Valentino Rossi

Valentino Rossi Kewarganegaraan Italia Tanggal lahir 16 Februari 1979 (umur 30) Tempat lahir Urbino, Pesaro e Urbino, Italia Website fanclubvalentinorossi.com MotoGP Record Tim sekarang Fiat Yamaha Team Nomor motor 46 Juara Dunia 8 125cc - 1997 250cc - 1999 500cc - 2001 MotoGP - 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 Start 220 Menang 101 Podium 159 Pole position 55 Lap tercepat 80 Poin kejuaraan 3785 2009 Championship position 1st (176 pts) Valentino Rossi (lahir di Urbino, Italia, 16 Februari 1979; umur 30 tahun) adalah seorang pembalap di balap grandprix motor dunia setelah era Michael Doohan, dengan titel juara dunia di empat kelas yang berbeda yang diraihnya dalam waktu tujuh tahun berkarir.Putra dari mantan pembalap GP 250 cc Graziano Rossi dan Stefania Palma ini memegang banyak rekor dan prestasi yang diraihnya melampaui banyak seniornya. Total pembalap eksentrik ini membukukan 8 gelar juara dunia, sekali di kelas 125cc, sekali di kelas 250cc, dan enam kali di kelas puncak, 500cc dan MotoGP Daftar isi [sembunyikan] 1 Lahir untuk balap 2 Entertainer 3 Julukan Rossi 4 Pindah ke Yamaha 5 Orang lain tentang Rossi 6 Prestasi 7 Pranala luar [sunting] Lahir untuk balap Rossi memang dilahirkan untuk menjadi pembalap, Ia tumbuh dilingkungan yang sangat mendukung karirnya. Ayahnya, Graziano Rossi adalah seorang pembalap besar dimasa ’70-an. Otomatis ia besar dilingkungan yang kental atmosfer balap. Ketika anak-anak seusianya asyik dengan mainannya, Rossi bermain dengan motor balap sungguhan di tengah paddock pembalap ternama Luca Cadalora ataupun Loris Reggiani. [sunting] Entertainer Saat pertama bergabung di Gp 500cc bersama tim bekas Doohan, yang dikepalai oleh seorang mekanik handal Australia bernama Jerremy Burgess, suasana paddock sangat terpengaruh perangai Doohan yang temperamental. Semua mekanik dan staff tim tampak serius dan cenderung penuh tekanan. Suasana ini buat Rossi sungguh tak masuk akal, menurutnya ia tak bisa membayangkan membalap tanpa merasa fun, kemudian waktu ia mulai menang, ia bertekad untuk merayakan besar-besaran, menurutnya ia cuma ingin melakukan sesuatu yang baru, menunjukkan emosi memenangkan balap. Sejak saat itulah, pesta kemenangan jadi ciri khasnya. Tak hanya bersama teman, juga ribuan pendukungnya yang memadati sirkuit. Dengan aksi-aksinya, Rossi bagaikan magnet yang menarik orang untuk menonton GP. Para pecinta GP tentu masih ingat akan aksinya memboncengkan fansnya yang berkostum ayam berkeliling sirkuit, aksinya memboncengkan fans yang berpakaian dokter, ia juga pernah membonceng angka satu raksasa sebagai simbol juara dunia, juga aksi wheelie dan burnout nya yang sudah tak terhitung setiap memperoleh kemenangan. Ia juga kerap memberikan kneepad atau topi nya kepada fansnya dengan melemparnya saat berada di podium. “Valentino itu petarung hebat. Tetapi ia juga tahu kalau kita berada ditengah bisnis hiburan. Jadi ia juga suka menghibur,” kata Burgess. [sunting] Julukan Rossi Dalam perjalanan balapnya rossi kerap berganti julukan dan melakukan hal-hal yang menarik perhatian dan menghibur. Ia beralasan bahwa semuanya itu dilakukan dimulai dengan niat bersenang-senang dan melakukan sesuatu yang lucu. Rossifumi Julukan Rossi yang diciptakan oleh temannya saat Rossi membalap di kelas 125cc julukan ini tercipta karena Rossi kagum dengan pembalap Jepang yang khas dengan rambut panjangnya, Norick Abe yang saat itu berumur 17 tahun dan dengan gigih bertarung dengan Michael Doohan dan Kevin Scwantz dikelas 500cc, karena nama asli pembalap Jepang itu Norifumi Abe maka Rossi dijuluki Rossifumi.Tahun 2004 Rossi dan Abe sama-sama membela Yamaha berada dalam beda tim namun satu grafis,yaitu dominasi warna biru.Rossi berada di tim Gauloises Fortuna Yamaha Team sedangkan Abe bernaung di Fortuna Gauloises Tech 3 Yamaha Team. Valentinik Julukan ini berasal dari tokoh kartun Daffy Duck yang menjadi superhero yang di Italia bernama Paperinik. Julukan ini dipakainya pada saat membalap di kelas 250cc. The Doctor Setelah naik ke kelas 500cc pada musim 2000 Rossi menjuluki dirinya dengan The Doctor karena membalap di kelas 500cc butuh keseriusan dan ia merasa dirinya bukan anak kecil lagi, selain itu ia juga menyukai ide sebagi illmuwan gila dan melakukan eksperimen edan, ia menganggap pantas memakai julukan itu setelah mendapatkan prestasi sebagai juara dunia.”Di balap 500cc kita tidak butuh superhero. Yang kita perlukan cuma tenang, kalem, dan pemikir seperti dokter,”ucapnya. Disamping itu, nama Valentino di Italia kebanyakan digunakan oleh para dokter. Ia juga mulai mengurangi perayaan kemenangan yang dianggapnya sudah tak pantas ia lakukan. “Cukup dengan melambai seperti pembalap lain, lalu malamnya pesta habis-habisan bareng sahabat-sahabat saya.” [sunting] Pindah ke Yamaha pada akhir musim 2003 menjelang musim 2004 Valentino Rossi membuat keputusan yang mengejutkan. Ia memutuskan hijrah dari tim yang dibelanya waktu itu yaitu tim pabrikan Honda, Repsol Honda HRC yang telah mengantarkan dirinya meraih juara dunia 2002 dan 2003 serta membawa Doohan merebut juara dunia 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 juga Alex Criville menjadi juara dunia 1999. Rossi memutuskan meninggalkan tim super tersebut dan memilih bergabung bersama tim Yamaha, yang terakhir meraih juara dunia pada tahun 1992 melalui pembalap Wayne Rainey. Rossi tidak pindah ke tim Yamaha sendirian, ia juga membawa Jerremy Burgess, kepala mekaniknya yang dahulu juga menangani Doohan dan Criville. Mereka melakukan serangkaian tes membenahi teknologi motor Yamaha YZR M1 milik Rossi agar mampu menandingi motor terkuat di MotoGP saat itu, RC211V milik Honda. Mengenai kepindahannya ini, banyak yang tak mengira dan pesimis ia akan mampu mempertahankan gelar juaranya. Salah satu pernyataan pesimis datang dari Max Biaggi, musuh bebuyutannya mengatakan, “Aku tak menyangka ia pindah ke Yamaha, tapi bagaimanapun juga akan sulit mengalahkan Honda. Bahkan Rossi sendiri kurang optimis ia mampu mempertahankan juara dunianya. “Kami membutuhkan waktu untuk tampil kompetitif, untuk menang pada musim pertama bersama Yamaha jelas sangat sulit”. Tapi ia mementahkan semua pandangan pesimis tersebut. bahkan pada seri pertama musim 2004 di GP Welkom, Afrika Selatan ia mengalahkan Max Biaggi yang mengendari motor Honda, meskipun dengan perlawanan yang sangat ketat, dengan motor yamaha, yang terakhirnaik podium tahun 1992 !! bahkan pada tahun 2004 dan 2005 Rossi menjadi juara dunia bersama Yamaha! dan menjadi pembalap yamaha pertama yang paling banyak juara dalam satu musim (rossi juara 9 kali pada musim 2005) [sunting] Orang lain tentang Rossi Mick Doohan: “Dia melakukannya (membalap) jauh lebih serius daripada saya.” Max Biaggi: “Bagaimana mungkin tahun pertama dia hanya finish sembilan kali dan tiba-tiba bisa mendominasi seperti itu ?. Semua pembalap berpendapat sama: mereka (Honda) memberinya motor hebat, dan cuma dia yang dapat. Mereka melakukan apa saja untuk membuat orang itu menang.” Randy Mamola: Jika ada balapan dan semua pembalap memakai motor dengan teknologi dan mesin yang sama, juaranya akan tetap motor kuning bernomor 46. VALENTINO ROSSI ! Michael Schumacher: “Rossi akan meraih kesuksesan seperti sahabat saya Michael Doohan. Dia pemuda berbakat dan bisa melakukan apa saja dengan motornya.” [sunting] Prestasi 1985 Go-kart pertama. 1989 Debut balap karting 60cc. 1990 Juara kejuaraan karting regional 60cc, menang sembilan kali. 1991 Peringkat 5 di Kejuaraan Junior go-kart Italia ; pertama terjun dalam balapan minimoto. 1992 Juara Italian minibike Endurance. 1993 Peringkat 12 Italian 125cc Sport Production championship, dengan motor Cagiva. 1994 Juara Italian 125cc Sport Production, dengan motor Cagiva. 1995 Juara nasional Italia 125cc; peringkat 3 125cc Kejuaraan Eropa; peringkat 11 di Kejuaraan, Spanish Open 125cc semuanya dengan motor Aprilia. 1996 Peringkat 9 Grandprix 125cc, Scuderia AGV, peringkat 10 kejuaraan Eropa 125cc dengan motor Aprilia. 1997 Juara Dunia Grandprix 125cc, Nastro Azzurro Aprilia, Meraih 11 kemenangan dari 15 balapan, Termasuk menjuarai GP di sirkuit Sentul. 1998 Runner up Grandprix 250cc, Nastro Azzurro Aprilia. 1999 Juara Dunia Grandprix 250cc, Aprilia Grand Prix. 2000 Runner up Grandprix 500cc, Nastro Azzurro Honda. 2001 Juara Dunia Grandprix 500cc, Nastro Azzurro Honda. 2002 Juara dunia Motogp, Repsol Honda Team. 2003 Juara dunia Motogp, Repsol Honda Team. 2004 Juara dunia Motogp, Gauloises Fortuna Yamaha team. 2005 Juara dunia Motogp, Gauloises Yamaha team. 2006 Runner Up Motogp, Camel Yamaha team. 2007 Peringkat 3 Motogp, Fiat Yamaha team. 2008 Juara dunia Motogp, Fiat Yamaha team. 2009 Juara dunia Motogp, Fiat Yamaha team.

