KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Penyerapan
Penyerapan ialah proses resapan air tanah oleh akar melalui proses yang dinamakan osmosis.
Osmosis ialah resapan molekul air daripada larutan berkepekatan rendah ke larutan yang
berkepekatan tinggi, merentasi membran separa telap. Molekul air bergerak merentasi dwilapisan
fosfolipid dan liang membran secara osmosis sehingga suatu keseimbangan dinamik diperoleh.
Perpindahan air secara osmosis dari sel-sel pada akar akan menimbulkan tekanan yang dikenali
sebagai tekanan akar. Rajah 1.35 menunjukkan proses peresapan air melalui perbezaan tekanan
dari transpirasi.
Molekul air Molekul zat terlarut
(gula)
Larutan kepekatan Larutan kepekatan
rendah tinggi
Membran separa telap
Pergerakan air bersih
Rajah 1.35 Proses peresapan air melalui perbezaan tekanan dari transpirasi
Sel akar tumbuhan menyerap air dan nutrien dari tanah melalui proses osmosis di mana
sel membran adalah separa telap yang boleh dilalui oleh molekul pelarut sahaja. Larutan air
yang diserap seterusnya dibawa melalui xilem yang juga melalui proses osmosis ke bahagian-
bahagian lain tumbuhan khususnya daun yang mana akan menjalankan proses fotosintesis. Kadar
penyerapan air dipengaruhi oleh kedapatan air dalam tanah, udara di dalam tanah, kepekatan
larutan tanah dan kadar transpirasi. Faktor yang mempengaruhi arah resapan air adalah apabila
wujudnya butir-butir bahan larutan di dalam air di mana terdapat tekanan segah, perubahan suhu
dan terdapatnya bahan yang menarik air seperti koloid. Rajah 1.36 menunjukkan pergerakan
larutan air dalam proses osmosis.
Air menghilang melalui
proses transpirasi
Jaringan Xilem
Stomata
Air dan garam mineral diserap oleh akar
Rajah 1.36 Pergerakan larutan air dalam proses osmosis
44
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Faktor Mempengaruhi Penyerapan
Keperluan tumbuhan terhadap air adalah berbeza dari segi kadarnya. Proses penyerapan oleh
tumbuhan bergantung kepada tiga jenis tumbuhan iaitu tumbuhan memerlukan air dengan banyak,
tumbuhan memerlukan air dengan sederhana dan tumbuhan memerlukan air dengan sedikit. Kadar
penyerapan air bergantung kepada penyerapan akar yang dipengaruhi oleh empat faktor utama.
Rajah 1.37 menunjukkan faktor utama mempengaruhi penyerapan air oleh tumbuhan.
Kadar Transpirasi Faktor Sistem Pengakaran
Mempengaruhi
Penyerapan air hampir setara dengan Penyerapan Air Tumbuhan mempunyai sistem
proses transpirasi apabila air cukup pengakaran yang berbeza, semakin
di dalam tanah. banyak serabut akar akan lebih banyak
melakukan penyerapan.
Pengudaraan Dalam Tanah
Suhu Tanah
Tumbuhan akan dapat menyerap
air dengan banyak apabila sistem Keadaan suhu yang rendah
pengudaraan dalam tanah adalah baik menyebabkan air menjadi sukar untuk
dan memudahkan penyerapan air oleh bergerak dan menyukarkan diserap
akar. oleh akar.
Rajah 1.37 Faktor mempengaruhi penyerapan air
Plasmolisis merupakan osmosis berbalik di mana berlaku penyingkiran air dari sel tumbuhan
secara osmosis yang menyebabkan sitoplasma sel mengecut apabila direndamkan ke dalam
larutan yang lebih pekat (larutan hipertonik). Air meresap keluar dan tekanan segah di dalam sel
akan menjadi berkurangan. Antara kesan larutan hipotonik, hipertonik dan isotonik terhadap sel
tumbuhan ialah:
Larutan Hipotonik
Apabila diletakkan di dalam larutan hipotonik, molekul air meresap ke dalam sel dan vakuol
secara osmosis. Vakuol mengembang dan mengenakan tekanan terhadap dinding sel. Tekanan ini
dipanggil tekanan segah. Tekanan menyebabkan sel tumbuhan mengembang dan menjadi segah.
