{"meta":{"page":0,"pages":0,"perpage":0,"total":50,"sort":null,"field":null},"data":[{"card":" \t\n \t\t\t\t\t\t\t\t
SUMBERDAYA EMAS DI INDONESIA
\r\n
\r\nIndonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumberdaya (resource) logam mulia yang cukup besar. Logam mulia yang banyak kita kenal secara umum adalah emas, perak dan tembaga. Kementerian ESDM pada tahun 2015 menyatakan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya bijih emas primer lebih dari 8 milyar ton atau lebih dari 7 ribu ton logam emas. Demikian juga sumberdaya perak dan tembaga yang sangat besar. Logam mulia secara geologis terbentuk oleh adanya proses mineralisasi. Proses mineralisasi logam ini umumnya berasosiasi dengan kegiatan magmatisme baik pada masa sekarang ataupun pada masa lampau (lihat Gambar 1). Magmatisme yang terjadi di Indonesia banyak berhubungan erat dengan kondisi tektonik Indonesia yang merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik yang besar. Terdapat lebih dari 20 mineral yang mengandung unsur emas yang bercampur dengan unsur logam lain di dalamnya, misalnya Auricupride (AuCus), aurostibite (AUsz), dan lain-lain. Akan tetapi emas lebih banyak ditemukan dalam bentuk unsur murni (native). Emas terdapat dalam urat-urat hidrothermal yang terbentuk karena adanya fluida hasil magmatisme yang naik ke atas, sebagai partikel yang tersebar dalam batuan yang mengandung mineral-mineral sulfida dan sebagai deposit placers (endapan hasil sedimentasi lapukan batuan yang mengandung emas).
\r\n
\r\nGrasberg adalah salah satu lokasi tambang emas dan perak yang besar di Indonesia, terletak di Papua. Di lokasi ini, batuan sedimen seperti batugamping dan batupasir ditembus secara berulang-ulang oleh intrusi batuan beku. Proses ini menyebabkan terjadinya mineralisasi-mineralisasi yang menghasilkan deposit logam mulia. Kandungan emas pada batuan yang ditambang adalah 0,86 gram\/ton, perak 4,47 gram\/ton dan tembaga 1,05 gram\/ton.
\r\n
\r\nThree tectonic plates that responsible for the formation of magmatism belt in Indonesia are....
\r\na. Eurasia, Indo-Australia, Pasifik
\r\nb. India, Pasifik, Filipina
\r\nc. Eurasia, Indo-Australia, Filipina
\r\nd. Indo-Australia, Filipina, Pasifik
\r\ne. India, Indo-Australia, Filipina<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Dalam deret Bowen pada suhu tinggi, mineral pertama yang terbentuk dalam deret diskontinyu adalah olivine, sedangkan dalam deret kontinyu terbentuk mineral feldspar plagioklas yang kaya akan kandungan Ca. Mineral-mineral tersebut dapat kita jumpai pada batuan yang bersifat...
\r\n
\r\na. asam
\r\nb. basa
\r\nc. intermediet
\r\nd. ultrabasa
\r\ne. volkanik<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Mineral-mineral yang bersifat ekonomis tinggi seperti emas, tembaga, dan perak umumnya dijumpai dekat dengan batuan-batuan yang bersifat seperti di bawah ini, kecuali...
\r\n
\r\na. intrusif
\r\nb. eksplosif
\r\nc. plutonik
\r\nd. hipabisal
\r\ne. metamorfisme kontak<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Yang bukan termasuk mineral silikat-non ferromagnesian adalah...
\r\n
\r\na. muscovit
\r\nb. kuarsa
\r\nc. piroksen
\r\nd. felsdspar .
\r\ne. kaolinit<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Salah satu komponen penting pembentuk mineral seperti emas dan tembaga di Papua adalah intrusi batuan beku. Intrusi tersebut merupakan batuan beku dalam plutonik, berteksturfanerik, mineralnya berbutir kasar hingga sedang, warnanya agak gelap, kandungan plagioklasnya melebihi ortoklas, dan tidak mengandung kwarsa, seperti pada gambar berikut. Batuan tersebut adalah...
\r\n
\r\na. diorit
\r\nb. granit
\r\nc. andesit
\r\nd. gabro
\r\ne. riolit<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Mineral yang terbentuk dari proses pelarutan dan
yang berulang kemudian mengalami presipitasi (kristalisasi) adalah...
\r\n
\r\na. halit
\r\nb. gipsum
\r\nc. galena
\r\nd. kalsit
\r\ne. fluorit<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Emas memiliki ciri-ciri berikut kecuali...
\r\n
\r\na. merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa
\r\nb. kekerasannya berkisar antara 2,5- 3 (skala Mohs)
\r\nc. massa jenisnya 19,3 gr\/cm3.
\r\nd. ukuran butirnya bervariasi tetapi sering kali mikroskopis dan bahkan sukar dilihat
\r\ne. bersifat ferromagnetik<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Proses pembentukan mineral yang terjadi oleh pengaruh temperatur dan tekanan yang rendah serta akibat pengaruh fluida magmatik disebut mineralisasi...
\r\n
\r\na. metasomatisme
\r\nb. hidrothermal
\r\nc. diagenesis
\r\nd. pegmatisme
\r\ne. replacement<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Pasir sisa tambang dari hasil pengolahan batuan bijih setelah bijih dihancurkan dan logam mulianya dipisahkan disebut...
\r\n
\r\na. aluvial
\r\nb. tailing
\r\nc. lindi
\r\nd. sludge
\r\ne. scaling<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Mineral yang mungkin ditemukan sebagai endapan placer adalah sebagai berikut, kecuali...
\r\n
\r\na. intan
\r\nb. hematit
\r\nc. emas
\r\nd. limonit
\r\ne. corundum<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Mineral sulfida atau sulfosalt, merupakan kombinasi antara logam atau semilogam dengan belerang (S) atau selenium (Se). Mineral yang termasuk golongan mineral sulfida adalah...
\r\n
\r\na. Apatit
\r\nb. Kalsit
\r\nc. Magnetit
\r\nd. Barit
\r\ne. Pirit<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Perhatikan gambar berikut. Suatu intrusi yang ditunjukkan oleh tanda A disebut...
\r\n
\r\n
\r\na. sill
\r\nb. dike
\r\nc. batholith
\r\nd. Iaccolith
\r\ne. stock<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Metode geofisika yang umum digunakan untuk menentukan daerah yang mengandung mineral bermassa jenis tinggi adalah...
\r\n
\r\na. gravitasi
\r\nb. radiometrik
\r\nc. magnetik
\r\nd. kelistrikan
\r\ne. radioaktif<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Stratigrafi daerah Grasberg disusun oleh kelompok batugamping Irian dan kelompok Kembelangan. Pada kelompok Batugamping Irian terdapat formasi Waripi, formasi Faumai, formasi Sirga dan formasi Kais. Apabila formasi Waripi berumur Paleosen dan Kais berumur Miosen, maka formasi Faumai dan formasi Sirga berumur...
\r\n
\r\na. Paleogen dan Eosen
\r\nb. Oligosen dan Pliosen
\r\nc. Eosen dan Oligosen
\r\nd. Pliosen dan Oligosen
\r\ne. Eosen dan Pliosen<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Batugamping klastik yang memiliki ukuran butir pasir disebut...
\r\n
\r\na. kalsilutit
\r\nb. kalsirudit
\r\nc. kalkarenit
\r\nd. kalkareus
\r\ne. kaliche
\r\n
\r\nEsai
\r\n
\r\n1. Dalam suatu kegiatan eksplorasi mineral di Papua, seorang ahli geologi menemukan bukit yang diduga banyak engandung mineral logam. Menggunakan metode sederhana, pengukuran dilakukan untuk mengetahui sumberdaya mineral logam yang akan ditambang. Dari hasil survei diketahui luas penampang bagian atas adalah 500 m2, dan luas penampang bagian bawah adalah 2.000 , jika digambarkan seperti gambar di bawah ini. Setelah diukur, jarak antara penampang atas dan bawah adalah 750 m, dan berat jenis batuan tersebut adalah 2,8 gram\/
Dari data tersebut hitunglah:
\r\n
\r\na. Volume batuan tersebut.
\r\nb. Jumlah emas yang dapat diekstrak jika kandungannya diperkirakan 0,8 gram\/ton
\r\n
\r\n2. Untuk uji laboratorium, diambil sebuah sampel ekstrak emas-perak yang akan diukur kadarnya. Hasil timbangan menunjukkan bahwa berat sampel adalah 9,8 gram (berat kering). Bejana berisi air kemudian diletakkan pada timbangan lalu timbangan disetel pada angka nol. Sampel tadi dimasukkan ke dalam bejana tersebut dan diperoleh angka pada timbangan adalah 0,6 gram (berat basah). Jika diketahui massa jenis air 1 gram\/cm3 dan dengan menggunakan tabel di bawah ini, hitunglah kadar emas yang diuji dalam karat!
\r\n
\r\n <\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
APAKAH BUMI SATU-SATUNVA PLANET DENGAN KEHIDUPAN?
\r\n
\r\nPemahaman terpenting bagi astronom terhadap Bumi adalah bahwa Bumi merupakan salah satu dari planet yang mengedari Matahari dan terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan dan debu raksasa. Pemahaman yang dilandasi oleh berbagai kemajuan bidang ilmu lain berimplikasi luas. Hukum-hukum modern dalam Fisika memberikan penekanan akan pentingnya gaya gravitasi yang menyebabkan nebula Matahari runtuh dan membentuk Tata Surya kita. Dari riset terbaru yang melibatkan ilmu kimia, atmosfer awal Bumi diketahui kaya akan elemen-elemen Karbon, Hidrogen, Oksigen dan Nitrogen. Geologi meyakinkan kita bahwa proses diferensiasi (diferentiatian) menyebabkan interior Bumi menjadi berlapis dan strukturnya terbagi atas inti, mantel dan kerak. Ditunjang oleh kemajuan teknologi, astronom meletakkan instrumen ilmiah pada satelit Voyager 1 dan 2. Sejak peluncurannya, instrumen ini menyajikan citra dan informasi rinci dari planet-planet terluar di Tata Surya kita. Keteraturan dan kesamaan Bumi dengan planet-planet lain semakin diperkuat dengan kesimpulan para astronom bahwasanya Bumi dan penghuni lain Tata Surya kita mengorbit Matahari dengan arah yang sama di dalam suatu bidang orbit yang kurang lebih sama.
\r\n
\r\nDalam catatan sejarah, diketahui bahwa meteor atau komet raksasa yang tersisa dari periode awal pembentukan planet Tata Surya pernah menumbuk Bumi sekitar 65 juta tahun yang lalu, dan tetap memiliki potensi pada satu saat dapat menumbuk kembali dan menyebabkan kepunahan massal.
\r\n
\r\nBidang Biologi pun memberi kontribusi penting dalam riwayat pembentukan Bumi beserta isinya. Keyakinan astronom yang dilandasi Biologi adalah bahwa nenek moyang kehidupan di Bumi hadir setelah peristiwa pemboman oleh batuan ruang angkasa dalam fase pembentukan Bumi (the great bombardment).
\r\n
\r\nDalam beberapa dekade terakhir ini, kita menyaksikan Astronom dan ilmuwan lain berupaya untuk:
\r\n
\r\ni. membangun koloni di ruang angkasa. Tantangan terbesar para astronot di koloni tersebut adalah mengatasi masalah kesehatan dan keselamatan fisik, seperti deteriorasi pertumbuhan tulang akibat rendahnya gaya gravitasi di ruang angkasa. Hal seperti ini berpotensi memperpendek misi ruang angkasa.
\r\n
\r\nii. mencari dan menemukan unsur-unsur kehidupan di planet luar Tata Surya (exop\/anets), setelah lebih dari 4-00 exoplanets ditemukan. Manusia tinggal selangkah lagi untuk menemukan kehidupan lain selain di Bumi
\r\n
\r\nMemahami astronomi sebagai ilmu pengetahuan yang mendasari eksplorasi dan observasi ruang angkasa menjadi penting.
\r\n
\r\nSumber :
\r\nTrefil, James & Hazen, Robert M. 2010, Science: An Integrated Approach, 6 ed., John Wiley & Sons Inc., Asia.
\r\n
\r\nAsteroid Pallas mengorbit Matahari dengan periode 4-,62 tahun dengan eksentrisitas orbit 0,233, maka...
\r\n
\r\na. setengah sumbu panjang orbit Pallas kira-kira 2,77 au
\r\nb. jarak perihelion Pallas kira-kira 1,12 au
\r\nc. jarak aphelion Pallas kira-kira 5,42 au
\r\nd. kecepatan orbit Pallas adalah maksimum saat di aphelion
\r\ne. lintasan orbit Pallas memotong orbit planet Mars<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Manakah pernyataan di bawah ini yang salah menurut model geosentris Ptolemy?
\r\n
\r\na. Bumi bukan pusat orbit lingkaran bagi planet-planet
\r\nb. Gerak retrograde planet dihitung dengan penambahan epicycle ke setiap orbit planet
\r\nc. Planet~p|anet bergerak dengan kecepatan konstan
\r\nd. Bintang-bintang tidak bergerak
\r\ne. Bumi diam tidak bergerak atau mengorbit<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
Sebuah bintang tepat berada di atas Kutub Utara Bumi, pada lintang paling selatan berapakah bintang tersebut masih dapat dilihat?
\r\n
\r\na. 90°LU
\r\nb. 30°LU
\r\nc. 0°LU
\r\nd. 30°LS
\r\ne. 90°LS<\/p>\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t