Topografi
Dasar Lautan (Bathymtry):
q
Pengetahuan mengenai topografi dasar lautan penting
– sains, explorasi, pelayaran dsb.
·
sebab akademik – kajian pergerakan air laut,
pergerakan sedimen, pemodelan
·
penghasilan carta pelayaran; penentuan kawasan spt.
canyon.
·
explorasi dan exploitasi sumber mineral (e.g.
minyak, pasir).
q
Penentuan carta batemetri dasar lautan telah bermula
sejak lama dulu. Carta topografi dasar lautan yang
pertama (Lautan Atlantik Utara) diterbitkan oleh Matthew Maury dlm tahun 1855
berbanding dgn carta yang diterbitkan
pada 1977.
q
Buat masa ini pengetahuan mengenai carta topografi dasar laut cukup baik.
q
Penentuan topografi dasar lautan melibatkan
pelayaran serta penentuan kedudukan kapal dan penentuan kedalaman laut.
q
Secara ringkasnya disini dibincang kaedah penentuan
kedudukan kapal dan juga kaedah penentuan kedalaman lautan.
Penentuan
kedudukan kapal:
q
Ada beberapa kaedah yg mungkin diguna dengan julat
& ketepatan yang berbeza.
1.
Penglihatan & Radar (Persisiran Pantai)
·
Julat : Sehingga 50 km
·
Ketepatan: ±10-200 m.
2.
Sistem Radio
e.g.: Loran-C
·
Julat : 2000 km
·
Ketepatan: ±100 m – 1
km.
Omega
·
Julat : Seluruh dunia (SD)
·
Ketepatan: ± 1 – 15 km.
3.
Berdasarkan bintang (celestial navigation)
·
Julat: SD
·
Ketepatan: .5 – 10km.
4.
Satelit GPS
·
Julat : SD
·
Ketepatan: ±100 m atau
kurang.
5.
“Differential” GPS (US Navy)
·
Julat : ± 10 m.
Penentuan
Kedalaman Lautan:
q
Kontur batemetri dasar lautan adalah berdasarkan
penentuan ke dalam di bawah paras lauta datum. Disini dibincang beberapa kaedah
penentuan kedalaman dari yg terawal hingga yg termoden.
q
“line-sounding”
· tali berpemberat diturunkan ke dasar laut.
· panjang tali
dianggap sebagai kedalaman dasar.
· di perairan
cetek, boleh dibuat dengan cepat tetapi mengambil masa yg lama di lautan dalam.
· masa yg lama
menyebabkan dipengaruhi arus, angin, tali tidak mencancang & panjang tali
tidak sama dengan kedalaman.
q Gema-bunyi “eco-sounder”
· secara prinsipnya
sama dengan radar kecuali gunakan gelombang bunyi (frekuensi ~5 –200kHz).
· 2 jenis: ‘swath bathymetry” & ‘side-scan
sonar’
·
Swath bathymetry: utk pemetaan yg lebih terperinci.
·
Side-scan sonar: e.g. GLORIA
(30 km-wide swath) & TOBI .
·
Penggunaan letupan untuk menusuk lapisan bumi.
·
Profil kedalaman laut & beberapa lapisan bumi diperolehi
·
eksplorasi telaga minyak.
Pengunaan
Satelit Dalam Pemetaan Topografi Lautan:
· altimeter satelit boleh ditentukan
purata ketinggian permukaan lautan iaitu GEOID
(GEOID=ketinggian permukaan lautan tanpa gelombang, arus, pasang-surut dsb.)
· Turun naik GEOID ditentukan
daya graviti tempatan. Di tempat berbukit di dasar lautan GEOID tinggi & di
jurang (trench) GEOID rendah.
· Pengetahuan ttg. GEOID boleh ditentukan
topografi dasar lautan.
Wilayah
Utama Dasar Lautan:
q
Berbagai ciri ditemui di dasar lautan dari yg
bersaiz kecil beberapa sm (riak) kepada ciri-ciri yang mempunyai skala panjang
ratusan km seperti permatang, canyon, juram dsb.
q
Secara kasarnya 3 pembahagian
wilayah boleh diperkenalkan;
·
Tepian Benua (Continental margin)
·
Lantai Lembangan Lautan (Ocean basin floor)
·
Permatang Tengah Lautan (mid-ocean ridges)
q
2 jenis tepian benua; Aseismic
(passive) dan Seismic (active)
q
Jenis aseismic
adalah tepian benua yg pasif dan terbentuk akibat pelebaran (stretching) kerak benua
& juga bentuknya dipengaruhi oleh angkutan dan pemendapan sedimen.
q
Terdapat 3 daerah utama dalam wilayah ini;
·
Pelantar Benua (Continental shelf)
Kawasan dari pantai dengan
kecerunan yang landai hingga ke kawasan di mana menjadi curam iaitu “shelf
break”.
Kawasan cetek < 100 m.
·
Shelf break
Purata kedalaman ~ 135 m.
·
Kawasan lereng (continental slope)
Kawasan selepas “shelf break”,
kedalaman boleh mencapai 3 km.
Kemungkinan wujud submarine canyon yg memotong lereng.
·
Continental rise
Kawasan di kaki lereng di mana
kecerunan menjadi landai semula & seterusnya bercantum menjadi lembangan
lautan.
q
Jenis seismic
adalah tepian benua aktif berkaitan dengan pembentukan jurang akibat subduksi
litosfera lautan ke dalam astenosfera.
q
Terdapat 3 ciri utama bagi daerah ini;
·
dataran abisal
dataran luas di lautan dalam
selepas "continental rise".
purata
kedalaman ~ 4 km. Pasifik dalam sedikit berbanding Atlantik.
·
"oceanic rises"
·
"sea mounts - isolated / groups"
q
permatang terbentuk dari bahan dari bawah &
lantai lautan secara perlahan beredar dari permatang.
q
yang paling terkenal permatang mid-Atlantic,
terbentang dari utara ke selatan sepanjang Lautan Atlantik & memuncak
sehingga 1 km.
Ciri-ciri
bersaiz pertengahan & kecil:
q
Dlm setiap wilayah atau regim, mungkin terdapat
ciri-ciri bersaiz kecil dan pertengahan.
q
Contoh yg bersaiz pertengahan; bukit-bukit, canyons,
juram dsb; boleh dikesan dgn wire / eco-sounding atau altimeter satelit
Juram biasanya ditemui di Lautan Pasifik; terbentuk
bila dua kepingan (plate) bertembung & salah satu menjunam ke bawah. Juram
terdalam (Mariana) ~ 11 km, (cf. Mt. Everest ~ 9 km).
q
Canyon; lurah yang memotong lereng benua; terbentuk
oleh arus kekeruhan (turbidity current)
q
Ciri-ciri mikro bersaiz kecil dgn skala panjang sm
atau m yg mungkin terbentuk oleh proses fizikal (aliran arus), kimia, geologi
atau biologi. – riak (ripple)