Wladimir Klitschko

Wladimir Klitschko From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search Question book-new.svg This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding reliable references. Unsourced material may be challenged and removed. (June 2009) Wladimir Klitschko Wladimir Klitschko.jpg Statistics Real name Volodymyr Volodymyrovych Klychko Nickname(s) Dr. Steelhammer & Iron Man Rated at Heavyweight Nationality Ukrainian Birth date 25 March 1976 (1976-03-25) (age 33) Birth place Semipalatinsk, Kazakh SSR, Soviet Union Stance Orthodox Boxing record Total fights 56 Wins 53 Wins by KO 47 Losses 3 Olympic medal record Competitor for Ukraine Men's boxing Gold 1996 Atlanta Super heavyweight European Amateur Championships Silver 1996 Vejle Super heavyweight Wladimir Klitschko (pronounced /ˈvlædɨmɪr ˈklɪtʃkoʊ/; Ukrainian: Володимир Кличко, Volodymyr Klychko; born 25 March 1976, Semipalatinsk, Kazakhstan) is a Ukrainian heavyweight boxer. Klitschko currently holds the IBF, WBO, IBO and Ring Magazine world heavyweight titles. His older brother, Vitali Klitschko, is the current WBC world heavyweight champion. Contents [hide] * 1 Biography * 2 Boxing career o 2.1 Amateur career o 2.2 Professional career * 3 Other interests * 4 Professional boxing record * 5 References * 6 External links [edit] Biography He was born in Semipalatinsk, Kazakh SSR (now Kazakhstan). Though a major celebrity in his former adopted home of Germany, he moved with his older brother Vitali to Beverly Hills in 2004. Their father, Vladimir Rodionovich, was a Soviet Air Force Colonel. Their mother is Nadezhda Ulyanovna. In the summer of 1996, Klitschko finished Pereyaslav-Khmelnitsky Pedagogical Institute (Ukraine) and was accepted in the postgraduate study program of Kiev University. On 18 January 2001 in a conference hall of Kiev University of physical science and sports, Klitschko presented his doctorate dissertation and was awarded a Ph.D. in Sports Science. Klitschko speaks four languages: English, Russian, Ukrainian, and German. At the beginning of his professional career, he began spelling his name Wladimir. The Ukrainian version of his name is Volodymyr (Володимир), which in Russian is Vladimir (Владимир).klitchsko's a sap [edit] Boxing career [edit] Amateur career In 1993, Klitschko won the Junior European Championships as a heavyweight. In 1994, he received 2nd place at the Junior World Championships in Istanbul, Turkey. In 1995, he won the gold medal at the Military Championships in Ariccia, Italy, defeating Luan Krasniqi, who he had lost to in the third round of the World Championships in Berlin, Germany earlier that year. In 1996, he captured 2nd place as a Super Heavyweight at the European Championships in Vejle, Denmark. Known as "The Steel Hammer," Klitschko first achieved world attention at the 1996 Summer Olympics in Atlanta, Georgia. He defeated Paea Wolfgramm to win the Super-Heavyweight gold medal. He is now announced as "Dr. Steel Hammer," a name more in the vein of his brother, Vitali, who goes by "Dr. Ironfist." [edit] Professional career Klitschko turned professional with Universum Box-Promotion in Hamburg under the tutelage of Fritz Sdunek. He suffered his first setback after 24 bouts without a loss to journeyman Ross Puritty, who entered the bout with a record of 24-13-1 [1]. On 14 October 2000, in Cologne's Kölnarena (Germany), Klitschko won the WBO Heavyweight Championship from American Chris Byrd. After five successful defenses of the WBO belt, Klitschko suffered a 2nd round upset TKO loss to Corrie Sanders on 8 March 2003, in Hannover, Germany. After winning two minor bouts in Germany and enlisting the services of legendary boxing trainer Emmanuel Steward, Klitschko again fought for the vacated WBO title on 10 April 2004, in Las Vegas, against Lamon Brewster. Klitschko sent Brewster to the canvas in the fourth round; however, things turned around in the fifth when Brewster began landing punches. Near the end of the round, Klitschko was floored by a right hand. Barely beating the count, Klitschko fell back to the canvas looking exhausted. Wladimir Klitschko boxing Hasim Rahman, 2008 On 22 April 2006, in Mannheim, Germany, Klitschko again defeated Chris Byrd, this time by technical knockout, in a contest for the IBF Heavyweight Championship. Referee Wayne Kelly stopped the fight in the seventh round after a knockdown—Byrd beat the count, but his face was battered and bloody, and the fight was waved off. Klitschko then defeated mandatory challenger Ray Austin on 10 March 2007, at the SAP Arena in Mannheim, Germany by a second-round knockout with four consecutive left hooks to Austin's head. Klitschko did not use his right hand once during the fight, doing all his work with his left jab and left hook. Klitschko then avenged one of his previous losses as he defeated Lamon Brewster on 7 July 2007, in Cologne, Germany. Brewster's corner asked the referee to stop the fight at the end of the sixth round. It was later revealed that Klitschko fought most of the fight with a broken middle finger on his left hand. Klitschko defeated WBO Heavyweight Champion Sultan Ibragimov at Madison Square Garden in New York City on 23 February 2008 to unify the IBF and WBO heavyweight titles. The Klitschko-Ibragimov fight was the first heavyweight unification since Holyfield-Lewis in 1999. On 12 July 2008, at the Color Line Arena in Hamburg, Klitschko defeated Tony Thompson by eleventh round knockout. Klitschko was scheduled to defend his titles against Alexander Povetkin later in 2008,[1] but on 25 October, Povetkin withdrew from the fight due to an ankle injury. Instead, Klitschko faced Hasim Rahman on 13 December 2008 and won by TKO. This was the third time Klitschko fought at the SAP Arena in Mannheim, Germany. He dominated the fight, winning every round while making good use of his left jab. The referee finally called a stop to the contest in the 7th round after Rahman failed to respond to a series of good shots. The brothers have been quoted saying that it is only a matter of time until they unify the WBA title belt which is currently held by David Haye. If they achieve this feat, the Klitschko brothers will become the first brothers in heavyweight boxing history to simultaneously hold all of the belts. On 20 June 2009, Klitschko retained the IBF, WBO, IBO world heavyweight titles and also won the vacant Ring Magazine heavyweight title by defeating Ruslan Chagaev when Chagaev retired after an onslaught of punches towards the end of the ninth round. As Chagaev was WBA champion in recess, the title was not on the line.

