Kamis, 15 November 2012

PROFIL TANAH


V. PROFIL TANAH


Pengertian profil tanah adalah irisan vertikal tanah dari lapisan paling atas hingga ke batuan induk tanah. Tanah yang telah mengalami perkembangan lanjut akan memiliki horisonisasi yang lengkap, yaitu terdiri dari: (1) horison O, (2) horison A, (3) horison Eluviasi, (4) horison B, (5) lapisan C, dan (6) bahan induk tanah (R). Harisonisasi dalam profil tanah secara pemodelan disajikan dalam Gambar 2.





Gambar 2. Pemodelan dari profil tanah dengan deferensiasi horison yang lengkap, sebagai penciri tingkat perkembangan sistem tanah. 

Pengertian dari beberapa istilah penamaan horison dalam profil tanah adalah sebagai berikut:
(1) Horison O adalah horison tanah yang tersusun dari serasah atau sisa-sisa tanaman (Oi) dan bahan organik tanah (BOT) hasil dekomposisi serasah (Oa),

(2) Horison A adalah horison yang tersusun dari bahan mineral berkandungan bahan organik tinggi sehingga berwarna agak gelap.

(3) Lapisan Eluviasi atau Horison Eluviasi adalah horison yang telah mengalami proses eluviasi (pencucian) sangat intensif sehingga kadar bahan organik tanah, liat silikat, Fe dan Al rendah tetapi kada pasir dan debu kuarsa (seskuoksida) serta mineral resisten lainnya tinggi, sehingga berwarna agak terang.

(4) Horison B adalah horison illuvial atau horison pengendapan sehingga terjadi akumulasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horison diatasnya.

(5) Horison C adalah lapisan tanah yang bahan penyusunnya masih serupa dengan batuan induk (R) atau belum terjadi perubahan.

(6) Batuan induk tanah (R) merupakan bagian terdalam dari tanah dan masih berupa batuan. 
Lapisan tanah atas (top soil) terdiri dari: (1) horison O, dan (2) horison A. Lapisan tanah bawah (sub soil) terdiri dari: (1) horison E, dan (2) horison B. Solum tanah meliputi: (1) lapisan tanah atas, dan (2) lapisan tanah bawah. 


5.1 Batas Peralihan Horison

Batas peralihan horison pada profil tanah terlihat secara visual dalam beberapa kategori, yaitu: 
(1) batas horison dikategorikan nyata apabila peralihan kurang dari 2,5 cm, 

(2) batas horison dikategorikan jelas apabila peralihan terjadi dengan jarak berkisar antara 2,5 cm sampai 6,5 cm, 

(3) batas horison dikategorikan berangsur apabila peralihan terjadi dengan jarak berkisar antara 6,5 cm sampai 12,5 cm, dan 

(4) batas horison dikategorikan baur apabila peralihan terjadi dengan jarak lebih dari 12,5 cm.



5.2 Bentuk Topografi Batas Horison

Bentuk topografi dari batas harison dalam profil tanah yang terlihat secara visual dibagi dalam 4 kategori, yaitu: (1) bentuk topografi datar, (2) berombak, (3) tidak teratur, dan (4) terputus. Contoh gambaran dari batas horison dan bentuk topografi dari batas tersebut disajikan dalam Gambar 3 dan Gambar 4 berikut.




Gambar 3. Batas horison yang nyata terjadi pada peralihan dari horison A ke horison B, dan batas horison yang jelas terjadi pada peralihan antara horison B ke horison C. Kedua batas terswebut bertopografi datar.




Gambar 4. Bentuk topografi bergelombang dari batas horison yang terjadi antara horison B dengan horison C dalam sistem tanah.
V. PROFIL TANAH

Pengertian profil tanah adalah irisan vertikal tanah dari lapisan paling atas hingga ke batuan induk tanah. Tanah yang telah mengalami perkembangan lanjut akan memiliki horisonisasi yang lengkap, yaitu terdiri dari: (1) horison O, (2) horison A, (3) horison Eluviasi, (4) horison B, (5) lapisan C, dan (6) bahan induk tanah (R). Harisonisasi dalam profil tanah secara pemodelan disajikan dalam Gambar 2.




Gambar 2. Pemodelan dari profil tanah dengan deferensiasi horison yang lengkap, sebagai penciri tingkat perkembangan sistem tanah. 

Pengertian dari beberapa istilah penamaan horison dalam profil tanah adalah sebagai berikut:
(1) Horison O adalah horison tanah yang tersusun dari serasah atau sisa-sisa tanaman (Oi) dan bahan organik tanah (BOT) hasil dekomposisi serasah (Oa),

(2) Horison A adalah horison yang tersusun dari bahan mineral berkandungan bahan organik tinggi sehingga berwarna agak gelap.

(3) Lapisan Eluviasi atau Horison Eluviasi adalah horison yang telah mengalami proses eluviasi (pencucian) sangat intensif sehingga kadar bahan organik tanah, liat silikat, Fe dan Al rendah tetapi kada pasir dan debu kuarsa (seskuoksida) serta mineral resisten lainnya tinggi, sehingga berwarna agak terang.

(4) Horison B adalah horison illuvial atau horison pengendapan sehingga terjadi akumulasi dari bahan-bahan yang tercuci dari horison diatasnya.

(5) Horison C adalah lapisan tanah yang bahan penyusunnya masih serupa dengan batuan induk (R) atau belum terjadi perubahan.

(6) Batuan induk tanah (R) merupakan bagian terdalam dari tanah dan masih berupa batuan. 
Lapisan tanah atas (top soil) terdiri dari: (1) horison O, dan (2) horison A. Lapisan tanah bawah (sub soil) terdiri dari: (1) horison E, dan (2) horison B. Solum tanah meliputi: (1) lapisan tanah atas, dan (2) lapisan tanah bawah. 


5.1 Batas Peralihan Horison

Batas peralihan horison pada profil tanah terlihat secara visual dalam beberapa kategori, yaitu: 
(1) batas horison dikategorikan nyata apabila peralihan kurang dari 2,5 cm, 

(2) batas horison dikategorikan jelas apabila peralihan terjadi dengan jarak berkisar antara 2,5 cm sampai 6,5 cm, 

(3) batas horison dikategorikan berangsur apabila peralihan terjadi dengan jarak berkisar antara 6,5 cm sampai 12,5 cm, dan 

(4) batas horison dikategorikan baur apabila peralihan terjadi dengan jarak lebih dari 12,5 cm.



5.2 Bentuk Topografi Batas Horison

Bentuk topografi dari batas harison dalam profil tanah yang terlihat secara visual dibagi dalam 4 kategori, yaitu: (1) bentuk topografi datar, (2) berombak, (3) tidak teratur, dan (4) terputus. Contoh gambaran dari batas horison dan bentuk topografi dari batas tersebut disajikan dalam Gambar 3 dan Gambar 4 berikut.




Gambar 3. Batas horison yang nyata terjadi pada peralihan dari horison A ke horison B, dan batas horison yang jelas terjadi pada peralihan antara horison B ke horison C. Kedua batas terswebut bertopografi datar.




Gambar 4. Bentuk topografi bergelombang dari batas horison yang terjadi antara horison B dengan horison C dalam sistem tanah.

DASAR-DASAR ILMU TANAH


DASAR-DASAR ILMU TANAH

I. PENDAHULUAN

Pengertian tanah sangatlah beragam dan tergantung bidang ilmu yang menilainya. Pengertian tanah berdasarkan ahli hukum akan berbeda dengan pengertian tanah menurut ahli ekonomi, lembaga keuangan / perbankan, dan ibu rumah tangga. Tanah menurut ahli hukum dinilai berdasarkan status tanah atau hak kepemilikan terhadap tanah, seperti tanah berstatus hak milik berbeda dengan tanah berstatus hak guna usaha (HGU) dan hak pakai serta sangat berbeda sekali dengan tanah garapan. Tanah menurut ahli ekonomi dan lembaga keuangan perbankan dipahami berdasarkan kedekatan lokasi tanah dengan akses dan kelancaran akses serta kedekatan dengan pusat pengembangan. Tanah yang dekat jalan atau dekat pusat pengembangan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada tanah yang berlokasi jauh dari akses jalan atau jauh dari pusat pengembangan. Berbeda dengan pengertian tanah menurut ibu rumah tangga yang selelu mengingatkan anak-anaknya agar jangan bermain tanah dan selalu mengingatkan anak-anaknya tidak lupa mencuci tangan dan kaki apabila kena tanah.
Pengertian tanah yang dipelajari dalam mata kuliah Dasar Dasar Ilmu Tanah berdasarkan ilmu pertanian. Definisi tanah menurut ilmu pertanian juga mengalami pengembangan dari waktu ke waktu. Perubahan definisi tersebut disajikan sebagai berikut:



II. PENGERTIAN TANAH

Definisi tanah dari waktu ke waktu mengalami pengembangan pengertian. Saat ini terdapat 4 pengertian tentang tanah yang diuraikan lebih rinci sebagai berikut.


2.1 Definisi Tanah Berdasarkan Pendekatan Ahli Geologi

Ahli geologi akhir abad XIX mendefinisikan tanah sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk regolit yaitu lapisan partikel halus.


