAAAgE/sbexyzy1jfQ/s400/sst+el+nino.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5366677780644220146" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 2. Perbandingan pergerakan angin pasat saat kondisi normal dan El Niño&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Istilah penting yang perlu diketahui di antaranya:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Upwelling"&gt;Upwelling&lt;/a&gt; adalah peristiwa naiknya massa air di bawah permukaan air laut ke permukaan laut. Air dingin yang naik tersebut umumnya jauh lebih kaya zat hara daripada air permukaan. Zat hara segera dimakan sejumlah makhluk hidup (misalnya plankton). Akibatnya banyak ikan penyantap plankton berdatangan hingga daerah &lt;span style="font-style: italic;"&gt;upwelling&lt;/span&gt; umumnya kaya ikan.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocline"&gt;Termoklin&lt;/a&gt; adalah batas antara air dalam yang dingin yang meluas sampai ke dasar laut, dan lapisan atas yang panas. Termoklin ditandai perbedaan suhu yang tajam atau merupakan suatu kedalaman dengan laju penurunan suhu maksimum terhadap meningkatnya kedalaman. Dari pengamatan suhu laut kadangkala sulit menentukan kedalaman secara pasti, jadi lebih mudah bagi kita menyatakan zona termoklin yakni jangkauan kedalaman gradien suhunya lebih besar dibandingkan suhu di atas dan di bawahnya. Zona termoklin juga punya stabilitas tinggi sehingga dapat memisahkan air lapisan atas dan di lapisan dalam.&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnL-CwkpWkI/AAAAAAAAAds/b8UXYI_AZkc/s1600-h/rumus+SOI+dari+BOM.bmp"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;C. Indikator&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui episode El Niño dan La Niña antara lain:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a. Indeks Osilasi Selatan/ Southern Oscillation Index (SOI)&lt;big&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/big&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Nilainya ditentukan dari selisih nilai tekanan udara permukaan yang telah dinormalisasi antara Tahiti dan Darwin. Menurut &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bureau_of_Meteorology_%28Australia%29"&gt;BOM&lt;/a&gt; (Bureau of Meteorogical) Australia, jika nilai rata-rata Indeks Osilasi Selatan mulai mencapai nilai lebih kecil atau sama dengan -10, maka periode El Niño  mulai menampakkan diri. Sebaliknya gejala La Niña akan terjadi bila nilai Indeks Osilasi Selatan positif lebih dari 10.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Ada beberapa metode menghitung SOI. Metode yang digunakan oleh BOM adalah menghitung selisih tekanan permukaan lautan rata-rata (Mean Sea Level Pressure/MSLP) antara Tahiti dan Darwin sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;pre&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnVnJOBtsHI/AAAAAAAAAd8/vt0EU9LaY9w/s1600-h/rumus+SOI+dari+BOM.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 205px; height: 62px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnVnJOBtsHI/AAAAAAAAAd8/vt0EU9LaY9w/s400/rumus+SOI+dari+BOM.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365307939163582578" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/pre&gt;Keterangan :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;Pdiff = (rata-rata MSLP bulanan Tahiti) - (rata-rata MSLP bulanan Darwin)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;Pdiffav = rata-rata jangka panjang Pdiff untuk bulan tersebut, dan&lt;/span&gt; &lt;span style="" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;&lt;br /&gt;SD (Pdiff) = standar deviasi &lt;/span&gt;&lt;span style="" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;jangka panjang&lt;/span&gt; &lt;span style="" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;dari&lt;/span&gt; &lt;span style="" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;Pdiff untuk bulan tersebut.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;Perkalian dengan 10 merupakan konvensi.&lt;br /&gt;&lt;span style="" onmouseover="_tipon(this)" onmouseout="_tipoff()"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnWwwU7CBkI/AAAAAAAAAeE/x1-IvacgZBI/s1600-h/soi+el+nino.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 153px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnWwwU7CBkI/AAAAAAAAAeE/x1-IvacgZBI/s400/soi+el+nino.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365388875378329154" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-family:Courier;"&gt;        &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;b. Anomali Suhu Muka Laut (&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_surface_temperature"&gt;Sea Surface Temperature/SST&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_update/sstanim.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 473px; height: 247px;" src="http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_update/sstanim.gif" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 3. Contoh gambar anomali SST&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Perbedaan anomali suhu muka laut yang sangat kontras antara wilayah Pasifik tropis bagian tengah dan timur (positif) dengan wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya (negatif), hal ini yang dapat digunakan sebagai indikator episode El Niño. Kondisi sebaliknya yaitu anomali suhu muka laut wilayah Pasifik Tropis bagian tengah dan timur negatif (dingin) dan wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya positif (panas), hal ini dapat digunakan sebagai indikator episode La Niña.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sm0Dpq2_X1I/AAAAAAAAAcs/8zt450xWULg/s1600-h/pengertianelnino.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 224px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sm0Dpq2_X1I/AAAAAAAAAcs/8zt450xWULg/s400/pengertianelnino.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5362946745682583378" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 4. Perbandingan anomali SST saat normal dan El Niño&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berdasar intensitasnya El Niño dikategorikan sebagai :&lt;br /&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;El Nino Lemah&lt;/strong&gt; (&lt;em&gt;Weak El Nino&lt;/em&gt;), jika penyimpangan suhu muka laut di Pasifik ekuator +0.5ºC s/d +1,0ºC dan berlangsung minimal selama 3 bulan berturut-turut. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;El Nino sedang&lt;/strong&gt; (&lt;em&gt;Moderate El Nino&lt;/em&gt;), jika penyimpangan suhu muka laut di Pasifik ekuator +1,1ºC s/d 1,5ºC dan berlangsung minimal selama 3 bulan berturut-turut. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div&gt;   &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;El Nino kuat&lt;/strong&gt; (&lt;em&gt;Strong El  Nino&lt;/em&gt;), jika penyimpangan suhu muka laut di Pasifik ekuator &gt; 1,5º C dan berlangsung minimal selama 3 bulan berturut-turut.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Tahun-tahun kejadian El Niño berdasarkan kriteria di atas menurut &lt;a href="http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml"&gt;Pusat Prediksi Klimatologi NOAA&lt;/a&gt; adalah pada waktu sebagai berikut:&lt;br /&gt;agustus 1951 – desember 1951&lt;br /&gt;april 1957 – juni 1958&lt;br /&gt;juli 1963 – januari 1964&lt;br /&gt;juni 1965 – april 1966&lt;br /&gt;nopember 1968 – juni 1969&lt;br /&gt;september 1969 – januari 1970&lt;br /&gt;mei 1972 – maret 1973&lt;br /&gt;september 1976 – februari 1977&lt;br /&gt;september 1977 – januari 1978&lt;br /&gt;mei 1982 – juni 1983&lt;br /&gt;agustus 1986 – februari 1988&lt;br /&gt;mei 1991 – juli 1992&lt;br /&gt;mei 1994 – maret 1995&lt;br /&gt;mei 1997 – mei 1998&lt;br /&gt;mei 2002 – maret 2003&lt;br /&gt;juni 2004 – februari 2005&lt;br /&gt;agustus 2006 – januari 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Salah satu kejadian El Niño yang paling fenomenal adalah yang terjadi pada tahun 1997/1998. Saat El Niño tahun 1997/1998 terjadi kemarau panjang, kekeringan, kebakaran hutan yang hebat dan produksi pangan menurun.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.pbs.org/wgbh/nova/elnino/anatomy/images/sst_animated.gif"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 436px; height: 307px;" src="http://www.pbs.org/wgbh/nova/elnino/anatomy/images/sst_animated.gif" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 5. Anomali SST saat terjadi El Niño 1997/1998&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;c. Pola Angin Timur Barat&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bila tekanan udara permukaan di wilayah Indonesia dan sekitarnya tinggi sedangkan tekanan udara tekanan udara permukaan di wilayah laut Pasifik tropis bagian selatan rendah, akibatnya angin pasat menjadi lemah. Sehingga aliran massa udara paras bawah di belahan bumi selatan bergerak dari wilayah perairan Indonesia menuju ke arah wilayah Pasifik Tropis bagian tengah dan timur. Pada keadaan normal, aliran massa udara paras adalah dari wilayah pasifik Tropis bagian tengah dan timur menuju ke wilayah perairan Indonesia dan sekitarnya. Ciri inilah juga yang dapat digunakan untuk menandai episode El Niño. Secara umum dikatakan sebagai melemahnya angin pasat di belahan bumi selatan maupun di belahan bumi utara. Sedangkan kondisi sebaliknya yaitu menguatnya  angin pasat dapat digunakan indikator munculnya La Niña.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengetahui episode El Niño dan La Niña adalah medan komponen angin zonal (Timur-Barat). Adanya baratan dan paras bawah yang menjadi lebih kuat dan lebih lama untuk wilayah Indonesia yang terletak di sebelah selatan Khatulistiwa adalah contoh realistis munculnya El Niño.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml"&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Dampak &lt;/span&gt;El Niño adalah kekeringan yang melanda sebagian besar daerah di benua maritim Indonesia. Kekeringan ini dapat mempermudah atau memicu kebakaran hutan dan menurunkan produksi pangan. Jumlah dasarian (10 harian) dengan curah hujan di bawah 50 mm lebih besar dalam tahun-tahun terjadi El Niño dibandingkan dengan jumlah dasarian dalam tahun-tahun non El Niño.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di atas wilayah Indonesia terjadi defesiensi curah hujan bahkan dapat terjadi bencana kekeringan. Keterlambatan musim tanam padi terjadi pada tahun-tahun ENSO dibandingkan kondisi yang normal. Tanpa irigasi produksi pangan akan menurun. Tahun ENSO juga mengakibatkan kemarau panjang dan musim hujan yang pendek.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada saat El Niño wilayah basah seperti Indonesia menjadi kering, sedangkan yang biasanya kering seperti pantai barat Amerika Selatan menjadi basah, menimbulkan banjir besar dan menurunkan produksi ikan mereka karena melemahnya upwelling .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;Tidak benar &lt;/span&gt;bahwa kebakaran hutan disebabkan oleh akibat El Niño. Saat terjadi El Niño kelembapan udara di Indonesia turun sehingga terjadi kekeringan. Tetapi El Niño tidak menyebabkan kebakaran. Kebakaran ditimbulkan oleh manusia, sedangkan kondisi alam memungkinkan menjadi lebih besar karena kelembapan relatif menjadi jauh berkurang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://resya.files.wordpress.com/2008/04/_40756896_peatland_rgs_203.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 203px; height: 152px;" src="http://resya.files.wordpress.com/2008/04/_40756896_peatland_rgs_203.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 6. Kebakaran hutan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E. Perlunya Kajian tentang penyimpangan iklim (El Niño/ La Niña)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kejadian El Niño dan La Niña adalah termasuk dalam penyimpangan iklim. Perubahan iklim yang terjadi di suatu wilayah salah satu aspeknya dapat dilihat dari semakin seringnya terjadi kedua peristiwa tersebut. Proses terjadi penyimpangan iklim seperti kekeringan umumnya berlangsung bertahap sehingga perhatian baru diberikan setelah kerugian yang serius terjadi. Perlu suatu pendekatan yang strategis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perhimpi (1995) menentukan strategi penanganan dampak didasarkan empat hal:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Mengetahui dengan baik tingkat kerentanan daerah terhadap penyimpangan iklim.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mengetahui tantangan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan antisipasi dan penanggulangan dampak.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mengetahui upaya dan teknologi utama atau alternatif yang tersedia untuk menanggulangi dampak.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mengetahui dengan tepat teknologi yang akan digunakan di wilayah sasaran.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Menurut Boer (1998) kegiatan yang perlu dilakukan dalam jangka panjang untuk menangani  penyimpangan iklim meliputi :&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Menyusun alat dan metode untuk menilai dampak penyimpangan iklim secara nasional dan regional.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Melakukan pemetaan terhadap keterkaitan antara pengaruh lokal, regional dan global terhadap keragaman iklim.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Melakukan pemetaan tentang keterikatan komponen biologi, fisik, sosial dengan keragaman iklim.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Menyusun suatu sistem ataupun rekomendasi kebijakan untuk mengantisipasi penyimpangan iklim  yang melibatkan organisasi profesi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pemegang kebijakan dan pemerintah daerah.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Secara skematis kegiatan riset yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak merusak El Niño dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sm-kBOVYK6I/AAAAAAAAAdc/gJiHL2R80Mo/s1600-h/Skema+penanganan+el+nino.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 366px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sm-kBOVYK6I/AAAAAAAAAdc/gJiHL2R80Mo/s400/Skema+penanganan+el+nino.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5363686022156135330" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 7. Skema kegiatan riset penanganan dampak El-Nino&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Pengintegrasian hasil-hasil penelitian dalam bentuk sistem informasi geografis (GIS) penanganan dampak sesuai sektor dan sub sektornya dan ditindaklanjuti dengan program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) sehingga sistem dapat didayagunakan daerah.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Sumber :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.e-dukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=294&lt;br /&gt;http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080528215038AAmttHb&lt;br /&gt;http://miftahulmunir.wordpress.com/2009/06/23/indikasi-el-nino-la-nina/&lt;br /&gt;http://mbojo.wordpress.com/2007/09/15/info-enso-terkini/&lt;br /&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/El_nino&lt;br /&gt;http://www.bom.gov.au/climate/glossary/soi.shtml&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Agus Sudaryatno, M. Yahya, N. Kamarudin, Widada Sulistya, Yuli M. Musonef. 2003. El Nino, La Nina dan Penyimpangan Musim di Jawa Tengah &lt;span style="font-style: italic;"&gt;dalam &lt;/span&gt;Jurnal Meteorologi dan Geofisika Vol. 4 No. 3 Juli-September 2003. Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Bayong Tjasyono HK. 2004. Geosains. Penerbit ITB. Bandung.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Bayong Tjasyono HK dan Sri Woro B. Harijono. 2007. Meteorologi Indonesia 2. Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Joko Wirato. 1998. Sudah benarkah pemahaman anda tentang La Nina dan El Nino?. Penerbit ITB. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Rizaldi Boer. 1999. Perubahan Iklim, El Nino dan La Nina &lt;span style="font-style: italic;"&gt;dalam&lt;/span&gt; Kapita Selekta Agroklimatologi. Jurusan Geofisika dan Meteorologi Fakultas Matematika dan IPA IPB. Bogor.&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-5645190246568943012?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/5645190246568943012/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=5645190246568943012&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/5645190246568943012'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/5645190246568943012'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/07/el-nino-tahun-2009-monitoring-prediksi.html' title='EL NINO TAHUN 2009 MONITORING, PREDIKSI DAN PENGERTIANNYA'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sm57xrUW7rI/AAAAAAAAAdM/_TK4FnX9gRQ/s72-c/oceanic-indices-map.gif' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-5819067700827281703</id><published>2009-07-14T20:08:00.049+08:00</published><updated>2009-10-10T00:36:59.221+08:00</updated><title type='text'>KLASIFIKASI IKLIM OLDEMAN : TEORI DAN PENERAPANNYA</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Klasifikasi iklim Oldeman tergolong klasifikasi yang baru di Indonesia dan pada beberapa hal masih mengundang diskusi mengenai batasan atau kriteria yang digunakan. Namun demikian untuk keperluan praktis klasifikasi ini cukup berguna terutama dalam klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Indonesia.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Klasifikasi iklim ini diarahkan kepada tanaman pangan seperti padi dan palawija. Dibandingkan dengan metode lain, metode ini sudah lebih maju karena sekaligus memperhitungkan unsur cuaca lain seperti radiasi matahari dikaitkan dengan kebutuhan air tanaman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Oldeman membuat sistem baru dalam klasifikasi iklim yang dihubungkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim hujan. Ia membuat dan menggolongkan tipe-tipe iklim di Indonesia berdasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut. Kriteria dalam klasifikasi iklim didasarkan pada perhitungan bulan basah (BB), bulan lembab (BL) dan bulan kering (BK) dengan batasan memperhatikan peluang hujan, hujan  efektif dan kebutuhan air tanaman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Konsepnya adalah:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Padi sawah membutuhkan air rata-rata per bulan 145  mm  dalam musim hujan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Palawija  membutuhkan  air rata-rata per bulan  50 mm dalam musim  kemarau.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hujan bulanan yang diharapkan mempunyai peluang kejadian 75% sama dengan 0,82 kali hujan rata-rata bulanan dikurangi 30.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hujan efektif untuk sawah adalah 100%.