John Petrucci

PROFIL JOHN PETRUCCI 13 February 2009 : : 2 Comments “Salah Satu Dewa Gitar yang melaju di jalur Progressive Metal” Click for larger version Nama Lengkap: John Peter Petrucci Website Resmi: JohnPetrucci.com Group Band Sebelumnya: Majesty Gitar: Ernie Ball Musicman, Ibanez Tempat Lahir: Long Island, New York 12 Juli 1967 Pengaruh Permainan: Steve Morse, Allan Holdsworth, Yngwie Malmsteen, Metallica, Eddie Van Halen Zodiac: Cancer Tempat Tinggal: New York Status: Menikah Keahlian: String Skipping, Chromatic Scales, Arpegio, Matrix Modulation, Tapping, dll… John besar di Long Island, tepatnya di King park, dimana dia, john myung & Kevin moore bersekolah bersama. John mulai Belajar gitar ketika masih berumur 12 tahun (sebelumnya dia pernah belajar ketika berumur 8 tahun tetapi menyerah ketika Dia melihat kakak perempuannya harus begadang tiap malam belajar main organ. Dia tidak merencanakan untuk menjadi seperti Itu, Dia belajar gitar sepulang sekolah dan akhirnya dia menjadi tidak tertarik lagi). Namun dia mulai banyak terpengaruh Oleh permainan gitar dari gitaris semacam yngwie malmsteen, randy rhoads, iron maiden, steve ray Vaughn, dan grup besar Semacam yes, rush, Dixie dregs dan lain lain dia mulai bertekad untuk mencapai level permainan seperti mereka. Sebagaimana kemunculan musik trash metal yang membuat John tertarik, maka John juga memperluas influence nya dengan Mendengarkan Metallica & Queensryche. John merasa membutuhkan tantangan yang lebih dalam tehnik guitar oleh karena itu Dia banyak mengadaptasi hammering speed & melodic style dari gitaris-gitaris seperti Steves (Steve Morse & Steve Vai), The Als (Allan Holdsworth & Al Dimeola) Mike Stern, Joe Satriani, Neal Schon & Eddie Van Halen. Pendidikan musiknya dimulai dengan berbagai kelas teori musik yang dia ambil ketika high school. Dia belajar secara otodidak, tetapi Dia sempat menerima beberapa pelajaran gitar yang dia ambil ketika dia masuk ke Berklee College of Music di Boston, dimana dia Mempelajari komposisi jazz dan harmoni. Ketika di Berklee John Petrucci dan John Myung yang juga belajar di berklee bertemu dengan Mike Portnoy, dan mereka mulai membuat band yang diberi nama Majesty yang nantinya kemudian berganti nama menjadi Dream Theater. John sudah merekam 7 album dengan Dream Theater, dan dia juga banyak terlibat dengan beberapa proyek sampingan seperti Liquid Tension Experiment Dengan Tony Levin, Age of Impact, dan bahkan game Sega Saturn yang disebut Necronomicon, dan juga terakhir dia terlibat dalam proyek G3 Bersama Joe Satriani dan Steve Vai. Kecintaan dia pada menulis lirik dikombinasikan dengan gaya komposisi yang unik dari progressive fusion Mengasah bentuk musik dari Dream Theater. John tinggal bersama istrinya Rena, dan 3 anaknya SamiJO, Reny, dan Kiara di New York. Ketika dia tidak bermain gitar dia banyak menghabiskan Waktunya dengan istri dan anak-anaknya dengan bermain skating, bersepeda, berolahraga dan menonton film. John sedang merencanakan membuat solo albumnya yang pertama. Lagu-lagu barunya yang dia mainkan ketika bersama G3 juga akan ada di solo album tersebut: Jaws of Life , Damage Control and Glasgow Kiss. Dia melibatkan beberapa musisi seperti Dave LaRue pada bass, Dave DiCenso dan Tony Verderosa pada drum. John Petrucci merupakan salah satu motor dari Dream Theater, super grup band yang sudah sangat mendunia. Peranan di dalam tubuh Dream Theater lebih didominasi oleh John Petrucci dan Mike Portnoy misalnya saja dalam pembuatan lagu dan produksi. Dialah John Petrucci….sosok yang sangat powerfull ketika dia memainkan gitarnya di atas panggung. Skill dan kualitas musiknya sudah tidak di ragukan lagi sehingga dia pantas untuk mendapat julukan dewa gitar. Aktivitasnya sekarang ini masih disibukkan dengan tour-tour keliling dunia bersama grup band yang ia besarkan. Setelah setahun tour, biasanya John Petrucci juga mulai mempersiapkan konsep-konsep baru untuk mengisi album terbaru Dream Theater setelah album studio ke 9 Dream Theater muncul di tahun 2007 silam bertitle Systematic Chaos dan dilanjutkan dengan Chaos in Motion di tahun 2008 yang merupakan materi-materi tour keliling dunia. Jadi , kita tunggu saja album terbaru Dream Theater, atau barangkali saja solo album John Petrucci juga ikut muncul… So, Keep on Metal…… Tags: album, damage control, dewa, dewa gitar, dream, dream theater, experiment, g3, gitar, gitaris, glasgow kiss, jazz, joe, john, liquid, majesty, metal, metallica, mike, otodidak, petrucci, progressive, satriani, solo, speed, tension, theater, trash

