Senin, 24 Januari 2011

Wisata Api Abadi Terbesar di Dunia Bojonegoro


Kabupaten Bojonegoro memiliki lebar 230,706 Ha, dengan jumlah penduduk adalah 1.176.386, dan merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur. Lokasinya sekitar 110 km dari provinsi Jawa Timur dan negara di 6 ° 59 '7 ° 37' lintang dan 112 ° 09 'bujur.

Kabupaten Bojonegoro memiliki banyak tempat-tempat wisata seperti wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata ziarah. Salah satu tempat wisata yang menjadi andalan Bojonegoro adalah Kayangan Api, obyek wisata ini adalah api abadi terbesar di Asia dan terbesar di dunia.

SEJARAH KAYANGAN API
Nama "Kayangan Api" adalah sumber api yang tidak pernah mati, yang terletak di hutan desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, sebuah desa yang memiliki sekitar 42,29% kawasan hutan dari luas desa. Menurut cerita, Kayangan Api adalah tempat Mbah Kriyo Kusumo atau Mpu Supa istirahat, ia juga dikenal sebagai Mbah Pandhe dari Mojopahit. 

Di sisi barat Kayangan Api, ada genangan lumpur yang mengandung sulfur, dan menurut kepercayaan, pada waktu itu masih dibuat alat pertanian dan pusaka seperti; keris, tombak, cundrik, dll Bojonegoro orang masih percaya bahwa sumber api ini adalah suci dan menurut cerita, kebakaran ini telah mengambil jika ada upacara penting yang telah dilakukan di masa lalu, seperti; Jumenengan Hamengku Buwono X Ngarsodalem dan mengambil api melalui persyaratan yang pesta tradisional / Wilujengan dan tayuban dengan Song Jawa (Gending) dari Eling-Eling, Wani-Wani dan gunung, yang merupakan lagu favorit Mbah Kriyo Kusumo's.

Itu sebabnya ketika musik telah memainkan dan menari-nari, setiap tubuh tidak diperkenankan untuk menemani 'Waranggono'. 

Dari cerita masyarakat, kemudian Kayangan Api yang terletak sekitar 25 km dari kota Bojonegoro, ditempatkan sebagai objek wisata alam dan ditempatkan untuk mengadakan yang penting adalah upacara ulang tahun Kabupaten Bojonegoro, bersama-sama memurnikan (ruwatan massal), dan "wisuda Waranggono" (Waranggono lulus).


Fasilitas Objek Wisata


Lokasi ini sangat cocok untuk acara outbound, karena ini merupakan daerah pariwisata. Pada waktu tertentu, terutama pada hari Jumat Pahing (Jum'at Pahing = satu hari Jawa) ada banyak orang datang ke sini untuk membuat permohonan untuk mendapatkan kesuksesan, mendapatkan pasangan menikah, mendapatkan status yang tinggi dan bahkan juga untuk mendapatkan pusaka itu. Upacara tradisional yang telah dilakukan oleh masyarakat adalah Nyadranan (Bersih Desa / ulang tahun dari desa) sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah.

Road Show Indonesia Mengajar di Unesa



 Setahun mengajar, seumur hidup menginspirasi. Motto besar gerakan Indonesia Mengajar (IM) inilah yang telah menyihir seluruh audience pada sosialisasi Gerakan Indonesia Mengajar di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Rabu (19/01) di Gedung Serba Guna (GSG). Dua narasumber ternama yang sharing ide brilian tersebut yaitu Prof. Dr. Anies Baswedan, Ph.D (pencetus gerakan Indonesia Mengajar) dan Prof. Dr. Warsono, M.S. (Pembantu Rektor III Unesa). Gerakan ini terinspirasi dari Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) pada tahun 1950-an, yaitu program untuk mengisi kekurangan guru SMA di daerah, khususnya di luar Jawa.  Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti secara berkala hingga menjadi Gerakan Indonesia Mengajar.
Menurut Prof. Dr. Warsono, M.S. program ini menekankan pada upaya untuk mengubah paradigma berpikir dalam mengembangkan karakter bangsa. “Adanya program ini akan memberikan impact pada mutu pendidikan di daerah-daerah terpencil, membangun nasionalisme, dan agar pemuda Indonesia mengetahui Indonesia seutuhnya. Sosialisasi ini penting sebagai tantangan bagi Unesa yang berbasis LPTK untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten secara intelektual moral, dan sosial. Tantangan terbesarnya adalah untuk bersaing dengan universitas lain terutama yang bukan memiliki basik LPTK,” ungkap pria berkacama ini.
Abang Anies, begitu panggilan akrab Prof. Dr. Anies Baswedan, Ph.D, juga mengatakan bahwa  pertama, tujuan program ini untuk mengisi kekurangan dan memasok guru berkualitas di SD di daerah-daerah pelosok. Lalu kedua, membekali anak-anak muda terbaik yang berpotensi menjadi pemimpin kelas dunia di bidangnya dengan pengalaman hidup dan bekerja bersama rakyat kecil di pelosok Indonesia. Program Indonesia mengajar sementara ini dipilih daerah Bengkalis, Tulang Bawang Barat, Halmahera Selatan, Majene (Sulawesi Barat), dan Paser (Kalimantan Timur). Pendaftaran terakhir ditutup pada 31 Januari 2011 melalui pendaftaran online di situs www.indonesiamengajar.com.
Jangan pahami prembule UUD 1945 sebagai terminologi, tetapi lebih berorientasi pada janji yang harus dilunasi. Pencapaian kolektif bangsa harus diawali dengan bersyukur. “Main projek kami adalah memasok pengajar berkualitas ke daerah-daerah, memberikan pengalaman hidup, dan menjembatani hadirnya kemajuan. Sekolah diadakan pada pagi sampai siang hari, jadi sore-malam mereka adalah bagian dari masyarakat. Tahun lalu, ketika IM kali pertama diujicobakan telah berhasil menyerap 1838 pelamar tetapi yang diambil hanya 51orang. Tahun ini, kami akan mengupayakan merekrut dua kali lipatnya,” ungkap lulusan Northern Illinois University. Seluruh peserta akan diseleksi dengan proses yang sangat ketat, meliputi seleksi teaching, leadership, hingga deployment.
Kontribusi orang-orang berkebutuhan khusus masih dalam tahap pengkajian bersama ara ahli yang melibatkan pusat kurikulum di bawah Kemendiknas, Intel, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan Sekolah Alam. Para Pengajar Muda tetap akan dibekali dengan penyususnan RPP dan Silabus tetapi tetap diberikan kebebasan berkreatifitas untuk mengembangkan media dan medote berdasarkan realita di lapangan. IM tidak berpretensi untuk menyelesaikan seluruh permasalahan pendidikan, IM hanya ingin mengisi kekurangan pengajra yang ada di daerah pelosok.
Para Pengajar Muda akan digaji, mereka tidak hanya diberi uang saku dengan pertimbangan karena sebagian besar Pengajar Muda adalah anak-anak terpilih yang diharapkan ikut mengurangi beban orang tua. Jadi mereka akan tetap memiliki income. Besarnya salary tergantung pada kondisi daerah masing-masing,, rata-rata berkisar antara 3,2-4,8 juta per bulan. IM menggandeng tiga sponsor utama yaitu, INDIKA, PETROSHIP, dan TRIPATRA. Seluruh dana funding berasal dari sponsor, sama sekali tidak ada dana yang diambil dari negara karena tugas negara sudah banyak.
Sistem sekolah di daerah pelosok malalui beberapa tahapan, diantaranya first time, tim IM akan melakukan survey dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Mereka kemudian akan melakukan diskusi mengenai program IM. Setelah ada kesepakatan, supleyer akan menindaklanjuti dengan mendatangi sekolah-sekolah, menghubungi kepala desa untuk selanjutnya berdiskusi menentukan rumah yang akan ditempati dan dipilih sebagai tempat tinggal sementara selama satu tahun dalam pengabdian.  Hasilnya kemudian dilaporkan ke Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar di jalan Galuh 2 N0 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Medan yang disurvei memang sulit karena dari awal IM sudah berkomitmen untuk melakukan pemerataan pendidikan. Akan tetapi sulitnya medan tidak akan se-ekstrim sebab resikonya terukur. IM tidak akan menjangkau daerah yang memiliki konflik desa, maupun SARA. IM juga menyediakan Indonesia membaca, sistemnya dengan buku bacaan ke sekolah dan dijadikan perpustakaan kelas. Nantinya perpustakaan ini setiap bulan akan dirotasi ke sekolah lain. 
Kriteria calon Pengajar Muda minimal merupakan lulusan S1, fresh graduate, (+2 tahun lulus), WNI dengan usia maksimal 25 tahun (lebih) dan belum menikah, IPK minimal 3,0 (di bawahnya boleh tapi melihat yang komprehensif), berprestasi baik di kampus maupun luar kampus, mengedepankan jiwa kepemimpinan dengan pengalaman berorganisasi, peduli sosial dan pengabdian, berempati dengan orang lain, sehat fisik dan mental, dan bersedia ditempatkan di daaerah pelosok selama satu tahun.