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Hujan efektif untuk palawija dengan tajuk tanaman tertutup rapat adalah 75%.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Dapat dihitung hujan bulanan yang diperlukan untuk padi atau palawija (X) dengan menggunakan data jangka panjang yaitu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Padi sawah:&lt;br /&gt;145 = 1,0 (0,82 X -30)&lt;br /&gt;X = 213 mm/bulan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Palawija:&lt;br /&gt;50 = 0,75 (0,82 X - 30)&lt;br /&gt;X = 118 mm/ bulan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;213 dan 118 dibulatkan menjadi 200 dan 100 mm/bulan yang digunakan sebagai batas penentuan bulan basah dan kering.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bulan Basah (BB)      : Bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200 mm&lt;br /&gt;Bulan Lembab (BL)  : Bulan dengan rata-rata curah hujan 100-200 mm&lt;br /&gt;Bulan Kering (BK)     : Bulan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100 mm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selanjutnya dalam penentuan klasifikasi iklim Oldeman menggunakan ketentuan panjang periode bulan basah dan bulan kering berturut-turut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tipe utama klasifikasi Oldeman dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah pada jumlah bulan basah berturut-turut. Sedangkan sub divisinya dibagi menjadi 4 yang didasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oldeman membagi tipe iklim menjadi 5 katagori yaitu A, B, C, D dan E.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tipe A : Bulan-bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan.&lt;br /&gt;Tipe B : Bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan.&lt;br /&gt;Tipe C : Bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan.&lt;br /&gt;Tipe D : Bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan.&lt;br /&gt;Tipe E : Bulan-bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table align="center" border="1" width="480" cellpadding="5" cellspacing="0"&gt;&lt;caption&gt;Tabel 1. Tipe Utama&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/caption&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;NO.&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;             &lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;TIPE UTAMA&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;             &lt;td style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;PANJANG BULAN BASAH (BULAN)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;1.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;A&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;&gt; 9&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;2.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;B&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;7 - 9&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;3.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;C&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;5 - 6&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;4.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;D&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;3 - 4&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;5.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;E&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;&lt;3&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;table align="center" border="1" width="480" cellpadding="5" cellspacing="0"&gt;&lt;/table&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;Tabel 2. Sub Tipe&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;table align="center" border="1" width="480" cellpadding="5" cellspacing="0"&gt;&lt;caption&gt;&lt;br /&gt;&lt;/caption&gt;     &lt;tbody&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;&lt;strong&gt;NO.&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;&lt;strong&gt;SUB TIPE&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;&lt;strong&gt;PANJANG BULAN KERING (BULAN)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;1.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;1&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;&lt;= 1&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;2.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;2&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;2 - 3&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;3.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;3&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;4 - 6&lt;/td&gt;         &lt;/tr&gt;         &lt;tr&gt;             &lt;td align="center"&gt;4.&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;4&lt;/td&gt;             &lt;td align="center"&gt;&gt; 6&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berdasarkan kriteria di atas kita dapat membuat klasifikasi tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah tertentu yang mempunyai cukup banyak stasiun/pos hujan.  Data yang dipergunakan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun atau lebih yang diperoleh dari sejumlah stasiun/pos hujan yang kemudian dihitung rata-ratanya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Ss9lqAIqA0I/AAAAAAAAAmo/8Lto8LFxahc/s1600-h/oldeman.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 311px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Ss9lqAIqA0I/AAAAAAAAAmo/8Lto8LFxahc/s400/oldeman.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5390639051250991938" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1. Segitiga Oldeman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Berdasarkan 5 tipe utama dan 4 sub divisi tersebut, maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 17 wilayah agroklimat Oldeman mulai dari A1 sampai E4 sebagaimana tersaji pada gambar segitiga Oldeman. Oldeman mengeluarkan penjabaran tiap-tiap tipe agroklimat sebagai berikut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Tabel 3. Penjabaran Tipe-tipe Agroklimat&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmgHqXZsZ1I/AAAAAAAAAbM/ZJ4c4Nx4QU0/s1600-h/kriteria+oldeman.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 389px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmgHqXZsZ1I/AAAAAAAAAbM/ZJ4c4Nx4QU0/s400/kriteria+oldeman.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5361543780802258770" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Hasil klasifikasi Oldeman dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pertanian, seperti penentuan permulaan masa tanam, penentuan pola tanam dan intensitas penanaman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Langkah pengerjaannya:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Buat dahulu tabel curah hujan bulanan rata-rata suatu daerah. Paling tidak data yang kita perlukan untuk tiap lokasi adalah data hujan bulanan selama 10 tahun. &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Tabel 4. Curah hujan rata-rata bulanan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nama Daerah :....&lt;br /&gt;Luas area: ......km2&lt;br /&gt;Letak wilayah: ...  LS dan .....BT&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmiV07NnlxI/AAAAAAAAAb8/XK9RSr83-4E/s1600-h/DATA+CH.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 107px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmiV07NnlxI/AAAAAAAAAb8/XK9RSr83-4E/s400/DATA+CH.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5361700092865124114" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tentukan jumlah Bulan basah atau bulan kering berturut-turut  berdasarkan metode Oldeman dan tentukan klas oldemannya (tipe utama serta subdivisinya) tiap-tiap stasiun/pos hujan. Misalnya:&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Tabel 5. Tipe iklim Oldeman Kalimantan selatan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;meta name="ProgId" content="Word.Document"&gt;&lt;meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"&gt;&lt;meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"&gt;&lt;link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CREGULE%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYtbUURurI/AAAAAAAAAeM/GezOsXRLRKk/s1600-h/tabalong.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 236px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYtbUURurI/AAAAAAAAAeM/GezOsXRLRKk/s400/tabalong.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365525953391999666" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYuI-eXoSI/AAAAAAAAAeU/ImfIRQzBjIo/s1600-h/balangan.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 201px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYuI-eXoSI/AAAAAAAAAeU/ImfIRQzBjIo/s400/balangan.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365526737802731810" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYvkbj7RKI/AAAAAAAAAek/-djtHwvdqgo/s1600-h/HST.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 187px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYvkbj7RKI/AAAAAAAAAek/-djtHwvdqgo/s400/HST.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365528308978762914" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYwFtgfCyI/AAAAAAAAAes/UDuHNqEQpKw/s1600-h/HSS.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 187px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYwFtgfCyI/AAAAAAAAAes/UDuHNqEQpKw/s400/HSS.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365528880731851554" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYwoAW0VPI/AAAAAAAAAe0/3LbEpijRSFM/s1600-h/TAPIN.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 230px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYwoAW0VPI/AAAAAAAAAe0/3LbEpijRSFM/s400/TAPIN.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365529469907129586" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYxJ1RpvlI/AAAAAAAAAe8/9sCsKYNYHvU/s1600-h/BANJARMASIN.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 115px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYxJ1RpvlI/AAAAAAAAAe8/9sCsKYNYHvU/s400/BANJARMASIN.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365530051048226386" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYxqisKPxI/AAAAAAAAAfE/MOvedBfowlc/s1600-h/BANJAR.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 398px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYxqisKPxI/AAAAAAAAAfE/MOvedBfowlc/s400/BANJAR.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365530612994817810" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYyDADbHZI/AAAAAAAAAfM/vsQrwJ-Wrgc/s1600-h/TALA.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 187px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYyDADbHZI/AAAAAAAAAfM/vsQrwJ-Wrgc/s400/TALA.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365531033193880978" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYyS9gLOiI/AAAAAAAAAfU/EkgiR4RweMY/s1600-h/KTB+TANBU.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 180px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SnYyS9gLOiI/AAAAAAAAAfU/EkgiR4RweMY/s400/KTB+TANBU.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5365531307387075106" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Buatlah peta klasifikasi tipe iklim Oldemannya, contoh: &lt;link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Ccyberage%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;font-size:12;"   lang="EN-US"&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;span style=";font-family:&amp;quot;;font-size:12;"   lang="EN-US"&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:worddocument&gt;   &lt;w:view&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:punctuationkerning/&gt;   &lt;w:validateagainstschemas/&gt;   &lt;w:saveifxmlinvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:ignoremixedcontent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:alwaysshowplaceholdertext&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:compatibility&gt;    &lt;w:breakwrappedtables/&gt;    &lt;w:snaptogridincell/&gt;    &lt;w:wraptextwithpunct/&gt;    &lt;w:useasianbreakrules/&gt;    &lt;w:dontgrowautofit/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;w:browserlevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;  &lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;style&gt; &lt;!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --&gt; &lt;/style&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt;  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid 	{mso-style-name:"Table Grid"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	border:solid windowtext 1.0pt; 	mso-border-alt:solid windowtext .5pt; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; 	mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} &lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;&lt;meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;meta name="ProgId" content="Word.Document"&gt;&lt;meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"&gt;&lt;meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:worddocument&gt;   &lt;w:view&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:punctuationkerning/&gt;   &lt;w:validateagainstschemas/&gt;   &lt;w:saveifxmlinvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:ignoremixedcontent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:alwaysshowplaceholdertext&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:compatibility&gt;    &lt;w:breakwrappedtables/&gt;    &lt;w:snaptogridincell/&gt;    &lt;w:wraptextwithpunct/&gt;    &lt;w:useasianbreakrules/&gt;    &lt;w:dontgrowautofit/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;w:browserlevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;  &lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;style&gt; &lt;!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:EN-US; 	mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --&gt; &lt;/style&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt;  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} &lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;&lt;meta equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;meta name="ProgId" content="Word.Document"&gt;&lt;meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"&gt;&lt;meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"&gt;&lt;link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CREGULE%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmfeCLLeWfI/AAAAAAAAAbE/raMoqktarmE/s1600-h/oldeman.JPG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 271px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmfeCLLeWfI/AAAAAAAAAbE/raMoqktarmE/s400/oldeman.JPG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5361498010349885938" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 2. Klasifikasi Oldeman di Kalsel&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dari peta tersebut dapat kita tentukan Luasan (dalam Ha) dan persentasenya, serta penjabarannya seperti yang ada di dalam tabel 3. sehingga dapat diketahui rekomendasi pola tanamnya.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:worddocument&gt;   &lt;w:view&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:punctuationkerning/&gt;   &lt;w:validateagainstschemas/&gt;   &lt;w:saveifxmlinvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:ignoremixedcontent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:alwaysshowplaceholdertext&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:compatibility&gt;    &lt;w:breakwrappedtables/&gt;    &lt;w:snaptogridincell/&gt;    &lt;w:wraptextwithpunct/&gt;    &lt;w:useasianbreakrules/&gt;    &lt;w:dontgrowautofit/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;w:browserlevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;  &lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;style&gt; &lt;!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --&gt; &lt;/style&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt;  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid 	{mso-style-name:"Table Grid"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	border:solid windowtext 1.0pt; 	mso-border-alt:solid windowtext .5pt; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; 	mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} &lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;Sumber :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.klimatologibanjarbaru.com/pages/publikasi/keterangan-oldeman.php&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ance Gunarsih Kartasapoetra. 2004. Klimatologi: Pengaruh Iklim terhadap Tanah dan Tanaman. Bumi Aksara. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gusti Rusmayadi. 2002. Klimatologi Pertanian. Jurusan Budidaya Pertanian Faperta UNLAM. Banjarbaru.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sukardi Wisnubroto. 1999. Meteorologi Pertanian Indonesia. Mitra Gama Widya. Yogyakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmgRoKhK-9I/AAAAAAAAAbs/A3Kz-WVoTkw/s1600-h/Picture1.png"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-5819067700827281703?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/5819067700827281703/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=5819067700827281703&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/5819067700827281703'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/5819067700827281703'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/07/klasifikasi-iklim-oldeman-teori-dan.html' title='KLASIFIKASI IKLIM OLDEMAN : TEORI DAN PENERAPANNYA'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Ss9lqAIqA0I/AAAAAAAAAmo/8Lto8LFxahc/s72-c/oldeman.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-6649981228739250863</id><published>2009-06-07T00:45:00.048+08:00</published><updated>2010-04-16T00:07:05.385+08:00</updated><title type='text'>HUBUNGAN ANTARA IKLIM DAN TANAMAN</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7YF8LXZuEI/AAAAAAAAAwY/TpYhAhY8_pE/s1600/sawah-di-lombok1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 384px; height: 288px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7YF8LXZuEI/AAAAAAAAAwY/TpYhAhY8_pE/s400/sawah-di-lombok1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5455554530007169090" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 1. Hamparan sawah&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Iklim merupakan kebiasaan alam yang digerakkan oleh gabungan beberapa unsur yaitu, radiasi matahari, temperatur, kelembapan awan, presipitasi, evaporasi, tekanan udara dan angin. Unsur-unsur tersebut berbeda pada tempat yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu disebabkan karena adanya faktor iklim atau yang disebut juga dengan pengendali iklim, yaitu:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;ketinggian tempat&lt;/li&gt;&lt;li&gt;latitude atau garis lintang&lt;/li&gt;&lt;li&gt;daerah tekanan&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;arus laut&lt;/li&gt;&lt;li&gt;permukaan tanah&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Pengaruh timbal balik antara faktor tersebut akan menentukan pola yang diperlihatkan oleh unsur. Tetapi sebaliknya, unsur-unsur tersebut pada suatu batas tertentu akan mempengaruhi faktor juga, sehingga keadaannya cenderung untuk melanjutkan proses timbal balik tadi. Batas pola yang ditentukan umumnya stabil. Terjadinya penyimpangan tidak dapat dihindari pada proses tersebut. Penyimpangan yang dimaksud sesungguhnya adalah pengecualian yang harus diperhatikan. Sebagai contoh hal yang harus dikemukakan tersebut adalah sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Musim kemarau yang panjang&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Curah hujan yang terus-menerus selama beberapa hari serta demikian lebat.