Tata Surya dan Alam Semesta

Supernova NEW YORK, KAMIS — Kilatan cahaya terang di langit yang mengejutkan astronom Denmark, Tycho Brahe, lebih dari 400 tahun lalu bukanlah sesuatu yang aneh. Setidaknya setelah tim ilmuwan mengungkap rahasia di balik terjadinya peristiwa yang jarang terlihat kasat mata tersebut. Sejauh ini, para ilmuwan yakin bahwa cahaya terang tersebut berasal dari ledakan bintang atau supernova. Namun, apa jenis supernova yang menyebabkannya masih menjadi teka-teki alam sampai kini.

Vatikan

Wisata Vatikan Negara dalam Negara Vatikan merupakan Negara terkecil di Dunia, dengan luas wilayah kurang dari 1 km², atau haya 0,44 km². Namun, Vatikan memang menjadi sebuah negara yang independen dan berdaulat seperti layaknya negara-negara besar lainnya. Hanya saja negara ini identik dengan Katolik Roma, yang secara hirarki dipimpin oleh pemegang tertinggi kedaulatan Pope Benedict XVI. Untuk mencapai Kota Vatikan dari pelabuhan laut Chivitavechia, dimana penulis memulai perjalanan, memerlukan waktu tempuh satu jam. Waktu yang sama diperlukan baik menggunakan bis atau kereta api. Tetapi bepergian jarak jauh pada hari-hari tertentu khususnya hari Minggu, mesti memperhatikan jadwal kereta atau bus. Karena jadwal kereta pada hari kerja berbeda dan terkadang tidak beroperasi pada hari libur atau hari Minggu. Walau beroperasi juga jadwalnya di perjarang karena jumlah pengguna jasa berkurang. Vatikan merupakan atraksi wisata nomer satu dari Kota Roma. Dan merupakan bagian dari setiap paket wisata selain kunjungan pada tempat-tempat lainnya seperti Colosium, City Square, piramida Roma dan tempat-tempat lain yang tidak kalah nilai sejarahnya. Vatikan tidak hanya punya sejarah yang panjang dan kegemilangan sejarah ini masih hidup sampai sekarang dan terpakai. Lapangan Santo Petrus Tidak seperti bagunan-bangunan lain yang berupa puing dan monumen. St.Peter’s Square yang berarsitektur cemerlang akan membuat setiap pengunjung terdecak kagum. Pilar-pilar besar di kedua belah Basilika. Demikian juga keberadaan monumen Obelisk yang dipercaya sebagai perwujudan dari jalan menuju ke surga, atau di mesir kuno merupakan lambang dari dewa matahari. Vatikan yang hanya berpenduduk kurang dari seribu jiwa ini dibanjiri ribuan turis dan pesiarah setiap harinya. Karena ruangan yang terbuka dengan lebar 240 meter dan panjangnya 340 meter, pengamanan juga tidak begitu ketat. Hanya disarankan tidak membawa benda-benda tajam. Polisi pengamanan terlihat di berbagai sudut, tetapi tidak mencolok. Anjing pelacak dan polisi berkuda juga ikut menjaga ketertiban dari lapangan yang bisa menampung 250,000 orang. Bangunan utama adalah Papal Basillica Santo Petrus. Bangunan yang berusia 500 tahun ini merupakan Gereja terbesar di dunia . Bangunan ini digambarkan sebagai gereja terbesar yang pernah dibangun (dia meliputi area 23.000 m² dan memiliki kapasitas lebih dari 60.000) dan salah satu situs tersuci dalam Kekristenan. Konstruksi basilika ini dimulai pada 1506 dan rampung pada 1626. Basilika Santo Petrus dibangun atas perintah Kaisar Kristen pertama Konstantin I, pada tahun 326 di tempat Santo Petrus menjadi martir. Seribu tiga ratus tahun kemudian bangunan ini mulai runtuh perlahan-lahan, dan oleh karena itu Paus Nikolas V memerintahkan agar dibangun sebuah basilika yang baru. Tetapi pembangunannya baru dimulai pada tahun 1506 pada masa jabatan Paus Julius II. Pembangunan basilika ini memakan waktu 120 tahun. Michelangelo diminta sumbangan karyanya dengan pieta-nya yang sangat terkenal itu. Waktu itu ia telah berusia 72 tahun. Basilika ini merupakan basilika terbesar di dunia dengan panjang 193 meter dan tinggi 132 meter. Tradisi mengatakan bahwa tempat bangunan ini merupakan tempat Santo Petrus, salah satu rasul Yesus dan dianggap sebagai Paus pertama, disalibkan dan dikuburkan. Gereja ini merupakan tempat penguburan St Petrus di bawah altar utama. Paus lainnya juga dikubur di basilika ini. Wisata Sejarah Dalam perjalanan menuju Vatikan kita bisa mengunjungi tempat-tempat wisata lain yang juga sangat menarik untuk di kunjungi. Seperti Koloseum yang tersohor itu. walaupun tidak masuk kedalam sembari berkendara bisa menyaksikan bangunan amphiteater kuno ini. Bangunan yang masih gagah dan kuat ini, walau telah berumur ribuan tahun masih berdiri kokoh. Dan menjadi obyek wisata untuk masyarakat Itali. Walaupun banyak dipreteli untuk pembangunan basilika Santo Petrus dan bahan bangunan oleh petinggi-petinggi kerajaan Roma. Colosseum berukuran cukup besar. Dengan tinggi 48 m, panjang 188 m, lebar 156 m dan luas seluruh bangunan sekitar 2.5 ha membuat Colosseum terlihat begitu besar dan luas. Arenanya terbuat dari kayu berukuran 86 m x 54 m, dan tertutup oleh pasir. Bentuk elips atau bulat dari Colosseum gunanya untuk mencegah para pemain untuk kabur ke arah sudut dan mencegah para penonton untuk berada lebih dekat dengan pertunjukan. Colosseum merupakan hasil karya yang sangat hebat. Tempat itu dikatakan sebagai stadium yang hebat dan spektakuler dikarenakan oleh bentuk dan struktur dari Colosseum itu. Sampai sekarang pun, Colosseum masih dikatakan sebagai stadium yang hebat dan spektakuler. Tempat duduk di Colosseum dibagi menjadi tingkatan-tingkatan yang berbeda.(man/waa)

Sabtu, 08 Mei 2010

Nutrisi makro

Nutrisi Makro





Nutrisi makro dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu nutrisi primer dan nutrisi

sekunder (Anonim, 2004c). Nutrisi primer meliputi: nitrogen (N), fosfor

(P), dan potasium (K). Nutrisi ini biasanya paling cepat habis di dalam tanah,

karena tanaman menggunakannya dalam jumlah besar untuk perkembangan

dan pertahanannya.