Kesegahan sel-sel dalam tumbuhan memberikan sokongan dan mengekalkan bentuk sel. Rajah
1.38 menunjukkan kesan larutan hipotonik terhadap sel tumbuhan.
H O Dinding Sel
H O Vakuol
Rajah 1.38 Kesan larutan hipotonik terhadap sel tumbuhan
45
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Larutan Hipertonik
Sekiranya sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonik (larutan sukrosa 30%), molekul
air meresap keluar dari sel secara osmosis. Sitoplasma dan vakuol akan kehilangan air. Vakuol akan
mengecut dan menjadi lebih kecil. Membran Plasma ditolak menjadi dinding sel. Sel tumbuhan
berkedut dan mengecut (flaccid). Proses ini dipanggil plasmolisis. Jika sel yang mengalami
plasmolisis direndam di dalam larutan hipotonik maka akan terdapat pergerakan bersih molekul
air ke dalam sel. Sel ini akan menjadi segah semula dan dikatakan mengalami deplasmolisis.
Rajah 1.39 menunjukkan kesan larutan hipertonik terhadap sel tumbuhan.
Membran Plasma HO Dinding Sel
Vakuol
HO
Rajah 1.39 Kesan larutan hipertonik terhadap sel tumbuhan
Larutan Isotonik
Di dalam larutan isotonik (larutan sukrosa 5%) air akan meresap merentasi membran pada kadar
yang sama di kedua-dua arah. Sel tumbuhan mengekalkan bentuk dan isipadunya yang normal.
Rajah 1.40 menunjukkan kesan larutan isotonik terhadap sel tumbuhan.
HO
Air meresap ke dalam dan HO Vakuol
luar sel pada kadar yang
sama
Rajah 1.40 Kesan larutan isotonik terhadap sel tumbuhan
Info Tambahan
Keadaan air yang banyak seperti disebabkan oleh banjir akan mengurangkan kandungan oksigen
(O2) dalam tanah kerana ruang antara butiran tanah berisi air. Ini menyebabkan akar tumbuhan tidak
mendapat bekalan oksigen yang mencukupi untuk proses respirasi. Walau bagaimanapun, tanaman
padi berupaya melakukan respirasi anaerob di sawah di mana air bertakung. Gas metana (CH4) adalah
merupakan hasilan melalui proses respirasi anaerob.
46
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Translokasi
Translokasi merupakan proses pemindahan atau pengangkutan bahan-bahan organik seperti asid
amino dan glukosa di dalam floem dari daun ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Translokasi
memainkan peranan untuk membantu mengangkut hasil fotosintesis (bahan makanan) ke bahagian-
bahagian lain tumbuhan yang memerlukannya bagi pertumbuhan dan respirasi seperti akar, buah,
pucuk atau bunga. Translokasi juga membantu mengangkut makanan yang berlebihan ke bahagian
tumbuhan seperti rhizom, umbisi dan bebawang untuk disimpan sebagai gula.
Terdapat dua pembuluh pengangkut iaitu floem dan xilem (Rajah 1.41). Floem dan xilem
ialah jaringan seperti kapilari berperanan dalam proses translokasi. Hasil fotosintesis (glukosa)
yang dihasilkan daripada daun akan diangkut melalui floem ke bahagian lain tumbuhan yang
memerlukannya. Floem juga dikenali sebagai pembuluh tapis yang membentuk kulit kayu pada
batang tumbuhan.
Xilem Floem
Air Sel Daun
Air
Sel Akar
Rajah 1.41 Pembuluh pengangkut xilem dan floem
Fungsi Xilem Dan Floem
Air dan garam mineral dari dalam tanah yang diserap oleh akar diangkut melalui xilem ke
bahagian batang dan daun tumbuhan. Xilem terdiri daripada beberapa sel iaitu trakeal, serat
xilem dan parenkima xilem. Floem dan xilem ialah dua jaringan pengangkut yang terpisah. Xilem
yang ada di dalam akar akan bersambung dengan xilem yang ada pada batang dan daun. Floem
juga bersambung ke semua bahagian tumbuhan. Translokasi terjadi kerana adanya perbezaan
tekanan osmosis yang terjadi di dalam pembuluh floem antara organ iaitu daun, batang dan akar.