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perubahan suhu yang lebih panas daripada biasanya.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Penyimpangan di atas sebagai pengecualian dari keadaan yang biasanya (menurut hasil perhitungan dan prakiraan para ahli dan pengalaman berpuluh tahun telah menguji kebenarannya) walaupun kejadiannya hanya sebentar. Penyimpangan tersebut dapat menimbulkan bencana baik bagi manusia, ternak ataupun tanaman, seperti halnya penyimpangan yang ditimbulkan akibat banjir, suhu yang berubah menjadi terlalu panas, badai atau angin topan, kekeringan dan lain sebagainya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Masalah tersebut tantangan bagi manusia untuk mengatasi dengan mengurangi atau menghindari pengaruh yang tidak menguntungkan bagi manusia. Manusia tak mungkin melawan hukum alam tapi hanya dapat bersahabat diantaranya melalui penyelidikan untuk mengetahui apa yang dikehendakinya, sehingga penyesuaian atau pendekatan dapat dilakukan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tentunya ada interaksi antara tanaman dan iklim. Pengaruh tanaman pada iklim lingkungan menjadi penting dengan semakin besarnya tanaman dan jumlah rumpun tanaman. Mulanya tanaman akan dipengaruhi oleh iklim mikro saja, namun kemudian lambat laun dipengaruhi oleh iklim meso dan iklim makro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Iklim tak hanya mempengaruhi tanaman tapi juga dipengaruhi oleh tanaman. Hutan yang lebat dapat menambah jumlah kelembapan udara melalui transpirasi. Bayangan dari pepohonan dapat mengurangi suhu udara sehingga penguapan menjadi kecil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Di dalam pertanian, kehutanan dan perkebunan pemeliharaan terhadap tanaman yang baru tumbuh adalah sangat penting karena tanaman yang muda masih lunak terutama peka terhadap kondisi iklim. Karena itu sebelum memperhatikan tanaman muda, perlu mengetahui lebih dahulu iklim setempat agar mencapai hasil yang maksimal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Penyebaran iklim antar tempat di seluruh dunia secara global sangat beragam, dikendalikan oleh faktor-faktor ilmiah yang disebut sebagai faktor pengendali iklim (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;climatic control&lt;/span&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Skema pembentukan iklim di dunia (Trewartha, 1980) adalah sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7vLzd_LkEI/AAAAAAAAAwo/8KqClMdPP5c/s1600/Diagram+mekanisme+pembentukan,+stratifikasi+%26+distribusi+iklim.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 187px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7vLzd_LkEI/AAAAAAAAAwo/8KqClMdPP5c/s400/Diagram+mekanisme+pembentukan,+stratifikasi+%26+distribusi+iklim.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5457179458572881986" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 2. Diagram mekanisme pembentukan, stratifikasi dan distribusi iklim&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sebaran tipe-tipe iklim tersebut turut membentuk keragaman varietas tumbuhan asli dan penyebaran plasma mutlak di seluruh dunia berinteraksi dengan faktor penentu lain yakni faktor genetik, tanah (zat hara) dan lingkungan biologi (manusia, hewan, tumbuhan dan jasad renik).  Tiap tipe iklim juga berpengaruh kuat terhadap tanaman yang dibudidayakan terlebih lagi untuk kultivar yang didatangkan dari daerah lain yang iklimnya berbeda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keragaman iklim antar wilayah di dunia dikendalikan beberapa faktor alam yaitu:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Daya pancar radiasi di permukaan surya&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Derajat lintang tiap tempat di permukaan bumi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ketinggian tempat di  atas permukaan laut (m.dpl).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Halangan pegunungan (topografi).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pusat-pusat tekanan tinggi dan rendah semi permanen.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Posisi tempat terhadap samudera.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Gerakan massa udara regional.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Arus lautan.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Di antara faktor tersebut 2, 3, 5 dan 7 berpengaruh jelas terhadap tanaman dan pertanian di Indonesia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derajat lintang bumi mengendalikan penerimaan radiasi surya di tiap tempat sehingga mengatur sebaran energi untuk proses biologi tumbuhan. Akibatnya terjadi perubahan teratur antara derajat lintang bumi di seluruh dunia dalam hal intensitas penerimaan radiasi surya, panjang hari, suhu udara dan juga presipitasi. Hal ini berakibat kepada sebaran keragaman varietas tumbuhan dan "growing season" (periode tumbuhan aktif). Akibatnya perubahan derajat lintang yang cukup besar akan berakibat pada aktivitas pertanian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ketinggian tempat di atas permukaan laut mudah berubah antar tempat pada jarak pendek faktor ini berpengaruh terhadap suhu udara. Penurunan suhu udara berhubungan erat dengan kenaikan tinggi tempat (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;lapse rate&lt;/span&gt;).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perpindahan pusat-pusat tekanan udara tinggi dan rendah semi permanen antar benua di belahan bumi berbeda seperti contoh antara benua Asia dan Australia membangkitkan gerakan massa udara regional yang berganti arah setiap 6 bulan, disebut aktivitas Monsun atau angin musim. Fakta membuktikan bahwa tipe angin ini telah mengakibatkan pola distribusi air hujan dan musim (musim hujan dan musim kemarau) di sebagian kepulauan Indonesia. Selanjutnya juga telah mengakibatkan pola perwilayahan tanaman pangan dan tanaman perkebunan serta pola kegiatan pertanian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Pengaruh iklim terhadap tanaman&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pengaruh iklim terhadap tanaman diawali oleh pengaruh langsung cuaca terutama radiasi dan suhu terhadap fotosintesis, respirasi, transpirasi dan proses-proses metabolisme di dalam sel organ tanaman. Fotosintesis dan respirasi adalah merupakan proses biokimia, sehingga memerlukan katalisator sebagaimana proses kimia fisik. Kecepatan proses tergantung pada aktivitas katalisator yang diatur oleh suhu. Pada kisaran suhu toleransi terlalu tinggi suhu akan mempercepat proses dan meningkatkan produksi. Perbedaannya adalah pada proses biokimia katalisatornya adalah enzim. Enzim adalah protein, zat yang peka terhadap suhu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pada proses fotosintesis, suhu reaksi dan jumlah energi yang terserap sangat ditentukan oleh intensitas radiasi PAR, sehingga pada daun di puncak tajuk yang memperoleh radiasi langsung pengaruh suhu terhadap fotosintesis tak terlalu besar. Fotosintesis hanya berlangsung siang hari. Adapun intensitas respirasi daun sepenuhnya dipengaruhi oleh suhu udara dan berlangsung secara terus-menerus sepanjang umur tanaman. Maka semakin rendah suhu udara harian akan semakin rendah penggunaan karbohidrat untuk respirasi. Produksi gugus karbohidrat netto harian pada tanaman merupakan produk bruto fotosintesis siang hari dikurangi pemanfaatan untuk respirasi selama 24 jam. Maka pada kisaran toleransi, semakin tinggi intensitas radiasi PAR yang berlangsung semakin lama, disertai suhu udara yang rendah akan menghasilkan produk fotosintesis netto yang semakin tinggi.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Fotosintesis dan Respirasi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tanaman mengalami 2 proses hidup yakni tumbuh (bertambah ukuran panjang, luas, volume dan bobot) dan berkembang yakni mengalami penggandaan dan pemisahan fungsi organ melalui fase-fase benih, kecambah, pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif bunga, buah dan biji untuk memperoleh generasi baru.  Fotosintesis dan respirasi adalah merupakan awal proses hidup.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Fotosintesis : 6H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O + 6CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; + Energi PAR → C&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;H&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt; (glukosa) + 6O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;br /&gt;Respirasi : C&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;H&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;6 + &lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;→ 6O2 + 6H2O + Energi&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Atmosfer menyediakan gas &lt;/span&gt;CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;span class="fullpost"&gt; dan &lt;/span&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;, mengatur presipitasi, mengatur radiasi PAR dan surya, dan tanah menyediakan zat hara agar kedua proses  kehidupan tersebut dapat terselenggara.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanaman menggunakan klorofil untuk menangkap, menyerap dan mengubah energi cahaya surya PAR pada spektrum 0.38 -0.74 mikron menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Dalam proses ini CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; dari atmosfer dan H2O dari perakaran diubah menjadi glukosa, yaitu karbohidrat sederhana (C&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;H&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;O6) dan O&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;dilepas ke atmosfer. Melalui proses metabolisme di dalam sel tanaman, C&lt;sub&gt;6&lt;/sub&gt;H&lt;sub&gt;12&lt;/sub&gt;O6 diproses menjadi berbagai bahan karbohidrat (CH2O)n yang molekulnya lebih besar dengan kandungan energi kimia lebih tinggi. Bahan-bahan tersebut disimpan di berbagai organ seperti daun, batang, akar, umbi, biji, seluruh jaringan dan sistem organ lainnya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pertumbuhan (peningkatan ukuran panjang, luas, volume dan berat organ) adalah proses yang memerlukan energi. Dipenuhi dengan pembakaran sebagian karbohidrat hasil fotosintesis dengan respirasi. Dari proses respirasi yang terus-menerus dikeluarkan gas O2 ke atmosfer.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Respirasi adalah kebalikan dari fotosintesis, kedua reaksi ini berlangsung serentak. Proses respirasi berlangsung berkelanjutan selama hidup, hanya dapat dilambatkan pada saat tumbuhan atau organnya sedang dorman. Sedangkan fotosintesis hanya berlangsung pada periode cahaya siang hari atau perlakuan cahaya buatan dengan lampu. Neraca proses fotosintesis harus menghasilkan saldo positif di pihak fotosintesis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Proses fotosintesis dan respirasi tergantung pada pengaruh radiasi surya, gas CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; dan O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; di atmosfer, kadar air di daerah perakaran (tanah), pengaruh suhu udara dan suhu tanah. Sedangkan seluruh unsur khususnya iklim mikro di sekeliling tumbuhan saling berinteraksi. Dapat disimpulkan fotosintesis dan respirasi dipengaruhi langsung oleh unsur cuaca/iklim utama yaitu radiasi surya dan suhu sebagai faktor utama (main factors) dan unsur-unsur lainnya sebagai pendukung (cofactors).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Unsur-unsur iklim yang berpengaruh pada tanaman&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Iklim adalah sintesis, kesimpulan atau statistik cuaca jangka panjang. Menurut Organisasi Meteorologi Sedunia (World Meteorogical Organization/WMO) waktu yang ideal untuk pengumpulan data iklim dari data cuaca adalah 30 tahun atau lebih. Cuaca adalah kondisi sesaat dari fisika amosfer. Jadi, unsur-unsur iklim dan cuaca adalah sama.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Unsur-unsur iklim dan satuannya adalah sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Radiasi surya meliputi:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;intensitas radiasi  (kal/cm2/menit , W/m&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;intensitas cahaya/PAR (foot candle, lux, lumen)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lama penyinaran (jam/hari, %)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;panjang hari (jam/hari).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;2. Suhu udara dan suhu tanah (°C) : maksimum, minimum dan rata-rata.&lt;br /&gt;3. Kelembapan udara nisbi (%) : maksimum, minimum, rata-rata.&lt;br /&gt;4. Tekanan udara (mb) : maksimum, minimum, rata-rata.&lt;br /&gt;5. Angin :&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;kecepatan angin (knot atau mil laut/jam, km/jam, m/detik)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;arah angin (derajat arah)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;6. Presipitasi :&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;curah hujan (mm)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;hari hujan (hari)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;salju (mm)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;embun (mm)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;7. Penguapan (mm) :&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Evaporasi permukaan air (Eo)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Evapotranspirasi (ET)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Evapotranspirasi Potensial (ETP)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Di antara unsur iklim tersebut, tekanan udara dan arah angin kurang erat hubungannya dengan tanaman. Beberapa unsur iklim yang kuat pengaruhnya terhadap tanaman akan diterangkan lebih lanjut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Melalui unsur-unsurnya, iklim mempengaruhi tanaman dalam berbagai hal berikut :&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Ketersediaan cahaya PAR (0.38-0.74 mikron) sebagai sumber energi karbohidrat.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ketersediaan gas CO2 dan O2 di atmosfer, H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O dan O2 di dalam tanah sebagai sumber atom C, H dan O pembentuk senyawa karbohidrat pada proses fotosintesis dan respirasi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kondisi fisika tanah dan ketersediaan zat hara tanah. Proses "&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Weathering&lt;/span&gt;" dan erosi oleh iklim dalam jangka panjang turut menentukan kesuburan tanah, sedangkan curah hujan turut mengatur kadar air tanah.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kecepatan dan produksi fotosintesis dan respirasi ditentukan suhu daun dan organ tanaman lainnya. Intensitas radiasi surya, suhu udara maupun suhu tanah berpengaruh besar. Radiasi surya, suhu udara dan suhu tanah akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dan perkembangan, kuantitas produksi dan mutu hasil panen.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perkembangan populasi hama dan penyakit yang menentukan intensitas serangan dan waktunya.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Stratifikasi iklim&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faktor pengendali, sifat atmosfer, luas wilayah identifikasi  dan dampaknya terhadap kegiatan manusia, cuaca dan iklim dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Iklim global (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Global climate&lt;/span&gt;) yaitu iklim berdasarkan dinamika atmosfer lapisan atas hingga puncak troposfer. Kondisi iklim ini dikendalikan oleh pusat-pusat tekanan rendah, dinamika massa udara skala besar dan arus lautan. Kondisi iklim global disebut juga iklim Makro, umumnya pengaruh keragaman penutup permukaan bumi telah minimum. Skala iklim global biasanya dipantau dengan sistem penginderaan jarak jauh menggunakan teknologi satelit.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Iklim meso (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Meso climate&lt;/span&gt;) yaitu iklim yang didasarkan atmosfer agak dekat permukaan bumi pada suatu lokasi dengan luasan tertentu. Biasanya dipantau melalui stasiun klimatologi/ meteorologi di lapangan. Pemasangan alat pengukur mengikuti standar WMO, di permukaan tanah atau ketinggian &lt;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Iklim mikro (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Micro climate&lt;/span&gt;) menggambarkan keadaan fisika atmosfer di sekitar objek spesifik atau di dekat permukaan tanah (&lt;&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7cBTPbqL_I/AAAAAAAAAwg/JHPDwa-2kao/s1600/IKLIM+MIKRO.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 359px; height: 400px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7cBTPbqL_I/AAAAAAAAAwg/JHPDwa-2kao/s400/IKLIM+MIKRO.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5455830903654330354" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 3. Stratifikasi iklim/ cuaca dan beberapa unsur atau ciri-cirinya (Bey, A. 1991)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dari stratifikasi iklim dapat disimpulkan bahwa iklim meso dan mikro berpengaruh kuat terhadap tanaman dan kegiatan tanaman mengingat lingkup ketinggian atmosfer yang diukur meliputi dan mencakup posisi dan ketinggian tanaman di dalamnya. Namun masing-masing strata iklim tersebut memiliki manfaat berbeda. Data iklim meso yang dieproleh dari suatu stasiun klimatologi mempunyaim beberapa manfaat sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mengatur kultivar yang akan dibudidayakan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mengatur jadwal tanam, pergiliran tanaman dan kombinasi kultivar yang akan ditumpang sari.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mengatur jadwal dan debit air irigasi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mengatur naungan dan jajaranm pohon penghambat angin.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Merencanakan sistem drainase.