Nutrisi sekunder meliputi: kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan belerang (S).

Biasanya nutrisi ini cukup banyak di dalam tanah, namun di beberapa tempat

diperlukan tambahan kalsium dan magnesium, misalnya pada tanah yang

asam. Kalsium dan magnesium diperlukan untuk meningkatkan keasaman

tanah. Pada bab ini akan dibahas semua unsur yang termasuk di dalam nutrisi

makro, ditambah karbon (C).



Nitrogen

Nitrogen (N) merupakan salah satu dari 13 unsur utama (esensial) yang dibutuhkan

oleh tanaman. Ketigabelas unsur utama ini disebut sebagai nutrients

(makanan). Tanaman membutuhkan makanan ini untuk pertumbuhannya.

Untuk menumbuhkan segantang (1 bushel) jagung dibutuhkan lebih kurang

16 lbs nitrogen. Fungsi nitrogen ini merupakan komponen struktural dari protein,

DNA, dan enzim (Anonim, 2004a; 2004b).



Jumlah unsur yang ada pada pupuk biasanya dinyatakan dalam rasio NP-

K. Rasio ini selalu tercantum pada kantong suatu pupuk buatan. Sebagai

contoh, pada suatu kantong pupuk tertulis .15-30-15., berarti pada pupuk

tersebut mengandung 15 persen nitrogen. Nomor ini mengindikasikan persen

berat dari nitrogen, fosfor oksida, dan potasium oksida pada pupuk.



Ada beberapa fungsi nitrogen pada tanaman adalah sebagai berikut (Anonim,

2004c):



_ Nitrogen merupakan suatu bagian dari sel hidup dan bagian utama dari

semua protein, enzim dan proses metabolik yang disertakan pada sintesa

dan perpindahan energi.



_ Nitrogen merupakan bagian dari klorofil, pewarna hijau dari tanaman

yang bertanggung jawab terhadap fotosintesis.



_ Nitrogen membantu tanaman mempercepat pertumbuhannya,

meningkatkan produksi bibit dan buah serta memperbaiki kualitas

daun dan akar.



Sumber nitrogen

Nitrogen bersumber dari pupuk dan udara (tumbuhan memperolehnya dari

atmosfer). Sumber nitrogen yang digunakan pada pupuk buatan sangat

banyak, seperti amonia (NH3), diamonium fosfat ((NH4)2HPO4), amonium nitrat

(NH4NO3), amonium sulfat ((NH4)2SO4), kalsium cyanamida (CaCN2),

kalsium nitrat (Ca(NO3)2), natrium nitrat (NaNO3), dan urea (N2H4CO). Sumber utama nitrogen secara geologi adalah kelompok mineral nitrat, seperti nitratit

dan niter (saltpeter).



Nitratit (NaNO3) mempunyai struktur kristal yang mirip dengan kalsit dan

mudah larut dalam air, sehingga hanya dapat ditemukan pada daerah kering.

Nitratit mempunyai kekerasan rendah (1 . 2 skala Mohs) dan berat jenis 2,29

gr/cm3. Mineral ini banyak dijumpai di bagian utara Chile, yang juga dikenal

sebagai sumber nitrogen (Klein, 1993; 2004).



Berbeda dengan nitratit, niter (KNO3) mempunyai struktur yang sama dengan

aragonit dan memiliki kembaran heksagonal semu. Seperti halnya nitratit,

mineral ini juga sangat mudah larut dalam air. Niter lebih sedikit dijumpai di

alam dibandingkan nitratit, namun di beberapa negara merupakan sumber

dari nitrogen untuk pupuk.



Sumberdaya geologi

Distribusi nitrogen di alam dapat dibagi menjadi tiga, yaitu nitrogen dari

mantel, sedimen dan atmosfer. Kontribusi nitrogen dari mantel berkisar dari

9 . 30% (Sano, dkk., 2001). Ini terdiri atas, nitrogen yang berasal dari busur

kepulauan sebesar 6,4 x 108 mol/tahun; cekungan belakang busur (5,6 x

108 mol/tahun), dan punggungan tengah samudera (2,8 x 109 mol/tahun)

(Gambar 5.1). Jadi, total fluks volkanik nitrogen pertahun adalah sebesar

2,8 x 109 mol/tahun berdasarkan nilai yang diambil dari punggungan tengah

samudera, pusat-pusat panas dan zona penunjaman. Sehingga selama kurang

lebih 4,55 milyar tahun umur bumi, akumulasi nitrogen mencapai 1,3 x1019

mol. Nilai ini lebih kecil 10 kali jumlah nitrogen saat ini di permukaan bumi

1,8 x 1020 mol.



Siklus nitrogen

Siklus nitrogen cukup komplek, 79 persen atmosfer tersusun atas nitrogen bebas

dan paling tidak sejumlah yang sama nitrogen terikat pada litosfer . Resevervoir

yang besar ini tidak dapat digunakan secara langsung oleh tanaman.

Pada konteks ini, mikroorganisme memegang peranan penting. Tanaman menggunakan nitrogen sebagian besar hanya sebagai ion amonium dan nitrat (Sengbusch, 2003). Pada material organik, nitrogen biasanya digunakan untuk menghasilkan grup-amino yang ditemukan pada protein atau asam nukleus. Bakteri nitrat dan nitrit merubah grup-amino kembali menjadi nitrat atau nitrit. Bakteri ini hidup di dalam tanah.



Produksi ikatan amonium dan nitrat merupakan suatu faktor pembatas pada

pertumbuhan tanaman. Litosfer mengandung nitrat dalam jumlah tak terbatas,

namun itu terjadi umumnya pada lapisan dalam sehingga tidak dapat

dicapai oleh akar tanaman. Hal ini karena ikatan nitrogen sangat mudah larut

dalam air, sehingga sebagian besar darinya hilang karena pelarutan.

Photobucket

GAMBAR 5.1: Sumber nitrogen dari bumi (Sano, dkk., 2001)



Fosfor

Fosfor merupakan bahan makanan utama yang digunakan oleh semua organisme

untuk energi dan pertumbuhan. Secara geokimia, fosfor merupakan 11

unsur yang sangat melimpah di kerak bumi (Benitez-Nelson, 2000). Seperti

halnya nitrogen, fosfor merupakan unsur utama di dalam proses fotosintesis.



Fosfor biasanya berasal dari pupuk buatan yang kandungannya

berdasarkan rasio N-P-K. Sebagai contoh 15-30-15, mengindikasikan bahwa

berat persen fostor dalam pupuk buatan adalah 30% fosfor oksida (P2O5).

Fosfor yang dapat dikonsumsi oleh tanaman adalah dalam bentuk fosfat,

seperti diamonium fosfat ((NH4)2HPO4) atau kalsium fosfat dihidrogen

(Ca(H2PO4)2).



Fosfat merupakan salah satu bahan galian yang sangat berguna untuk pembuatan

pupuk. Sekitar 90% konsumsi fosfat dunia dipergunakan untuk pembuatan

pupuk, sedangkan sisanya dipakai oleh industri ditergen dan makanan

ternak (Suhala & Arifin, 1997).