Minggu, 23 Januari 2011

Ten Longest Bridges In World (Sepuluh Jembatan terpanjang DIdunia)

1. Lake Pontchartrain Causeway

Lake Pontchartrain Causeway atau Jalan Yang Ditinggikan, terdiri atas dua jembatan sejajar adalah jembatan yang paling panjang di dunia . 2 jembatan sejajar ini menyeberangi Danau Pontchartrain di Louisiana selatan. Panjang dua jembatan ini adalah 23,87 mil (38,42 km) . Jembatan disangga dengnan 9.000 tiang pancang beton. Kedua jembatan mempunyai ciri-ciri bascule jengkal di balik saluran navigasi 8 mil (13 km) sebelah selatan tepi laut utara. …. baca seterusnyaUjung selatan Jalan Yang Ditinggikan di Metairie, Louisiana, pinggiran kota New Orleans. Ujung utara di Mandeville, Louisiana.
2. Donghai Bridge
Donghai Bridge (secara harfiah “East Sea Grand Bridge”) adalah jembatan laut salib termasuk paling panjang di dunia dan jembatan yang paling panjang di Asia. Diselesailakan pada 10 Desember 2005. Jumlah total 32,5 kilometer (20,2 mil) dan menyambung Shanghai serta pelabuhan air dalam Yangshan lepas pantai di Cina. Sebagian besar jembatan adalah jembatan di atas lembah tingkat rendah. Ada bagian-bagian yang dilaparkan dengan kabel juga untuk membolehkan penerimaan kapal besar, paling besar dengan jengkal 420 m.
3. King Fahd Causeway
King Fahd Causeway tanggul lipat ganda – bridge menyambung Khobar, Arab Saudi, dan bangsa pulau Bahrain.
Persetujuan pembuatan yang ditandatangani pada 8 Juli 1981 dan pembuatan mulai tahun berikutnya. Batu pertama diletakan 11 November 1982 oleh Raja Fahd dari Arab Saudi dan Syekh Isa bin Salman al-Khalifa dari Bahrain; pembuatan diteruskan sampai 1986, ketika gabungan beberapa jembatan dan bendungan selesai. Jembatan secara resmi terbuka untuk penggunaan pada 25 November 1986.
4. Chesapeake Bay Bridge
Image
Chesapeake Bay Bridge (biasanya dikenal sebagai Jembatan Teluk) adalah jembatan ganda yang utama di negara bagian AS Maryland; membentangi Chesapeake Bay. Jembatan menghubungkan daerah Tepi Laut Timur dan Barat. Di 4,3 mil (7 km) panjang, jengkal asli world’s paling panjang yang tahan air. Struktur terbuka pada 1952. Jembatan secara resmi dinamai William Preston Lane, Jr. Memorial Bridge setelah William Preston Lane, Jr. yang, sebagai gubernur Maryland, melaksanakan pembuatannya.
5. Vasco da Gama Bridge
Image
Vasco DA Gama Bridge (orang Portugis: Ponte Vasco da Gama), adalah jembatan dengan kabel yang diapit di samping jembatan di atas lembah dan jalan yang membentangi Tagus River dekat Lisbon, modal Portugal. Adalah jembatan yang paling panjang di Eropa (memasukkan jembatan di atas lembah), dengan jumlah total 17,2 km (10,7 mil), 0,829 km (0,5 mil) untuk jembatan utama, 11,5 km (7,1 mil) di atas lembah, dan 4,8 km (3,0 mi) di jalan tembus yang didedikasikan. Maksudnya akan mengurangi kongesti di Lisbon’s lain bridge (25 de Abril Bridge), dan untuk berhubungan dulunya tak menghubungkan motorways menyebar dari Lisbon.
6. Penang Bridge
Image
Jembatan Penang (Jambatan Pulau Penang di bahasa Malayu) E 36 ganda-carriageway bridge jembatan yang menyambung Gelugor di pulau Penang dan Seberang Prai di daratan Malaysia di Semenanjung Malayu. Jembatan juga dihubungkan ke Jalur Ekspres Selatan Utara di Prai dan Jelutong Expressway di Penang. Secara resmi dibuka pada 14 September 1985. Panjang jembatan adalah 13,5 km (8,4 mil), menjadi salah satu jembatan yang paling panjang di dunia, jembatan yang paling panjang di negara serta penanda penting nasional. TAMBAH Expressway Berhad adalah tempat konsesi yang mengelolanya.
7. Rio-Niteroi Bridge
Image