Peningkatan kadar gula di dalam floem daun akan meningkatkan tekanan osmosis daun, sehingga
larutan gula (hasil fotosintesis) akan mengalir dari daun menuju ke akar. Larutan yang paling
banyak dalam floem ialah gula terutama sukrosa dan beberapa bahan lain seperti garam mineral,
asid amino dan hormon. Jaringan floem mengangkut sukrosa dan juga asid amino dari organ
tumbuhan berwarna hijau terutama sekali daun.
Laman ICT Laman ICT
Xilem dan Floem Berfungsi Struktur Sel Tumbuhan
47
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Transpirasi
Transpirasi merupakan proses kehilangan air daripada tumbuhan ke atmosfera. Proses kehilangan air
ini berlaku dari permukaan daun atau bahagian-bahagian tumbuhan yang lain terutamanya melalui
stomata dan sebahagian kecil melalui lentisel. Kekurangan air pada tumbuhan menyebabkan kadar
transpirasi menjadi rendah, tumbuhan menjadi layu dan seterusnya akan mati. Kadar transpirasi
rendah juga berlaku sekiranya kelembapan udara persekitaran tinggi seperti selepas hujan atau
awal pagi. Kadar transpirasi dikawal oleh sel pengawal melalui pembukaan dan penutupan liang
stomata. Kadar transpirasi pada daun juga dipengaruhi oleh jumlah daun, kelebaran daun dan
jumlah stomata.
Kepentingan Transpirasi
Proses transpirasi yang berlaku pada tumbuhan adalah penting dalam proses metabolisme
tumbuhan. Rajah 1.42 menunjukkan kepentingan transpirasi untuk tumbuhan.
Kepentingan
Transpirasi
Pada Tumbuhan
Rajah 1.42 Kepentingan transpirasi untuk tumbuhan
Faktor Mempengaruhi Kadar Transpirasi
Antara empat faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan ialah:
Pergerakan Udara - semakin laju pergerakan angin di atmosfera menyebabkan semakin banyak
penyejatan air berlaku dan bertambahnya kadar transpirasi.
Kelembapan Bandingan - kelembapan bandingan yang tinggi pada ruang atmosfera
mengurangkan air yang tersejat dan seterusnya mengurangkan kadar transpirasi.
Keamatan Cahaya - cahaya matahari yang banyak tertumpu pada daun atau bahagian-bahagian
lain yang terlibat dalam proses transpirasi pada waktu siang akan membuka lebih luas liang
stomata. Ini menyebabkan air tersejat dengan banyak dan menambahkan kadar transpirasi.
Berbanding pada waktu malam atau gelap, keadaan redup, sejatan akan berkurangan disebabkan
liang stomata tertutup.
Suhu - suhu yang tinggi atau cuaca yang panas menyebabkan semakin banyak air yang tersejat
dan meningkatkan kadar transpirasi.
48
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Kesan Persekitaran Terhadap Kadar Transpirasi
Kesan persekitaran terhadap kadar transpirasi ditunjukkan melalui graf dalam Rajah 1.43.
KadaKraTdraarnsTrpairnasspiirasi
KadaKraTdraarnsTrpairnasspiirasi
Pergerakan Udara Kelembapan Bandingan
Semakin laPjeurgpeerragkearnakUadnauradara, SemKaekleimn btianpgagniBkaenledminbgapnan
semakin tinggi kadar transpirasi. bandingan, semakin rendah kadar
transpirasi
Kea KmeataamnatCaanhaCyaahaya Keamatan Cahaya Transpirasi KadaKraTdraarnsTrpairnasspiirasi
Keamatan Cahaya Transpirasi KadaKraTdraarnsTrpairnasspiirasi
00000000 Waktu040004000800080012001200160016002000200024002400 Suhu ( oC)
Waktu Suhu ( oC)
Semakin tinggi keamatan cahaya, Semakin tinggi suhu, semakin tinggi
semakin tinggi kadar transpirasi. kadar transpirasi.
Rajah 1.43 Kesan persekitaran terhadap kadar transpirasi
Info Tambahan
Air dan garam mineral dari dalam tanah akan meresap masuk ke dalam akar tumbuhan semasa
berlakunya proses transpirasi. Air akan melalui satu sel ke satu sel yang lain dan seterusnya memasuki
saluran xilem hingga ke sel-sel daun. Air terbebas ke atmosfera menerusi liang stomata.
49
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
1.2.2 Hubung kait Proses Fotosintesis
Respirasi Dan Fotosintesis
Respirasi dan fotosintesis mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan translokasi dan transpirasi.