Mineral-mineral fosfat

Fosfat adalah batuan dengan kandungan fosfor yang ekonomis. Kandungan

fosfor pada batuan dinyatakan dengan BPL (bone phosphate of lime) atau TPL

(triphosphate of lime) yang didasarkan atas kandungan P2O5.



Sebagian besar fosfat komersial yang berasal dari mineral apatit

(Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)) adalah kalsium fluo-fosfat dan kloro-fosfat dan sebagian

kecil wavelit (fosfat aluminium hidros). Sumber lainnya berasal

dari jenis slag, guano, krandalit (CaAl3(PO4)2(OH)5 .H2O), dan milisit

(Na,K)CaAl6(PO4)4(OH)9 . 3H2O).



Apatit memiliki struktur kristal heksagonal (Gambar 5.2) dan biasanya

dalam bentuk kristal panjang prismatik. Sifat fisik yang dimilikinya: warna

putih atau putih kehijauan, hijau, kilap kaca sampai lemak, berat jenis 3,15 .

3,20, dan kekerasan 5. Apatit merupakan mineral asesori dari semua jenis

batuan.beku, sedimen, dan metamorf. Ini juga ditemukan pada pegmatit

dan urat-urat hidrotermal. Selain sebagai bahan pupuk, mineral apatit yang

transparan dan berwarna bagus biasanya digunakan untuk batu permata.



Photobucket

GAMBAR 5.2: Apatit dengan sistem kristal heksagonal





Siklus fosfor

Siklus fosfor sangat mudah terganggu oleh kultivasi tanah yang intensif. Fosfor

masuk ke laut melalui sungai (Gambar 5.3). Pelapukan kontinen dari materi

kerak bumi, yang mengandung rata-rata 0,1% P2O4 merupakan sumber

utama dari fosfor sungai.



Photobucket


GAMBAR 5.3: Siklus fosfor marin



Froelich et al. (1982, dalam Benitez-Nelson, 2000) menggunakan laju penurunan

permukaan tahunan untuk menghitung masukan maksimum fosfor ke

laut, yaitu sebesar 3,3 x 1011 mol P th��1. Jika aktivitas manusia (anthropogenic),

seperti perusakan hutan dan penggunaan pupuk dimasukkan, maka

jumlah fosfor yang masuk ke laut akan meningkat sebesar 3 kali lipat, yaitu

7,4 - 15,6 x 1011 mol P th��1 (Froelich et al., 1982; Howarth et al., 1995 dalam

Benitez-Nelson, 2000).



Sumberdaya geologi

Reservoir fosfor berupa lapisan batuan yang mengandung fosfor dan endapan

fosfor anorganik dan organik. Fosfat biasanya tidak atau sulit terlarut dalam

air, sehingga pada kasus ini tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kehadiran

mikroorganisme dapat memicu percepatan degradasi fosfat (Sengbusch,

2003). Sumber fosfor organik dalah perbukitan guano.

Di dunia, cadangan fosfat berjumlah 12 milyar ton dengan cadangan dasar

sebesar 34 milyar ton (Suhala & Arifin, 1997). Cadangan fosfat yang ada di Indonesia adalah sekitar 2,5 juta ton endapan guano (0,17 - 43% P2O5) dan

diperkirakan sekitar 9,6 juta ton fosfat marin dengan kadar 20 - 40% P2O5.



5.3 Potasium

Potasium adalah salah satu dari tiga serangkai pupuk buatan yang esensial,

yang lainnya adalah fosfor dan nitrogen (Skinner, 1984) dan merupakan satu

dari 17 unsur kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan reproduksi

tanaman, serta sering dianggap sebagai regulator, karena bergabung dengan

60 sistem enzim yang bekerja pada tanaman (CPHA, 2003). Potasium membantu

tanaman untuk tahan terhadap pengaruh suhu dan meningkatkan daya

tahan tanaman terhadap penyakit.



Semua tanaman membutuhkan potasium, khususnya tanaman yang kaya

karbohidrat seperti kentang. Hasil penyelidikan menunjukkan, konsumsi

potasium dalam jumlah yang tepat dapat menyebabkan pertumbuhan serat

kapas yang panjang dan kuat; meningkatkan daya tahan kulit buah, memperpanjang

dahan bunga mawar; memperkuat warna hijau dan pertumbuhan

helai rumput; dan meningkatkan ukuran dan kualitas buah, butiran, dan sayuran.



Potasium dalam tanah dan tanaman

Potasium cukup melimpah di tanah, biasanya berkisar antara 0,5 sampai 4,0%.

Dari jumlah ini, hanya sebagian kecil yang hadir dalam larutan dan siap untuk

dipergunakan oleh tanaman, umumnya kurang dari 1% dari total potasium

dalam tanah (IF, 2001). Tanah pasiran mengandung paling rendah potasium,

tanah lempung dan aluvial mempunyai kandungan potasium tertinggi. Potasium

dalam tanah sangat mudah mengalami pelepasan (leaching).



Potasium dibutuhkan paling banyak oleh tanaman, selain nitrogen. Dalam

beberapa tanaman, kebutuhannya akan potasium melampaui kebutuhan akan

nitrogen, seperti pisang dan kapas. Potasium diserap dalam bentuk ion potasium

(K+). Potasium bukan merupakan suatu komponen dari ikatan organik

pada tanaman. Unsur ini penting pada proses fisiologis, termasuk

di dalamnya fotosintesis dan pengangkutan gula, efesiensi penggunaan air,

metabolisme karbonat dan protein, aktivasi ensim, dan menjaga kualitas tanaman

(Harben & Kuflvart, 1996). Konsentrasi optimum potasium pada jaringan

tanaman adalah berkisar antara 1,5 sampai 4,5 % K pada berat kering.



Mineral-mineral potasium

Potasium adalah tujuh unsur yang paling banyak di dalam kerak bumi, dan

hanya 1-2 persen terdapat pada tanaman. Sisanya terikat pada mineralmineral

yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Petani biasanya memanfaatkan

pupuk buatan potasium untuk mengoptimisasi pertumbuhan

tanaman.



Ada beberapa macam mineral yang mengandung potasium

yang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok silikat,

seperti: ortoklas (KAlSi6O8), biotit (K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH)2),

dan muskovit (KAl2(AlSi3O10)(OH)2); dan kelompok garam,

seperti: arkanit (K2SO4), glaserit (3K2SO4 .N2SO4), kainit

(4KCl .4MgSO4 . 11H2O), karnalit (KCl . MgCl2 . 6H2O), langbeinit

(K2SO4 .2MgSO4), leonit (K2SO4 . 2MgSO4 .4H2O), niter (KNO3), polihalit

(K2SO4 .MgSO4 . 2CaSO4 . 2H2O), dan silvit (KCl). Dari semua mineral ini,

yang paling banyak dijumpai adalah silvit.



Silvit (KCl) merupakan mineral garam yang mempunyai struktur kristal

isometrik dengan kombinasi kubik atau oktahedron. Secara fisik mineral ini

berwarna transparan, putih atau merah; mempunyai belahan yang sempurna,

kekerasan 2, dan berat jenis 1,99. Umumnya mineral ini berbentuk kristalkristal

granular yang menunjukkan bentuk kubik.