The Rio-Niteroi Bridge adalah struktur beton bertulang yang menyambung kota Rio de Janeiro dan Niteroi di Brasil. Pembuatan mulai secara simbolik dikerjakan 23 Agustus 1968, Oleh Queen Elizabeth II dari Kerajaan Inggris dan Prince Philip, Adipati Edinburgh, mereka terlebih dulu hanya berkunjung ke Brasil. Kerja sebenarnya yang dimulai pada Januari 1969, dan terbuka pada 4 Maret 1974. Nama resminya adalah “President Costa E Silva Bridge”, kehormatan bagi presiden Brasil untuk pembuatannya. “Rio-Niteroi” mulai sebagai nama panggilan deskriptif yang segera menjadi lebih baik diketahui daripada nama resmi. Hari ini, hampir tidak siapa saja melirik padanya di samping nama resminya.
8. Confederation Bridge
Image
Jembatan Konfederasi (bahasa Prancis: Pont de la ConfĂ©dĂ©ration) adalah jembatan yang membentangi Abegweit Passage of Northumberland Strait, menghubungkan Prince Edward Island dengan daratan New Brunswick, Kanada. Secara umum diserahkan ke “Fixed Link” oleh penduduk Prince Edward Island sebelum pejabatnya memberi nama. Pembuatan terjadi di tahun 1993 – 1997, memakan biaya $1,3 milyar. Dengan Panjang 12,9 kilometer (8 mi) dibuka pada 31 Mei 1997.
9. San Mateo-Hayward Bridge
Image
San Mateo-Hayward Bridge (biasanya dipanggil San Mateo Bridge) adalah jembatan yang menyeberang California’s San Francisco Bay di Amerika Serikat, menghubungkan Semenanjung San Francisco dengan Teluk Timur. Lebih khas disebut dengan bridge’s barat akhir di Foster City, kota kecil yang paling baru di pinggir timur San Mateo. Akhir timur jembatan di Hayward. Jembatan dimiliki oleh negara California, dan kelola oleh Caltrans, agen jalan raya negara bagian.
10. Seven Mile Bridge
Image
Jembatan sepanjang Tujuh Mil, di Kunci Florida, jalan di balik saluran di antara Teluk Meksiko dan Selat Florida, menyambung Key Vaca (lokasi kota Maraton, Florida) di pertengahan dicocokkan dengan Sedikit Lebih Rendah. Di antara jembatan yang paling panjang dibangun, adalah salah satu jembatan yang paling panjang di mana diberi nama dengan Overseas Highway.

Kamis, 13 Januari 2011

gedung geomatic

Batak, Jawa, Arab ,dan Amerika

Category: Humor BatakSeorang lelaki Batak sedang mengadakan perjalanan dari Jakarta ke Hawaii dengan menumpang pesawat terbang ...Beberapa lelaki lain duduk sejajar dengannya, yaitu lelaki Jawa asli, Arab dan Amerika.Pada jam makan siang, Pramugari menghidangkan makanan pada semua penumpang. Setelah selesai makan lelaki Batak ini memperhatikan lelaki lain yang duduk sejajar dengannya.Pertama sekali dia lihat si orang Amerika mengeluarkan selembar uang 100 dollar Amerika, membersihkan mulut dan tangannya dengan uang itu... kemudian dibuang...Si orang Batak terkejut... "Bahh... kok kau buang uang 100 dollar mu itu???"Dengan tenangnya si Amerika menjawab (setelah diterjemahkan..) "Ah, tenang saja Amerika kan kaya, masih banyak dollar!!"Seterusnya dia lihat si orang Arab, selesai makan mengeluarkan sebotol minyak wangi yang (pasti) mahal... menyemprotkannya ke tangan dan dada...dan dibuang...Si orang Batak terkejut lagi..."Bahh... kok kau buang minyak wangi mu itu? Kan masih banyak isinya??"Dengan tenang si Arab menjawab (juga setelah diterjemahkan..)"Ah, tenang saja, kan Arab kaya, masih banyak minyak di sana!"...Busyet, si orang Batak terkejut setengah mati. Akhirnya dia ambil lelaki Jawa disebelahnya dia lempar keluar pesawat. Kali ini lelaki Amerika danArab yang terkejut..."Kenapa kamu lempar dia??"Dengan tenang si orang Batak menjawab,"Ah, tenang sazza lah, Indonesia kaya, masih banyak orang Zawa di sana..."

Rabu, 12 Januari 2011

GELOMBANG LAUT (OCEAN WAVES)


GELOMBANG LAUT (OCEAN WAVES)


DEFINISI GELOMBANG LAUT



Gelombang ombak adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva/grafik sinusoidal. Gelombang laut biasanya disebabkan oleh angin. Angin di atas lautan memindahkan tenaganya ke permukaan perairan, menyebabkan riak-riak, alunan/bukit, dan berubah menjadi apa yang kita sebut sebagai gelombang atau ombak.