2.2 Definisi Tanah Berdasarkan Pendekatan Pedologi

Pada tahun 1870 seorang ahli pedologi yaitu Dokuchaev mendefinisikan tanah sebagai bahan padat (bahan mineral atau bahan organik) yang terletak dipermukaan, yang telah dan sedang serta terus menerus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) bahan induk, (2) iklim, (3) organisme, (4) topografi, dan (5) waktu. 


2.3 Definisi Tanah Berdasarkan Pendekatan Edaphologi
Seorang ahli edaphologi dari Inggris bernama Dr. H. L. Jones mendefiniskan tanah sebagai media tumbuh tanaman.


2.4 Definisi Tanah Berdasarkan Pendekatan Ilmu Tanah Terkini

Pada tahun 2005 seorang doktor ilmu tanah dari Indonesia bernama Hanafiah mendefiniskan tanah secara lebih komperhensif bahwa tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tumbuh tegaknya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara; secara kimiawi berfungsi sebagai gudang hara dan sumber penyuplai hara atau nutrisi (meliputi: senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur essensial seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, dan Cl); dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan. 



III. FUNGSI TANAH

Lima fungsi utama tanah adalah: (1) tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman, (2) penyedia kebutuhan primer tanaman (air, udara, dan unsur-unsur hara), (3) penyedia kebutuhan sekunder tanaman (zat-zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, asam-asam organik, antibiotik, toksin anti hama, dan enzim yang dapat meningkatkan ketersediaan hara) dan siklus hara, dan (4) sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman, (5) lokasi pembangunan berbagai infrastruktur, seperti bangunan rumah, kantor, supermarket, jalan, terminal, stasiun dan bandara. Integrasi kelima fungsi utama tanah disajikan dalam Gambar 1 berikut.




Gambar 1. Lima fungsi utama tanah yang terintegrasi secara utuh.

DASAR-DASAR ILMU TANAH (1 DARI 25)

I. PENDAHULUAN

Pengertian tanah sangatlah beragam dan tergantung bidang ilmu yang menilainya. Pengertian tanah berdasarkan ahli hukum akan berbeda dengan pengertian tanah menurut ahli ekonomi, lembaga keuangan / perbankan, dan ibu rumah tangga. Tanah menurut ahli hukum dinilai berdasarkan status tanah atau hak kepemilikan terhadap tanah, seperti tanah berstatus hak milik berbeda dengan tanah berstatus hak guna usaha (HGU) dan hak pakai serta sangat berbeda sekali dengan tanah garapan. Tanah menurut ahli ekonomi dan lembaga keuangan perbankan dipahami berdasarkan kedekatan lokasi tanah dengan akses dan kelancaran akses serta kedekatan dengan pusat pengembangan. Tanah yang dekat jalan atau dekat pusat pengembangan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada tanah yang berlokasi jauh dari akses jalan atau jauh dari pusat pengembangan. Berbeda dengan pengertian tanah menurut ibu rumah tangga yang selelu mengingatkan anak-anaknya agar jangan bermain tanah dan selalu mengingatkan anak-anaknya tidak lupa mencuci tangan dan kaki apabila kena tanah.
Pengertian tanah yang dipelajari dalam mata kuliah Dasar Dasar Ilmu Tanah berdasarkan ilmu pertanian. Definisi tanah menurut ilmu pertanian juga mengalami pengembangan dari waktu ke waktu. Perubahan definisi tersebut disajikan sebagai berikut:



II. PENGERTIAN TANAH

Definisi tanah dari waktu ke waktu mengalami pengembangan pengertian. Saat ini terdapat 4 pengertian tentang tanah yang diuraikan lebih rinci sebagai berikut.


2.1 Definisi Tanah Berdasarkan Pendekatan Ahli Geologi

Ahli geologi akhir abad XIX mendefinisikan tanah sebagai lapisan permukaan bumi yang berasal dari bebatuan yang telah mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga membentuk regolit yaitu lapisan partikel halus.


2.2 Definisi Tanah Berdasarkan Pendekatan Pedologi

Pada tahun 1870 seorang ahli pedologi yaitu Dokuchaev mendefinisikan tanah sebagai bahan padat (bahan mineral atau bahan organik) yang terletak dipermukaan, yang telah dan sedang serta terus menerus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) bahan induk, (2) iklim, (3) organisme, (4) topografi, dan (5) waktu.


2.3 Definisi Tanah Berdasarkan Pendekatan Edaphologi
Seorang ahli edaphologi dari Inggris bernama Dr. H. L. Jones mendefiniskan tanah sebagai media tumbuh tanaman.


2.4 Definisi Tanah Berdasarkan Pendekatan Ilmu Tanah Terkini

Pada tahun 2005 seorang doktor ilmu tanah dari Indonesia bernama Hanafiah mendefiniskan tanah secara lebih komperhensif bahwa tanah adalah lapisan permukaan bumi yang secara fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran penopang tumbuh tegaknya tanaman dan menyuplai kebutuhan air dan udara; secara kimiawi berfungsi sebagai gudang hara dan sumber penyuplai hara atau nutrisi (meliputi: senyawa organik dan anorganik sederhana dan unsur-unsur essensial seperti N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Fe, Mn, B, dan Cl); dan secara biologi berfungsi sebagai habitat biota (organisme) yang berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh, proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara integral mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomass dan produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-obatan, industri perkebunan, maupun kehutanan.



III. FUNGSI TANAH

Lima fungsi utama tanah adalah: (1) tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman, (2) penyedia kebutuhan primer tanaman (air, udara, dan unsur-unsur hara), (3) penyedia kebutuhan sekunder tanaman (zat-zat pemacu tumbuh, hormon, vitamin, asam-asam organik, antibiotik, toksin anti hama, dan enzim yang dapat meningkatkan ketersediaan hara) dan siklus hara, dan (4) sebagai habitat biota tanah, baik yang berdampak positif karena terlibat langsung atau tak langsung dalam penyediaan kebutuhan primer dan sekunder tanaman tersebut, maupun yang berdampak negatif karena merupakan hama dan penyakit tanaman, (5) lokasi pembangunan berbagai infrastruktur, seperti bangunan rumah, kantor, supermarket, jalan, terminal, stasiun dan bandara. Integrasi kelima fungsi utama tanah disajikan dalam Gambar 1 berikut.




Gambar 1. Lima fungsi utama tanah yang terintegrasi secara utuh.

Cacing Tanah atau Earthworm:


Cacing Tanah atau Earthworm:


Cacing tanah merupakan terjemahan dari Earthworm. Cacing tanah tergolong makroorganisme tanah yang sering ditemukan pada tanah. Tanah yang subur biasanya ditemukan lebih banyak populasi cacing tanah dengan keragaman yang lebih beragam. Cacing tanah atau earthworm umumnya berukuran berkisar dari beberapa centimeter sampai dengan 15 centimeter. Meskipun ditemukan juga cacing tanah raksasa yang berukuran lebih dari 2 meter. Lumbricus merupakan salah satu cacing yang sering ditemukan dalam tanah, yang dicirikan dengan warna merah muda sampai merah. Cacing Lumbricus juga dimanfaatkan untuk mempercepat proses dekomposisi sampah organik dan sekaligus dihasilkan pupuk "Kascing" atau disebut juga "Vermikompos". 

Kascing berbeda dengan Kotcing. Kotcing merupakan pupuk murni dari kotoran cacing tanah tanpa tercampur dengan media bekas budidaya cacing tersebut, kadar haranya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kascing, terutama kandungan fosfat dan kalsium. Harga pupuk Kotcing lebih mahal daripada pupuk Kascing.

Kascing atau disebut juga "Vermikompos" merupakan pupuk organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi bahan organik dengan memanfaatkan aktivitas cacing tanah. Kascing merupakan singkatan dari kata bekas budidaya cacing. Kascing merupakan campuran antara kotoran cacing dengan sisa media budidaya cacing yang telah matang. Kascing memiliki kandungan hara fosfat dan kalsium lebih tinggi daripada pupuk organik biasa dan pupuk kompos.

Salah satu contoh cacing tanah atau earthworm dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Kamis, 05 April 2012

7 temapt paskah paling menarik

Kemeriahan karnaval saat Paskah di Jamaika (Puma/momondo.dk)a
Hari raya Paskah akan segera diperingati umat Kritiani di seluruh dunia. Masing-masing tempat, punya tradisi unik tiada dua. Inilah 7 tempat terbaik di dunia untuk merayakan Paskah.
Dari berbagai tempat dunia, ada 7 tempat yang dianggap paling menggambarkan nuansa Paskah seperti dikutip dari momondo.dk, Kamis (5/3/2012):
1. Karnaval Paskah, Jamaika
Karnaval Paskah merupakan perayaan budaya terbesar di Jamaika yang ada sejak tahun 1990. Perayaan yang selalu berlangsung meriah ini biasanya diikuti lebih dari 100.000 pengunjung.
Parade dengan iring-iringan band-band lokal berkostum unik ini dimulai dari ibu kota negara, Kingston dan berakhir di Pantai Jouvert. Parade tersebut dimulai dari pagi hingga sore hari.
Uniknya, band-band pengisi acara memainkan musik khas Jamaika, yaitu reggae. Sehingga semua pengunjung yang datang tampak bergembira dan ikut bergoyang bersama.
Tradisi unik lainnya adalah memakan kayu manis dengan roti yang dilumuri keju. Makanan ini menjadi makanan wajib selama perayaan Paskah di Jamaika.
2. Semana Santa, Sevilla, Spanyol
Minggu suci hingga hari Paskah adalah salah satu perayaan yang paling penting dan spektakuler di Kota Sevilla, Spanyol. Acara ini sudah berlangsung selama berabad-abad dan selalu berhasil menarik lebih dari 1 juta orang pengunjung.
Perayaan ini dimulai pada Minggu Palma dan berakhir pada Minggu Paskah. Pada minggu-minggu itu, masyarakat ramai-ramai berziarah ke Katedral di Kota Sevilla yang merupakan Katedral terbesar ketiga di dunia.
Acara puncak pada perayaan ini dimulai saat Kamis tengah malam sebelum hari Paskah, di mana 60.000 biarawan berpartisipasi dalam perayaan tersebut.
3. Sao Bras de Alportel, Portugal
Walaupun berlokasi do kota kecil yang terletak di sebelah timur Pulau Algarve di Portugal, namun kota ini selalu berhasil menarik banyak pengunjung dengan perayaan Paskah yang unik.
"Yesus bangkit!" dan "Hallelujah!" terdengar bersahutan di jalan-jalan kota ini. Pria-pria memegang obor dihiasi dengan bunga sambil berkeliling kota.
4. Parade Paskah, New York, Amerika Serikat
Parade Bonnet Easter merupakan parade pada perayaan Paskah di Kota New York yang sudah ada sejak tahun 1870. Demi perayaan unik ini, sepanjang Jalan 5th Avenue ditutup untuk lalu lintas.
Di sana, Anda bisa melihat ribuan pengunjung menggunakan topi berwarna-warni. Tak ketinggalan, hewan peliharaan mereka, seperti anjing, kucing, bahkan ular, dirias memakai topi seperti pemiliknya. Anda juga dapat ikut turun ke jalan untuk menyaksikan parade.
Setelah puas dengan parade Paskah, Anda bisa berjalan-jalan ke Central Park dan mengikuti acara Paskah lainnya, yaitu Easter Extravangaza. Di sana terdapat banyak permainan yang menyenangkan untuk anak-anak.
5. Scoppio del Carro, Florence, Italia
Tradisi unik ini sudah ada di Kota Florence, Italia, sejak abad ke-11. Jika diartikan, Scoppio del Carro adalah ledakan keranjang. Di mana keranjang-keranjang yang tadinya tersusun rapi diledakan hingga memunculkan api suci.
Pada pagi hari tepat di Hari Paskah, puluhan keranjang antik yang berumur lebih dari 500 tahun digiring melalui jalan-jalan di Kota Florence menggunakan lembu-lembu berwarna putih. Keranjang tersbut dibawa menuju Ketedral Santa Maria del Fiore untuk menghiasi Misa.
Setelah Misa selesai, keranjang tersebut diledakkan dengan suara yang sangat dahsyat. Menurut legenda populer di Italia, jika acara tersebut berjalan dengan baik, maka tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan kemakmuran bagi rakyat Florence.
6. San Miguel de Allende, Meksiko
Perayaan Pekan Suci di kota kolonial, San Miguel de Allende, Meksiko, selalu berhasil menarik pengunjung dari seluruh dunia. Hal itu, terutama karena peristiwa dramatis yaitu penderitaan Kristus di kayu Salib.
Minggu kedua sebelum Paskah, patung Yesus diarak keliling kota dari Kota Atotonilco. Lalu, dua minggu berikutnya dipindahkan ke gereja-gereja di sekitar Kota San Miguel de Allende.
Pada Jumat Agung, setiap gereja menyelenggarakan prosesi seperti majelis jemaat, tidak ada perayaan mewah saat hari tersebut. Namun, perayaan puncaknya pada hari Minggu Paskah dengan perayaan Firing of The Judases.
Dalam perayaan ini, tokoh-tokoh sejarah yang jahat bahkan hingga politisi yang dibenci dibuat menjadi manekin dari bubur kertas. Manekin tersebut kemudian diledakan dengan petasan sebagai bentuk pemberontakan. Perayaan ini berlangsung selama empat hari dan berakhir pada hari Rabu di minggu setelahnya.
7. Antigua, Guatemala
Sebagian besar masyarakat Guatemala merupakan penganut agama Katolik. Jadi sudah sepantasnya jika perayaan Paskah selalu digelar secara meriah.
Batu-batu di depan halaman rumah masyarakat dihiasi dengan bunga-bunga berwarna cerah dan dipenuhi dengan pengunjung yang ingin menyaksikan prosesi perayaan. Para pria membawa patung Kristus berukuran besar mengelilingi kota yang beralaskan karpet merah. Prosesi tersebut dilaksanakan sebagai penebusan dosa mereka di tahun terakhir.


Senin, 07 November 2011

41. Serangan Lubang-Lubang Cacing Raksasa


41. Serangan Lubang-Lubang Cacing Raksasa

Suatu teori kemudian hari dari lubang-lubang cacing berasal dari Sidney Coleman (1937-2007), seorang fisikawan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dia mengkleim sudah memecahkan masalah konstanta kosmologis, yang sudah membingungkan para fisikawan selama 80 tahun.
Sidney_Coleman_at_HarvardSidney Coleman

Lubang Cacing Barangkali Memberikan Hasil yang Nyata
Secara tegas, Coleman berbeda pandangan dengan para kritikus yang mengatakan para ilmuwan tidak akan mampu mengukuhkan teori-teori tentang lubang cacing abad ke-20. Kalau kita percaya akan lubang-lubang cacing Thorne, maka kita harus menunggu sampai seseorang menemukan materi-materi eksotik atau menguasai efek Casimir. Sampai dengan waktu itu, mesin waktu kita tidak memiliki “mesin” yang mampu menembak kita ke masa lampau. Serupa dengan itu, kalau kita percaya akan lubang-lubang cacing Hawking, maka kita harus bepergian dalam “waktu imajiner” agar bepergian di antara lubang-lubang cacing. Memakai salah satu cara ini merupakan suatu kondisi yang menyedihkan bagi fisikawan teoritis rata-rata, yang merasa kecewa karena teknologi abad ke-20 tidak memadai dan lemah  dan hanya bermimpi tentang menambang energi Planck.
Di sinilah tempatnya karya Coleman masuk. Dia mengkleim bahwa lubang-lubang cacing boleh jadi memberikan suatu hasil yang sangat nyata, sangat bisa diukur di masa kini, dan tidak di masa depan yang jauh dan tidak bisa dibayangkan. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan, persamaan matematik Einstein menyatakan bahwa isi materi-energi dari suatu benda menentukan lengkungan ruang-waktu yang mengelilinginya. Einstein bertanya pada dirinya apakah kevakuman murni dari ruang hampa bisa berisi energi. Apakah kehampaan murni tanpa energi? Energi vakum ini diukur oleh sesuatu yang disebut konstanta kosmologis; pada dasarnya, tidak ada apa pun yang mencegah suatu konstanta kosmologis untuk muncul dalam persamaan-persamaan Einstein. Dia berpikir ini secara estetik jelek, tapi dia tidak bisa mengesampingkannya berdasarkan alasan ilmu fisika atau matematika.
Pada tahun 1920-an, ketika Einstein mencoba memecahkan persamaan-persamaan matematiknya bagi alam semesta, dia menemukan, dengan perasaan sangat kecewa, bahwa alam semesta tengah mengembang. Sebelumnya, kearifan yang berlaku umum adalah bahwa alam semesta statis dan tidak berubah. Agar supaya mencegah teori tentang perluasan alam semesta, Einstein mengakali persamaannya dengan menyelipkan suatu konstanta kosmologis yang sangat kecil ke dalam pemecahannya, dipilih agar itu justru akan menyeimbangkan pengembangan alam semesta, dan menghasilkan suatu alam semesta yang statis melalui kewibawaan ilmiah. Pada tahun 1929, ketika Hubble secara meyakinkan membuktikan bahwa alam semesta mengembang, Einstein mengesampingkan konstanta kosmologisnya dan mengatakan itu adalah “kesalahan paling besar dalam hidupku”.
Masa kini, kita tahu bahwa konstanta kosmologis sangat dekat pada nol. Seandainya ada suatu konstanta kosmologis negatif yang kecil, maka gravitasi akan bersifat menarik secara kuat dan seluruh alam semesta bisa menjadi, katakanlah, seluas hanya beberapa kaki. (Dengan mengulurkan tanganmu, Anda harus mampu memegang orang di depanmu, yang kebetulan adalah dirimu sendiri.)  Seandainya ada suatu konstanta kosmologis positif yang kecil, maka gravitasi akan bersifat menolak dan segala sesuatu akan beterbangan menjauh dari Anda begitu cepatnya sehingga cahayanya tidak pernah akan mencapai Anda. Karena tidak satupun dari kedua skenario buruk ini terjadi, kita yakin bahwa konstanta kosmologis sangat kecil atau bahkan nol.
Tapi masalah ini muncul lagi tahun 1970-an ketika kepincangan simetri (symmetry breaking) diteliti secara mendalam di dalam Model Standar dan teori GUT (Grand Unified Theory, Teori Pemersatu Akbar yang mencoba menyatukan simetri kuanta kuat, lemah, dan elektromagnetik dengan mengaturnya menjadi suatu kelompok simetri yang jauh lebih besar). Ketika suatu simetri pincang, sejumlah besar energi dikeluarkan ke dalam kevakuman. Sesungguhnya, jumlah energi yang membanjiri kevakuman 10 pangkat 100 kali lebih besar dari jumlah yang diamati secara eksperimental. Dalam semua ilmu fisika, ketikdaksesuaian sebesar 10 pangkat 100 sungguh paling besar. Dalam ilmu fisika mana pun kita tidak melihat suatu perbedaan yang demikian besar antara teori (yang meramalkan suatu energi kevakuman yang besar apabila suatu simetri pincang) dan eksperimen (yang mengukur konstanta kosmologis nol dalam alam semesta). Inilah tempat lubang-lubang cacing Coleman masuk; lubang-lubang ini dibutuhkan untuk membatalkan sumbangan yang tidak diinginkan pada konstanta kosmologis tadi.
Menurut Hawking, bisa saja ada sejumlah tak terkira dari alam semesta alternatif yang berada bersama-sama dengan alam semesta kita, semuanya dihubungkan oleh suatu jejaring ananta dari lubang-lubang cacing yang saling mengunci. Coleman mencoba menambah sumbangannya dengan bertolak dari rangkaian ananta ini. Sesudah melakukan penjumlahan, dia menemukan suatu hasil yang mengejutkan: fungsi gelombang alam semesta lebih suka memiliki konstanta kosmologis nol, seperti yang diinginkan. Kalau konstanta kosmologis adalah nol, fungsi gelombang menjadi sangat besar, artinya ada suatu probabilitas yang tinggi untuk menemukan suatu alam semesta dengan konstanta kosmologis nol. Selanjutnya, fungsi gelombang cepat-cepat lenyap kalau konstanta kosmologis menjadi nir-nol (nonzero), artinya ada probabilitas nol bagi adanya alam semesta yang tidak diinginkan. Ini tepatnya adalah apa yang dibutuhkan untuk membatalkan konstanta kosmologis. Dengan kata lain, konstanta kosmologis adalah nol karena itu adalah hasil yang paling mungkin ada. Satu-satunya akibat memiliki miliaran demi miliaran alam semesta paralel adalah untuk mempertahankan konstanta kosmologis agar nol dalam alam semesta kita.
Kritik terhadap Coleman dan Tanggapannya
Karena ini adalah suatu hasil yang begitu penting, para fisikawan lain mulai menaruh perhatian pada bidang ini. Coleman berusaha menyakinkan mereka dengan  mengatakan  bahwa peluang untuk meniadakan suatu konstanta kosmologis menjadi satu bagian dalam 10 pangkat 100 sangat kecil.
Tapi kritik mulai bermunculan. Yang paling kuat adalah bahwa Coleman berasumsi lubang-lubang cacing kecil, pada peringkat panjang Planck, dan lupa membuat perhitungan tentang lubang-lubang cacing yang besar. Menurut para kritikus, lubang-lubang cacing yang besar harus dicakup juga dalam penjumlahannya. Tapi karena kita tidak melihat lubang-lubang cacing yang tampak dan besar di mana pun, perhitungan dia tampaknya mempunyai suatu cacat yang fatal.
Tanpa merasa terganggu dengan kritik-kritik terhadapnya, Coleman segera menanggapinya dengan memilih judul-judul yang menghebohkan bagi makalah-makalahnya. Untuk membuktikan bahwa lubang-lubang cacing yang besar bisa diabaikan dalam perhitungannya, dia menulis suatu tangkisan terhadap para pengecamnya dengan judul, “Meloloskan Diri dari Ancaman Lubang-Lubang Cacing Raksasa”.
Kalau argumen-argumen matematik secara murni dari Coleman betul, argumen-argumen itu akan memberikan bukti eksperimental yang kokoh bahwa lubang-lubang cacing adalah suatu ciri esensial dari semua proses fisikal, dan tidak hanya gagasan yang tidak realistik. Itu akan berarti bahwa lubang-lubang cacing yang menghubungkan alam semesta kita dengan sejumlah alam semesta yang mati sangat penting untuk mencegah alam semesta kita membungkus dirinya sendiri menjadi suatu bola yang sangat kecil dan padat, atau mencegahnya meledak ke arah luar dengan kecepatan yang luar biasa. Ini akan berarti bahwa lubang-lubang cacing adalah ciri esensial yang mengakibatkan alam semesta kita relatif stabil.
Tapi sebagaimana halnya dengan kebanyakan perkembangan yang terjadi pada panjang Planck, pemecahan terakhir dari persamaan-persamaan matematik lubang-lubang cacing ini harus menunggu sampai kita memiliki suatu pemahaman yang lebih baik tentang gravitasi kuantum. Banyak dari persamaan-persamaan Coleman membutuhkan suatu sarana untuk menghilangkan hal-hal ananta yang lazim pada semua teori kuantum tentang gravitasi, dan ini berarti menggunakan teori dawai. Secara khusus, kita barangkali harus menunggu sampai kita bisa secara meyakinkan menghitung koreksi kuantum terbatas (finite) pada teorinya. Banyak dari ramalan-ramalan aneh ini harus menunggu sampai kita bisa menajamkan alat-alat kalkulasi kita.
Penguasa Ruang Hiper?
Seperti yang sudah kami tekankan, masalahnya terutama bersifat teoritis. Kita tidak memiliki kekuatan otak matematik untuk membuka masalah-masalah ini yang sudah didefinisikan secara baik. Persamaan-persamaan itu melihat ke kita dari papan tulis, tapi kita tidak berdaya menemukan pemecahan-pemecahan yang terbatas dan kokoh baginya pada masa sekarang. Begitu para fisikawan sudah memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ilmu fisika pada panjang Planck, maka suatu alam semesta yang sama sekali baru yang berisi kemungkinan-kemungkinan terbuka. Siapa pun, atau peradaban mana pun, yang benar-benar menguasai energi yang terdapat pada panjang Planck akan menjadi penguasa semua forsa fundamental. Itulah pokok pembicaraan kita yang berikut. Kapan kita bisa berharap menjadi penguasa ruang hiper?

Minggu, 06 November 2011

Polwan Cantik




Polwan Cantik

Kehadiran polisi wanita alias polwan ternyata mampu membuat citra polisi yang serem, apalagi jika polwannya juga cantik-cantik. Sering kan nonton TV, jika bro sekalian ngelihat MetroTV terutama pagi, ada tuh kan cewek cantik yang pakai seragam polisi yang sedang melaporkan lalu lintas. Itu salah satu tugas polwan he he..
Kalau bro mau lihat poto para polwan yang cantik yang nggak kalah sama artis korea, ini gan ada galerinya,kalau butuh nomernya para polwan dibawah ini, bisa kok! Siahkan aja bro tanya ke nomer polsek terdekat..

Galeri Foto Polwan Cantik

Nama polwan ini bernaa EKA Frestya, lho kok agan tahu? Ya iyalah tuh di gambarnya akan namanya, Wow senyumnya itu lo bro benar-benar memenjarakan dunia.
Agan pasti pernah nonton Charlie’s Angels kan, bisa diibaratkan kalo di Indonesia ya mereka, cakep2 yah polisi wanita kita, nggak rugi deh bayar pajak :D, Lho gan ada cowok pakai pakaian hitam, siapa dia? Jika kita melihat bidadari yang jatuh dari langit, adalah sebuah dosa jika kita melihat hal yang lain.

Gue : Bapak kamu penjaga warnet ya!
Polwan : Kok tahu sih bang!
Gue : Karena kau telah meng-ONLINE-kan hatiku!
Polwan : …
Tahukah bro, apa yang lebih indah dari melihat matahari terbenam, yaitu jika kita bisa melihat senyum dari polwan cantik ini setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, jum’at dan sabtu. Kok nggak ada minggu bro? Sorry waktunya cari yang lain.

Maaf! Aku harus memenjarakan polisi wanita yang cantik ini, karena telah melanggar pasal 666 ayat 11 tentang “Perbuatan Mencuri hati seseorang”

Mereka semua sedang memandangi diriku, seolah aku ada pujangga yang kesepia, sebenarnya aku sekarang ada di ujung bumi sedang menjalakan tugas negara, tunggulah aku para polwan , aku pasti datang walau itu harus membunuh diriku sendiri.
Gue: Bapak kamu Pilot ya
Polwan Cantik : Lho kok tahu bang!
Gue : Karena kau telah Menerbangkan Hatiku!
Polwan : Ah abang bisa aja!
Gue: Kalau untuk eneng apa sih yang nggak bisa!
Jangan pernah sekalipun melihat polisi itu dari penampilan luar, tapi dari dalam hatinya, Kalau nggak salah ya gan mereka polwan cantik yang sering nongol di TV, mereka sering memberikan penjelasan tentang lalu lintas, apakah ada macet, kecelakaan dsb tapi yang lebih penting mereka sering memberitakan tentang perasaan hatiku ini.