Silvit mempunyai kesamaan proses pembentukan dan asosiasi dengan

garam halit (NaCl), tetapi lebih sedikit dijumpai. Mineral ini merupakan sumber

utama potasium, yang digunakan terutama untuk pupuk.



Sumberdaya geologi

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa potasium merupakan salah satu dari

tujuh unsur yang paling melimpah di kerak bumi. Kadar potasium (dalam

bentuk K2O) pada kerak benua mencapai 1,9 persen berat (Rudnick, 1995).

Namun sebagian besar dari senyawa ini terikat pada mineral-mineral silikat.

Jadi, meskipun sumberdaya geologi potasium sangat melimpah di kerak benua,

tidak semuanya dapat dimanfaatkan untuk tanaman.



Aspek lingkungan

Unsur potasium terdiri atas tiga isotop: 30 (93,10 %), 40 (0,0119 %), dan 41 (6,88

%). Isotop potasium 40 (40K) merupakan isotop radioaktif, yang mudah mengalami

peluruhan menjadi 40Ca melalui emisi _ (40K!40Ca) dan 40Ar melalui

penangkapan elektron (40K!40Ar) (Vidal, 1994). Peluruhan ini menyebabkan

kenaikan jumlah argon pada atmosfer yang tetap (Krauskopf & Bird, 1995).



5.4 Karbon

Karbon merupakan unsur primer dari semua kehidupan organik yang terbentuk

di bumi. Karbon juga tersebar pada material geologi, laut dan atmosfer.

Pembentukan karbon dioksida yang sangat cepat di atmosfer . yang

meningkat lebih dari 3 milyar ton per tahun (Rice, 2002). Karbon dioksida

merupakan suatu gas yang menyerap panas, sehingga menyebabkan efek

rumah kaca (greenhouse effect).



Perkembangan keilmuan, terutama ilmu tanah, menempatkan karbon sebagai

sesuatu yang atraktif, misalnya mengikat karbon. Kita dapat mengelola

pertumbuhan tanaman untuk meningkatkan kapasitasnya menangkap karbon

dioksida. Pertumbuhan tanaman dapat diatur sehingga tanah dapat menyimpan

karbon dalam jangka waktu yang panjang.



Kebutuhan tanaman dan tanah akan karbon

Penyerapan karbon pada tanah terjadi melalui produksi tanaman. Tanaman

mengubah karbon dioksida menjadi jaringan melalui fotosintesa. Setelah tanaman

mati, komponennya mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme, dan

sebagian karbon pada komponen tanaman akan dilepaskan melalui respirasi

(pernapasan) ke dalam atmosfer sebagai karbon dioksida.

Iklim berpengaruh terhadap penyerapan karbon pada tanah dalam dua

cara. Pertama adalah produksi material organik memasuki tanah. Iklim

yang panas dan basah umumnya mempunyai produktivitas tanaman yang

tinggi. Iklim yang lebih dingin membatasi produksi tanaman. Iklim yang

panas barangkali membatasi produksi, karena ketersediaan air yang terbatas,

menyebabkan air sebagai faktor pembatas. Iklim juga mempengaruhi kecepatan

dekomposisi mikrobial dari materi tanaman dan material organik

tanah.



Kehadiran material lempung pada tanah akan menstabilkan karbon organik

melalui dua proses. Pertama, karbon organik secara kimia terikat pada

permukaan lempung. Lempung yang mempunyai kapasitas adsorpsi tinggi,

seperti montmorilonit dapat menyimpan molekul organik. Kedua, tanah

yang mempunyai kandungan lempung tinggi berpotensi tinggi untuk membentuk

agregat, yang menangkap karbon organik dan secara fisik dapat melindunginya

dari degradasi mikrobial.



Siklus karbon

Terminologi .siklus karbon. mempunyai makna bermacam-macam bagi

banyak orang. Bagi pemerhati tentang perkembangan CO2 di atmosfer, karena

pembakaran/penembangan hutan dan pembakaran bahan bakar fosil. Pada

kasus ini, siklus karbon memuat sumber dan masukan yang memperukarkan

karbon pada atmosfer selama rentang waktu manusia. Ini termasuk biosfer,

laut, dan tanah (Berner, 1999).



Photobucket

GAMBAR 5.4: Aspek permukaan siklus karbon jangka panjang (Berner, 1999).



Proses yang berpengaruh terhadap CO2 dapat dibagi menjadi dua sub siklus

(Berner, 1999). Pertama, subsiklus silikat.karbonat, yang termasuk di dalamnya

pengambilan CO2 atmosfer (diproses sebagian besar oleh fotosintesa dan

respirasi untuk membentuk CO2 tanah dan asam organik) selama pelapukan

mineral silikat kaya Ca dan Mg. Selanjutnya, pelapukan anortit (feldspar Ca)

dipercepat oleh kehadiran karbon dioksida, yang laju pelarutannya tergantung

kepada pH dan PCO2 (Berg & Banwart, 2000; Gaillardet, dkk., 1999). Suatu



reaksi umum yang representative untuk Ca adalah:



2CO2 + H2O + CaSiO3 ! Ca2+ + 2HCO3- + SiO2 (5.1)



Ca2+ dan HCO3- terlarut dibawa oleh sungai menuju samudera, dimana keduanya

terpresipitasi sebagai CaCO3 dalam sedimen, melalui reaksi berikut

ini:



Ca2+ + 2HCO3 ! CaCO3 + CO2 + H2O (5.2)



(Mg dibebaskan dari laut dengan terbentuknya dolomit (CaMg(CO2)2)

atau oleh pertukaran Ca dengan basalt, Ca akan terpresipitasi sebagai kalsit

(CaCO3).



Kedua reaksi di atas dapat disederhanakan menjadi (Ebelmen, 1845;

Urey, 1952 dalam Berner, 1999):



CO2 + CaSiO3 ! CaCO3 + SiO2 (5.3)



Dengan cara ini, CO2 dibebaskan dari atmosfer dan membentuk batugamping.

Pelapukan karbonat Ca dan Mg, tidak menghasilkan CO2 dalam jumlah

yang sama ketika terbentuknya batuan, hal ini dapat dilihat pembalikan persamaan

reaksi 5.2. Untuk menggantikan CO2 yang hilang pada rekaman batuan,

pelepasan gas terjadi sebagai suatu hasil dari penghancuran termal dari

karbonat karena volkanisme, metamorfisme, atau diagenesis dalam.



Proses

ini melengkapi subsiklus silikat-karbonat dan dapat direpresentasikan secara

sederhana sebagai berikut:



CaCO3 + SiO2 ! CO2 + CaSiO3 (5.4)



yang merupakan pembalikan reaksi 5.3.



