WorksheetsUJIAN KELULUSAN PROGRAM STUDI OSEANOGRAFI
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Apa yang dipelajari oleh oseanografer
Lautan
Hutan
Gunung
Udara
Apa yang dimaksud dengan oseanografi?
Ilmu yang mempelajari pegunungan
Ilmu yang mempelajari lautan
Ilmu yang mempelajari udara
Ilmu yang mempelajari tumbuhan
Apa yang dipelajari dalam cabang Geologi Oseanografi?
Sifat-sifat fisika dalam lautan
Reaksi kimia di dasar laut
Asal terbentuknya lautan, lapisan kerak bumi, gunung berapi, dan gempa bumi
Organisme laut dari plankton hingga binatang besar
Cabang ilmu Oseanografi manakah yang mempelajari hubungan antara sifat-sifat fisika lautan dengan atmosfer dan daratan, termasuk pasang surut dan arus?
Biologi Oseanografi
Kimia Oseanografi
Fisika Oseanografi
Geologi Oseanografi
Apa perbedaan utama antara Ridge dan Rise di dasar lautan?
Ridge memiliki lereng yang terjal, sementara Rise memiliki lereng yang lebih landai
Ridge memiliki kedalaman yang lebih dalam, sementara Rise lebih dangkal
Rise terdapat di daerah perbatasan benua, sementara Ridge hanya di tengah lautan
Ridge adalah gunung berapi bawah laut, sedangkan Rise adalah pulau vulkanik
Apa yang membedakan Atol-Atol dengan Seamount?
Atol-Atol adalah kumpulan pulau yang tenggelam di bawah permukaan air, sedangkan Seamount adalah gunung berapi yang tidak mencapai permukaan laut
Atol-Atol terdiri dari batuan vulkanik, sedangkan Seamount terdiri dari batuan granitik
Atol-Atol hanya terdapat di Lautan Atlantik, sedangkan Seamount hanya terdapat di Lautan Pasifik
Atol-Atol memiliki terumbu karang, sedangkan Seamount tidak memiliki terumbu karang
Apa saja faktor yang mempengaruhi pergerakan arus laut?
Arah angin, suhu udara, dan gerakan rotasi bumi
Arah angin, perbedaan tekanan air, densitas air, dan gaya Coriolis
Suhu air laut, tekanan atmosfer, dan pengaruh pasang surut
Topografi dasar laut, perbedaan suhu, dan kedalaman laut
Faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya sistem aliran hampir tertutup di beberapa sistem lautan utama di dunia?
Bentuk topografi dasar laut dan gaya Coriolis
Massa daratan dan arus equatorial counter
Upwelling dan sinking di daerah kutub
Gradien tekanan mendatar dan pola sebaran angin
Apa perbedaan utama antara arus geostropik dan arus ekman berdasarkan penyebabnya?
Arus geostropik dipengaruhi oleh pola angin, sedangkan arus ekman dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar
Arus geostropik dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis, sedangkan arus ekman dipengaruhi oleh angin
Arus geostropik dipengaruhi oleh upwelling dan sinking, sedangkan arus ekman dipengaruhi oleh densitas air
Arus geostropik dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi, sedangkan arus ekman dipengaruhi oleh pasut
Gelombang laut dengan panjang gelombang ratusan meter, periode 0,9–15 detik, dan disebabkan oleh angin yang bertiup lama disebut apa?
Gelombang kapiler
Gelombang angin
Gelombang alun
Gelombang pasang surut
Apa yang terjadi ketika Bulan berada di posisi konjungsi atau oposisi relatif terhadap Matahari?
Terjadi pasang sebagian (neap tide) karena tarikan gravitasi Bumi lebih kuat
Terjadi pasang penuh (spring tide) karena gaya gravitasi Bulan dan Matahari bekerja sama
Terjadi pasang sebagian (neap tide) karena gaya gravitasi Bulan dan Matahari saling meniadakan
Tidak terjadi perubahan signifikan karena gaya gravitasi Bumi mendominasi
Apa perbedaan utama antara gelombang laut pembangun pantai dan gelombang laut perusak pantai?
Gelombang laut pembangun pantai memiliki ketinggian dan kecepatan rendah, sedangkan gelombang laut perusak pantai memiliki ketinggian dan kecepatan tinggi
Gelombang laut pembangun pantai disebabkan oleh gempa, sedangkan gelombang laut perusak pantai disebabkan oleh angin
Gelombang laut pembangun pantai mengangkut sedimen ke tengah laut, sedangkan gelombang laut perusak pantai membawa sedimen ke pantai
Gelombang laut pembangun pantai memiliki periode panjang, sedangkan gelombang laut perusak pantai memiliki periode pendek
Faktor apa saja yang dapat memengaruhi intensitas pasang surut di suatu wilayah selain tarikan gravitasi Bulan dan Matahari?
Rotasi Bumi dan suhu permukaan laut
Bentuk pantai, saluran, dan angin
Tekanan atmosfer dan gradien suhu
Aktivitas tektonik dan arus laut dalam
Dalam konteks Oseanografi Operasional, mengapa penggunaan model prakiraan numerik dianggap esensial?
Karena data observasi tidak dapat memberikan hasil yang cukup akurat tanpa simulasi jangka panjang
Karena model prakiraan numerik mengintegrasikan data observasi dengan prediksi iklim global untuk mengidentifikasi zona ekonomi eksklusif
Karena model ini memungkinkan pemrosesan data kompleks untuk menghasilkan prakiraan yang dapat didistribusikan secara cepat dan relevan
Karena data observasi hanya mencakup variabel atmosfer, sedangkan model numerik mencakup variabel lau
Apa langkah utama dalam proses Oseanografi Operasional yang memastikan data observasi dapat digunakan untuk menghasilkan produk data?
Pengukuran langsung di laut diikuti dengan distribusi data kepada otoritas regulasi
Pengiriman data observasi ke pusat asimilasi data, pemrosesan dengan model numerik, dan distribusi melalui organisasi perantara
Pemantauan atmosfer dan laut diikuti dengan publikasi langsung kepada industri terkait
Pemrosesan data oleh lembaga pemerintah, diikuti dengan prediksi variabilitas iklim laut
Mengapa distribusi cepat produk data Oseanografi Operasional kepada pengguna dianggap penting?
Untuk memastikan data dapat dipublikasikan dalam jurnal akademik secara tepat waktu
Karena sebagian besar produk data hanya relevan dalam jangka panjang
Untuk memungkinkan pengguna industri, lembaga pemerintah, dan otoritas regulasi merespons secara efektif terhadap kondisi laut dan atmosfer yang dinamis
Karena keterlambatan distribusi data dapat mengurangi akurasi prakiraan numerik
Dalam konteks oseanografi operasional, bagaimana mekanisme redistribusi air yang dipaksakan oleh angin dapat memengaruhi arus laut, dan apa hubungan utamanya dengan sistem arus ekuator?
Redistribusi air oleh angin menciptakan gelombang gravitasi permukaan yang menyeimbangkan pusaran meso skala, memperkuat arus ekuator dalam lintasan longitudinal
Redistribusi air oleh angin menyebabkan kemiringan permukaan laut yang memicu aliran geostropik, yang menjadi penggerak utama sistem arus ekuator
Redistribusi air oleh angin menciptakan turbulensi yang mengarah pada pembentukan aliran skala cekungan, mendukung sirkulasi termohalin di daerah ekuator
Redistribusi air oleh angin menimbulkan osilasi inersia di sepanjang arus ekuator, memperkuat sirkulasi atmosfer regional
Mengapa kuantifikasi yang andal terhadap arus permukaan laut menjadi elemen kritis dalam siklus hidup proyek energi terbarukan lepas pantai, meskipun elemen oseanografi lain seperti pusaran skala meso juga relevan?
Karena arus permukaan memiliki hubungan langsung dengan gaya gravitasi gelombang pasang, yang memengaruhi efisiensi konversi energi di turbin laut lepas pantai
Karena arus permukaan menyediakan data waktu nyata yang mendukung perancangan struktur teknik lepas pantai dengan mempertimbangkan pengaruh osilasi inersia
Karena arus permukaan adalah parameter utama dalam menentukan kestabilan struktur energi terbarukan terhadap gaya angin dan turbulensi lau
Karena arus permukaan memberikan prediksi kondisi saat ini dan masa depan yang kritis dalam semua aspek operasi, sementara pusaran skala meso memiliki dampak terbatas pada siklus proyek
Bagaimana osilasi inersia yang disebabkan oleh angin memengaruhi variabilitas arus permukaan laut dalam skala waktu pendek, dan metode apa yang digunakan untuk mengidentifikasi fenomena ini?
Osilasi inersia menyebabkan fluktuasi arus dengan skala waktu hingga hari, yang dapat diidentifikasi melalui analisis spektral data radar HF dan pelacak GPS
Osilasi inersia menciptakan pola gradien densitas internal yang mendominasi variabilitas arus selama periode waktu tertentu, diidentifikasi melalui pengukuran salinitas lapisan permukaan
Osilasi inersia menimbulkan ketidakstabilan baroklinik yang memperkuat gradien tekanan barotropik, diidentifikasi melalui pengukuran tekanan bawah laut
Osilasi inersia menghasilkan pergeseran arah arus dengan amplitudo tetap, diidentifikasi melalui analisis frekuensi gelombang permukaan yang diukur secara langsung
Dalam konteks pemodelan numerik oseanografi operasional, bagaimana interaksi non-linier antar berbagai proses pemaksaan dapat mempengaruhi prediksi arus permukaan laut, dan apa tantangan utama dalam memisahkan kontribusi masing-masing proses pemaksaan tersebut?
Interaksi non-linier meningkatkan ketepatan model dengan mengintegrasikan kontribusi masing-masing proses, namun tantangan utama terletak pada isolasi efek turbulensi yang disebabkan oleh angin
Interaksi non-linier memperumit pemisahan kontribusi masing-masing proses karena adanya saling tumpang tindih dalam dampaknya terhadap struktur arus, dan kesulitan terbesar terletak pada membedakan efek gradien tekanan barotropik dan ketidakstabilan baroklinik
Interaksi non-linier memungkinkan identifikasi proses yang mempengaruhi arus permukaan secara langsung, tetapi tantangan utamanya adalah prediksi osilasi inersia yang dihasilkan oleh pergerakan angin secara terus-menerus
Interaksi non-linier menyebabkan ketidakpastian yang tinggi dalam model, terutama ketika mengisolasi efek masing-masing proses, seperti pasang surut dan turbulensi yang terjadi pada kedalaman yang lebih rendah
