Cuaca dan Iklim
Cuaca dan Iklim
15 April 2007 ² La An
15 April 2007 ² La An
Cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir
Cuaca dan iklim merupakan dua kondisi yang hampir
sama tetapi berbeda pengertian khususnya terhadap kurun waktu. Cuaca merupakan bentuk awal
sama tetapi berbeda pengertian khususnya terhadap kurun waktu. Cuaca merupakan bentuk awal
yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu
yang dihubungkan dengan penafsiran dan pengertian akan kondisi fisik udara sesaat pada suatu
lokasi dan suatu waktu, sedangkan iklim merupakan kondisi lanjutan dan merupakan kumpulan
lokasi dan suatu waktu, sedangkan iklim merupakan kondisi lanjutan dan merupakan kumpulan
dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca
dari kondisi cuaca yang kemudian disusun dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca
dalam kurun waktu tertentu (Winarso,
dalam kurun waktu tertentu (Winarso, 2003). Menurut Rafi¶i (1995) Ilmu cuaca atau meteoro
2003). Menurut Rafi¶i (1995) Ilmu cuaca atau meteorologi
logi
adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji peristiwa-peristiwa cuaca dalam jangka waktu dan
adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji peristiwa-peristiwa cuaca dalam jangka waktu dan
ruang terbatas, sedangkan ilmu iklim atau
ruang terbatas, sedangkan ilmu iklim atau klimatologi adalah ilmu pengetahuan yang
klimatologi adalah ilmu pengetahuan yang juga
juga
mengkaji tentang gejala-gejala cuaca t
mengkaji tentang gejala-gejala cuaca t etapi sifat-sifat dan gejala-gejala tersebut mempunyai sifat
etapi sifat-sifat dan gejala-gejala tersebut mempunyai sifat
umum dalam jangka waktu
umum dalam jangka waktu dan daerah yang luas di atmosfer per
dan daerah yang luas di atmosfer permukaan bumi.
mukaan bumi.
Trewartha
Trewartha
and andHorn (1995) mengatakan bahwa iklim merupakan suatu konsep yang abstrak,
Horn (1995) mengatakan bahwa iklim merupakan suatu konsep yang abstrak,
dimana iklim merupakan komposit dari keadaan cuaca hari ke hari dan elemen-elemen atmosfer
dimana iklim merupakan komposit dari keadaan cuaca hari ke hari dan elemen-elemen atmosfer
di dalam suatu kawasan tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Iklim bukan hanya sekedar
di dalam suatu kawasan tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Iklim bukan hanya sekedar
cuaca rata-rata, karena tidak ada konsep iklim yang cukup memadai tanpa ada apresiasi atas
cuaca rata-rata, karena tidak ada konsep iklim yang cukup memadai tanpa ada apresiasi atas
perubahan cuaca harian dan perubahan cuaca musiman serta suksesi episode cuaca yang
perubahan cuaca harian dan perubahan cuaca musiman serta suksesi episode cuaca yang
ditimbulkan oleh gangguan atmosfer
ditimbulkan oleh gangguan atmosfer yang bersifat selalu berubah, meski dalam studi tentang
yang bersifat selalu berubah, meski dalam studi tentang
iklim penekanan diberikan pada nilai rata-rata, namun penyimpangan, variasi dan keadaan atau
iklim penekanan diberikan pada nilai rata-rata, namun penyimpangan, variasi dan keadaan atau
nilai-nilai yang ekstrim juga mempunyai arti penting.
Trenberth, Houghton
Trenberth, Houghton
and andFilho (1995)
Filho (1995)
dalamdalamHidayati (2001) mendefinisikan perubahan iklim
Hidayati (2001) mendefinisikan perubahan iklim
sebagai perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh aktivitas
sebagai perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh aktivitas
manusia yang merubah ko
manusia yang merubah komposisi atmosf
mposisi atmosfer yang akan
er yang akan memperbesar keragaman iklim teramati
memperbesar keragaman iklim teramati
pada periode yang cukup panjang. Menurut Effendy (2001) salah satu akibat dari penyimpangan
pada periode yang cukup panjang. Menurut Effendy (2001) salah satu akibat dari penyimpangan
iklim adalah terjadinya fenomena El-Nino dan La-Nina. Fenomena El-Nino akan menyebabkan
iklim adalah terjadinya fenomena El-Nino dan La-Nina. Fenomena El-Nino akan menyebabkan
penurunan jumlah curah hujan jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia.
penurunan jumlah curah hujan jauh di bawah normal untuk beberapa daerah di Indonesia.