Gambar. Ilustrasi Pergerakan Partikel Zat Cair Pada Gelombang
Partikel air berada dalam satu tempat, bergerak di suatu lingkaran, naik dan turun dengan suatu gerakan kecil dari sisi satu kembali ke sisi semula. Gerakan ini memberi gambaran suatu bentuk gelombang. Pelampung yang mengapung di air pindah ke pola yang sama, naik turun di suatu lingkaran yang lambat, yang dibawa oleh pergerakan air.
Di bawah permukaan, gerakan putaran gelombang itu semakin mengecil. Pergerakan orbital yang mengecil seiring dengan kedalaman air, sehingga kemudian di dasarnya hanya akan meninggalkan suatu gerakan kecil mendatar dari sisi ke sisi yang disebut “surge” .
PENGARUH GELOMBANG
Pada kondisi sesungguhnya di alam, pergerakan orbital di perairan dangkal (shallow water) dekat dengan kawasan pantai dapat dilihat pada gambar animasi dibawah ini. Pada gambar animasi ini, dapatlah kita bayangkan bagaimana energi gelombang mampu mempengaruhi kondisi pantai.
Ketinggian dan periode gelombang tergantung kepada panjang fetch pembangkitannya. Fetch adalah jarak perjalanan tempuh gelombang dari awal pembangkitannya. Fetch ini dibatasi oleh bentuk daratan yang mengelilingi laut. Semakin panjang jarak fetchnya, ketinggian gelombangnya akan semakin besar. Angin juga mempunyai pengaruh yang penting pada ketinggian gelombang. Angin yang lebih kuat akan menghasilkan gelombang yang lebih besar.
Gelombang yang menjalar dari laut dalam (deep water) menuju ke pantai akan mengalami perubahan bentuk karena adanya perubahan kedalaman laut. Apabila gelombang bergerak mendekati pantai, pergerakan gelombang di bagian bawah yang berbatasan dengan dasar laut akan melambat. Ini adalah akibat dari friksi/gesekan antara air dan dasar pantai. Sementara itu, bagian atas gelombang di permukaan air akan terus melaju. Semakin menuju ke pantai, puncak gelombang akan semakin tajam dan lembahnya akan semakin datar. Fenomena ini yang menyebabkan gelombang tersebut kemudian pecah.
waves-breaking
            Gambar. Perubahan bentuk gelombang yang menjalar mendekati pantai
KLASIFIKASI GELOMBANG
Ada dua tipe gelombang, bila dipandang dari sisi sifat-sifatnya. Yaitu:
·       Gelombang pembangun/pembentuk pantai (Constructive wave).
·       Gelombang perusak pantai (Destructive wave).
Gelombang pembangun/pembentuk pantai (Constructive wave).
Yang termasuk gelombang pembentuk pantai, bercirikan mempunyai ketinggian kecil dan kecepatan rambatnya rendah. Sehingga saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen (material pantai). Material pantai akan tertinggal di pantai (deposit) ketika aliran balik dari gelombang pecah meresap ke dalam pasir atau pelan-pelan mengalir kembali ke laut.
waves-constructivewaves
            Gambar. Gelombang pembentuk pantai
Gelombang perusak pantai (Destructive wave).
Sedangkan gelombang perusak pantai biasanya mempunyai ketinggian dan kecepatan rambat yang besar (sangat tinggi). Air yang kembali berputar mempunyai lebih sedikit waktu untuk meresap ke dalam pasir. Ketika gelombang datang kembali menghantam pantai akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai menuju ke tengah laut atau ke tempat lain.
wave-destructivewaves
ARUS DI SEKITAR PANTAI (NEARSHORE CIRCULATION)
Gelombang yang datang menuju pantai membawa massa air dan momentum, searah penjalaran gelombangnya. Hal ini menyebabkan terjadinya arus di sekitar kawasan pantai. Penjalaran gelombang menuju pantai akan melintasi daerah-daerah lepas pantai (offshore zone), daerah gelombang pecah (surf zone), dan daerah deburan ombak di pantai (swash zone). Diantara ketiga daerah tersebut, Bambang Triatmodojo (1999) menjelaskan bahwa karakteristik gelombang di daerah surf zone dan swash zone adalah yang paling penting di dalam analisis proses pantai.
ps17-13-landform

ps17-04
            Gambar. Daerah penjalaran gelombang menuju pantai
Menurut Dean dan Dalrymple (2002), perputaran/sirkulasi arus di sekitar pantai dapat digolongkan dalam tiga jenis, yaitu: arus sepanjang pantai (Longshore current), arus seret (Rip current), dan aliran balik (Back flows/cross-shore flows). Sistem sirkulasi arus tersebut seringkali tidak seragam antara ketiganya bergantung kepada arah/sudut gelombang datang. Pada kawasan pantai yang diterjang gelombang menyudut (αb > 5o) terhadap garis pantai, arus dominan yang akan terjadi adalah arus sejajar pantai (longshore current).
332_ex-longshore-current

Sedangkan apabila garis puncak gelombang datang sejajar dengan garis pantai, maka akan terjadi 2 kemungkinan arus dominan di pantai. Yang pertama, bila di daerah surf zone terdapat banyak penghalang bukit pasir (sand bars) dan celah-celah (gaps) maka arus yang terjadi adalah berupa sirkulasi sel dengan rip current yang menuju laut. Kemungkinan kedua, bila di daerah surf zone tidak terdapat penghalang yang mengganggu maka arus dominan yang terjadi adalah aliran balik (back flows).
ps17-40-rip-current

rip-current1
Gambar. Terjadinya rip current

Namun karena pengaruh hidrodinamik laut yang sangat kompleks, maka yang biasanya terjadi adalah kombinasi dari kondisi-kondisi di atas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

pethick03-15-rip-current
td10b-rip-current
ps17-08-nearshore-current
Gambar. Kombinasi longshore current dan rip current.
Secara umum sifat – sifat gelombang adalah:
1) Dapat mengalami pemantulan atau refleksi;
2) Dapat mengalami pembiasan atau refraksi;
3) Dapat mengalami superposisi atau interferensi;
4) Dapat mengalami lenturan atau difraksi, dan;
5) Dapat mengalami pengutuban atau polarisasi.       
1. PEMANTULAN GELOMBANG (REFLEKSI GELOMBANG)
Menurut Hukum Snellius, gelombang dating, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang dan sudut dating akan sama dengan sudut pantul, seperti tampak pada gambar berikut:











Gambar. Refraksi Gelombang
Pemantulan gelombang pada tangki riak, pada pemantulan ini diperoleh gelombang lingkaran yang pusatnya adalah sumber gelombang S. Gelombang pantul yang dihasilkan oleh bidang lurus juga berupa gelombang lingkaran S sebagai pusat lingkaran. Jarak S ke bidang pantul sama dengan jarak s ke bidang pantul. Untuk gelombang dua atau tiga dimensi seperti gelombang air, kita mengenal dengan istilah sinar gelombang dan muka gelombang.
MUKA GELOMBANG
Muka gelombang (Front wave) didefinisikan sebagai tempat kedududkan titik – titik yang memiliki fase yang sama pada gelombang, pada gambar di samping ini menunjukkan lingkaran – lingkaran tersebut merupakan muka gelombang. Jarak antara muka gelombang yang berdekatan sama dengan satu gelombang (λ). Sinar gelombang adalah garis yang ditarik dengan arah tegak lurus terhadap muka gelombang
 Bila gelombang melingkar merambat terus kesegala arah maka pada jarak yang jauh dari sumber gelombang, kita akan melihat muka gelombang yang hamper lurus, seperti halnya gelombang air laut yang sampai dipantai. Muka gelombang yang seperti ini disebut sebagai muka gelombang bidang.
2. PEMBIASAN GELOMBANG (REFRAKSI GELOMBANG)
Pada pemantulan gelombang, gelombang yang tiba di batas medium akan dipantulkan ke arah semula. Pada pembiasan, gelombang yang mengenai bidang batas antara dua medium, sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan atau dibiaskan. Gelombang yang dibiaskan ini akan mengalami pembelokan arah dari arah semula tergantung pada mediumnya.
Pada medium kedua, cepat rambat gelombang mengalami perubahan dan perubahan ini pun tergantung pada mediumnya. Dengan kata lain, pembiasan gelombang adalah pembelokan arah lintasan gelombang etelah melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda.
Gambar pembiasan sinar dari udara ke air
Pada gambar diatas diperlihatkan pembiasan cahaya dari medium udara dengan indeks bias n, ke medium air yang memiliki indeks bias n2. Menurut Hukum Snellius tentang pembiasan:
1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias, terletak pads satu hidang datar.
2. Sinar yang datang dari medium dengan indeks bias kecil ke medium dengan indeks bias yang lebih besar dibiaskan mendekati garis normal, dan sebaliknya.
3. Perbandingan nilai sinus sudut datang (sin i) terhadap sinus sudut bias (sin r) dari satu medium ke medium lainnya selalu tetap. Perbandingan ini disebut sehagai indeks bias relatif suatu medium terhadap medium lain. Secara matematis Hukum Snellius dapat dirumuskansebagai berikut:
n1 sin i = n2 sin r
atau
n2 /n1 = sin i / sin r
Dengan n1 adalah indeks bias medium pertama, n2 adalah indeks bias medium kedua, I adalah sudut dating, dan r adalah sudut bias. Adapun n21 adalah indeks bias relative medium 2 terhadap medium 1. Indeks bias mutlak didefinisikan sebagai berikut:
   n= c/v
Dengan :
C = laju cahaya di ruang hampa
V = laju cahaya dalam suatu medium
Indeks bias mutlak ruang hampa (n1 = 1) ke dalam air (n2), indeks bias n2 menjadi indeks bias mutlak dan dituliskan sebagai berikut:
n2= sin i / sin r
Gambar (a) menunjukkan gelombang air merambat dari satu medium menuju ke medium lain setelah melewati bidang batas antara kedua medium, gelombang tersebut mengalami pembelokan. Pada peristiwa tersebut terjadi perubahan arah rambat gelombang dan panjang gelombang λ2 lebih pendek dari pada λ1.
Gambar (b) menunjukkan adanya perubahan kecepatan gelombang. Gelombang merambat dari medium yang memiliki indeks bias n1 ke medium lain dengan indeks bias n2.
Keterangan :
(a) Perubahan panjang gelombang, λ2 lebih pendek dari pada λ1.
(b) Perubahan kecepatan gelombang, v2 lebih kecil dari pada v1.
Dari kedua gambar tersebut diturunkan persamaan pembiasan gelombang sebagai berikut:
'sin i/sin r  = v1/v2 = (fλ1)/(fλ2 )= λ1/λ2
Dari satu medium ke medium lainnya, frekuensi gelombang tetap. Jadi yang mengalami perubahan adalah kecepatan dan panjang gelombang
PEMANTULAN SEMPURNA
Gambar. Pemantulan Sempurna
Pemantulan sempurna dapat terjadi jika sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat (udara), dan sudut dating melampaui sudut kritisnya. Penerapan hukum snellius pada pemantulan sempurna memenuhi persamaan seperti dibawah ini, dengan mengetahui perbandingan indeks bias mutlak n1 dan n2 , sudut kritis cahaya dari suatu medium dapat ditentukan.
n2  sin ik= n1 sin r
dengan r =900  sehingga
n2 sin ik = n1

sin ik= n1/n2

3. INTERFERENSI GELOMBANG
Keterangan:
(a) Dua Gelombang Sefase
(b) Dua gelombang berlawanan fase
Dua gelombang disebut .sefase. jika kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi sama dan pada setiap saat yang sama memiliki arah simpangan yang sama pula. Adapun dua gelombang disebut berlawanan fase, jika kedua gelombang tersebut memiliki frekuensi sama, dan pada setiap seal yang sama memiliki arah simpangan yang berlawanan.
Untuk mengamati interterensi dari dua buah gelombang dapat digunakan sebuah tangki rink (ripple tank). Pertemuan kedua gelombang akan mengalami inter¬ferensi..lika pertemunan kedua gelombang saling menguatkan, disebut interf reusi maksimum atau interferensi konstruktif. Peristiwa ini terjadi jika pada titik pertemuan tersebut kedua gelombang sefase. Akan tetapi, jika pertemuan gelombang saling melemahkan, disebut interferensi minimum atau interferensi destruktif. Peristiwa ini terjadi jika pada titik pertemuan tersebut kedua gelombangnya berlawanan fase.
Jika dua gelombang sefase dan dua gelombang berlawanan fase mengalami interferensi, akan didapatkan seperti gambar dibawah ini:
Keterangan:
(a) Interferensi maksimum dua gelombang sefase
(b) Interferensi minimum dua gelombang berlawanan fase

4. DIFRAKSI GELOMBANG
 
Gambar. gelombang melewati sebuah celah sempit
Peristiwa difraksi atau lenturan dapat terjadi jika sebuah gelombang melewati sebuah penghalang atau melewati sebuah celah sempit. Pada suatu medium yang serba sama, gelombang akan merambat lurus. Akan tetapi, jika pada medium tersebut gelomhang terhalangi, bentuk dan arah perambatannya dapat berubah.
Perhatikan Gambar diatas. Sebuah gelombang pada permukaan air merambat lurus. Kernudian, gelombang tersebut terhalang oleh sebuah penghalang yang memiliki sebuah celah sempit. Gelombang akan merambat melewati celah sempit tersebut. Celah sempit seolah-olah merupakan sumber gelomhang baru. Oleh karena itu. setelah melewati celah sempit gelombang akan merambat membentuk Imgkaran-lingkaran dengan celah sempit tersebut sebagai pusatnya.

DISPERSI GELOMBANG
Gambar. Perubahan Bentuk Gelombang Ketika Melewati Suatu Medium Disebut Disperse Gelombang.
Gelombang longitudinal, seperti gelombang bunyi, kecil sekali mengalami disperse atau bahkan tidak sama sekali. Sifat inilah yang digunakan dalam pencitraan dengan mengunakan USG (Ultra Sonografi).
Gelombang cahaya mengalami disperse. Dengan sifat disperse gelombang cahaya pada prisma, kita dapat menentukan lebar spektrum matahari. Misalkan cahaya polikromatik (cahaya matahari) dilewatkan pada prisma dengan indeks bias n2 dalam medium berindeks bias n1, dan sudut pembias β seperti pada gambar dibawah ini.
Besar sudut yang dibentuk antara sinar yang masuk ke prisma dan yang keluar prisma disebutsudut deviasi, yang besarnya dapat ditulis sebagai berikut:
D=i+r'- β
Keterangan:
β = sudut pembias prisma
i = besar sudut cahaya dating ke prisma
r’ = besar sudut cahaya saat meninggalkan prisma
Dengan menggunaka hukum Snellius, kita dapat menghitung sudut deviasi minimum sebagai berikut:
Dm=2i-β
Bila sudut pembias lebih besar dari 150 (β > 150) besar sudut deviasi minimum n1 sin ((Dm+ β))/2= n_2 sin(β/2)
Bila sudut pembias lebih kecil dari 150 (β < 150) maka
Dm =(n2/n1 - 1)β
Keterangan:
n1 = indeks bias medium di sekitar prisma, bila udara n = 1
n2 = indeks bias prisma
Dm = sudut deviasi minimum (derajat)
SUDUT DISPERSI
Bila cahaya putih (polikromatik) atau cahaya matahari melewati suatu prisma maka cahaya yang keluar dari prisma berupa spektrum cahaya matahari yang terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nilla, dan ungu. Penguraian warna polikromatik menjadi warna monokromatik yang disebabkan oleh perbedaan cepat rambat dari masing – masing warna disebut dengan disperse. Setiap warna cahaya memiliki sududt deviasi minimum masing – masing.
Selisih deviasi warna ungu dengan warna merah disebut sudut dispersi. Jadi, lebar sudut disperse atau lebar spectrum matahari dapat dinyatakan sebagai berikut:
φ= (nμ- 1)β - (nm- 1)β atau
φ= (nμ- nm )β

Dengan:
nµ = indeks bias sinar ungu
nm = indeks bias sinar merah
φ = sudut disperse
β = sudut pembias prisma
5. POLARISASI GELOMBANG
Gelombang yang hanya merambat pada satu bidang disebut gelombang terpolarisasi linier, sedangkan gelombang yang merambat tidak pada satu bidang disebut gelombang takterpolarisasi.
Keterangan :
(a) Gelombang terpolarisasi linier pada arah vertical
(b) Gelombang terpolarisasi linier pada arah horizontal
(c) Gelombang takterpolarisasi

Gelombang cahaya terpolarisasi adalah gelombang cahaya yang getarannya hanya dalam satu bidang, proses untuk mengubah cahaya takterpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi dikenal sebagai polarisasi.

TSUNAMI
Tsunami adalah gelombang laut yang disebabkan oleh gempabumi , tanah longsor atau letusan gunung berapi yang terjadi di laut atau arti lain Tsunami adalah gelombang panjang yang disebabkan oleh perpindahan kolom air secara tiba-tiba dengan arah vertical yang disebabkan oleh gempa bumi, ledakan bawah laut atau perpindahan lempengan kontinen, yang akan ter-pantul, terrefraksi, terdifraksi oleh pegunungan laut, tebing laut atau pantai dengan kecepatan:  ratusan km/jam dengan ketinggian gelombang belasan meter sehingga hal ini menyebabkan tinggi awal 1 meter menjadi belasan meter ketika mencapai pantai.
Gambar. patahan di laut

Menjadi bagian bahasa dunia, setelah gempa besar 15 Juni 1896, yang menimbulkan tsunami besar melanda kota pelabuhan Sanriku (JEPANG) dan menewaskan 22.000 orang serta merusak pantai timur Honshu sepanjang 280 km.

Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam di lautan dalam dan dapat melanda daratan dengan ketinggian gelombang mencapai 30 m atau lebih. Magnitudo Tsunami yang terjadi di Indonesia berkisar antara 1,5-4,5 skala Imamura, dengan tinggi gelombang Tsunami maksimum yang mencapai pantai berkisar antara 4 - 24 meter dan jangkauan gelombang ke daratan berkisar antara 50 sampai 200 meter dari garis pantai.
 Tsunami umumnya memiliki panjang gelombang orde puluhan kilometer, bahkan dimuka samudra ini panjang gelombang besar sehubungan dengan kedalaman air; selain itu kecepatannya juga besar. Jika tsunami mendekati air dangkal dekat pantai, kecepatan dan panjang gelombang penurunan, sedangkan amplitudo meningkat yang dapat menyebabkan hasil yang menghancurkan
Berdasarkan Katalog gempa (1629 - 2002) di Indonesia pernah terjadi Tsunami sebanyak 109 kali , yakni 1 kali akibat longsoran (landslide), 9 kali akibat gunung berapi dan 98 kali akibat gempabumi tektonik.Gempa yang menimbulkan tsunami sebagian besar berupa gempa yang mempunyai mekanisme fokus dengan komponen dip-slip, yang terbanyak adalah tipe thrust (Flores 1992) dan sebagian kecil tipe normal (Sumba 1977).Gempa dengan mekanisme fokus strike slip kecil sekali kemungkinan untuk menimbulkan tsunami.

Tanda-tanda akan datangnya tsunami di daerah pinggir pantai adalah :
1.      Air laut yang surut secara tiba-tiba.
2.      Bau asin yang sangat menyengat.
3.      Dari kejauhan tampak gelombang putih dan suara gemuruh yang sangat keras.

Tsunami terjadi jika :
1.      Gempa besar dengan kekuatan gempa > 6.3 SR
2.      Lokasi pusat gempa di laut
3.      Kedalaman dangkal < 40 Km
4.      Terjadi deformasi vertikal dasar laut








Gambar. mekanisme tsunami

SEBAB-SEBAB TERJADINYA TSUNAMI

Tsunami dapat dipicu oleh bermacam-macam gangguan (disturbance) berskala besar terhadap air laut, misalnya gempa bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung berapi di bawah laut, atau tumbukan benda langit. Tsunami dapat terjadi apabila dasar laut bergerak secara tiba-tiba dan mengalami perpindahan vertikal.
Longsoran Lempeng Bawah Laut (Undersea landslides)
Gerakan yang besar pada kerak bumi biasanya terjadi di perbatasan antar lempeng tektonik. Celah retakan antara kedua lempeng tektonik ini disebut dengan sesar (fault). Sebagai contoh, di sekeliling tepian Samudra Pasifik yang biasa disebut dengan Lingkaran Api (Ring of Fire), lempeng samudra yang lebih padat menunjam masuk ke bawah lempeng benua. Proses ini dinamakan dengan penunjaman (subduction). Gempa subduksi sangat efektif membangkitkan gelombang tsunami.
Gempabumi Bawah Laut (Undersea Earthquake)
Gempa tektonik merupakan salah satu gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Jika gempa semacam ini terjadi di bawah laut, air di atas wilayah lempeng yang bergerak tersebut berpindah dari posisi ekuilibriumnya. Gelombang muncul ketika air ini bergerak oleh pengaruh gravitasi kembali ke posisi ekuilibriumnya. Bila wilayah yang luas pada dasar laut bergerak naik ataupun turun, tsunami dapat terjadi.
Aktivitas Vulkanik (Volcanic Activities)
Pergeseran lempeng di dasar laut, selain dapat mengakibatkan gempa juga seringkali menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik pada gunung berapi. Kedua hal ini dapat menggoncangkan air laut di atas lempeng tersebut. Demikian pula, meletusnya gunung berapi yang terletak di dasar samudra juga dapat menaikkan air dan membangkitkan gelombang tsunami.
Tumbukan Benda Luar Angkasa (Cosmic-body Impacts)
Tumbukan dari benda luar angkasa seperti meteor merupakan gangguan terhadap air laut yang datang dari arah permukaan. Boleh dibilang tsunami yang timbul karena sebab ini umumnya terjadi sangat cepat dan jarang mempengaruhi wilayah pesisir yang jauh dari sumber gelombang. Sekalipun begitu, bila pergerakan lempeng dan tabrakan benda angkasa luar cukup dahsyat, kedua peristiwa ini dapat menciptakan megatsunami.