Subsiklus karbon yang lain adalah untuk material organik. Subsiklus ini

berpengaruh baik pada CO2 maupun O2. Tertimbunnya material organik

dalam sedimen mewakili kelebihan fotosintesis daripada pernapasan dan dapat

dinyatakan dengan reaksi yang biasanya diterapkan pada fotosintesa:



CO2 + H2O ! CH2O + O2 (5.5)



Reaksi ini menjelaskan bagaimana material organik tertimbun bisa menghasilkan

O2 atmosfer. Untuk melengkap subsiklus organik, O2 dikonsumsi

dan CO2 dihasilkan dari oksidasi material organik pada sedimen tua yang

tersingkap di permukaan:



CH2O + O2 ! CO2 + H2O (5.6)



Sumberdaya geologi CO2

Estimasi karbon yang tersimpan pada tanah dunia adalah sekitar 1.100 sampai

1.600 petagram (satu petagram sama dengan satu milyar ton), lebih dari dua

kali karbon pada tumbuhan (560 petagram) atau di atmosfer (750 petagram).

Sehingga, meskipun perubahan karbon tiap satuan luas pada tanah sangat kecil,

ini akan memberikan dampak pada kesetimbangan karbon secara global.



5.5 Kalsium

Tanaman juga membutuhkan kalsium untuk membuat protein (Anonim,

2004b). Kalsium merupakan bagian esensial dari struktur dinding sel tanaman,

menyediakan pengangkutan dan retensi unsur-unsur yang lain di dalam

tanaman. Kalsium juga diketahui sebagai unsur yang dapat melawan garam

alkali dan asam organik di dalam suatu tanaman.



Kalsium dalam tanah

Kalsium yang dapat diekstraksi dari tanah dapat berkisar antara 200 ppm

(pasir) sampai 1,6% (kotoran). Kemampuan pertukaran kalsium dalam tanah

sangat tergantung kepada kandungan lempung pada tanah. Semakin tinggi

kapasitas pertukaran kation (CEC, Cation Exchange Capacity), semakin tinggi

kandungan lempung dan semakin tinggi kadar kalsiumnya. Kalsium pada

larutan tanah berkisar antara 30 sampai 300 ppm. Kesetimbangan kalsium pada

tanah pasiran bisa menjadi kritis khususnya jika laju pemakaian potasium

tinggi (Cowan, 2004).



Persentase kejenuhan kation pada tanah dengan pH <7,0 100x936 =" lbs" 100x240 =" lbs" 100x400 =" lbs" href="http://s251.photobucket.com/albums/gg317/ghozian_I_K/?action=view&current=image010.gif" target="_blank">Photobucket

GAMBAR 5.5: Magnesit berstruktur trigonal



5.7 Belerang

Belerang adalah bahan galian non-logam yang banyak digunakan di berbagai

sektor industri, baik dalam bentuk unsur maupun dalam bentuk senyawa.

Meskipun belerang hanya sebagai bahan baku penolong, perannya sangat

penting dalam menghasilkan berbagai produk industri, seperti: industri gula,

kimia, pupuk, ban, karet, dan korek api (Suhala & Arifin, 1997). Lebih kurang 40% dari produksi belerang dunia, dipakai untuk pembuatan superfosfat dan

amonium sulfat, yang kedua-duanya merupakan pupuk yang penting.



Semua jenis pemakaian belerang mencapai 60,7 juta ton pada periode 2002

(naik dari 58,8 juta ton pada periode 2001). Keberhasilan pemasaran belerang

sangat tergantung kepada industri pupuk fosfat. Penggunaan belerang pada

sektor industri pupuk (2/3 dari total kebutuhan fosfat) sangat bergantung

kepada kebutuhan akan fosfat (Bain, 1997; 2003; Harben & Kuflvart, 1996).



Belerang pada tanaman dan dalam tanah

Belerang digunakan oleh tanaman untuk mengelola warna hijau tua pada

tanaman atau untuk membentuk protein utama (esensial). Secara ringkas,

fungsi belerang pada tanaman adalah sebagai berikut (Anonim, 2004c):

_ Bahan makanan utama untuk memproduksi protein

_ Membentuk enzim dan vitamin

_ Membantu pembentukan khlorofil

_ Memperbaiki pertumbuhan akar dan produksi bibit

_ Membantu pertumbuhan cepat tanaman dan tahan terhadap dingin



Belerang barangkali disuplai ke dalam tanah dari air hujan. Ini juga ditambahkan

dari beberapa pupuk buatan sebagai pengotor, terutama pada pupuk

level rendah. Penggunaan gipsum (CaSO4 .2H2O) juga dapat meningkatkan

kadar belerang dalam tanah.



Mineralogi belerang

Belerang secara mineralogi dapat sebagai belerang murni (native sulfur),

ataupun terikat dalam suatu senyawa, seperti mineral-mineral golongan sulfat

(gipsum, anhidrit, dan barit) dan sulfida (pirit, pirotit, dan kalkopirit).



Belerang murni (Gambar 5.6) mempunyai sistem kristal ortorombik, biasanya

dijumpai dalam bentuk massa tak teratur dan kristal tak sempurna.

Secara fisik, belerang murni memiliki berat jenis 2,05 . 2,09 gr/cm3 dan kekerasan

1,5 . 2,5 skala Mohs. Belerang merupakan konduktor panas yang jelek

(Klein, 1993; 2004). Belerang jenis ini banyak dijumpai di sekitar aktivitas gunungapi

dan biasanya terbentuk oleh kegiatan solfatara yang melewati zona

patahan atau rekahan (Suhala & Arifin, 1997) dan air permukaan (bioreduksi

ion sulfat) (Hibbard, 1993).

Photobucket
GAMBAR 5.6: Belerang murni dalam bentuk kristal ortorombik



Sekitar 50% produksi belerang dunia merupakan belerang murni, sisanya

berasal dari pemisahan belerang dari bijih sulfida. Belerang digunakan sebagian

besar untuk industri kimia, seperti asam sulfat (H2SO4), dan H2S. Sebagian

besar belerang murni digunakan untuk insektisida, pupuk buatan, dan

vulkanisir ban/karet (Klein, 1993; Hibbard, 2002).

Selain belerang murni, pirit (FeS2) dari kelompok sulfida, merupakan mineral

yang kaya akan belerang. Mineral ini mengandung 53,3 % belerang. Secara

fisik mineral ini mempunyai sistem kristal kubik, berwarna kuning, kilap

logam. Mineral yang mengandung belerang yang lain adalah dari kelompok

sulfat, seperti anhidrit (CaSO4) dan gipsum (CaSO4 . 2H2O, Gambar 5.7). Kedua

mineral ini terbentuk pada lingkungan arid.

Photobucket

GAMBAR 5.7: Kristal gipsum dengan struktur kristal monoklin



Sumberdaya geologi

Hanya terdapat 2 sumber belerang murni yang penting. Yang pertama, terutama

dieksploitasi di Jepang, yang berasal dari gunung-gunung berapi, yang

mengeluarkan gas yang mengandung belerang dan yang mengkristal dalam

jalur-jalur dekat permukaan. Sumber yang lain, yang secara kuantitatif lebih

besar, berasal dari konsentrasi sekunder CaSO4.



Sumberdaya belerang pada endapan evaporit dan volkanik dan belerang

yang berasosiasi dengan gas alam, minyak bumi, dan sulfida logam sekitar 5

milyar ton. Belerang pada gipsum dan anhidrit sangat terbatas. Sumberdaya

belerang terbesar (600 milyar ton) terdapat pada batubara, serpih minyak, material

organik yang kaya serpih. Namun belum ada teknologi yang ekonomis

untuk memisahkan belerang dari material ini (Ober, 2003).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar