Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Siklus karbon

Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer Bumi (objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui).

Dalam siklus ini terdapat empat reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir-reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer teresterial (biasanya termasuk pula freshwater system dan material non-hayati organik seperti karbon tanah (soil carbon)), lautan (termasuk karbon anorganik terlarut dan biota laut hayati dan non-hayati), dan sedimen (termasuk bahan bakar fosil). Pergerakan tahuan karbon, pertukaran karbon antar reservoir, terjadi karena proses-proses kimia, fisika, geologi, dan biologi yang bermaca-macam. Lautan mengadung kolam aktif karbon terbesar dekat permukaan Bumi, namun demikian laut dalam bagian dari kolam ini mengalami pertukaran yang lambat dengan atmosfer.

Neraca karbon global adalah kesetimbangan pertukaran karbon (antara yang masuk dan keluar) antar reservoir karbon atau antara satu putaran (loop) spesifik siklus karbon (misalnya atmosfer - biosfer). Analisis neraca karbon dari sebuah kolam atau reservoir dapat memberikan informasi tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumber (source) atau lubuk (sink) karbon dioksida.

Karbon di atmosfer

Diagram dari siklus karbon. Angka dengan warna hitam menyatakan berapa banyak karbon tersimpan dalam berbagai reservoir, dalam miliar ton ("GtC" berarti Giga Ton Karbon). Angka dengan warna biru menyatakan berapa banyak karbon berpindah antar reservoir setiap tahun. Sedimen, sebagaimana yang diberikan dalam diagram, tidak termasuk ~70 juta GtC batuan karbonat dan kerogen

Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer Bumi adalah gas karbon dioksida (CO2). Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh gas yang ada di atmosfer (hanya sekitar 0,04% dalam basis molar, meskipun sedang mengalami kenaikan), namun ia memiliki peran yang penting dalam menyokong kehidupan. as-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metan dan kloroflorokarbon atau CFC (CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan). Gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca yang konsentrasinya di atmosfer telah bertambah dalam dekade terakhir ini, dan berperan dalam pemanasan global.

Karbon diambil dari atmosfer dengan berbagai cara:

  • Ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesa untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat, dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dengan tumbuhan yang baru saja tumbuh atau hutan yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat.
  • Pada permukaan laut ke arah kutub, air laut menjadi lebih dingin dan CO2 akan lebih mudah larut. Selanjutnya CO2 yang larut tersebut akan terbawa oleh sirkulasi termohalin yang membawa massa air di permukaan yang lebih berat ke kedalaman laut atau interior laut (lihat bagian solubility pump).
  • Di laut bagian atas (upper ocean), pada daerah dengan produktivitas yang tinggi, organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon, beberapa organisme juga membentuk cangkang karbonat dan bagian-bagian tubuh lainnya yang keras. Proses ini akan menyebabkan aliran karbon ke bawah (lihat bagian biological pump).
  • Pelapukan batuan silikat. Tidak seperti dua proses sebelumnya, proses ini tidak memindahkan karbon ke dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Pelapukan batuan karbonat tidak memiliki efek netto terhadap CO2 atmosferik karena ion bikarbonat yang terbentuk terbawa ke laut di mana selanjutnya dipakai untuk membuat karbonat laut dengan reaksi yang sebaliknya (reverse reaction).

Karbon dapat kembali ke atmosfer dengan berbagai cara pula, yaitu:

  • Melalui pernapasan (respirasi) oleh tumbuhan dan binatang. Hal ini merupakan reaksi eksotermik dan termasuk juga di dalamnya penguraian glukosa (atau molekul organik lainnya) menjadi karbon dioksida dan air.
  • Melalui pembusukan binatang dan tumbuhan. Fungi atau jamur dan bakteri mengurai senyawa karbon pada binatang dan tumbuhan yang mati dan mengubah karbon menjadi karbon dioksida jika tersedia oksigen, atau menjadi metana jika tidak tersedia oksigen.
  • Melalui pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon yang terkandung menghasilkan karbon dioksida (juga yang lainnya seperti asap). Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, produk dari industri perminyakan (petroleum), dan gas alam akan melepaskan karbon yang sudah tersimpan selama jutaan tahun di dalam geosfer. Hal inilah yang merupakan penyebab utama naiknya jumlah karbon dioksida di atmosfer.
  • Produksi semen. Salah satu komponennya, yaitu kapur atau gamping atau kalsium oksida, dihasilkan dengan cara memanaskan batu kapur atau batu gamping yang akan menghasilkan juga karbon dioksida dalam jumlah yang banyak.
  • Di permukaan laut di mana air menjadi lebih hangat, karbon dioksida terlarut dilepas kembali ke atmosfer.
  • Erupsi vulkanik atau ledakan gunung berapi akan melepaskan gas ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk uap air, karbon dioksida, dan belerang. Jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer secara kasar hampir sama dengan jumlah karbon dioksida yang hilang dari atmosfer akibat pelapukan silikat; Kedua proses kimia ini yang saling berkebalikan ini akan memberikan hasil penjumlahan yang sama dengan nol dan tidak berpengaruh terhadap jumlah karbon dioksida di atmosfer dalam skala waktu yang kurang dari 100.000 tahun.

Karbon di biosfer

Sekitar 1900 gigaton karbon ada di dalam biosfer. Karbon adalah bagian yang penting dalam kehidupan di Bumi. Ia memiliki peran yang penting dalam struktur, biokimia, dan nutrisi pada semua sel makhluk hidup. Dan kehidupan memiliki peranan yang penting dalam siklus karbon:

  • Autotroph adalah organisme yang menghasilkan senyawa organiknya sendiri dengan menggunakan karbon dioksida yang berasal dari udara dan air di sekitar tempat mereka hidup. Untuk menghasilkan senyawa organik tersebut mereka membutuhkan sumber energi dari luar. Hampir sebagian besar autotroph menggunakan radiasi matahari untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, dan proses produksi ini disebut sebagai fotosintesis. Sebagian kecil autotroph memanfaatkan sumber energi kimia, dan disebut kemosintesis. Autotroph yang terpenting dalam siklus karbon adalah pohon-pohonan di hutan dan daratan dan fitoplankton di laut. Fotosintesis memiliki reaksi 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2
  • Karbon dipindahkan di dalam biosfer sebagai makanan heterotrof pada organisme lain atau bagiannya (seperti buah-buahan). Termasuk di dalamnya pemanfaatan material organik yang mati (detritus) oleh jamur dan bakteri untuk fermentasi atau penguraian.
  • Sebagian besar karbon meninggalkan biosfer melalui pernapasan atau respirasi. Ketika tersedia oksigen, respirasi aerobik terjadi, yang melepaskan karbon dioksida ke udara atau air di sekitarnya dengan reaksi C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O. Pada keadaan tanpa oksigen, respirasi anaerobik lah yang terjadi, yang melepaskan metan ke lingkungan sekitarnya yang akhirnya berpindah ke atmosfer atau hidrosfer.
  • Pembakaran biomassa (seperti kebakaran hutan, kayu yang digunakan untuk tungku penghangat atau kayu bakar, dll.) dapat juga memindahkan karbon ke atmosfer dalam jumlah yang banyak.
  • Karbon juga dapat berpindah dari bisofer ketika bahan organik yang mati menyatu dengan geosfer (seperti gambut). Cangkang binatang dari kalsium karbonat yang menjadi batu gamping melalui proses sedimentasi.
  • Sisanya, yaitu siklus karbon di laut dalam, masih dipelajari. Sebagai contoh, penemuan terbaru bahwa rumah larvacean mucus (biasa dikenal sebagai "sinkers") dibuat dalam jumlah besar yang mana mampu membawa banyak karbon ke laut dalam seperti yang terdeteksi oleh perangkap sedimen [1] Diarsipkan 2007-09-27 di Wayback Machine.. Karena ukuran dan kompisisinya, rumah ini jarang terbawa dalam perangkap sedimen, sehingga sebagian besar analisis biokimia melakukan kesalahan dengan mengabaikannya.

Penyimpanan karbon di biosfer dipengaruhi oleh sejumlah proses dalam skala waktu yang berbeda: sementara produktivitas primer netto mengikuti siklus harian dan musiman, karbon dapat disimpan hingga beberapa ratus tahun dalam pohon dan hingga ribuan tahun dalam tanah. Perubahan jangka panjang pada kolam karbon (misalnya melalui de- atau afforestation) atau melalui perubahan temperatur yang berhubungan dengan respirasi tanah) akan secara langsung memengaruhi pemanasan global.

Karbon di laut

Laut mengandung sekitar 36.000 gigaton karbon, di mana sebagian besar dalam bentuk ion bikarbonat. Karbon anorganik, yaitu senyawa karbon tanpa ikatan karbon-karbon atau karbon-hidrogen, adalah penting dalam reaksinya di dalam air. Pertukaran karbon ini menjadi penting dalam mengontrol pH di laut dan juga dapat berubah sebagai sumber (source) atau lubuk (sink) karbon. Karbon siap untuk saling dipertukarkan antara atmosfer dan lautan. Pada daerah upwelling, karbon dilepaskan ke atmosfer. Sebaliknya, pada daerah downwelling karbon (CO2) berpindah dari atmosfer ke lautan. Pada saat CO2 memasuki lautan, asam karbonat terbentuk:

CO2 + H2O H2CO3

Reaksi ini memiliki sifat dua arah, mencapai sebuah kesetimbangan kimia. Reaksi lainnya yang penting dalam mengontrol nilai pH lautan adalah pelepasan ion hidrogen dan bikarbonat. Reaksi ini mengontrol perubahan yang besar pada pH:

H2CO3 H+ + HCO3

Model siklus karbon

Model siklus karbon dapat digabungkan ke dalam model iklim global, sehingga reaksi interaktif dari lautan dan biosfer terhadap nilai CO2 pada masa depan dapat dimodelkan. Ada ketidakpastian yang besar dalam model ini, baik dalam sub model fisika maupun biokimia (khususnya pada sub model terakhir). Model-model seperti itu biasanya menunjukkan bahwa ada timbal balik yang positif antara temperatur dan CO2. Sebagai contoh, Zeng dkk. (GRL, 2004 [2] Diarsipkan 2007-02-12 di Wayback Machine.) menemukan dalam model mereka bahwa terdapat pemanasan ekstra sebesar 0,6 °C (yang sebaliknya dapat menambah jumlah CO2 atmosferik yang lebih besar).

Pranala luar

Pustaka

  • SCOPE 13 The Global Carbon Cycle [3] Diarsipkan 2002-10-28 di Wayback Machine.
  • Janzen, H. H. (2004). Carbon cycling in earth systems—a soil science perspective. In Agriculture, ecosystems and environment, 104, 399 – 417.
  • Houghton, R. A. (2005). The contemporary carbon cycle. Pages 473-513 in W. H. Schlesinger, editor. Biogeochemistry. Elsevier Science.

Read other articles:

Kwala BekalaKelurahanPeta lokasi Kelurahan Kwala BekalaNegara IndonesiaProvinsiSumatera UtaraKotaMedanKecamatanMedan JohorKodepos20145Kode Kemendagri12.71.11.1006 Kode BPS1275020001 Luas5,50 km²Jumlah penduduk35.665 jiwa (2020)Kepadatan6.485 jiwa/km² Kwala Bekala adalah nama kelurahan yang ada di kecamatan Medan Johor, Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Pada tahun 2020, kelurahan ini mempunyai penduduk sebesar 35.665 jiwa, dengan luas wilayah 5,50 km² dan kepadatan penduduknya adalah…

Best Selection 2010CD-only cover (Silver)Album hit terbaik karya TVXQDirilis17 Februari 2010 (2010-02-17)GenrePop, R&B, danceLabelRhythm ZoneKronologi TVXQ The Secret Code(2009)The Secret Code2009 Best Selection 2010(2010) Singel dalam album Best Selection 2010 Share the World/We Are!Dirilis: 22 April 2009 (2009-04-22) Stand by UDirilis: 01 Juli 2009 (2009-07-01) Singel dalam album Best Selection 2010 Break Out!Dirilis: 27 Januari 2010 (2010-01-27) Toki o TometeDirili…

Falconara Marittimacomune Falconara Marittima – Veduta LocalizzazioneStato Italia Regione Marche Provincia Ancona AmministrazioneSindacoStefania Signorini (lista civica) dal 24-6-2018 (2º mandato dal 15-5-2023) TerritorioCoordinate43°37′46.56″N 13°23′48.48″E / 43.6296°N 13.3968°E43.6296; 13.3968 (Falconara Marittima)Coordinate: 43°37′46.56″N 13°23′48.48″E / 43.6296°N 13.3968°E43.6296; 13.3968 (Falco…

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018) الدوري الإيطالي 1981–82 البلد إيطاليا  النسخة 80  عدد الفرق 16 الفائز يوفنتوس الوصيف يوفنتوس  عدد المبا…

A warning system in Ukraine Ukraine Siren AlertsDeveloper(s)Bernard MoerdlerInitial releaseMarch 1, 2022Stable release4.0 / Nov 27, 2022 PlatformTwitter, Telegram, Facebook, SMS, emailAvailable inEnglish, UkrainianTypeEmergency notification systemWebsitehttps://uasa.io Ukraine Siren Alerts (UASA) is a siren alert electronic system created by Israeli student Bernard 'Boaz' Moerdler.[1] [2] The system automatically alerts users of sirens in Ukraine using data from municipal and cit…

العلاقات الوسط أفريقية الكوستاريكية جمهورية أفريقيا الوسطى كوستاريكا   جمهورية أفريقيا الوسطى   كوستاريكا تعديل مصدري - تعديل   العلاقات الوسط أفريقية الكوستاريكية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين جمهورية أفريقيا الوسطى وكوستاريكا.[1][2][3][4]&#…

Artikel ini bukan mengenai Sumeru. Untuk layanan kereta api milik PT Kereta Api Indonesia, lihat kereta api Argo Semeru. Gunung SemeruMount SemeruSemeru pada tahun 1985.Titik tertinggiPuncak3.676 m (12.060 ft)Masuk dalam daftarRibu, Gunung api Tipe AKoordinat8°6′28.8″S 112°55′12.0″E / 8.108000°S 112.920000°E / -8.108000; 112.920000 PenamaanNama lokalꦒꦸꦤꦸꦁꦱꦼꦩꦺꦫꦸGeografiSemeruKabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Tim…

Cet article est une ébauche concernant un coureur cycliste anglais. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?). Pour plus d’informations, voyez le projet cyclisme. Pour les articles homonymes, voir Hennessy (homonymie). Jacob HennessyInformationsNaissance 10 août 1996 (27 ans)St NeotsNationalité britanniqueÉquipe actuelle Canyon DHB-Bloor HomesÉquipes non-UCI 2016Spirit Bikes Racing 2017100% MeÉquipes UCI 08.2016-12.2016JLT Condor (stagiaire)2018Mitch…

Hospital in New York, United StatesStony Brook University HospitalStony Brook MedicineEntrance to Stony Brook University HospitalGeographyLocation101 Nicolls Road, Stony Brook, New York, United StatesOrganizationTypeTeachingAffiliated universityRenaissance School of Medicine at Stony Brook UniversityServicesEmergency departmentLevel I trauma centerBeds695HelipadFAA LID: 13NYHistoryFormer name(s)Stony Brook University Medical CenterOpened1980LinksWebsitewww.stonybrookmedicine.eduListsHospitals in…

Artikel ini bukan mengenai Terminal Hamid Rusdi. Terminal GadangTerminal penumpang tipe C(nonaktif)Kenampakan beberapa unit angkutan kota dan bus antarkota trayek Malang–Dampit melintasi simpang empat Taman Gadang, 2022.LokasiJalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kodepos 65149 IndonesiaKoordinat8°1′21″S 112°37′43″E / 8.02250°S 112.62861°E / -8.02250; 112.62861Koordinat: 8°1′21″S 112°37′43″E…

Caniformia Periode 42–0 jtyl PreЄ Є O S D C P T J K Pg N Eosen-Holosen Seluruh famili caniform yang masih hidup (dari kiri ke kanan): Canidae, Ursidae, Procyonidae, Mephitidae, Ailuridae, Mustelidae, Otariidae, Odobenidae, PhocidaeTaksonomiKerajaanAnimaliaFilumChordataKelasMammaliaOrdoCarnivoraUpaordoCaniformia Kretzoi, 1943 Subkelompok Genus: †Lycophocyon Superfamili: †Amphicyonoidea Famili: †Amphicyonidae Klad: Canoidea Infraordo: Cynoidea Famili: Canidae Infraordo: Arctoidea lb…

2005 American superhero horror film ConstantineTheatrical release posterDirected byFrancis LawrenceScreenplay by Kevin Brodbin Frank Cappello Story byKevin BrodbinBased onCharacters fromJohn Constantine, HellblazerProduced by Lauren Shuler Donner Benjamin Melniker Michael E. Uslan Erwin Stoff Lorenzo di Bonaventura Akiva Goldsman Starring Keanu Reeves Rachel Weisz Shia LaBeouf Tilda Swinton Pruitt Taylor Vince Djimon Hounsou Gavin Rossdale Peter Stormare CinematographyPhilippe RousselotEdited by…

The view of Bournemouth Town Centre from West Cliff. Lansdowne can be seen in the distance, and St. Peter's Church on the left. Bournemouth Town Centre is an area of Bournemouth, Dorset.[1][2] The town centre is the central business district and is located near the coast between West Cliff and East Cliff. History In 1908 a tramway accident killed 7 people in the Town Centre. The COVID-19 pandemic in the United Kingdom has affected business in the town centre.[3] The New L…

This list is incomplete; you can help by adding missing items. (January 2022) This is a list of public art in the London Borough of Enfield. Map of public art in the London Borough of Enfield Cockfosters Main article: Cockfosters Image Title / subject Location andcoordinates Date Artist / designer Architect / other Type Designation Notes More images Cockfosters War Memorial Junction of Chalk Lane and Cockfosters Road 51°39′18″N 0°09′09″W / 51.65…

Chronologies Données clés 1847 1848 1849  1850  1851 1852 1853Décennies :1820 1830 1840  1850  1860 1870 1880Siècles :XVIIe XVIIIe  XIXe  XXe XXIeMillénaires :-Ier Ier  IIe  IIIe Chronologies géographiques Afrique Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, République centrafricaine, Comores, République du Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, …

Jacques-Alexis Francheteau de La GlaustièreFonctionDéputé aux États généraux de 17894 avril 1789 - 30 septembre 1791BiographieNaissance 18 juin 1731LegéDécès 25 septembre 1815 (à 84 ans)NantesNationalité françaiseActivité Homme politiquemodifier - modifier le code - modifier Wikidata Jacques-Alexis Francheteau de La Glaustière est un homme politique français né le 18 juin 1731 à Legé et décédé le 25 septembre 1815 à Nantes. Biographie Avocat en parlement, il est élu d…

Vous lisez un « article de qualité » labellisé en 2008. Pour les articles homonymes, voir Renaud (homonymie). Pour les autres membres de la famille, voir Famille Séchan. Renaud Renaud en 2017.Informations générales Nom de naissance Renaud Pierre Manuel Séchan Naissance 11 mai 1952 (71 ans)15e arrondissement de Paris (France) Genre musical Chanson française, pop rock, folk Instruments Chant, guitare, accordéon, harmonica Années actives Depuis 1968 Labels Polydor (19…

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 数字の大字(だいじ)は、漢数字の一種。通常用いる単純な字形の漢数字(小字)の代わりに同じ音の別の漢字を用いるものである。 概要 壱万円日本銀行券(「壱」が大字) 弐千円日本銀行券(「弐」が大字) 漢数字には「一」「二」「三」と続く小字と、「壱」「弐」…

Alternative weekly paper distributed in Orange County and Long Beach, California OC WeeklyTypeAlternative weeklyOwner(s)Duncan McIntosh CoPublisherCynthia RebolledoEditorMatt CokerCeased publicationNovember 27, 2019Headquarters18475 Bandilier Cir.Fountain Valley, California 92708USACirculation45,000 (2016)[1][2]Websiteocweekly.com OC Weekly was a free alternative weekly paper distributed in Orange County and Long Beach, California. OC Weekly was founded in September 1995 by Will …

Северный морской котик Самец Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:Синапсиды…

Kembali kehalaman sebelumnya