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Data iklim mikro memberikan informasi lebih rinci di lahan tanaman yang berpengaruh langsung pada tanaman, maka sangat bermanfaat untuk tindakan operasional terhadap tanaman antara lain:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Merancang struktur lahan tanam seperti ukuran guludan tanam, saluran irigasi dan drainase, terasering dan sebagainya.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Merancang ruang lahan tanam dengan berbagai pilihan: rumah plastik, rumah kaca, rumah jaring atau bahan lainnya.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Memilih mulsa, biomas, lembar plastik atau bahan lainnya.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Teknik pemanasan kebun, terutama pada lahan yang sesekali mengalami kondisi ekstrim dingin.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Respon tanaman terhadap cuaca dan iklim&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Proses pertumbuhan (&lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Plant_morphology#Plant_growth"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;growth&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;) dan perkembangan (&lt;span style="font-style: italic;"&gt;development&lt;/span&gt;) untuk berproduksi tinggi pada tanaman dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Faktor genetik,&lt;br /&gt;merupakan penentu karakter atau sifat khusus tanaman. Kapasitas produksi, bentuk, rasa, susunan bahan kimia dan sifat-sifat lainnya yang dpengaruhi oleh faktor genetik.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Faktor bahan,&lt;br /&gt;organ tumbuhan dibentuk berbagai bahan yang meliputi:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Energi cahaya tampak atau &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthetically_active_radiation"&gt;PAR&lt;/a&gt; (Photosynthetically Active Radiation), spektrum radiasi surya pada kisaran panjang gelombang 0.38-0.74 mikron ini diubah menjadi energi kimia organik dan diisikan ke dalam gugus karbohidrat pada sel organ.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Gas  CO&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;untuk fotosintesis dan gas  O&lt;sub&gt;2 &lt;/sub&gt;untuk respirasi dari atmosfer. Seluruh atom C yang dikandung tiap benda berasal dari makhluk hidup dan atmosfer adalah sumber tunggalnya.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Air sebagai pembentuk sel, berasal dari presipitasi yang berlangsung di atmosfer.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Zat hara mineral makro dan mikro berasal dari daerah perakaran, sebagai penentu sifat gugus karbohidrat.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;3. Faktor Lingkungan&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Kondisi fisik lingkungan perakaran sangat mempengaruhi tumbuhan. Pertumbuhan dan aktivitas akar, kemudahan memperoleh air dan zat hara serta kokoh tidaknya posisi tumbuhan tergantung kondisi fisik lingkungan.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Kondisi fisik atmosfer. Kadar gas, uap dan aerosols sangat mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Atmosfer yang dikotori gas dan aerosols tertentu yang melebihi ambang batas kebersihan dan kemurnian atmosfer, akan berpotensi mengganggu dan meracuni tanaman.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Lingkungan biologi, Di sekitar tanaman terdapat berbagai makhluk lain. Manusia, hewan, tumbuhan lain dan jasad renik seringkali berpotensi menguntungkan atau merugikan. Hubungan simbiosis menguntungkan tanaman atau makhluk lain yang bersangkutan. Sedangkan tanaman akan dirugikan bila hubungan yang terjadi berdampak allelopati, patogenik, parasitik dan predasius terhadap tanaman.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Perubahan cuaca dan kondisi iklim. Pertumbuhan dan perkembangan dari hari ke hari sejak penebaran benih sampai selesai satu siklus tanaman semusim atau hingga sepanjang umur tanaman perenial  (tahunan) sangat dipengaruhi cuaca sedangkan kemantapan hubungan dan pengaruh jangka panjang ditentukan oleh kondisi iklim.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Kondisi iklim /cuaca mikro secara langsung mempengaruhi proses fisiologi karena berhubungan dengan atmosfer di lingkungan tanaman sejak perakaran hingga puncak tajuk. Unsur yang berpengaruh kuat terutama radiasi surya, suhu udara, suhu tanah, kelembapan, kecepatan angin, presipitasi dan evapotranspirasi. Mekanisme pengaruh faktor pengendali dan unsur iklim terhadap tanaman dan lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7YDUCaj1BI/AAAAAAAAAwQ/MayyEqwMuuI/s1600/Picture2.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 311px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7YDUCaj1BI/AAAAAAAAAwQ/MayyEqwMuuI/s400/Picture2.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5455551641386472466" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 4. Diagram hubungan antara iklim dan tanaman.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pengaruh cuaca terhadap tanaman berbeda dengan pengaruh iklim. Suatu wilayah pusat produksi tanaman yang telah berlangsung puluhan hingga ratusan tahun, kondisi iklimnya jelas sesuai bagi kultivar yang dibudidayakan. Walau demikian sesekali mengalami cuaca ekstrim  selama beberapa hari sehingga gagal panen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jadi, keadaan cuaca menentukan kondisi aktual hasil panen sedangkan kondisi iklim menentukan  kapasitas dan rutinitas panen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sejak awal sang petani harus yakin bahwa kultivar yang akan ditanam memiliki kesesuaian yang optimum dengan bahan, lingkungan dan kondisi iklim setempat. Kemudian, petani harus tanggap terhadap keadaan cuaca tiap hari agar mampu mengantisipasi penyimpangan cuaca agar tak sampai mengakibatkan cekaman terhadap tanaman.  Penggunaan pengukur cuaca mikro (dipasang di kebun untuk mewakili iklim mikro jaringan pertanian) dan pemantauan hariannya di negara maju telah banyak dilakukan sehingga apabila terjadi kondisi cuaca kritis dapat diantisipasi sebelum menimbulkan gangguan pada tanaman. Bila perlu petani harus melakukan modifikasi terhadap iklim mikro agar tanaman tumbuh, berkembang dan berproduksi optimum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8Hs2DZpC6I/AAAAAAAAAww/QVe01MFow0s/s1600/5e2fb88cc13ec8467af43efc96aae0d399a029e4.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 300px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S8Hs2DZpC6I/AAAAAAAAAww/QVe01MFow0s/s400/5e2fb88cc13ec8467af43efc96aae0d399a029e4.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5458904636719696802" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Gambar 5.  Kekeringan salah satu kondisi cekaman cuaca.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pemahaman yang baik terhadap hubungan cuaca-tanaman serta pengaruh iklim secara keseluruhan akan sangat membantu petani.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sumber :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ance Gunarsih Kartasapoetra. 2004. Klimatologi: Pengaruh Iklim terhadap Tanah dan Tanaman. Bumi Aksara. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Anonim. 1999. Kapita Selekta Agroklimatologi. Jurusan Geofisika dan Meteorologi Fakultas MIPA IPB. Bogor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bayong Tjasyono HK. 2004. Klimatologi. Penerbit ITB. Bandung.&lt;br /&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-6649981228739250863?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/6649981228739250863/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=6649981228739250863&amp;isPopup=true' title='0 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/6649981228739250863'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/6649981228739250863'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/06/hubungan-antara-iklim-dan-tanaman.html' title='HUBUNGAN ANTARA IKLIM DAN TANAMAN'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/S7YF8LXZuEI/AAAAAAAAAwY/TpYhAhY8_pE/s72-c/sawah-di-lombok1.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-4122161777710475672</id><published>2009-05-28T22:42:00.036+08:00</published><updated>2009-12-09T06:32:03.612+08:00</updated><title type='text'>PENENTUAN ARAH KIBLAT (TANGGAL 28 MEI &amp; METODE SEGITIGA BOLA)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SxxU7_oQyiI/AAAAAAAAAqg/vIos-b0cB-I/s1600-h/a144.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 147px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SxxU7_oQyiI/AAAAAAAAAqg/vIos-b0cB-I/s400/a144.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5412294241861814818" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;144. Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit&lt;sup&gt;&lt;b&gt;[1]&lt;/b&gt;&lt;/sup&gt;, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan (Q. S. Al Baqarah: 144).&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="gen"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="gen"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="gensmall"&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;1]. Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.  &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Juga diceritakan dalam suatu hadits riwayat Imam Bukhari:&lt;sup id="cite_ref-2" class="reference"&gt;&lt;a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Kiblat#cite_note-2" title=""&gt;&lt;/a&gt;&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt; &lt;dl&gt;&lt;dd&gt;Dari al-Bara bin Azib, bahwasanya Nabi SAW pertama tiba di Madinah beliau turun di rumah kakek-kakek atau paman-paman dari Anshar. Dan bahwasanya beliau shalat menghadap Baitul Maqdis enam belas atau tujuh belas bulan. Dan beliau senang kiblatnya dijadikan menghadap Baitullah. Dan shalat pertama beliau dengan menghadap Baitullah adalah shalat Ashar dimana orang-orang turut shalat (bermakmum) bersama beliau. Seusai shalat, seorang lelaki yang ikut shalat bersama beliau pergi kemudian melewati orang-orang di suatu masjid sedang ruku. Lantas dia berkata: "Aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku telah shalat bersama Rasulullah SAW dengan menghadap Makkah." Merekapun dalam keadaan demikian (ruku) merubah kiblat menghadap Baitullah. Dan orang-orang Yahudi dan Ahli Kitab senang beliau shalat menghadap Baitul Maqdis. Setelah beliau memalingkan wajahnya ke Baitullah, mereka mengingkari hal itu. Sesungguhnya sementara orang meninggal dan terbunuh sebelum berpindahnya kiblat, sehingga kami tidak tahu apa yang akan kami katakan tentang mereka. Kemudian Allah yang Maha Tinggi menurunkan ayat "dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu" (al-Baqarah, 2:143).&lt;/dd&gt;&lt;/dl&gt; &lt;p&gt;Hal itu terjadi pada tahun 624 M Dengan turunnya ayat tersebut, kiblat diganti menjadi mengarah ke Ka'bah di Mekah. Selain arah shalat, kiblat juga merupakan arah kepala hewan kurban yang disembelih, juga arah kepala jenazah yang dimakamkan.&lt;/p&gt;&lt;span class="gensmall"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="file:///C:/DOCUME%7E1/dell/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg" alt="" /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh6o4g-J9iI/AAAAAAAAAXM/zjyrZOXfQn4/s1600-h/saudi-arabia-mecca-ka-bah-1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 363px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh6o4g-J9iI/AAAAAAAAAXM/zjyrZOXfQn4/s400/saudi-arabia-mecca-ka-bah-1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5340891896984761890" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1. Ka'bah&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Yang dimaksud arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati Ka’bah (kota Mekkah) dengan kota yang bersangkutan.  &lt;/span&gt;Dengan demikian &lt;span style="font-style: italic; color: rgb(255, 102, 102);"&gt;tidak benar &lt;/span&gt;jika misalnya orang Jakarta melaksanakan shalat menghadap ke arah timur serong selatan sekalipun jika diteruskan juga akan sampai ke Mekkah, karena jarak terdekat dari Jakarta ke Mekkah adalah arah barat serong ke utara (barat laut).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arah kiblat dapat ditentukan dari setiap tempat di permukaan bumi dengan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui ke arah mana Ka’bah di Mekah dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi pada jarak terdekat, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan sholat selalu menuju arah Ka’bah dengan benar.&lt;br /&gt;&lt;p&gt;Untuk menentukan arah kiblat dengan cukup presisi dapat dilakukan dengan merujuk pada kordinat Bujur / Lintang dari lokasi Ka'bah di Mekkah terhadap masing-masing titik lokasi orientasi dengan menggunakan perangkat GPS. Untuk itu digunakan hasil pengukuran kordinat Ka'bah berikut sebagai referensi penentuan arah kiblat. Lokasi Ka'bah,&lt;/p&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;21°25‘21.2“ Lintang Utara&lt;/li&gt;&lt;li&gt;039°49‘34.1“ Bujur Timur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Elevasi 304 meter (ASL)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt; &lt;p style="color: rgb(0, 0, 0);"&gt;Berikut adalah cara &lt;a href="http://www.iwkz.de/layanan/kiblat/"&gt;praktis petunjuk arah kiblat&lt;/a&gt; menggunakan Peta Google.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="color: rgb(0, 0, 0);"&gt;Cara sederhana untuk menyesuaikan arah kiblat. Pada saat-saat tertentu dua kali satu tahun,&lt;span style="color: rgb(51, 51, 51);"&gt; &lt;/span&gt;Matahari tepat berada di atas Mekah (&lt;strong style="font-weight: normal;" class="selflink"&gt;Ka'bah&lt;/strong&gt;). Sehingga jika pengamat pada saat tersebut melihat ke Matahari, dan menarik garis lurus dari Matahari memotong &lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;ufuk/horison&lt;/span&gt; tegak lurus, pengamat akan mendapatkan posisi tepat arah kiblat tanpa harus melakukan perhitungan sama sekali, asal pengamat tahu kapan tepatnya Matahari berada di atas Mekah. Setiap tahun ada 2 hari dimana matahari berada tepat di atas Ka'bah, dan arah bayangan matahari dimanapun di dunia pasti mengarah ke Kiblat. Peristiwa tersebut terjadi setiap tanggal 28 Mei pukul 9.18 GMT (16.18 WIB) dan 16 Juli jam 9.27 GMT (16.27 WIB) untuk tahun biasa. Sedang kalau tahun &lt;a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Kabisat" title="Kabisat" class="mw-redirect"&gt;&lt;/a&gt;kabisat, tanggal tersebut dimajukan satu hari, dengan jam yang sama.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Karena gerak tahunan Matahari dikombinasikan dengan gerak terbit terbenam Matahari&lt;a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari" title="Matahari"&gt;&lt;/a&gt; akibat rotasi bumi, maka Matahari  menyapu daerah-daerah yang memiliki lintang antara 23,5º LU dan 23,5º LS. Pada daerah-daerah di permukaan Bumi yang memiliki lintang dalam rentang tersebut, Matahari dua kali setahun akan berada kurang lebih tepat di atas . Karena Mekah memiliki lintang 21º 26' LU, yang berarti berada dalam daerah yang disebutkan di atas, maka dua kali dalam setahun, Matahari&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;&lt;/span&gt; akan tepat berada di atas kepala&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;&lt;/span&gt;. Kapan hal ini terjadi, bisa dilihat dalam almanak, misalnya &lt;i&gt;Astronomical Almanac&lt;/i&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Penentuan arah kiblat dengan cara melihat langsung posisi Matahari seperti yang disebutkan di atas (pada tanggal-tanggal tertentu yang disebutkan di atas), tidaklah bisa dilakukan di semua tempat. Sebabnya karena bentuk Bumi yang bundar. Tempat-tempat yang bisa menggunakan cara di atas untuk penentuan arah kiblat adalah tempat-tempat yang terpisah dengan&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt; Mekah&lt;/span&gt; kurang dari 90º. Pada tempat-tempat yang terpisah dari Mekah lebih dari 90º, saat Matahari tepat berada di Mekah, Matahari (dilihat dari tempat tersebut) telah berada di bawah horizon. Misalnya untuk posisi pengamat di Bandung, saat Matahari tepat di atas Mekah (tengah hari), dilihat dari Bandung&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;&lt;/span&gt;, posisi Matahari sudah cukup rendah, kira-kira 18º di atas horizon. Sedangkan bagi daerah-daerah di Indonesia Timur, saat itu Matahari telah terbenam, sehingga praktis momen itu tidak bisa digunakan di sana. Bagi tempat-tempat yang saat Matahari tepat berada di atas &lt;strong class="selflink"&gt;Ka'bah&lt;/strong&gt;, Matahari telah berada di bawah ufuk/horizon, bisa menunggu 6 bulan kemudian. Pada tiap tanggal 28 Nopember 21:09 UT (29 Nopember 04:09 WIB) dan 16 Januari 21:29 UT (17 Januari 04:29 WIB), Matahari tepat berada di bawah &lt;strong class="selflink"&gt;Ka'bah&lt;/strong&gt;. Artinya, pada saat tersebut, jika pengamat tepat menghadap ke arah Matahari, pengamat tepat membelakangi arah kiblat. Jika pengamat memancangkan tongkat tegak lurus, maka arah jatuh bayangan tepat ke arah kiblat.&lt;/p&gt;&lt;p style="color: rgb(0, 0, 0);"&gt;Perhitungan arah kiblat dengan Segitiga Bola&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="color: rgb(0, 0, 0);"&gt;Memperhatikan bahwa setiap titik di permukaan bumi ini berada di permukaan bola bumi, maka perhitungan arah kiblat dilakukan dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola (Spherical Trigonometri).&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="color: rgb(0, 0, 0);"&gt;Untuk menghitung arah kiblat, ada tiga buah titik yang diperlukan, yaitu :&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;titik A, terletak di Ka’bah (&lt;span style="font-size:100%;"&gt;φ&lt;/span&gt; =21° 25’ LU dan λ = 39° 50’ BT)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;titik B, terletak di lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;titik C, terletak di kutub utara (North Geografis)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh6rSxMSXVI/AAAAAAAAAXU/xcLTRzoh3PM/s1600-h/untitled.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 163px; height: 144px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh6rSxMSXVI/AAAAAAAAAXU/xcLTRzoh3PM/s400/untitled.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5340894547038854482" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;Gambar 2. Segitiga Bola&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Titik A dan titik C adalah titik yang tidak berubah, karena titik A tepat di Ka’bah dan titik C tepat di kutub utara. Sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung pada tempat yang akan dihitung arah kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung maka terbentuklah segitiga bola ABC seperti gambar 1.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Dari gambar 2 dapat diketahui bahwa perhitungan arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar nilai sudut B, yakni sudut yang diapit oleh sisi a dan sisi c. Untuk perhitungan arah kiblat hanya diperlukan dua data tempat, yakni data lintang dan bujur Ka’bah serta data lintang dan bujur lokasi/kota yang akan dihitung arah kiblatnya.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;Untuk menghitung arah kiblat diperlukan 3 unsur, yaitu : &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:133px;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;a adalah jarak antara titik kutub utara sampai dengan garis lintang (&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:100%;"&gt;φ&lt;/span&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;) yang melewati kota yang akan dihitung arah kiblatnya, sehingga dapat dirumuskan :&lt;/span&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sjj_GJ9rcxI/AAAAAAAAAY8/1iiTX3f5wp0/s1600-h/RUMUS+1.bmp" style="text-decoration: none;"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 160px; height: 53px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sjj_GJ9rcxI/AAAAAAAAAY8/1iiTX3f5wp0/s400/RUMUS+1.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348305038721381138" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (1)&lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;b adalah jarak antara titik kutub utara sampai dengan garis lintang yang melewati Ka’bah (&lt;span style="font-size:100%;"&gt;φ&lt;/span&gt; =21° 25’ LU), sehingga dapat dirumuskan :&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9LZhHH9aI/AAAAAAAAAXs/ZUHVz3ygPi4/s1600-h/persamaan+2.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 160px; height: 53px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9LZhHH9aI/AAAAAAAAAXs/ZUHVz3ygPi4/s400/persamaan+2.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341070584841762210" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (2)&lt;/div&gt;(sisi b ini harganya tetap, yaitu 680 35’)&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;c adalah jarak antara bujur (λ) kota akan dihitung arah kiblatnya dengan bujur Ka’bah (39° 50’ BT), sehingga :&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;* Jika λ =00° 00’  BT s/d 39° 50’ BT,&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SjkBYFo3eNI/AAAAAAAAAZE/PPCj4G08V5o/s1600-h/persamaan+2.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 156px; height: 53px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SjkBYFo3eNI/AAAAAAAAAZE/PPCj4G08V5o/s400/persamaan+2.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5348307545821247698" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Ccyberage%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:worddocument&gt;   &lt;w:view&gt;Normal&lt;/w:View&gt;   &lt;w:zoom&gt;0&lt;/w:Zoom&gt;   &lt;w:punctuationkerning/&gt;   &lt;w:validateagainstschemas/&gt;   &lt;w:saveifxmlinvalid&gt;false&lt;/w:SaveIfXMLInvalid&gt;   &lt;w:ignoremixedcontent&gt;false&lt;/w:IgnoreMixedContent&gt;   &lt;w:alwaysshowplaceholdertext&gt;false&lt;/w:AlwaysShowPlaceholderText&gt;   &lt;w:compatibility&gt;    &lt;w:breakwrappedtables/&gt;    &lt;w:snaptogridincell/&gt;    &lt;w:wraptextwithpunct/&gt;    &lt;w:useasianbreakrules/&gt;    &lt;w:dontgrowautofit/&gt;   &lt;/w:Compatibility&gt;   &lt;w:browserlevel&gt;MicrosoftInternetExplorer4&lt;/w:BrowserLevel&gt;  &lt;/w:WordDocument&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]&gt;&lt;xml&gt;  &lt;w:latentstyles deflockedstate="false" latentstylecount="156"&gt;  &lt;/w:LatentStyles&gt; &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;style&gt; &lt;!--  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:EN-US; 	mso-fareast-language:EN-US;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --&gt; &lt;/style&gt;&lt;!--[if gte mso 10]&gt; &lt;style&gt;  /* Style Definitions */  table.MsoNormalTable 	{mso-style-name:"Table Normal"; 	mso-tstyle-rowband-size:0; 	mso-tstyle-colband-size:0; 	mso-style-noshow:yes; 	mso-style-parent:""; 	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; 	mso-para-margin:0cm; 	mso-para-margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman"; 	mso-ansi-language:#0400; 	mso-fareast-language:#0400; 	mso-bidi-language:#0400;} &lt;/style&gt; &lt;![endif]--&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (3)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;* Jika λ = 39° 50’ BT s/d 180° 00’ BT,&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9LZ8ziy3I/AAAAAAAAAX8/HH6Wu_Gn3Zs/s1600-h/persamaan+4.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 160px; height: 53px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9LZ8ziy3I/AAAAAAAAAX8/HH6Wu_Gn3Zs/s400/persamaan+4.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341070592275827570" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (4)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;* Jika λ = 00° 00’ BB s/d 140° 10’ BB, &lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9LaEznbyI/AAAAAAAAAYE/5TVL7xbBhXU/s1600-h/persamaan+5.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 160px; height: 53px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9LaEznbyI/AAAAAAAAAYE/5TVL7xbBhXU/s400/persamaan+5.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341070594423615266" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (5)&lt;/div&gt;* Jika λ = 140° 10’ BB s/d 180° 00’ BB,                                     &lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8NBt3NI/AAAAAAAAAYM/6K9QLWJPGYw/s1600-h/persamaan+6.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 160px; height: 53px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8NBt3NI/AAAAAAAAAYM/6K9QLWJPGYw/s400/persamaan+6.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341072280257420498" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (6)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Perhitungan arah kiblat dapat menggunakan rumus sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8aAt7iI/AAAAAAAAAYU/hgQvqK6ZKak/s1600-h/persamaan+7.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 290px; height: 62px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8aAt7iI/AAAAAAAAAYU/hgQvqK6ZKak/s400/persamaan+7.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341072283742891554" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (7)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;Jika menggunakan persamaan (7),&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8sR1jzI/AAAAAAAAAYs/shDpccmJ04o/s1600-h/persamaan+10.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 242px; height: 53px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8sR1jzI/AAAAAAAAAYs/shDpccmJ04o/s400/persamaan+10.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341072288646532914" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (8)&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Selain rumus diatas, perhitungan arah kiblat dapat pula menggunakan rumus sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8onGkRI/AAAAAAAAAYk/ACFx4NChIpg/s1600-h/persamaan+9.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 278px; height: 62px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8onGkRI/AAAAAAAAAYk/ACFx4NChIpg/s400/persamaan+9.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341072287661986066" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (9)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Jika menggunakan pers. 9,                                                  &lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8WucnvI/AAAAAAAAAYc/f8VAjjwmi64/s1600-h/persamaan+8.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 242px; height: 53px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sh9M8WucnvI/AAAAAAAAAYc/f8VAjjwmi64/s400/persamaan+8.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5341072282860953330" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;div style="text-align: right;"&gt;persamaan (10)&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Sumber :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://id.wikipedia.org/wiki/Ka'bah&lt;br /&gt;http://id.wikipedia.org/wiki/Kiblat&lt;br /&gt;http://kawansejati.ee.itb.ac.id/alquran-digital/s002a144.htm&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-4122161777710475672?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/4122161777710475672/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=4122161777710475672&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4122161777710475672'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/4122161777710475672'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/05/penentuan-arah-kiblat-tanggal-28-mei.html' title='PENENTUAN ARAH KIBLAT (TANGGAL 28 MEI &amp; METODE SEGITIGA BOLA)'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SxxU7_oQyiI/AAAAAAAAAqg/vIos-b0cB-I/s72-c/a144.png' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-5211389982293747103</id><published>2009-05-26T14:51:00.044+08:00</published><updated>2009-07-28T22:24:33.593+08:00</updated><title type='text'>KONSEP-KONSEP DASAR PERMODELAN</title><content type='html'>&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;Matematika adalah ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam taraf  konsepsi ilmu pengetahuan yang lain. &lt;span style="color: rgb(51, 102, 255);"&gt;Taraf yang pertama&lt;/span&gt; adalah matematika sebagai suatu alat untuk dapat menemukan jawaban pertanyaan tetapi tidak &lt;/span&gt;menyinggung alat yang digunakan. Maksudnya misalnya analisis statistika atau matematika dapat mengetahui bahwa suatu jenis pupuk dapat secara efektif meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman.  Dalam hal ini dapat dikatakan matematika adalah sebagai alat memperoleh jawaban non matematis terhadap pertanyaan non matematis.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;Jika kita ingin mengetahui tingkat efektivitas pupuk tadi maka matematika tak lagi sebagai alat tapi sebagai integral pertanyaan dan jawaban. Inilah peranan matematika dalam &lt;span style="color: rgb(255, 102, 102);"&gt;taraf yang kedua&lt;/span&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;span class="fullpost"&gt;&lt;span style="color: rgb(51, 102, 255);"&gt;Taraf terakhir&lt;/span&gt;, matematika dapat merupakan bagian bangunan jawaban, walaupun pertanyaannya kelihatan bukan s&lt;/span&gt;uatu pertanyaan matematis. Hal seperti itu terjadi bila kita tertarik pada hubungan antara bagian-bagian suatu sistem.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Deskripsi matematika suatu sistem sering disebut sebagai model matematik sistem tersebut.&lt;br /&gt;Model adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan prototipe.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Suatu objek M adalah merupakan suatu model lain dari objek S, jika keduanya memenuhi syarat sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Ada unsur-unsur di dalam M yang masing-masing memliki padanan dengan unsur-unsur di dalam S.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ada hubungan tertentu di antara unsur-unsur di dalam M yang analog dengan hubungan antara unsur-unsur padanannya di dalam S.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Dari definisi ini jelas bahwa sebuah boneka adalah suatu model manusia demikian juga cetak biru suatu bangunan adalah model dari bangunan tersebut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kedua syarat yang disebutkan di atas adalah hal yang harus dipunyai setiap model. Sesuatu yang tak mempunyai kedua syarat tersebut bukan model. Tetapi suatu model tak perlu merupakan duplikat yang persis objek S. Syarat 1 tak mengharuskan setiap unsur M memiliki padanan unsur di dalam S atau sebaliknya. Demikian pula dengan syarat 2 tidak mengharuskan setiap hubungan yang ada di antara unsur-unsur di dalam S ada analoginya dengan hubungan di antara unsur padanannya di M. Sebagai contoh, nisbah antara panjang lengan dengan panjang kaki boneka dapat sama dengan nisbah kedua unsur itu pada manusia, tetapi panjang sesungguhnya boleh tidak sama antara boneka dan manusia. Selanjutnya mekanisme gerak pada manusia tidak sama analoginya dengan mekanisme gerak pada boneka. Jadi kedua objek tak perlu berpadanan dalam setiap hal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model formal suatu objek adalah suatu objek yang digambarkan dalam bahasa formal yang terbentuk dari &lt;span style="color: rgb(255, 102, 102);"&gt;unsur-unsur terpilih&lt;/span&gt; objek yang dimodelkan beserta hubungan-hubungan &lt;span style="color: rgb(255, 102, 102);"&gt;asumsi&lt;/span&gt;nya. Model formal dibagi menjadi 4 macam berdasarkan cara atau bahasa mewujudkannya :&lt;br /&gt;Skematik, Fisik, simbolik dan Permainan Peran.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sj-cEhoTC3I/AAAAAAAAAZM/qwK406LEVj0/s1600-h/klasifikasi+model.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 305px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sj-cEhoTC3I/AAAAAAAAAZM/qwK406LEVj0/s400/klasifikasi+model.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350166483900238706" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 1. Klasifikasi Model&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a. Model Skematik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model Skematik adalah suatu model yang diwujudkan dalam bahasa gambar, titik, garis kurva, grafik atau skema. Contoh model seperti ini misalnya adalah lukisan (walaupun pelukis menganggap bahwa modelnya bukan hasil lukisannya, tetapi objek yang dilukiskannya itulah modelnya), cetak biru suatu gedung yang akan dibangun atau skema yang terlihat pada Gambar 2.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SkMlXXUE3EI/AAAAAAAAAZk/bPTk1y-sbyc/s1600-h/model+skematik.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 54px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SkMlXXUE3EI/AAAAAAAAAZk/bPTk1y-sbyc/s400/model+skematik.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5351161865571720258" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Gambar 2. Suatu Model Skematik Rantai Makanan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b. Model Fisik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model fisik adalah suatu model yang diwujudkan dengan bahasa analogi fisik. Contoh model seperti ini adalah boneka manusia yang merupakan model fisik manusia, miniatur suatu gedung adalah suatu model fisik gedung tersebut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c. Model Simbolik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model simbolik adalah suatu model yang diwujudkan dalam bahasa simbol. Berdasarkan simbol yang digunakan, model simbolik dapat dibagi menjadi 3 macam seperti yang terlihat pada gambar 1 yaitu model verbal, model matematik dan model komputer. &lt;span style="color: rgb(255, 102, 102);"&gt;Model verbal&lt;/span&gt; adalah model yang diwujudkan dalam bahasa formal seperti bahasa Inggris, Indonesia dan sebagainya. Contoh : Model verbal termometer pengukur suhu badan. Termometer adalah suatu tabung kaca berisi sejumlah air raksa yang dapat memuai bila suhu naik dan sekaligus akan menunjukkan suhu pada skala di dinding tabung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d. Model Matematik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model matematik adalah model yang diucapkan dalam bahasa matematika, biasanya dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan. Model seperti ini yang akan dibicarakan selanjutnya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e. Model Komputer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model komputer adalah suatu model simbolik untu memanipulasinya digunakan komputer. Jadi model-model ini diwujudkan dengan bahasa komputer Contoh : BASIC, FOXPRO, dan lain-lain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;f. Model Permainan-Peran&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model permainan-peran adalah suatu model yang diwujudkan dalam bentuk permainan di antara beberapa orang dengan cara orang tertentu memerankan tokoh tertentu. Misalnya seperti anak-anak yang bermain sekolah-sekolahan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MODEL MATEMATIK&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model matematik dapat digolongkan dari sudut pembentukannya menjadi model deskriptif, preskriptif dan model normatif. Dari sudut pandang sifatnya, dapat digolongkan menjadi model deterministik  dan model statistik. Dari cara pembentukannya dapat dibagi menjadi 2 yaitu model korelatif dan eksplanatori. Yang akan kita bicarakan adalah penggolongan yang terakhir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a. Model korelatif&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Model korelatif adalah suatu model matematik yang hanya menggambarkan hubungan yang terlihat antara peubah-peubah yang ada. Tujuannya ialah untuk menerangkan atau menyimpulkan bentuk hubungan yang digunakan untuk dasar peramalan dan pengawasan. Pembentukan model ini dimulai dengan data yang dikumpulkan dari percobaan atau pengamatan lapang. Data yang dikumpulkan adalah data yang dianggap penting. Setelah itu dibuat hipotesis tentang hubungan di antara dua peubah atau di antara sekelompok peubah. Hubungan dinyatakan dalam bentuk pernyataan matematik. Kemudian hubungan ini diuji kesesuaiannya dengan data. Jika tidak sesuai  kita coba dengan hubungan lain.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;b. Model Eksplanatori&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Sama halnya model korelatif, model eksplanatori juga merupakan hubungan yang ada di antara peubah, tetapi hubungan di antara peubah di sini dibentuk berdasarkan konsep hubungan kausal di antara peubah. Konsep ini diterjemahkan dalam bahasa matematik, dan hasil peramalannya dibandingkan dengan data. Perbandingan ini merupakan pengujian  terhadap konsep yang diformulasikan semula. Ketidaksesuaian model dengan kenyataan tak dapat diatasi dengan menambah suatu suku matrematik ke dalam model seperti halnya model korelatif, tetapi dengan analisis yang sering akan mengakibatkan mengubah semuanya dan kembali dari langkah pertama.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Langkah-langkah pembentukan model seperti yang digambarkan pada Gambar 3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SkJFcJHH4EI/AAAAAAAAAZc/jqyOxBk4ErE/s1600-h/Langkah+pembentukan+model.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 104px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SkJFcJHH4EI/AAAAAAAAAZc/jqyOxBk4ErE/s400/Langkah+pembentukan+model.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5350915657054019650" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Gambar 3. Langkah-Langkah Pembentukan Model&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c. Langkah-Langkah Pembentukan Model&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Formulasi Masalah&lt;/span&gt;. Pada langkah ini ada 2 hal penting: membuat pertanyaan dan menentukan faktor yang dianggap penting atau sesuai. Jika pertanyaan terlalu samar dibuat jelas dan kalau terlalu besar dipecah beberapa bagian.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Asumsi&lt;/span&gt;. Dibuat asumsi bagaimana hubungan faktor yang terpilih pada langkah pertama. Langkah ini yang paling menentukan dalam pembuatan model. Model dianggap tidak baik bila asumsi tak cukup realistik atau model tak dapat dibuat berdasarkan asumsi terlalu rumit sehingga sukar dianalisis berdasarkan teori matematika yang ada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Model Matematik&lt;/span&gt; atau &lt;span style="font-style: italic;"&gt;Deskripsi Matematik&lt;/span&gt;. Dibuat hubungan faktor yang diasumsikan yang diterjemahkan dalam bahasa matematik.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Interpretasi&lt;/span&gt;. Diambil kesimpulan yang diperoleh pada langkah sebelumnya diterjemahkan bahasa matematika ke bahasa ilmu semula.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Pengujian&lt;/span&gt;. Kecuali diterjemahkan, model yang diperoleh masih harus diuji. Biasanya diuji dengan hasil ramalan model yang dibandingkan dengan data.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tanda panah pada Gambar 3. menunjukkan arah aliran proses pembentukan model. Proses pembentukan model adalah peristiwa berulang sampai didapat model yang kita anggap baik.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;d. Contoh Penerapan Langkah-Langkah Pembentukan Model&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Contoh penelitian ilmiah yang paling tua adalah usaha memahami gravitasi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Langkah-langkah pembentukan model:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Formulasi Masalah&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;1) Membuat pertanyaan. Memahami gravitasi adalah sesuatu pertanyaan yang samar karena itu dibuat pertanyaan untuk menjelaskannya seperti: Mengapa benda jatuh ke tanah? Jawaban Aristoteles ialah semua benda jatuh berasal dari tanah dan setiap benda akan kembali ke asalnya. Karena pertanyaan ini dapat mengundang jawaban yang tak ilmiah maka pertanyaan itu sebaiknya diubah.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Galileo (1564-1642) diajukan kepada 2 pertanyaan tentang bagaimana gravitasi bekerja :&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Formula apa yang menerangkan bagaimana suatu benda yang jatuh memperoleh kecepatan?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Formula apa yang menerangkan berapa jauh benda itu jatuh setelah waktu tertentu?&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;2) Memilih faktor yang perlu: Faktor yang dipilih oleh Galileo adalah jarak waktu dan kecepatan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Asumsi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Asumsi yang dibuat Galileo adalah : Jika suatu benda jatuh bebas maka kecepatannya pada suatu titik sebanding dengan jarak yang sudah ditempuh.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Deskripsi Matematik&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Jika jarak yang dilalui benda jatuh itu kita sebut sebagai &lt;span style="font-style: italic;"&gt;x &lt;/span&gt;dan waktu dinyatakan dalam &lt;span style="font-style: italic;"&gt;t&lt;/span&gt;, maka asumsi yang dibuat di atas diterjemahkan dalam bahasa matematik sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR5GZiISZI/AAAAAAAAAZ8/735ne_dBIGY/s1600-h/model+0.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 144px; height: 52px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR5GZiISZI/AAAAAAAAAZ8/735ne_dBIGY/s400/model+0.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360542607317944722" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;dimana a adalah suatu konstanta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Perlu diingatkan bahwa pada zaman Galileo kalkulus belum dikenal sehingga cerita selanjutnya tentang pembentukan model dipandang sebagai yang dibuat oleh pemodel di zaman matematika modern.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Manipulasi matematik&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Persamaan (1) merupakan suatu persamaan diferensial dan jawabannya dapat diperoleh sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR5GeNaAeI/AAAAAAAAAaE/PTUxES0JCP4/s1600-h/model+1.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 140px; height: 188px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR5GeNaAeI/AAAAAAAAAaE/PTUxES0JCP4/s400/model+1.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360542608573202914" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;konstanta k dapat dicari sebagai berikut pada t = 0 benda ada dalam kondisi diam: jadi x = 0 dan t = 0.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Substitusikan ini ke dalam persamaan (2) diperoleh&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR86IBz0II/AAAAAAAAAaM/OCv17Ewcz4A/s1600-h/model+2.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 98px; height: 52px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR86IBz0II/AAAAAAAAAaM/OCv17Ewcz4A/s400/model+2.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360546794507063426" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Akibatnya persamaan (2) menjadi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;x = 0 untuk semua t.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Interpretasi&lt;/span&gt;, terjemahan hasil di atas adalah bahwa semua benda tak pernah bergerak berapa lama pun kita menunggu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Pengujian &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Karena hasil yang didapat jelas berbeda dengan kenyataan dan tidak terjadi kesalahan di dalam memanipulasi matematik, maka kita harus kembali ke langkah awal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sampai di sini kita telah melalui semua langkah pembentukan model. Tetapi model yang diperoleh tak baik, maka langkah-langkah itu harus diulang kembali dengan melakukan perbaikan dengan asumsi yang dibuat.  Misalkan asumsi yang baru ini ke dalam bahasa matematik adalah :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR9stuQqPI/AAAAAAAAAaU/kMckEZVF0L8/s1600-h/model+4.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 150px; height: 52px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR9stuQqPI/AAAAAAAAAaU/kMckEZVF0L8/s400/model+4.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360547663619074290" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Manipulasi matematik terhadap persamaan (3) memberi hasil sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR-adzQr5I/AAAAAAAAAac/4i6wyTQVLhI/s1600-h/model+5.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 98px; height: 52px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR-adzQr5I/AAAAAAAAAac/4i6wyTQVLhI/s400/model+5.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360548449619062674" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Pada waktu t = 0, x =0. Oleh karena itu c = 0, sehingga&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR_H6neX5I/AAAAAAAAAak/ahZh9NNCdtI/s1600-h/model+6.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 169px; height: 30px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR_H6neX5I/AAAAAAAAAak/ahZh9NNCdtI/s400/model+6.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360549230448369554" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Jika ketinggian awal benda itu kita sebut x (0) atau dengan kata lain pada waktu t = 0, x = x(0), maka c = x (0), sehingga&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR_7dq47EI/AAAAAAAAAas/NxVRSG1fb6w/s1600-h/model+7.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 240px; height: 30px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmR_7dq47EI/AAAAAAAAAas/NxVRSG1fb6w/s400/model+7.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360550116031261762" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Persamaan (3) sudah dapat menjawab pertanyaan pertama Galileo, sedangkan persamaan (4) dan (5) sudah menjawab pertanyaan kedua. Kalau seandainya  pengujian model ini kita lakukan dengan membandingkan hasil ramalan model terhadap waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah jika benda jatuh dari ketinggian awal tertentu dengan kenyataan, maka diperoleh hasil ramalan pada tabel 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tabel 1. Waktu Sampai di Tanah Ramalan untuk Berbagai Ketinggian Awal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmSDODuI5vI/AAAAAAAAAa0/cB13TbGIZjA/s1600-h/tabel+model.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 364px; height: 199px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SmSDODuI5vI/AAAAAAAAAa0/cB13TbGIZjA/s400/tabel+model.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5360553734017967858" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Membandingkan hasil pada Tabel 1 dengan hasil dari percobaan ternyata 3 nilai pertama tabel cukup sesuai dengan hasil yang diperoleh dari percobaan. Tapi nilai terakhir jelas &lt;span style="font-style: italic; color: rgb(255, 102, 102);"&gt;salah&lt;/span&gt; karena jarak 240.000 kaki hampi sama dengan jarak bulan ke bumi. Menurut model, benda yang jatuh dari bulan akan sampai 2,5 jam kemudian, seharusnya bulan sudah membentur bumi 2,5 jam setelah diletakkan di tempatnya. Hasil ini bahwa model tak tepat untuk semua nilai x(0). Menurut Newton besarnya gaya gravitasi bumi pada suatu benda tergantung jarak benda dengan pusat bumi. Semakin besar jarak, makin kecil pengaruh gaya gravitasi terhadap benda tersebut. Hanya kalau jarak benda dengan pusat bumi relatif kecil dibandingkan dengan radius bumi (kira-kira 4000 mil) anggapan bahwa gaya gravitasi konstan dapat diterima. Hal ini berarti asumsi yang diperbaharui sekalipun masih belum cukup baik kalau kita inginkan model yang cukup baik dengan jarak yang lebih besar. Mungkin asumsi pengganti yang dapat dipilih adalah dengan menganggap bahwa gaya gravitasi merupakan fungsi turun dari jarak. Tetapi walaupun model baru dibentuk berdasarkan asumsi ini, model itu tetap meramalkan bulan akan jatuh ke bumi. Dari keterangan yang diberikan kiranya cukup dapat dimengerti suatu model cukup baik untuk kondisi tertentu, tapi mungkin tak cukup baik pada kondisi lain. Jadi, &lt;span style="color: rgb(51, 51, 255);"&gt;suatu model sering memiliki batas-batas keberlakuan&lt;/span&gt; sehingga usaha untuk mendapatkan tak pernah berhenti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sumber :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Disalin dan diedit dari : Kristinamurti Hasibuan. 1991. Konsep-Konsep Dasar dalam Permodelan &lt;span style="font-style: italic;"&gt;dalam&lt;/span&gt; Kapita Selekta dalam Agrometeorologi. Dirjen Dikti Depdikbud. Bogor.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-5211389982293747103?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/5211389982293747103/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=5211389982293747103&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/5211389982293747103'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/5211389982293747103'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/05/konsep-konsep-dasar-permodelan.html' title='KONSEP-KONSEP DASAR PERMODELAN'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sj-cEhoTC3I/AAAAAAAAAZM/qwK406LEVj0/s72-c/klasifikasi+model.bmp' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-2835923113233273718</id><published>2009-04-24T21:54:00.080+08:00</published><updated>2009-05-11T19:20:12.803+08:00</updated><title type='text'>PENGERTIAN KEKERINGAN DAN LANGKAH-LANGKAH MENGANTISIPASINYA</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfMkwnxAn7I/AAAAAAAAATE/vHql0p_jApc/s1600-h/kekeringan+di+sawah.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfMkwnxAn7I/AAAAAAAAATE/vHql0p_jApc/s320/kekeringan+di+sawah.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5328643201836294066" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pengertian &amp;amp; Latar Belakang&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kekeringan adalah merupakan salah satu bencana yang sulit dicegah dan datang berulang. Secara umum pengertian kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah dari kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Terjadinya kekeringan di suatu daerah bisa menjadi kendala dalam peningkatan produksi pangan di daerah tersebut. Di Indonesia pada setiap musim kemarau hampir selalu terjadi kekeringan pada tanaman pangan dengan intensitas dan luas daerah yang berbeda tiap tahunnya.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kekeringan merupakan salah satu fenomena yang terjadi sebagai dampak penyimpangan iklim global seperti &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/El_nino"&gt;El Nino&lt;/a&gt; dan Osilasi Selatan. Dewasa ini bencana kekeringan semakin sering terjadi bukan saja pada periode tahun-tahun El Nino, tetapi juga pada periode tahun dalam keadaan kondisi normal.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;Klasifikasi Kekeringan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pengertian kekeringan dapat diklasifikasikan lebih spesifik sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a. Kekeringan Meteorologis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Kekeringan ini berkaitan dengan tingkat curah hujan yang terjadi berada di bawah kondisi normal dalam suatu musim. Perhitungan tingkat kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama terjadinya kondisi kekeringan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intensitas kekeringan berdasarkan definisi meteorologis sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;kering : apabila curah hujan antara 70%-80%, dari kondisi normal (curah hujan di bawah normal)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sangat kering : apabila curah hujan antara 50%-70% dari kondisi normal (curah hujan jauh di bawah normal)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;amat sangat kering : apabila curah hujan di bawah 50% dari kondisi normal (curah hujan amat jauh di bawah normal).&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;b. Kekeringan Hidrologis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kekeringan ini berkaitan dengan berkurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. Kekeringan hidrologis diukur dari ketinggian muka air waduk, danau dan air tanah. Ada jarak  waktu antara berkurangnya curah hujan dengan berkurangnya ketinggian muka air sungai, danau dan air tanah, sehingga kekeringan hidrologis bukan merupakan gejala awal terjadinya kekeringan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intensitas kekeringan berdasarkan definisi hidrologis adalah sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;kering: apabila debit sungai mencapai periode ulang aliran di bawah periode 5 tahunan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sangat kering : apabila debit air sungai mencapai periode ulang aliran jauh di bawah periode 25 tahunan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;amat sangat kering : apabila debit air sungai mencapai periode  ulang aliran amat jauh di bawah periode 50 tahunan&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;c. Kekeringan Pertanian&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kekeringan ini berhubungan dengan berkurangnya kandungan air dalam tanah (lengas tanah) sehingga tak mampu lagi memenuhi kebutuhan air bagi tanaman pada suatu periode tertentu. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah terjadinya gejala kekeringan meteorologis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intensitas kekeringan berdasarkan definisi pertanian adalah sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;kering : apabila 1/4 daun kering dimulai pada ujung daun (terkena ringan s/d sedang)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sangat kering : apabila 1/4-2/3 daun kering dimulai pada bagian ujung daun (terkena berat)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;amat sangat kering: apabila seluruh daun kering (puso)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;d. Kekeringan Sosial Ekonomi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kekeringan ini terjadi berhubungan dengan berkurangnya pasokan komoditi yang bernilai ekonomi dari kebutuhan normal sebagai akibat dari terjadinya kekringan meteorologis, pertanian dan hidrologis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intensitas kekeringan sosial ekonomi dapat dilihat dari ketersediaan air minum atau air bersih sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfeeomSSGOI/AAAAAAAAAT8/0lXj7rYa6wk/s1600-h/kering.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 440px; height: 123px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfeeomSSGOI/AAAAAAAAAT8/0lXj7rYa6wk/s400/kering.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5329903104325458146" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;e. Kekeringan Antropogenik&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Kekeringan ini terjadi karena ketidaktaatan pada aturan yang disebabkan: kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan sebagai akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam/pola penggunaan air, dan kerusakan kawasan tangkapan air, sumber air sebagai akibat dari perbuatan manusia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Intensitas kekeringan akibat ulah manusia terjadi apabila:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rawan: apabila penutupan tajuk 40%-50%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sangat rawan: apabila penutupan tajuk 20%-40%&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Amat sangat rawan: apabila penutupan tajuk di DAS di bawah 20%.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Batasan tentang kekeringan bisa bermacam-macam tergantung dari cara meninjaunya. Ditinjau dari Agroklimatologi yaitu keadaan tanah dimana tanah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan tanaman khususnya tanaman pangan. Ada tiga faktor yang sangat mempengaruhi kekeringan ini yaitu tanaman, tanah dan air.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfeZyoL8hKI/AAAAAAAAATk/lQ24nf48BTU/s1600-h/padi.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 281px; height: 251px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfeZyoL8hKI/AAAAAAAAATk/lQ24nf48BTU/s320/padi.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5329897779076301986" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Tanaman khususnya tanaman pangan mempunyai kebutuhan air yang berbeda-beda, baik keseluruhan maupun jumlah kebutuhan pada setiap tahap pertumbuhannya. Tanaman padi misalnya, memerlukan cukup banyak air selama pertumbuhannya. Sedangkan tanaman kedelai termasuk tanaman yang relatif tahan terhadap kekeringan. Namun demikian kedelai mempunyai periode yang riskan terhadap kekurangan air yaitu pada periode perkecambahan dan periode pembentukan biji. Kepekaan tiap tanaman terhadap kekurangan air berbeda dari satu tanaman ke tanaman lainnya dan dari satu tahapan pertumbuhan tanaman ke tahap lainnya dalam satu jenis tanaman.