Pergerakan Sirkulasi Angin Global

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GERAK LINEAR dan NON LINEAR.
Advertisements

Skema proses penerimaan radiasi matahari oleh bumi
Pemanasan Global Disusun oleh: Habibatur Rohmah Layung Sekar P.
TEKANAN UDARA INDIKATOR KOMPETENSI
SUHU UDARA Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata – rata dari pergerakan molekul – molekul.  Suhu suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan.
Dinamika HIDROSFER.
Lingkungan Tropis, vol.5, no.1, Maret 2011: 45-52
SISTEM ARUS PERMUKAAN ATLANTIK DAN EKUATOR
GERAK GELOMBANG.
. . . Loading Loading PASANG SURUT SUTANTO AWANG MOHAMAD NURDIN.
Proses Pecahnya Gelombang di Perairan Pantai dan Jenis Gelombang
MINGGU 6.
Arus 1 (Current or Ocean Circulation) Materi Kuliah 8
GELOMBANG LAUT/OCEAN WAVES
AURORA Aurora adalah sebuah fenomena alam yang sangat menakjubkan yang hanya terjadi pada kutub Utara dan Selatan bumi ini. Aurora berasal dari interaksi.
PERAIRAN LAUT.
PRESENTED BY: Sulfahri( ) Ayulia D.L.( ) Aisyah Intan( ) Yunis( xx) Salim Arrakhman( xx) Resti Diah( xx)
TEKANAN UDARA DAN ANGIN
ARUS (sea current ) Nama kelompok Ahmad Badrudin M. Anggawan Ridho Muh, Kholik.
Pertemuan 5 Angin dan Pasang Surut
Agoklimatologi terapan hubungan angin dengan pertanian
Ukuran kecepatan rata-rata molekul
GEOGRAFI KELAS X Standar Kompetensi :
Iklim Tropis Asia, Indonesia, Sumatra, Lampung
GETARAN HARMONIK SEDERHANA
GETARAN HARMONIK SEDERHANA
HIDROMETEOROLOGI Tatap Muka Keenam (SUHU UDARA II)
Seiring dengan makin intensifnya global warming, maka intensitas extreme event seperti El Niño dan La Niña, yang biasa disebut ENSO (El.
UDARA, IKLIM, DAN CUACA.
GETARAN HARMONIK.
Oleh : ANDRI IMAM SETIAWAN
Siklus Hidrologi Ada yang tahu apa itu siklus hidrologi? Back.
PROSES DAN FAKTOR PEMBENTUKAN GELOMBANG
ARLINDO Baruna Kusuma, S.Pi., M.P..
IKLIM INDONESIA.
Ir. Mochamad Dady Ma‘mun M.Eng, Phd
II. Perencanaan Pelabuhan
LATIHAN SOAL MENJELANG UJIAN TENGAH SEMESTER
yaitu apabila data hasil pengamatan berdasarkan pengukuran ataupun
Getaran dan Gelombang ALAT YANG DIPERLUKAN TALI SLINKI PEGAS BANDUL.
SIFAT FISIK DAN KIMIA AIR LAUT(1)
By: Era Duwi Setyowati ( )
Pertemuan 9 Sirkulasi Air Laut
Dinamika Atmosfer-1 Sistem Gaya Atmosfer
PROSES DAN FAKTOR PEMBENTUKAN GELOMBANG
GERAK ATMOSFER TIK Mahasiswa mampu mengemukakan secara deskriptif gaya-gaya penggerak utama di armosfer.
TEKANAN UDARA & ANGIN.
PENGERTIAN METEOROLOGI
Dinamika Atmosfer - 2 Angin
SIFAT FISIK DAN KIMIAWI AIR LAUT
Manajemen DTW Bahari Oleh : Upi Supriatna
Dinamika Pasang-surut di Estuari
Oleh kelompok II MICHAEL M.K.G ABRAHAM CLEVER
OCEANOGRAFI.
Kelompok 4 Raras Laksitorini (22) Risma Putri A (24)
TEKANAN UDARA INDIKATOR KOMPETENSI
TEKANAN UDARA INDIKATOR KOMPETENSI
A. Definisi dan pembangkitan tekanan udara
Pertemuan 8 Gelombang Baruna Kusuma, S.Pi, M.P.
T I D E S (PASANG SURUT).
O L E H : ZULFATHRI RANDHI
Musim dan Perubahannya
Getaran dan Gelombang ALAT YANG DIPERLUKAN TALI SLINKI PEGAS BANDUL.
A. TEKANAN UDARA adalah tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya kepada 1 cm2 bidang mendatar dari permukaaan bumi sampai batas atmosfer Satuan.
Gerak Rotasi dan Hukum Gravitasi
Radiasi Matahari, Bumi, dan Atmosfer
ARLINDO. O Posisi Indonesia spesial karena terletak di dua benua dan dua samudera disamping posisinya di khatulistiwa O Selain itu juga perairan Indonesia.
PROSES MIXING DI LAUT Risko, M.Si. MIXING? Proses percampuran yang terjadi di laut dalam skala kecil dan besar secara umum dapat ditelaah dengan mempelajari.
MODUL 04 PENGETAHUAN PANTAI
PEMBANGKITAN DAN STATISTIK GELOMBANG. PENGERTIAN GELOMBANG Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air.
Transcript presentasi:

Pergerakan Sirkulasi Angin Global Penyebab Definisi Arus Pergerakkan horizontal massa air Fakfor Penggerak (Angin) Perbedaan Gradien Tekanan Perubahan Densitas Pengaruh Pasang Surut Air Laut Karakteristik Arus Aliran putaran yang besar atau arus–arus yang bergerak disebabkan oleh adanya pergerakkan angin yang umum, namun arahnya dipengaruhi oleh adanya gerakan rotasi bumi. Pergerakan Sirkulasi Angin Global

Sistem Arus skala besar Menentukan iklim secara luas Menunjukkan sirkulasi di perairan dalam. Sabuk “Conveyer” bereaksi terhadap perubahan temperatur global yang berhubungan dengan naik turunnya kadar karbondioksida di atmosfer akan Sirkulasi Angin Global

Sistem Arus Permukaan pada seluruh muka bumi yang disebabkan oleh Angin. Panah berwarna merah merupakan aliran air hangat Panah berwarna biru merupakan aliran air dingin

Analisis mengenai karakteristik dan pola umum arus di suatu wilayah. Disebabkan oleh Arus yang mengalir disuatu perairan Pergerakkan massa air Gaya penyebab pembangkit arus yang berlaku di daerah tersebut. Analisis mengenai karakteristik dan pola umum arus di suatu wilayah.

Sirkulasi Angin Global (Di cuplik dari presentasi Puti Ceniza Saphira, 2005) (Di cuplik dari presentasi Nicolas M Manurung, 2005)

Sirkulasi Arus Global (Skematis)

Sirkulasi Arus Permukaan Global

Pola arus dan angin Januari 1996,(Hidayati, 2004) = 0.00 – 13.00 m/s 13.00 m/s

Sirkulasi arus thermohaline global (Conveyor Belt) Arus hangat dipermukaan mengalir keutara, terjadi pendinginan dan tenggelam (sinking) dan kemudian mengalir keselatan

ARUS GEOSTROPIK

Besar Gaya Gradien Tekanan Penyebab keseimbangan antara Gradien Tekanan dan Gaya Coriolis Gradien Tekanan Menggerakkan arus dalam arah horizontal Membelokkan arah arus akibat adanya pengaruh gravitasi bumi , yaitu  BBU, arus akan dibelokkan ke kanan  BBS, arus akan dibelokkan ke kiri Gaya Coriolis Besar Gaya Gradien Tekanan Asumsi : laut homogen dimana permukaannya tidak datar Skema terbentuknya Slope permukaan laut yang disebabkan oleh adanya Gradien Tekanan Gradien Tekanan Antara B dan A

Mekanisme Pembentukan Arus Geostropik di BBU Ada slope muka air (slope isobar) yang timbul akibat gradien densitas secara horizontal Gradien densitas horizontal ini akan menimbulkan slope muka air atau slope isobar yang berakibat terbentuknya gradien tekanan horizontal Gradien tekanan horizontal ini akan menggerakkan arus secara horizontal dari daerah muka laut tinggi ke yang rendah, arus yang timbul adalah dipercepat dan akan mengalami efek gaya coriolis Timbulnya pengaruh Coriolis akan menyebabkan arah arus yang tadinya bergerak menuruni slope akan membelok ke kanan (BBU). Keadaan ini berlangsung terus menerus sampai akhirnya dicapai kondisi dimana terjadi keseimbangan antara gaya coriolis dan gaya gradien tekanan sehingga menyebabkan kecepatan arus menjadi konstan dan arah arus sudah tetap dibelokkan ke kanan di BBU  terbentuk arus geostropik. Ivonne M. Radjawane Lokakarya Ilmu Kebumian untuk Guru SMA se-Jabar, ITB, 21-22, 2005

PENERAPAN TRANSPOR EKMAN 1 Upwelling dan Downwelling di Daerah Pantai Upwelling Pantai Transpor Ekman Angin S U BBU Downwelling Pantai Transpor Ekman Angin S U BBU

MEKANISME TERBENTUKNYA ARUS DENSITAS Definisi Arus yang timbul akibat adanya gradien densitas horizontal. Gradien densitas terbentuk oleh variasi salinitas, suhu atau kandungan sedimen MEKANISME TERBENTUKNYA ARUS DENSITAS Terbentuk di daerah estuari yaitu tempat bertemunya debit air tawar dari sungai dengan air laut yang akan menyebabkan variasi densitas Variasi densitas akan menyebabkan gradien tekanan horizontal Gradien tekanan horizontal yang terbentuk akan menumbulkan suatu sirkulasi estuaries dimana air tawar bergerak di lapisan permukaan ke arah laut dan air laut bergerak ke arah hulu di lapisan dalam Dalam sirkulasi estuaries ini terjadi keseimbangan antara gradien tekanan dan gesekan internal yang diakibatkan viskositas

TIPE-TIPE STRATIFIKASI 1 Saltwedge Estuary Terbentuk di estuari dengan percampuran yang lemah Debit air tawar besar sementara arus pasut lemah

2 Well Mixed Estuary Terbentuk di estuari dengan percampuran sempurna Debit air tawar kecil sementara arus pasut kuat Profil salinitasnya tetap dari permukaan sampai dasar, namun semakin menuju ke arah estuari salinitasnya semakin menurun

KARAKTERISTIK ARUS PASUT Arus Pasang Surut disebabkan oleh adanya fenomena pasang surut air laut Tipe pasut harian tunggal berarti dalam satu hari terjadi perubahan arus satu kali Tipe pasut harian ganda maka arus pasutnya akan mengalami dua kali perubahan arah arus pasutnya Tipe pasut campuran arahnya akan mengalami perubahan dalam interval sekali sampai dua kali sehari Pada saat elevasi pasut mencapai titik tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum) maka laju arus akan sama dengan nol Laju arus maksimum terjadi pada saat elevasinya sama dengan nol Arus pasut akan mengalami perubahan pergerakkan pada saat elevasi pasut minimum atau maksimum arus pasut maka arus ini bersifat periodik dan dapat diramalkan kejadiannya

GERAKAN ARUS PASUT 1 Gerak Rotasi Di Laut Lepas, berbentuk ellips Searah dengan putaran jarum jam di BBU Berlawanan arah dengan jarum jam di BBS 2 Gerak Yang Berubah Arah (belok) Di sungai, estuari atau selat Pada saat pasang, Muka air dilaut lebih tinggi daripada diestuari, dimana gerakan arus pasut memasuki estuari, hal ini disebut dengan flood. Pada saat surut, Muka air dilaut lebih rendah daripada diestuari, sehingga arus pasut keluar estuari menuju laut, hal ini disebut dengan ebb.

Sewaktu akan terjadi perubahan arah arus terdapat suatu periode yang pendek dimana kecepatan arus adalah kecil atau nol, kondisi ini disebut dengan slack water kecepatan arus pasut berubah dari nol pada saat slack water menjadi maksimum yang disebut dengan : flood strength (kecepatan maksimum pada saat flood) ebb strength (kecepatan maksimum pada saat ebb)

Efek Arus Non Pasut Arus non pasut tidak merubah pola arus pasut Arus non pasut merubah kecepatan arus pasut Bila arus non pasut searah dengan arus pasutnya maka kecepatan arus akan bertambah sesuai dengan kekuatan arus non pasutnya. Bila arus non pasut berlawanan dengan arus pasut maka kecepatan arus pasutnya berkurang sesuai dengan kekuatan arus non pasutnya

Gelombang Permukaan gelombang dalam oseanografi terbentuk dari permukaan laut. Deformasi yang berpropagasi dengan kecepatan gelombang, sementara partikel menggambarkan gerakan orbital atau osilasi pada kecepatan partikel dan bertahan di posisi rata-rata. Dilaut dalam, jejak partikel berbentuk lingkaran. Di air dangkal jejak partikelnya mendatar samapi elips (gambar 1)

Klasifikasi Gelombang Gaya Meteorologi (angin, tekanan udara); termasuk laut dan swell . Gempa bumi; yang membangkitkan tsunami,dimana air dangkal dan gelombang panjang. Pasang Surut (gaya astronomi); selalu air dangkal dan gelombang panjang.

Deskripsi dari Gelombang Dimana : Periode (t) frekuensi (w = 2 p / t) Panjang gelombang (l) Kecepatan gelombang ( c = l / t) Tinggi gelombang ( H = 2A (A = amplitude) ) Kecuraman gelombang (d = H / l )

Individu puncak gelombang menjalar dengan kecepatan fase ( identik dengan kecepatan gelombang) c; paket gelombang yang menjalar melalui kecepatan grup). cg = c - l dc/dl

Fully developed sea

Pasang Surut Pasang surut disingkat pasut adalah gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Pasut merupakan gelombang panjang (gelombang berjalan maupun gelombang berdiri) dengan periode dominat 12 jam 25 menit yang merupakan ½ lunar day (hari matahari).

Deskripsi pasut High water/Air tinggi: tinggi air maksimum ("high tide") Low water/Air rendah: tinggi air minimum ("low tide") Mean Tide Level: paras rata-rata air tinggi dan air rendah Tidal range/Tunggang pasut: perbedaan tinggi air saat HW dan LW Spring tide/Pasut purnama: pasut saat bulan purnama dan bulan baru (full and new moon) Neap tide/Pasut Perbani: pasut saat kuartir pertama dan kuartir terakhir dari fase bulan.

Gaya Pembangkit Pasut dan Teori Kesetimbangan Sistem Bumi-Bulan Sistem Bumi-Bulan-Matahari Model Dinamika Pasut Keterbatasan Teori Pasut Setimbang Percepatan Coriolis Perilaku Dinamis Pasut