KARAKTERISTIK TSUNAMI
Perilaku gelombang tsunami sangat berbeda dari ombak laut biasa. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat merambat lintas-samudra dengan sedikit energi berkurang. Tsunami dapat menerjang wilayah yang berjarak ribuan kilometer dari sumbernya, sehingga mungkin ada selisih waktu beberapa jam antara terciptanya gelombang ini dengan bencana yang ditimbulkannya di pantai. Waktu perambatan gelombang tsunami lebih lama dari waktu yang diperlukan oleh gelombang seismik untuk mencapai tempat yang sama.
Periode tsunami cukup bervariasi, mulai dari 2 menit hingga lebih dari 1 jam. Panjang gelombangnya sangat besar, antara 100-200 km. Bandingkan dengan ombak laut biasa di pantai selancar (surfing) yang mungkin hanya memiliki periode 10 detik dan panjang gelombang 150 meter. Karena itulah pada saat masih di tengah laut, gelombang tsunami hampir tidak nampak dan hanya terasa seperti ayunan air saja.
Perbandingan Gelombang Tsunami dan Ombak Laut BiasaParameter         
                                                      Gelombang Tsunami                     Ombak Biasa
Periode gelombang                       2 menit — > 1 jam                        10 detik
Panjang gelombang                       100 — 200 km                              150 m
Bila lempeng samudra pada sesar bergerak naik (raising), terjadi air pasang di wilayah pantai hingga wilayah tersebut akan mengalami banjir sebelum kemudian gelombang air yang lebih tinggi datang menerjang.
Bila lempeng samudra bergerak naik, wilayah pantai akan mengalami banjir air pasang sebelum datangnya tsunami.
Bila lempeng samudra pada sesar bergerak turun (sinking), kurang lebih pada separuh waktu sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut di pantai tersebut surut. Pada pantai yang landai, surutnya air bisa mencapai lebih dari 800 meter menjauhi pantai. Masyarakat yang tidak sadar akan datangnya bahaya mungkin akan tetap tinggal di pantai karena ingin tahu apa yang sedang terjadi. Atau bagi para nelayan mereka justru memanfaatkan momen saat air laut surut tersebut untuk mengumpulkan ikan-ikan yang banyak bertebaran.
 Bila lempeng samudra bergerak turun, di wilayah pantai air laut akan surut sebelum datangnya tsunami.
Pada suatu gelombang, bila rasio antara kedalaman air dan panjang gelombang menjadi sangat kecil, gelombang tersebut dinamakan gelombang air-dangkal. Karena gelombang tsunami memiliki panjang gelombang yang sangat besar, gelombang tsunami berperan sebagai gelombang air-dangkal, bahkan di samudra yang dalam.
Gelombang air-dangkal bergerak dengan kecepatan yang setara dengan akar kuadrat hasil perkalian antara percepatan gravitasi (9,8 m/s2) dan kedalaman air laut.
v = velocity (kecepatan)
g = gravitation (9,8 m/s2)
d = depth (kedalaman)
Energi dari gelombang tsunami merupakan fungsi perkalian antara tinggi gelombang dan kecepatannya. Nilai energi ini selalu konstan, yang berarti tinggi gelombang berbanding terbalik dengan kecepatan merambat gelombang. Oleh sebab itu, ketika gelombang mencapai daratan, tingginya meningkat sementara kecepatannya menurun.
Saat memasuki wilayah dangkal, kecepatan gelombang tsunami menurun sedangkan tingginya meningkat, menciptakan gelombang mengerikan yang sangat merusak.
Kedalaman                                    Kecepatan             Panjang Gelombang
(m)                                                 (mph)                                (km)
7000                                              586                                    282
4000                                              443                                    213
2000                                              313                                    151
200                                                99                                      48
50                                                  49                                      23
10                                                  22                                      10.6
Selagi orang-orang yang berada di tengah laut tidak menyadari adanya tsunami, gelombang tsunami dapat mencapai ketinggian hingga 30 meter atau lebih ketika mencapai wilayah pantai dan daerah padat. Tsunami dapat menimbulkan kerusakan yang sangat parah di wilayah yang jauh dari sumber pembangkitan gelombang, meskipun peristiwa pembangkitan gelombang itu sendiri mungkin tidak dapat dirasakan  tanpa alat bantu.
Tsunami bergerak maju ke satu arah dari sumbernya, sehingga wilayah yang berada di daerah "bayangan" relatif dalam kondisi aman. Namun demikian, gelombang tsunami dapat saja berbelok di sekitar daratan. Gelombang ini juga bisa saja tidak simetris. Gelombang ke satu arah mungkin lebih kuat dibanding gelombang ke arah lainnya, tergantung dari peristiwa alam yang memicunya dan kondisi geografis wilayah sekitarnya.

MEGATSUNAMI DAN SEICHE
Bukti-bukti menunjukkan bahwa megatsunami, yaitu tsunami yang mencapai ketinggian hingga 100 meter, memang mungkin terjadi. Peristiwa yang langka ini biasanya disebabkan oleh sebuah pulau yang cukup besar amblas ke dasar samudra. Megatsunami juga bisa disebabkan oleh sebongkah besar es yang jatuh ke air dari ketinggian ratusan meter. Gelombang ini dapat menyebabkan kerusakan yang sangat dahsyat pada cakupan wilayah pantai yang sangat luas.
Satu hal yang berkaitan dengan tsunami antara lain adalah seiche, yaitu fluktuasi atau pengalunan permukaan danau atau badan air yang kecil yang disebabkan oleh gempa-bumi kecil, angin, atau oleh keragaman tekanan udara. Seringkali gempa yang besar menyebabkan tsunami dan seiche sekaligus, atau sebagian seiche justru terjadi karena tsunami.

TSUNAMI DENGAN GELOMBANG TERTINGGI
Gelombang tsunami tertinggi yang tercatat sampai saat ini adalah tsunami di Alaska pada tahun 1958 yang disebabkan oleh amblasnya lempeng tektonik di Teluk Lituya. Tsunami ini memiliki ketinggian lebih dari 500 meter dan menghancurkan pohon-pohon dan tanah pada dinding fjord. Saat gelombang tsunami kembali ke laut, gelombang tersebut langsung menyebar dan tingginya menurun dengan cepat. Tingginya gelombang saat berada di pantai lebih disebabkan karena topografi wilayahnya, daripada karena energi yang dikeluarkan oleh peristiwa amblasnya lempeng.
Fjord, suatu teluk sempit (inlet) di antara tebing-tebing atau lahan terjal. Biasa djumpai di Norwegia, Alaska, Selandia Baru, dll. Sebelumnya fjord ini merupakan sungai gletser yang terbentuk di wilayah pegunungan di kawasan pantai. Saat suhu menjadi hangat, sungai gletser ini mencair, akibatnya permukaan air laut naik dan membanjiri lembah di sela-sela pegunungan tersebut.

TSUNAMI DI INDONESIA
Berdasarkan katalog gempa (1629 - 2002) di Indonesia pernah terjadi tsunami sebanyak 109 kali, yakni 1 kali akibat longsoran (landslide), 9 kali akibat gunung berapi dan 98 kali akibat gempa tektonik. Hal-hal yang paling berpotensi menimbulkan tsunami adalah:
Gempa yang terjadi di dasar laut
Kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km
Kekuatan gempa lebih besar dari 6,0 Skala Richter
Jenis pensesaran gempa tergolong sesar naik atau sesar turun
SCEISE
seiches adalah seperti pasang naik dan turun di pesisir tingkat air danau besar yang  disebabkan oleh angin yang kuat yang berkepanjangan yang mendorong air ke salah satu sisi danau, menyebabkan permukaan air naik dikarenakan oleh angin  jurusan dari sebelah sisi danau yang  menaikkan air di sisi sebelah yang melawan angin.


periode osilasi singkat dalam air yang tenang karena pengaruh tiupana angin yang


PENYEBAB TSUNAMI

PEMBENTUKAN TSUNAMI











DAFTAR PUSTAKA
 “Teknik Pantai” (1999), Bambang Triatmodjo.
“Teknik Pantai”, Radianta Triatmadja, http://elisa.ugm.ac.id/
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15847/1/sim-agu2005-%20%286%29.pdf
http://www.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2007/11/Kuliah%20II%20new2.pdf

posisi kampung geomatika ITS