Kondisi sebaliknya terjadi pada saat feno
Kondisi sebaliknya terjadi pada saat fenomena La-nina berlangsung.
mena La-nina berlangsung.
Proses terjadinya cuaca dan
Proses terjadinya cuaca dan iklim merupakan kombinasi dari variabel-variabel atmosfer yang
iklim merupakan kombinasi dari variabel-variabel atmosfer yang
sama yang disebut unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim ini terdiri dari radiasi surya, suhu udara,
sama yang disebut unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim ini terdiri dari radiasi surya, suhu udara,
kelembaban udara, awan, presipitasi, evaporasi, tekanan udara dan angin. Unsur-unsur ini
kelembaban udara, awan, presipitasi, evaporasi, tekanan udara dan angin. Unsur-unsur ini
berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang disebabkan oleh adanya
berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang disebabkan oleh adanya
pengendali-pengendali iklim (Anon, ? ). Pengendali iklim atau faktor yang dominan menentukan
pengendali-pengendali iklim (Anon, ? ). Pengendali iklim atau faktor yang dominan menentukan
perbedaan iklim antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain menurut Lakitan (2002)
perbedaan iklim antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain menurut Lakitan (2002)
adalah (1) posisi relatif terhadap garis edar matahar
adalah (1) posisi relatif terhadap garis edar matahari (posisi lin
i (posisi lintang), (2
tang), (2) keberadaan lautan atau
) keberadaan lautan atau
permukaan airnya, (3) pola arah angin, (4) rupa permukaan daratan bumi, dan (5) kerapatan dan
permukaan airnya, (3) pola arah angin, (4) rupa permukaan daratan bumi, dan (5) kerapatan dan
jenis vegetasi. Gambar dibawah adalah
Cuaca dan
Cuaca dan iklim muncul setelah berlangsung suatu proses fisik dan dinamis yang ko
iklim muncul setelah berlangsung suatu proses fisik dan dinamis yang ko mpleks yang
mpleks yang
terjadi di atmosfer bumi. Kompleksitas proses fisik dan dinamis di atmosfer bumi ini berawal
terjadi di atmosfer bumi. Kompleksitas proses fisik dan dinamis di atmosfer bumi ini berawal
dari perputaran planet bumi mengelilingi matahari dan perp
dari perputaran planet bumi mengelilingi matahari dan perp utaran bumi pada po
utaran bumi pada porosnya.
rosnya.
Pergerakan planet bumi ini menyebabkan besarnya energi matahari yang diterima oleh bumi
Pergerakan planet bumi ini menyebabkan besarnya energi matahari yang diterima oleh bumi
tidak merata, sehingga secara alamiah ada usaha pemerataan energi yang berbentuk suatu sistem
tidak merata, sehingga secara alamiah ada usaha pemerataan energi yang berbentuk suatu sistem
peredaran udara, selain itu
peredaran udara, selain itu matahari dalam memancarkan energi juga bervariasi atau berfluktuasi
matahari dalam memancarkan energi juga bervariasi atau berfluktuasi
dari waktu ke
dari waktu ke waktu (Winars
waktu (Winarso, 20
o, 2003). Perpaduan antara proses-proses tersebut dengan unsur-
03). Perpaduan antara proses-proses tersebut dengan
unsur-unsur iklim dan faktor pengendali iklim menghantarkan kita pada kenyataan bahwa kondisi
unsur iklim dan faktor pengendali iklim menghantarkan kita pada kenyataan bahwa kondisi
cuaca dan iklim bervariasi dalam hal
cuaca dan iklim bervariasi dalam hal jumlah, intensitas dan distribusinya. Eksploitasi lingkungan
jumlah, intensitas dan distribusinya. Eksploitasi lingkungan
yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan serta pertambahan jumlah penduduk bumi
yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan serta pertambahan jumlah penduduk bumi
yang berhubungan secara langsung dengan penambahan gas rumah kaca secara global akan
yang berhubungan secara langsung dengan penambahan gas rumah kaca secara global akan
meningkatkan variasi tersebut. Keadaan seperti ini mempercepat
meningkatkan variasi tersebut. Keadaan seperti ini mempercepat terjadinya perubahan iklim
terjadinya perubahan iklim
yang mengakibatkan penyimpangan iklim dari kondisi normal.
yang mengakibatkan penyimpangan iklim dari kondisi normal.
Menurut Winarso (2003) berdasarkan kajian dan pantauan dibidang iklim siklus cuaca dan iklim
Menurut Winarso (2003) berdasarkan kajian dan pantauan dibidang iklim siklus cuaca dan iklim
terpanjang adalah 30 tahun dan terpendek adalah10 tahun dimana kondisi ini dapat menunjukkan
terpanjang adalah 30 tahun dan terpendek adalah10 tahun dimana kondisi ini dapat menunjukkan
kondisi baku yang umumnya akan berguna untuk menentukan kondisi iklim per dekade.
kondisi baku yang umumnya akan berguna untuk menentukan kondisi iklim per dekade.
Penyimpangan iklim mungkin akan, sedang atau telah terjadi bila dilihat lebih jauh dari kondisi
Penyimpangan iklim mungkin akan, sedang atau telah terjadi bila dilihat lebih jauh dari kondisi
cuaca dan iklim yang t
cuaca dan iklim yang terjadi saat ini.
erjadi saat ini.
y y
Sekilas Isi : Sekilas Isi :
1. Pengertian Cuaca dan Iklim 1. Pengertian Cuaca dan Iklim
Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dan pada suatu tempat/daerah yang sempit. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu saat dan pada suatu tempat/daerah yang sempit. Misalnya : cuaca y cerah, banyaknya awan, tekanan angin yang tinggi, panas atau sejuk. Misalnya : cuaca y cerah, banyaknya awan, tekanan angin yang tinggi, panas atau sejuk.
Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang relatif luas dan waktu yang relatif Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang relatif luas dan waktu yang relatif lama (puluhan tahun), ilmu yang mempelajarinya adalah meteorologi dan ilmu y
lama (puluhan tahun), ilmu yang mempelajarinya adalah meteorologi dan ilmu y angang mempelajari iklim adalah klimatologi.
mempelajari iklim adalah klimatologi. 2. Unsur-unsur Cuaca dan Iklim
2. Unsur-unsur Cuaca dan Iklim a. Suhu udara
a. Suhu udara
Suhu udara diukur dengan termometer, kertas yang berisikan catatan suhu disebut termogram. Suhu udara diukur dengan termometer, kertas yang berisikan catatan suhu disebut termogram. Macam-macam termometer dan dapat digunakan untuk mengukur
Macam-macam termometer dan dapat digunakan untuk mengukur suhu udara, yaitusuhu udara, yaitu termometer air raksa, maksimum, m
termometer air raksa, maksimum, miminum, maksimum dan minimum. Tipe six belani, binetal,iminum, maksimum dan minimum. Tipe six belani, binetal, bourdan, dan termometer tahanan, di bawah ini
bourdan, dan termometer tahanan, di bawah ini digambarkan termometer maksimum-digambarkan termometer maksimum-minimum tipe six belani.
minimum tipe six belani.
Pengukuran suhu udara dilakukan secara terus menerus selama 24 jam sehingga didapatkan Pengukuran suhu udara dilakukan secara terus menerus selama 24 jam sehingga didapatkan suhu rata-rata harian. Ini dig
suhu rata-rata harian. Ini digunakan untuk menentukan suhu bulanan, suhu rata-rata bulananunakan untuk menentukan suhu bulanan, suhu rata-rata bulanan digunakan untuk menentukan suhu tahunan dan suhu rata-rata bulanan diambil
digunakan untuk menentukan suhu tahunan dan suhu rata-rata bulanan diambil selama satuselama satu tahun dan suhu rata-rata tahunan diambil
tahun dan suhu rata-rata tahunan diambil selama beberapa tahun.selama beberapa tahun. b. Tekanan udara
b. Tekanan udara
Adalah udara yang mempunyai massa
Adalah udara yang mempunyai massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Alat untuksehingga dapat menekan permukaan bumi. Alat untuk mengukur tekanan udara disebut barometer. Barometer ditemukan oleh Torricelli pada tahun mengukur tekanan udara disebut barometer. Barometer ditemukan oleh Torricelli pada tahun 1644, hasil penemuan alat pengukur tekanan udara y
1644, hasil penemuan alat pengukur tekanan udara y lain adalah barometer anaroid, barometerlain adalah barometer anaroid, barometer ini mudah dibawa ke lain tempat dan dapat juga digunakan untuk mengukur tinggi tempat di ini mudah dibawa ke lain tempat dan dapat juga digunakan untuk mengukur tinggi tempat di atas permukaan air laut. Gar
atas permukaan air laut. Garis-garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yangis-garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai tekanan udara yang sama disebut Isobar.
mempunyai tekanan udara yang sama disebut Isobar. c. Angin
c. Angin
Adalah aliran udara dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Angin dapat terjadi jika ada Adalah aliran udara dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Angin dapat terjadi jika ada faktor-faktor yang menyebabkan angin mempunyai arah dan kecepatan. Biasanya untuk faktor-faktor yang menyebabkan angin mempunyai arah dan kecepatan. Biasanya untuk menentukan arah angin, digunakan bendera angin, dan kantong angin.
menentukan arah angin, digunakan bendera angin, dan kantong angin. Arah bendera anginArah bendera angin selalu menunjuk arah angin tersebut datang, kecepatan ang
selalu menunjuk arah angin tersebut datang, kecepatan ang in diukur dengan anemometer danin diukur dengan anemometer dan hasil catatannya disebut anemoram. Satuan kecepatan angin adalah k
hasil catatannya disebut anemoram. Satuan kecepatan angin adalah k m per jam atau m per jam atau knot (1knot (1 knot = 1,854 per jam).
d. Kelembaban Udara d. Kelembaban Udara Ada 2 macam
Ada 2 macam yaitu kelembaban absolut (mutlak) dan kelembaban relatif (nisbi). Kelembabanyaitu kelembaban absolut (mutlak) dan kelembaban relatif (nisbi). Kelembaban absolut adalah banyaknya uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Sedangkan absolut adalah banyaknya uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Sedangkan kelembaban relatif adalah perbandingan antara jumlah uang air yang
kelembaban relatif adalah perbandingan antara jumlah uang air yang ada dalam udara padaada dalam udara pada volume dan suhu, alat pengukur k
volume dan suhu, alat pengukur kDD
efinisi Suhu
efinisi Suhu
Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata ± ra
Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata ± rata dari pergerakan molekul ± m
ta dari pergerakan molekul ± molekul.
olekul. Suhu
Suhu
suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut, untuk memindahkan
suatu benda ialah keadaan yang menentukan kemampuan benda tersebut, untuk memindahkan
(transfer) panas ke benda ± benda lain atau menerima panas dari benda ± benda lain tersebut.
(transfer) panas ke benda ± benda lain atau menerima panas dari benda ± benda lain tersebut.
DD
alam sistem dua benda, benda yang kehilangan panas dikatakan benda yang bersuhu lebih
alam sistem dua benda, benda yang kehilangan panas dikatakan benda yang bersuhu lebih
tinggi.
tinggi.
y
y DD
asar pengukuran suhu
asar pengukuran suhu
Alat pengukur suhu disebut t
Alat pengukur suhu disebut termometer. Termometer dibuat dengan mendasarkan sifat ± sifat
ermometer. Termometer dibuat dengan mendasarkan sifat ± sifat
fisik dari suatu zat (bahan), misalnya pengembangan benda padat, benda cair, gas dan juga sifat
fisik dari suatu zat (bahan), misalnya pengembangan benda padat, benda cair, gas dan juga sifat
merubahnya tahanan listrik terhadap suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ± suhu
merubahnya tahanan listrik terhadap suhu. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ± suhu
yang tinggi disebut P
yang tinggi disebut Pyrometer, mis
yrometer, misalnya Pyrometer
alnya Pyrometer radiasi
radiasi, digunaka
, digunakan untuk mengukur suhu
n untuk mengukur suhu
benda yang panas dan tidak perlu menempelkan alat tersebut pada benda yang diukur suhunya.
benda yang panas dan tidak perlu menempelkan alat tersebut pada benda yang diukur suhunya.
Suhu tidak berdimensi sehingga untu
Suhu tidak berdimensi sehingga untuk mengukur derajat suhu, pertama ±
k mengukur derajat suhu, pertama ± tama ditentukan 2 titik
tama ditentukan 2 titik
tertentu yang disesuaikan dengan suatu sifat fisik suatu benda tertentu. Kemudian diantara dua
tertentu yang disesuaikan dengan suatu sifat fisik suatu benda tertentu. Kemudian diantara dua
buah titik yang telah di tentukan tersebut di bagi ± bagi dalam skala ± skala, yang menunjukan
buah titik yang telah di tentukan tersebut di bagi ± bagi dalam skala ± skala, yang menunjukan
derajat ± derajat suhu. Skala ± skala tersebut merupakan pembagian suhu dan bukan satuan
derajat ± derajat suhu. Skala ± skala tersebut merupakan pembagian suhu dan bukan satuan
daripada suhu.
daripada suhu.
DDengan demikian suhu 30°C
engan demikian suhu 30°C tidak berarti 3 x 10°C, dan 10
tidak berarti 3 x 10°C, dan 10 °C berarti skala derajat
°C berarti skala derajat
C ke sepuluh.
C ke sepuluh.
Gambar Sangkar cuaca (t
Gambar Sangkar cuaca (termometer bola basah & termometer bola kering)
ermometer bola basah & termometer bola kering)
y
y
Skala Suhu
Skala Suhu
Titik es adalah suhu dimana es
Titik es adalah suhu dimana es murni mulai mencair di bawah tekanan dar
murni mulai mencair di bawah tekanan dari luar 1 atmosfer
i luar 1 atmosfer
standar (normal) yaitu tekanan yang dapat menahan berat sekolom air raksa setinggi 76 cm atau
standar (normal) yaitu tekanan yang dapat menahan berat sekolom air raksa setinggi 76 cm atau
1013,250 mb. Sedangkan yang dimaksud titik uap adalah suhu dimana air murni mulai mendidih
1013,250 mb. Sedangkan yang dimaksud titik uap adalah suhu dimana air murni mulai mendidih
dibawah tekanan dari luar 1
dibawah tekanan dari luar 1 atmosfer standar.
atmosfer standar.
Skala suhu yang biasa digunakan yaitu :
Skala suhu yang biasa digunakan yaitu :
1.Skala Celsius, dengan titik es 0°C dan titik uap 100°C dan dibagi menjadi 100 bagian (skala).
1.Skala Celsius, dengan titik es 0°C dan titik uap 100°C dan dibagi menjadi 100 bagian (skala).
2.Skala Fahreinheit, dengan titik es 32°F dan titik uap 212°F, dibagi menjadi 180 bagian (skala).
2.Skala Fahreinheit, dengan titik es 32°F dan titik uap 212°F, dibagi menjadi 180 bagian (skala).
y
y VV
ariasi Harian Suhu Permukaan
ariasi Harian Suhu Permukaan
Selama 24 jam, suhu udara selalu mengalami perubahan ± perubahan.
Selama 24 jam, suhu udara selalu mengalami perubahan ± perubahan.
DDi atas lautan perubahan
i atas lautan perubahan
suhu berlangsung lebih banyak perlahan ± lahan daripada di atas daratan.
suhu berlangsung lebih banyak perlahan ± lahan daripada di atas daratan.
VVariasi suhu pada
ariasi suhu pada
permukaan laut kurang dari 1°C, dan dalam keadaan tenang variasi suhu udara dekat laut hampir
permukaan laut kurang dari 1°C, dan dalam keadaan tenang variasi suhu udara dekat laut hampir
sama. Sebaliknya diatas daerah pedalaman continental dan padang pasir perubahan suhu udara
sama. Sebaliknya diatas daerah pedalaman continental dan padang pasir perubahan suhu udara
permukaan antara siang dan malam mencapai 20°C. Sedangkan pada daerah pantai variasinya
permukaan antara siang dan malam mencapai 20°C. Sedangkan pada daerah pantai variasinya
tergantung dari arah angin yang bertiup.
tergantung dari arah angin yang bertiup.
VVariasinya besar bila angin bertiup dari atas darat
ariasinya besar bila angin bertiup dari atas darat an dan
an dan
sebaliknya.
sebaliknya.
elembaban relatif disebut higrometer. elembaban relatif disebut higrometer.