Respirasi merupakan proses penguraian glukosa menjadi air (H2O) dan karbon dioksida (CO2)
yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Rajah 1.44 menunjukkan perkaitan antara proses
respirasi dan fotosintesis.
Pembebasan CO Pengambilan CO Titik Untung bersih dalam glukosa
keseimbangan (glukosa yang dihasilkan
melalui fotosintesis lebih cepat
bertambah Kadar fotosintesis berbanding yang digunakan oleh
melebihi kadar respirasi)
respirasi
bertambah Kadar respirasi Rugi bersih dalam glukosa
melebihi kadar (glukosa digunakan dalam
fotosintesis respirasi lebih cepat berbanding
yang dihasilkan oleh
fotosintesis)
Rendah Tinggi
Keamatan cahaya
bertambah
Rajah 1.44 Perkaitan antara respirasi dan fotosintesis
Titik keseimbangan merupakan aras keamatan cahaya iaitu apabila kadar penghasilan karbon
dioksida dalam respirasi sama dengan kadar penggunaan karbon dioksida dalam proses fotosintesis.
Glukosa yang terhasil daripada proses fotosintesis menggantikan glukosa yang dioksidakan dalam
proses respirasi.
Laman ICT
Organisasi sel dalam tumbuhan seperti tisu, tisu epidermis,
tisu asas, tisu parenkima, tisu kolenkima, tisu sklerenkima,
tisu vaskular, xilem dan floem mempunyai peranan yang
tersendiri terhadap pertumbuhan dan perkembangan
tumbuhan. Bincangkan kesan pertumbuhan dan
perkembangan akibat kerosakan sel terhadap tumbuhan.
Fotosintesis dan Respirasi
Info Tambahan
Kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan
tumbuhan serta penghasilan bunga, biji benih dan buah. Ini membolehkan kadar penghasilan glukosa
melebihi kadar penggunaan glukosa. Glukosa yang berlebihan digunakan untuk pertumbuhan dan
proses-proses yang lain dalam tumbuhan.
50
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Hubungan Fotosintesis Dengan Penyerapan, Translokasi Dan Transpirasi
Proses fotosintesis yang berlaku pada tumbuhan mempunyai kaitan dengan proses penyerapan,
proses translokasi dan proses transpirasi. Jadual 1.5 menunjukkan hubungan fotosintesis dengan
penyerapan, translokasi dan transpirasi.
Jadual 1.5 Hubungan fotosintesis dengan penyerapan, translokasi dan transpirasi
Proses Hubungan
Penyerapan Penyerapan ialah proses resapan air dan garam mineral dalam tanah oleh akar
tumbuhan secara osmosis untuk proses fotosintesis. Penyerapan ini bermula
dari akar tumbuhan sehingga ke bahagian daun. Semakin banyak air dan garam
mineral yang diserap menyebabkan semakin tinggi kadar fotosintesis berlaku.
Translokasi Translokasi merupakan proses pengangkutan hasil-hasil fotosintesis iaitu
bahan makanan ke bahagian-bahagian lain tumbuhan yang memerlukannya.
Peningkatan kadar glukosa di dalam floem daun akan meningkatkan tekanan
kepada osmosis daun sehingga larutan (hasil fotosintesis) akan mengalir dari
daun menuju ke bahagian lain tumbuhan.
Transpirasi Transpirasi ialah proses kehilangan air dari permukaan daun atau bahagian lain
melalui stomata dan lentisel. Proses ini menyebabkan ruang vakum bertambah
di dalam daun dan seterusnya meningkatkan kadar penyerapan karbon dioksida
dari atmosfera oleh daun bagi tujuan fotosintesis.
Proses penyerapan, translokasi dan transpirasi yang berlaku pada tumbuhan sangat penting
untuk melancarkan proses fotosintesis terutamanya pada bahagian daun. Rajah 1.45 menunjukkan
perkaitan proses fotosintesis dengan proses penyerapan, translokasi dan transpirasi.