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfeZ8WN92zI/AAAAAAAAATs/qKIigoGpzqA/s1600-h/kedelai.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 304px; height: 300px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfeZ8WN92zI/AAAAAAAAATs/qKIigoGpzqA/s320/kedelai.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5329897946051631922" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tanah merupakan faktor yang menentukan pula kemungkinan terjadinya kekeringan. Besar kecilnya kemampuan tanah untuk  menyimpan lengas menentukan besar kecilnya kemungkinan terjadinya kekeringan. Perbedaan fisik tanah juga akan menentukan cepat lambatnya atau besar kecilnya kemungkinan tanaman mengalami kekeringan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Air untuk daerah tadah hujan diperoleh dari air hujan. Ciri atau sifat hujan di suatu daerah menentukan kemungkinan terjadi atau tidaknya kekeringan di daerah itu. Perubahan yang tak beraturan dari waktu ke waktu adalah tantangan yang besar dalam memprakirakan kebutuhan air tanaman. Jumlah hujan yang besar dan terbagi rata tak akan dirasakan sebagai penyebab kekeringan. Apabila curah hujan tak merata dan menyimpang dari kebiasaan itulah yang akan menyebabkan kekeringan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Selain tiga faktor tersebut, ada beberapa hal lain yang bisa menyebabkan tanaman kekeringan yaitu:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Petani tak memperhatikan pola tanam, artinya petani menanam padi semaunya dan kapan saja.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Terjadinya perubahan iklim. Misalnya awal musim hujan terjadi lebih lambat atau lebih awal atau musim kemarau yang terjadi lebih awal, sehingga kebutuhan air untuk tanaman tak mencukupi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Terjadi kerusakan jaringan pengairan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Keadaan ekstrim.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Langkah-Langkah yang Dilakukan untuk Menghadapi Kemungkinan Kekeringan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;A. Penentuan Daerah Rawan Kekeringan&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daerah rawan kekeringan adalah daerah yang pada setiap musim kemarau yang normal selalu berpeluang untuk terjadinya kekurangan air atau kekeringan. Pada umumnya daerah rawan kekeringan adalah daerah dengan tipe iklim kering dan kurang memiliki sarana dan prasarana irigasi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daerah rawan kekeringan dapat ditentukan dengan cara:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Pembuatan peta kekeringan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Penentuan tipe-tipe iklim di daerah kita&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Peta kekeringan dapat diperoleh dari instansi terkait yang mempunyainya. Mungkin di dinas pertanian setempat, dan lain-lain. Kami di stasiun Klimatologi Banjarbaru Badan Meteorologi dan Geofisika memberikan layanan tersebut. Berikut adalah contoh peta potensi kekeringan di Kalimantan Selatan bulan Mei 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfcT4VL77NI/AAAAAAAAATc/akAwXqMX8XI/s1600-h/petakering05.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 300px; height: 203px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfcT4VL77NI/AAAAAAAAATc/akAwXqMX8XI/s320/petakering05.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5329750542497082578" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Peta potensi kekeringan/kebakaran hutan 2009 diperuntukkan bulan Mei sampai dengan Oktober. Sedangkan peta potensi banjir/tanah longsor dibuat untuk bulan Januari sampai dengan Juni dan Nopember sampai Desember. Untuk melihat keseluruhan peta dapat dilihat pada blog &lt;a href="http://miftahulmunir.wordpress.com/"&gt;http://miftahulmunir.wordpress.com&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dasar pembuatan peta potensi tersebut adalah:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Rata-rata curah hujan sepanjang pengamatan (minimal 5 tahun).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Curah hujan rendah (di bawah 100 mm/bulan) berpotensi terjadi kekeringan.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Curah hujan tinggi (di atas 300 mm/bulan) berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Peta dapat digunakan sebagai gambaran awal untuk perencanaan. Faktanya agar dilakukan evaluasi di lapangan.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Adapun kriteria yang digunakan dalam curah hujan bulanan adalah:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Rendah, bila curah hujan di bawah 100 mm/bulan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sedang, bila curah hujan antara 100-300 mm/bulan&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tinggi, bila curah hujan di atas 300 mm/bulan&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Penentuan tipe iklim antara lain:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a. Tipe iklim Thornwaite&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thornwaite memperhatikan suatu hubungan nisbah/perbandingan antara curah hujan dan penguapan yang disebut dengan indeks kelengasan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7mYOiEdoI/AAAAAAAAAUk/g0QtIY7PlXE/s1600-h/IP.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 218px; height: 56px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7mYOiEdoI/AAAAAAAAAUk/g0QtIY7PlXE/s400/IP.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331952312745490050" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Keterangan :&lt;br /&gt;P = Curah hujan bulanan&lt;br /&gt;T = Suhu bulanan rata-rata&lt;br /&gt;E = Penguapan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b. Tipe iklim Mohr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mohr menentukan 3 kriteria  kebasahan yaitu:&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bulan kering jika curah hujan satu bulan kurang dari 60 mm.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bulan lengas jika curah hujan satu bulan antara 60 mm sampai 100 mm&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bulan basah jika curah hujan satu bulan lebih dari 100 mm&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Penggolongan iklim menurut Mohr ditentukan oleh banyaknya bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering dari rata-rata curah hujan bulanan selama periode  beberapa tahun pada umumnya 10 tahun.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;c. Tipe iklim Schmidt-Ferguson&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Schmidt dan Ferguson meneruskan ide Mohr. Untuk menentukan penggolongan iklim Schmidt-Ferguson menggunakan nilai perbandingan (Q) yaitu perbandingan antara rata-rata banyaknya bulan-bulan kering dan rata-rata banyaknya bulan basah, atau&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfvwahCiPvI/AAAAAAAAAUE/23zoLWx4vvc/s1600-h/Q.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 229px; height: 49px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfvwahCiPvI/AAAAAAAAAUE/23zoLWx4vvc/s400/Q.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331118922259382002" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Schmidt-Ferguson menggolongkan iklim di Indonesia menjadi 8 (delapan) golongan yaitu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sfv5Urb4LdI/AAAAAAAAAUM/iVLGpAORzwI/s1600-h/jenis+iklim.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 173px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sfv5Urb4LdI/AAAAAAAAAUM/iVLGpAORzwI/s400/jenis+iklim.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331128717575466450" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;d. Tipe Iklim Boerema&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boerema menggolongkan tipe iklim berdasarkan pola curah hujan bulanan di suatu wilayah. Dengan mengetahui tipe iklim ini kita dapat mengetahui periode rata-rata musim hujan dan musim kemarau. Secara umum iklim di Indonesia terbagi menjadi 3 pola iklim :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Pola equatorial&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ditandai dengan  terjadinya dua kali puncak hujan dalam setahun sehingga dikatakan dalam daerah bertipe equatorial mempunyai 2 kali musim hujan dan sekali musim kemarau.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7rY5aG7KI/AAAAAAAAAVM/Ei-fifiwRGI/s1600-h/equatorial+type.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 243px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7rY5aG7KI/AAAAAAAAAVM/Ei-fifiwRGI/s320/equatorial+type.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331957821812960418" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;img src="file:///C:/DOCUME%7E1/cyberage/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg" alt="" /&gt;2. Pola Monsun&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ditandai dengan perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan umumnya terjadi pada periode Oktober-Maret dan musim kemarau terjadi pada periode April-September.&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7qoe6P3hI/AAAAAAAAAU8/EYmK3L4ygKs/s1600-h/monsoon+type.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7qoe6P3hI/AAAAAAAAAU8/EYmK3L4ygKs/s320/monsoon+type.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331956990066286098" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;3. Pola Lokal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pola ini dipengaruhi oleh kondisi geografi dan topografi setempat serta keadaan sekitarnya. Daerah-daerah dengan pola iklim lokal umumnya mempunyai perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau. Namun waktunya berlawanan dengan pola monsun. Apabila daerah berpola monsun sedang dalam periode musim hujan maka daerah berpola monsun sedang mengalamai periode musim hujan, maka daerah dengan pola lokal sedang mengalami musim kemarau dan begitu sebaliknya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7rYhGfDSI/AAAAAAAAAVE/lQlAMFtx6lQ/s1600-h/local+type.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 234px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7rYhGfDSI/AAAAAAAAAVE/lQlAMFtx6lQ/s320/local+type.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331957815288204578" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;d. Tipe Iklim Oldeman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oldeman membuat dan menggolongkan tipe iklim di Indonesia berdasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut.&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bulan basah (BB) : Bulan dengan curah hujan satu bulan &gt; 200 mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bulan lembab (BL) : Bulan dengan curah hujan satu bulan 100-200 mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bulan kering (BK) : Bulan dengan curah hujan satu bulan &lt; 100 mm.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;Oldeman membagi tipe utama iklim menjadi 5 katagori yaitu A, B, C, D dan E berdasarkan jumlah bulan basah secara berturut-turut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7wVSK1zMI/AAAAAAAAAVU/KT2-pcWm288/s1600-h/BK+BB.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 276px; height: 121px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7wVSK1zMI/AAAAAAAAAVU/KT2-pcWm288/s320/BK+BB.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331963257298472130" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Sedangkan subdivisi ditentukan menjadi 4 didasarkan pada jumlah bulan kering berturut-turut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7yEHxxcqI/AAAAAAAAAVc/W_mukXO9mUU/s1600-h/BB+BB.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 276px; height: 101px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sf7yEHxxcqI/AAAAAAAAAVc/W_mukXO9mUU/s320/BB+BB.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5331965161474454178" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Berdasarkan lima tipe utama dan empat subdivisi tersebut maka tipe iklim dapat dikelompokkan menjadi 17 zona agroklimat Oldeman. Untuk menentukan tipe iklim Oldeman menggunakan skema yang disebut skema segitiga. Kriteria tipe iklim Oldeman sebagai berikut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SgKdqpoI9oI/AAAAAAAAAWU/o0etj55TrBA/s1600-h/untitledvd6.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 215px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SgKdqpoI9oI/AAAAAAAAAWU/o0etj55TrBA/s400/untitledvd6.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5332998264814368386" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SgBKYrH5SlI/AAAAAAAAAWM/-BqGqUW7jv8/s1600-h/oldeman.png"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 169px; height: 135px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SgBKYrH5SlI/AAAAAAAAAWM/-BqGqUW7jv8/s400/oldeman.png" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5332343746559822418" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Data yang diperlukan adalah data curah hujan bulanan selama 10 tahun atau lebih yang diperoleh dari sejumlah pos hujan/stasiun yang selanjutnya dihitung rata-ratanya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Penjelasan lebih detil dan aplikasi klasifikasi iklim ini akan dijelaskan pada posting yang akan datang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;B. Pengecekan Neraca Klimatologi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;Setelah mengetahui daerah-daerah yang rawan kering, kita mencari tahu tingkat kekeringannya dengan menggunakan salah satu analisa Ketersediaan Air Tanah (KAT), misalnya metode Neraca Air Tanah Thornwaite dan Mather.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prosedur perhitungan neraca air dibuat berdasarkan sistem tata buku Thornwaite dan Mather dengan satuan tinggi air dalam mm.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Untuk neraca air tanaman, evapotranspirasi yang digunakan adalah evapotranspirasi tanaman (ETc) yang menunjukkan jumlah penguapan air yang terjadi pada tanaman sesuai dengan umur dan jenis tanaman selama masa pertumbuhan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Terlebih dahulu disusun kolom isian analisis sebagai berikut :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="font-size:85%;"&gt;KL =              TLP =&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SgLqJ1RW3TI/AAAAAAAAAWk/UxjXatyo_tA/s1600-h/neraca.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 139px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SgLqJ1RW3TI/AAAAAAAAAWk/UxjXatyo_tA/s400/neraca.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5333082363399691570" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Keterangan :&lt;br /&gt;KL = Kapasitas Lapang, TLP = Titik Layu Permanen, APWL = Accumulation Potential of Water Loss, KAT= Kandungan Air Tanah, DKAT= Perubahan kandungan air tanah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Langkah-langkah penghitungan :&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Kolom curah hujan (CH), diisi curah hujan rata-rata bulanan.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kolom evapotranspirasi potensial (ETp) diisi nilai ETp standar (vegetasi rumput) dengan urutan prioritas sbb: ETp lisimeter, Evaporasi Panci Kelas A dikalikan  tetapan, ETp hasil perhitungan dengan rumus Pennman, Thornwaite, Blaney Criddle dan seterusnya.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kolom CH - ETp diisi selisih jumlah curah hujan dan evapotranspirasi potensial&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kolom APWL (Akumulasi Potensial untuk penguapan), diisi jika hasil kolom CH - ETp negatif dan kemudian diakumulasikan jika pada periode berikutnya CH - ETp negatif.&lt;/li&gt;&lt;li style="text-align: center;"&gt;Pengisian kolom KAT dimulai dari bulan pertama terjadi APWL berdasarkan tabel Soil Moisture retention atau rumus sebagai berikut :&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sgdsd2O51GI/AAAAAAAAAWs/nGMDrESxw70/s1600-h/KAT.bmp"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 160px; height: 53px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/Sgdsd2O51GI/AAAAAAAAAWs/nGMDrESxw70/s400/KAT.bmp" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5334351543673672802" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; k = 1.000412351 + (-1.073807306)/KL&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kolom DKAT (Perubahan KAT) diisi nilai KAT dari bulan tersebut dikurangi KAT bulan sebelumnya.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kolom ETa (Evapotranspirasi Aktual) diisi jika CH &gt; ETp maka ETa = ETp. Pada bulan-bulan terjadi APWL (CH &lt;&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kolom defisit (D) diisi ETp-ETa&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Kolom surplus (S) diisi saat tak ada D, maka S = CH-ETp-DKAT.&lt;br /&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Lalu disusun neraca air lahan sesuai langkah-langkah tersebut di atas. Detil dan aplikasi dari neraca air lahan akan dijelaskan pada posting yang akan datang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Setelah mengetahui daerah-daerah yang rawan kering, kita perhatikan keadaan iklim global dengan melihat terjadi atau tidak &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/El_Nino"&gt;El Nino&lt;/a&gt; dan &lt;a href="http://en.wikipedia.org/wiki/La_Nina"&gt;La Nina&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;C. El-Nino&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El Nino adalah peristiwa di lautan berupa penyimpangan suhu laut di atas rata-ratanya di daerah Pasifik tengah dan timur. Pada saat yang bersamaan terjadi perubahan pola tekanan udara di belahan bumi selatan yang dikenal sebagai Indeks Osilasi Selatan (SOI) yaitu perbedaan tekanan di Tahiti dan Darwin. Karena peristiwanya terjadi bersamaan antara El Nino dan SOI maka dikenal dengan istilah ENSO (El Nino Southern Oscillation).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ciri-ciri terjadinya El Nino :&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Memanasnya suhu muka laut (Sea Surface Temperature/SST) di atas rata-ratanya (penyimpangan positif) &gt; 1.5 °C di kawasan equator Samudera Pasifik bagian timur. Mendinginnya suhu muka laut hingga di bawah rata-ratanya (penyimpangan negatif) &lt; -1,5 °C di kawasan Indonesia.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perubahan tekanan udara antara Tahiti dan Darwin (SOI) nilai negatif (&lt; -10)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Melemahnya angin pasat timur di atas perairan Samudera Pasifik hingga di bawah normalnya.