Rajah 1.45 Perkaitan proses fotosintesis dengan proses penyerapan, translokasi dan transpirasi
51
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
1.2.3 Faktor Mempengaruhi Kadar Fotosintesis
Tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang adalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti
kelembapan persekitaran, cahaya dan keadaan tanah. Proses fotosintesis berlaku sama ada di
waktu siang (terang) atau malam (gelap). Pada waktu siang, proses fotosintesis memerlukan
cahaya matahari untuk memecahkan molekul air sehingga menjadi ion hidrogen. Pada waktu gelap
pula, proses fotosintesis menggabungkan karbon dioksida dengan ion sehingga menghasilkan
glukosa. Kebiasaannya, proses fotosintesis tumbuhan ini dipengaruhi oleh dua faktor iaitu luaran
dan dalaman.
Faktor Luaran
Faktor luaran merujuk kepada faktor yang terdapat di sekeliling tumbuhan. Rajah 1.46 menunjukkan
tiga faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis tumbuhan.
Faktor Luaran
Keamatan Cahaya Kepekatan Karbon Dioksida Peningkatan Suhu
Rajah 1.46 Faktor mempengaruhi kadar fotosintesis tumbuhan
Keamatan Cahaya
Cahaya sangat diperlukan dalam proses fotosintesis. Pada waktu siang cahaya matahari
berfungsi sebagai sumber tenaga untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa.
Penyerapan cahaya matahari oleh tumbuhan dipengaruhi oleh keamatan cahaya, jangka masa
penyerapan dan panjang gelombang cahaya. Semakin tinggi keamatan cahaya menyebabkan kadar
fotosintesis semakin meningkat. Selepas tahap ini dicapai, peningkatan keamatan cahaya tidak
lagi meningkatkan kadar fotosintesis kerana kepekatan karbon dioksida (CO2) dan suhu menjadi
faktor pengehad.
Graf I dalam Rajah 1.47 Kadar Fotosistesis (cm/min) Graf II 0.13% CO2
menunjukkan bahawa kadar pada 30oC
fotosintesis meningkat dengan
peningkatan keamatan cahaya P Graf I Q 0.03% CO2
sehingga mencapai takat P. Selepas pada 30oC
takat R, kadar fotosintesis tidak
meningkat walaupun keamatan R
cahaya terus meningkat. Walau
bagaimanapun, apabila kepekatan
karbon dioksida (CO2) dinaikkan
kepada 0.13%, kadar fotosintesis
bertambah seperti ditunjukkan dalam
graf II.
Keamatan Cahaya
Rajah 1.47 Graf kepekatan keamatan cahaya dengan kadar
fotosintesis
52
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Kepekatan Karbon Dioksida Kadar Fotosintesis (cm/min) 30oC pada keamatan
cahaya yang tinggi
Karbon dioksida merupakan bahan mentah 30oC pada keamatan
yang sangat diperlukan dalam tindak balas cahaya yang rendah
gelap untuk mensintesiskan glukosa.
Peningkatan kepekatan karbon dioksida akan Kepekatan Karbon Dioksida (%)
menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis Rajah 1.48 Graf kepekatan karbon dioksida dengan
selagi tidak ada faktor pengehad. Kadar
fotosintesis akan menjadi sekata pada satu kadar fotosintesis
tahap kepekatan karbon dioksida. Walaupun
peningkatan kadar karbon dioksida berlaku,
kadar fotosintesis tidak meningkat kerana
keamatan cahaya akan bertindak sebagai
faktor pengehad. Rajah 1.48 menunjukkan
graf kepekatan karbon dioksida dengan kadar
fotosintesis.
Peningkatan Suhu
Perubahan pada suhu persekitaran tumbuhan Kadar Fotosintisis (cm/min)
akan mempengaruhi kadar fotosintesis. Walau
bagaimanapun, kadar suhu berbeza-beza 5 10 15 20 25 30 35 40
mengikut jenis tumbuhan. Setiap peningkatan Suhu (oC)
suhu sebanyak 10°C akan meningkatkan
kadar fotosintesis sebanyak sekali ganda Rajah 1.49 Graf peningkatan suhu dengan kadar
sehingga mencapai tahap optimum. Suhu fotosintesis
optimum bagi kebanyakan tumbuhan adalah
di antara 25°C hingga 30°C. Jika keadaan
suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan
enzim dan proses fotosintesis terhenti. Suhu
yang terlalu tinggi akan memusnahkan sel
tumbuhan. Rajah 1.49 menunjukkan graf
peningkatan suhu dengan kadar fotosintesis.
Perbezaan Kadar Fotosintesis Dalam Tumbuhan
Kadar fotosintesis tumbuhan adalah tidak sekata sepanjang hari. Perbezaan ini banyak dipengaruhi
oleh persekitaran tumbuhan seperti keamatan cahaya, kepekatan karbon dioksida dan suhu
persekitaran. Pada waktu siang, kadar fotosintesis adalah tinggi disebabkan adanya cahaya
matahari, namun akan berubah apabila keadaan cuaca menjadi mendung kerana kekurangan
cahaya dan suhu persekitaran menjadi rendah. Keadaan ini juga sering berlaku pada waktu awal
pagi dan senja. Kebiasaannya, kadar fotosintesis akan menjadi sekata pada waktu tengah hari
disebabkan oleh kepekatan karbon dioksida mengehad kadar fotosintesis.
Info Tambahan
Faktor pengehad merupakan faktor yang menentukan dan mengawal kadar sesuatu proses biokimia.
Faktor pengehad berubah sepanjang masa dan keadaan.
53
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Faktor Dalaman
Faktor dalaman merujuk kepada perkara-perkara yang terdapat pada anatomi atau struktur
tumbuhan atau berasal daripada keadaan fizikal tumbuhan itu sendiri. Antara faktor dalaman
yang mempengaruhi kadar fotosintesis (Rajah 1.50).
Faktor Dalaman
Jumlah Klorofil Bentuk Daun Pertumbuhan Tumbuhan
Kedudukan Daun Anatomi Daun
Rajah1.50 Faktor dalaman yang mempengaruhi kadar fotosintesis
Jumlah Klorofil - warna hijau pada daun disebabkan adanya klorofil. Klorofil merupakan
pigmen penting untuk proses fotosintesis dalam menyerap cahaya matahari. Pembentukan
klorofil memerlukan sejumah ion magnesium (Mg), nitrogen (N) dan zat besi (Fe) yang di
dapati dari dalam tanah melalui akar. Kekurangan klorofil pada daun akan menyebabkan kadar
fotosintesis rendah.
Kedudukan Daun - daun merupakan tempat berlakunya fotosintesis. Daun akan melakukan
fotosintesis dengan kehadiran cahaya. Kedudukan permukaan daun yang menghadap cahaya
terutamanya cahaya matahari akan menyebabkan peningkatan kadar fotosintesis.
Bentuk Daun - bentuk daun memainkan peranan yang sangat penting. Bentuk daun yang nipis
dan lebar membolehkan cahaya matahari diserap dengan lebih banyak menyebabkan kadar
fotosintesis meningkat.
Anatomi Daun - fotosintesis bermula melalui stomata yang terdapat pada daun. Stomata
memudahkan pertukaran gas dan berlakunya proses transpirasi. Liang-liang stomata akan
terbuka apabila adanya cahaya matahari menyebabkan tersedianya sumber gas karbon dioksida
untuk bahan fotosintesis.
Pertumbuhan Tumbuhan - proses fotosintesis akan lebih tinggi pada tumbuhan yang masih
muda atau daun muda. Ini kerana tumbuhan dan daun muda mempunyai lebih banyak klorofil.
Apakah yang berlaku pada kadar transpirasi di bawah keadaan berikut? Bincangkan
keamatan cahaya tinggi, suhu tinggi, kelembapan tinggi dan kelajuan angin tinggi.
Info Tambahan
Makronutrien merupakan unsur yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak oleh tumbuhan. Ini
termasuk karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus, kalium, kalsium, magnesium dan sulfur.
Terdapat lima kategori utama hormon tumbuhan, iaitu auksin, giberelin, sitokinin, asid absisik
dan etilena. Hormon-hormon berinteraksi antara satu sama lain dalam aspek pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan. Interaksi ini berlalu secara sinergis dan antagonis.
54
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
1.2.4 Kesan Terhadap Pertumbuhan Tumbuhan
Tumbesaran tumbuhan adalah berkait rapat dengan pembentukan organ-organ tumbuhan dan
perubahan bentuk dari embrio atau biji menjadi tumbuhan yang kuat, terutamanya pada batang,
akar dan daun. Pertumbuhan tumbuhan dapat diketahui berdasarkan kepada perubahan fizikal
sama ada melalui ukuran atau kuantiti.