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Efek dari kejadian El Nino untuk daerah Indonesia, mengakibatkan curah hujan berkurang. Sehingga yang perlu kita waspadai bila El Nino terjadinya pada musim kemarau dan efek terburuknya bisa terjadi kekeringan. Bila terjadinya pada musim hujan hanya mengakibatkan curah hujannya berkurang.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sedangkan pengertian La Nina terjadi hal sebaliknya dimana suhu muka laut di Pasifik tengah dan timur lebih rendah (penyimpangan negatif) dari rata-ratanya dan perbedaan tekanan udara antara Tahiti dan Darwin (SOI) bernilai positif. Serta suhu muka laut di kawasan Indonesia di atas rata-ratanya (penyimpangan positif).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Efek dari kejadian La Nina di Indonesia adalah bertambahnya curah hujan. Sehingga yang perlu kita waspadai bila La Nina terjadi pada musim hujan dan efek terburuknya bisa terjadi banjir.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dengan mengetahui terjadi tidaknya El Nino, kita makin yakin tingkat kerawanan kering di suatu tempat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;D. Prakiraan Musim&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BMKG setiap tahunnya pada bulan Maret menerbitkan Prakiraan Musim Kemarau dan bulan September menerbitkan Prakiraan Musim Hujan. Pada prakiraan itu diinformasikan:&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;Permulaan musim yang menginformasikan kapan awal musim akan terjadi.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Perbandingan terhadap rata-ratanya yang menginformasikan maju mundurnya awal musim.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sifat hujan yang menginformasikan berapa besar dan sifat curah hujan selama musim tersebut.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Informasi ini dapat dipergunakan untuk mempertajam tingkat kecurigaan kita terhadap kekeringan. Misalnya sudah terindikasi kemungkinan akan terjadi kekeringan, selanjutnya musim kemarau yang diprakirakan terjadi lebih awal atau kemaraunya lebih panjang. Maka ini dapat memperkuat indikasi akan terjadinya kekeringan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;E. Prakiraan Curah Hujan Bulanan&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stasiun Klimatologi Klas I dan Klas II setiap bulan membuat prakiraan curah hujan sehingga pendeteksian kekeringan dapat dipertajam lagi dengan prakiraan hujan pada bulan yang akan datang. Untuk Stasiun Klas III dan IV dapat meminta prakiraan dari Stasiun Klas I atau Klas II. Bila prakiraan curah hujan pada bulan yang akan datang lebih kecil maka dapat diprediksikan kekeringan dapat terjadi. Dan bila hal ini terjadi maka Stasiun yang menjadi koordinator dapat memberikan peringatan dini kepada user dan bagi stasiun&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sumber :&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gusti Rusmayadi. 2002. Klimatologi Pertanian. Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarbaru.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;Indrawan Sani. 2006. Analisis Ketersediaan Air Tanah dan Kekeringan &lt;span style="font-style: italic;"&gt;dalam &lt;/span&gt;Diklat Teknis Klimatologi dan Kualitas Udara. Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;Kentjus Soesilo. 2007. Gawar Dini Kekeringan &lt;span style="font-style: italic;"&gt;dalam&lt;/span&gt; Workshop Penguatan Kemampuan UPT BMG dalam Pelayanan Informasi MKKuG untuk Mendukung Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi, Cuaca dan Iklim Tahap II. Badan Meteorologi dan Geofisika. Jakarta.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/54999233147383510-2835923113233273718?l=ustadzklimat.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/feeds/2835923113233273718/comments/default' title='Poskan Komentar'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=54999233147383510&amp;postID=2835923113233273718&amp;isPopup=true' title='1 Komentar'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/2835923113233273718'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/54999233147383510/posts/default/2835923113233273718'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ustadzklimat.blogspot.com/2009/04/pengertian-kekeringan-dan-langkah.html' title='PENGERTIAN KEKERINGAN DAN LANGKAH-LANGKAH MENGANTISIPASINYA'/><author><name>ustadzklimat</name><uri>http://www.blogger.com/profile/13039936163741682797</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='21' height='32' src='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SOXXSiv6bII/AAAAAAAAAAw/3Hd-hXQLLXI/S220/DSC_7851.JPG'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfMkwnxAn7I/AAAAAAAAATE/vHql0p_jApc/s72-c/kekeringan+di+sawah.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-54999233147383510.post-8569789386911721730</id><published>2009-04-23T22:01:00.022+08:00</published><updated>2011-02-22T01:59:56.681+08:00</updated><title type='text'>HUJAN TINJAUAN SECARA ILMIAH DAN ISLAMI</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-4BLNdX1OfW0/TWKToNmTt1I/AAAAAAAAA50/WZXFgFSSGus/s1600/Proses%2Bterjadinya%2Bhujan1.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 284px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-4BLNdX1OfW0/TWKToNmTt1I/AAAAAAAAA50/WZXFgFSSGus/s400/Proses%2Bterjadinya%2Bhujan1.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576181607692482386" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Pengertian :&lt;br /&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;b&gt;Siklus air&lt;/b&gt; atau &lt;b&gt;siklus hidrologi&lt;/b&gt; adalah&lt;span style="text-decoration: underline;"&gt;&lt;/span&gt; siklus yang tidak pernah berhenti dari atmosfer &lt;a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Atmosfer"&gt;&lt;/a&gt;ke bumi &lt;a href="http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi"&gt;&lt;/a&gt;dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi dan transpirasi (evapotranspirasi).&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara  terus menerus.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Pada perjalanan menuju bumi beberapa presipitasi dapat berevaporasi  kembali ke atas atau langsung jatuh yang kemudian diintersepsi oleh  tanaman sebelum mencapai tanah. Setelah mencapai tanah, siklus hidrologi  terus bergerak secara kontinu dalam tiga cara yang berbeda:&lt;/p&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Evaporasi / transpirasi - Air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dsb. kemudian akan menguap ke atmosfer  dan kemudian akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh uap air (awan) itu  akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun  (presipitasi) dalam bentuk hujan, salju, es.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Infiltrasi / Perkolasi ke dalam tanah - Air bergerak ke dalam tanah  melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air  tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak  secara vertikal atau horizontal dibawah permukaan tanah hingga air  tersebut memasuki kembali sistem air permukaan.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt; &lt;/div&gt;&lt;ul style="text-align: justify;"&gt;&lt;li&gt;Air Permukaan - Air bergerak diatas permukaan tanah dekat dengan  aliran utama dan danau; makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori  tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat  dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama  lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan  disekitar daerah aliran sungai menuju laut.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Air permukaan, baik yang mengalir maupun yang tergenang (danau, waduk,  rawa), dan sebagian air bawah permukaan akan terkumpul dan mengalir  membentuk sungai dan berakhir ke laut.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; font-style: italic;"&gt;Curah hujan&lt;/span&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt; &lt;/span&gt;merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir.&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; font-style: italic;"&gt;Curah hujan 1 (satu) milimeter &lt;/span&gt;artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; font-style: italic;"&gt;Intensitas hujan&lt;/span&gt; adalah banyaknya curah hujan persatuan jangka waktu tertentu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; font-style: italic;"&gt;Satuan curah hujan&lt;/span&gt; selalu dinyatakan dalam satuan millimeter atau inchi namun untuk di Indonesia satuan curah hujan yang digunakan adalah dalam satuan millimeter (mm).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer. Bentuk presipitasi lainnya adalah salju dan es, yaitu bentuk padat. Dapat pula dalam bentuk aerosol yakni embun atau kabut.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; Jenis hujan berdasarkan ukuran butirannya :&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hujan gerimis / drizzle,&lt;/strong&gt; diameter butirannya kurang dari 0,5 mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hujan salju&lt;/strong&gt;, terdiri dari kristal-kristal es yang suhunya berada dibawah 0° Celsius&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hujan batu es&lt;/strong&gt;, curahan batu es yang trun dalam cuaca panas dari awan yang suhunya dibawah 0° Celsius&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Hujan deras / rain&lt;/strong&gt;, curahan air yang turun dari awan dengan suhu diatas 0° Celsius dengan diameter ±7 mm.&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;Jenis-jenis hujan berdasarkan besarnya curah hujan :&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;hujan sedang/ normal, 20 – 50 mm per hari&lt;/li&gt;&lt;li&gt;hujan lebat, 50-100 mm per hari&lt;/li&gt;&lt;li&gt;hujan sangat lebat, di atas 100 mm per hari&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfB4YCYHoFI/AAAAAAAAAS8/wD8p9KUMS10/s1600-h/tes.PNG"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px; height: 128px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_SJHzAop4PKs/SfB4YCYHoFI/AAAAAAAAAS8/wD8p9KUMS10/s320/tes.PNG" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5327890713529524306" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;Hujan dibedakan  berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya hujan tersebut :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a. Hujan Orografi&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hujan ini terjadi karena adanya penghalang topografi, udara dipaksa naik kemudian mengembang dan mendingin terus mengembun dan selanjutnya dapat jatuh sebagai hujan. Bagian lereng yang menghadap angin hujannya akan lebih lebat dari pada bagian lereng yang ada dibelakangnya. Curah hujannya berbeda menurut ketinggian, biasanya curah hujan makin besar pada tempat-tempat yang lebih tinggi sampai suatu ketinggian tertentu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-HYyCsTgBFRs/TWKfD5Vut8I/AAAAAAAAA6M/pxAwYYAYRrg/s1600/puguh-dwi-raharjo-hujan-orografis.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 232px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-HYyCsTgBFRs/TWKfD5Vut8I/AAAAAAAAA6M/pxAwYYAYRrg/s400/puguh-dwi-raharjo-hujan-orografis.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576194177918482370" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-zCzl1NIgsl4/TWKfglsB7lI/AAAAAAAAA6U/vkFPBbWgPlI/s1600/hujan.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 257px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-zCzl1NIgsl4/TWKfglsB7lI/AAAAAAAAA6U/vkFPBbWgPlI/s400/hujan.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576194670859513426" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;b. Hujan Konvektif&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hujan ini merupakan hujan yang paling umum yang terjadi di daerah tropis. Panas yang menyebabkan udara naik keatas kemudian mengembang dan secara dinamika menjadi dingin dan berkondensasi dan akan jatuh sebagai hujan. Proses ini khas buat terjadinya badai guntur yang terjadi di siang hari yang menghasilkan hujan lebat pada daerah yang sempit. Badai guntur lebih sering terjadi di lautan dari pada di daratan.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-FO4sxZSXa4Y/TWKm9taa2fI/AAAAAAAAA60/jFyt_WKD_V0/s1600/es-convection.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 246px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-FO4sxZSXa4Y/TWKm9taa2fI/AAAAAAAAA60/jFyt_WKD_V0/s400/es-convection.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576202867730733554" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;c. Hujan Frontal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Hujan ini terjadi karena ada front panas, awan yang terbentuk biasanya tipe stratus dan biasanya terjadi hujan rintik-rintik dengan intensitas kecil. Sedangkan pada front dingin awan yang terjadi adalah biasanya tipe cumulus dan cumulunimbus dimana hujannya lebat dan cuaca yang timbul sangat buruk. Hujan ini terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Hujan front ini tidak terjadi di Indonesia karena di Indonesia tidak terjadi front.&lt;br /&gt;&lt;a href="http://4.bp.blogspot.com/-mV7w6V1Dt34/TWKkEKQLZXI/AAAAAAAAA6k/Su9TeACIibw/s1600/Hujan%2BFront.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 265px; height: 124px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-mV7w6V1Dt34/TWKkEKQLZXI/AAAAAAAAA6k/Su9TeACIibw/s400/Hujan%2BFront.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576199680016737650" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-8K5jRI8qU_4/TWKkq84pWRI/AAAAAAAAA6s/u8FOdNznbYs/s1600/hujantrop.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 177px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-8K5jRI8qU_4/TWKkq84pWRI/AAAAAAAAA6s/u8FOdNznbYs/s400/hujantrop.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576200346443274514" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;d. Hujan Siklon Tropis&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Siklon tropis hanya dapat timbul didaerah tropis antara lintang 0°-10° lintang utara dan selatan dan tidak berkaitan dengan front, karena siklon ini berkaitan dengan sistem tekanan rendah. Siklon tropis dapat timbul dilautan yang panas, karena energi utamanya diambil dari panas laten yang terkandung dari uap air. Siklon tropis akan mengakibatkan cuaca yang buruk dan hujan yang lebat pada daerah yang dilaluinya.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://1.bp.blogspot.com/-ifz9Vxp8kIA/TWKngvfWP9I/AAAAAAAAA68/kfj4iUxpv_s/s1600/Tropical%2BCyclone%2BOman.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 299px; height: 400px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-ifz9Vxp8kIA/TWKngvfWP9I/AAAAAAAAA68/kfj4iUxpv_s/s400/Tropical%2BCyclone%2BOman.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576203469583695826" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-bqNfb8KYrgo/TWKnx0Xv6ZI/AAAAAAAAA7E/HMc4vMSiQhs/s1600/images.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 259px; height: 194px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-bqNfb8KYrgo/TWKnx0Xv6ZI/AAAAAAAAA7E/HMc4vMSiQhs/s400/images.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576203762951776658" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;p&gt;Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, namun  keberadaan siklon tropis di sekitar Indonesia, terutama yang  terbentuk di sekitar Pasifik Barat Laut, Samudra Hindia Tenggara dan  sekitar Australia akan mempengaruhi pembentukan pola cuaca di Indonesia.  Perubahan pola cuaca oleh adanya siklon tropis inilah yang kemudian  menjadikan siklon tropis memberikan dampak tidak langsung terhadap  kondisi cuaca di wilayah Indonesia. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dampak tidak langsung atas adanya siklon tropis dapat berupa berbagai hal, diantaranya yaitu: &lt;/p&gt; &lt;p&gt;1. Daerah pumpunan angin.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Siklon tropis yang terbentuk di sekitar perairan sebelah utara maupun  sebelah barat Australia seringkali mengakibatkan terbentuknya daerah  pumpunan angin di sekitar Jawa atau Laut Jawa, NTB, NTT, Laut Banda,  Laut Timor, hingga Laut Arafuru. Pumpunan angin inilah yang  mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan-awan konvektif penyeab  hujan lebat di daerah tersebut.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dilihat dari citra satelit, daerah pumpunan angin terlihat sebagai  daerah memanjang yang penuh dengan awan tebal yang terhubung dengan  perawanan siklon tropis, sehingga terlihat seolah-olah siklon tropis  tersebut mempunyai ekor. Itulah sebabnya daerah pumpunan angin ini  seringkali disebut sebagai ekor siklon tropis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-CkBQP_3069c/TWKhfyQix5I/AAAAAAAAA6c/nJoBAjGBTmU/s1600/07.02_id.jpg"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 373px; height: 255px;" src="http://2.bp.blogspot.com/-CkBQP_3069c/TWKhfyQix5I/AAAAAAAAA6c/nJoBAjGBTmU/s400/07.02_id.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5576196856077272978" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Daerah belokan angin&lt;/p&gt;Adanya siklon tropis di perairan Samudra Hindia Tenggara kadangkala  menyebabkan terbentuknya daerah belokan angin di sekitar Sumatra bagian  Selatan atau Jawa bagian Barat. Daerah belokan angin ini juga dapat  mengakibatkan terbentuknya lebih banyak awan-awan konvektif penyebab  hujan lebat di daerah tersebut. &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;3. Daerah defisit kelembaban&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Bersamaan dengan adanya siklon tropis di perairan sebelah utara Sulawesi  atau di Laut Cina Selatan seringkali teramati bersamaan dengan  berkurangnya curah hujan di wilayah Sulawesi bagian utara atau  Kalimantan. Meskipun belum ada penelitian lebih lanjut, namun ditengarai  bahwa fenomena ini disebabkan karena siklon tropis tersebut menyerap  persediaan udara lembab yang terdapat dalam radius tertentu di  sekitarnya, termasuk yang terkandung di atmosfer di atas Kalimantan dan  Sulawesi bagian utara sehingga di wilayah ini justru udaranya kering dan  kondisi cuacanya cenderung cerah tak berawan.&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Tentang fenomena pembentukan awan dan hujan itu, Alquran pun   menjelaskannya secara akurat.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="text-align: justify;"&gt;Alquran surat Annur ayat 43 Allah berfirman&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://3.bp.blogspot.com/-e2NLu1mZuSU/TWKVn1K7ECI/AAAAAAAAA6E/GnIJridIQjQ/s1600/24_43.png"&gt;&lt;img style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: pointer; width: 400px; height: 153px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-e2NLu1m