Suhu
Suhu atmosfera mempengaruhi aktiviti fisiologi tumbuhan. Suhu rendah atau terlalu tinggi
daripada suhu optimum akan mengganggu percambahan biji benih, proses respirasi, proses
fotosintesis, pengeluaran hasil dan pertumbuhan yang normal. Peningkatan suhu yang melebihi
suhu optimum akan menyebabkan protein dalam enzim rosak. Apabila suhu mencecah 55°C,
hal ini akan menyebabkan kematian tisu dalam tumbuhan. Perubahan suhu sepanjang hari juga
mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Pertumbuhan hanya berlaku jika kadar fotosintesis
melebihi kadar respirasi. Kadar suhu yang rendah akan melambatkan kadar fotosintesis dan
seterusnya mengurangkan hasil tanaman dan membantutkan pertumbuhan tanaman. Kadar
suhu yang tinggi pula akan menyebabkan kecacatan seperti bentuk bunga yang tidak normal,
merosakkan mata tunas dan buah yang tidak sempurna.
Karbon Dioksida
Tumbuhan memerlukan karbon dioksida dalam proses fotosintesis, tumbesaran tumbuhan
dan penghasilan klorofil. Kekurangan karbon dioksida memberikan kesan yang buruk kepada
pertumbuhan tumbuhan. Kekurangan karbon dioksida bukan sahaja mengganggu proses
fotosintesis tumbuhan tetapi menyebabkan kesukaran untuk menghasilkan glukosa. Kesan yang
dialami oleh tumbuhan ialah tumbesaran yang lambat, kerosakan daun, saiz daun menjadi kecil,
kekurangan daun pada tumbuhan dan pertukaran warna daun atau tompok putih pada bahagian
daun.
Cahaya
Cahaya sangat diperlukan untuk proses fotosintesis tumbuhan. Kekurangan cahaya akan
menyebabkan kesan etiolasi iaitu batang tumbuhan akan tumbuh lebih cepat tetapi lemah, daun
mengecil daripada saiz sebenar dan berwarna pucat akibat kekurangan klorofil. Kesan etiolasi ini
berlaku disebabkan tumbuhan tidak mendapat cahaya dengan kadar yang diperlukan atau tanaman
berada di tempat terlindung daripada pancaran cahaya matahari atau berada di kawasan gelap.
Rajah 1.51 menunjukkan faktor yang mempengaruhi penyerapan cahaya oleh tumbuhan.
Faktor Mempengaruhi Penyerapan Cahaya
Kualiti Cahaya Masa Penyerapan Keamatan Cahaya
Rajah 1.51 Faktor mempengaruhi penyerapan cahaya
Tumbuhan memerlukan unsur-unsur untuk membuat klorofil dan mensintesis molekul
organik bagi pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Bincangkan keperluan
unsur-unsur utama tersebut.
55
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Klorofil
Proses fotosintesis hanya berlaku pada tumbuhan yang mempunyai klorofil. Pigmen klorofil
berfungsi untuk memerangkap tenaga cahaya matahari dan mengubah menjadi tenaga kimia.
Kekurangan klorofil pada daun menyebabkan proses fotosintesis berlaku secara perlahan.
Sekiranya keadaan ini berterusan akan menyebabkan tumbuhan tidak dapat memproses makanan
secukupnya untuk kegunaan sendiri dan akhirnya mati. Kekurangan klorofil pada daun tumbuhan
dipengaruhi oleh kekurangan karbon dioksida dan nutrisi pada tumbuhan.
Air
Kekurangan air mempengaruhi semua aspek pertumbuhan tumbuhan iaitu merangkumi proses
fisiologi, biokimia, anatomi dan morfologi tumbuhan. Kekurangan air dalam tanah menyebabkan
tumbuhan menjadi layu dan sel mengalami plasmolisis (pengecutan sel). Tanah yang menjadi
kering pula akan menyebabkan baki air mengalami kepekatan zat larut yang tinggi. Semasa
kekurangan air sebahagian stomata akan tertutup menyebabkan tumbuhan tidak dapat menyerap
karbon dioksida (CO2) dan menurunkan kadar proses fotosintesis serta merosakkan sintesis protein
dan dinding sel.
Kesan kekurangan air akan menyebabkan pengurangan jumlah sel tumbuhan, saiz daun
mengecil, penebalan saiz daun, perubahan metabolisme karbon dan nitrogen, peningkatan
sensitiviti stomata dan kadar fotosintesis rendah. Tumbuhan yang mengalami kekurangan air juga
mengalami penurunan ukuran fizikal terutamanya pada bahagian batang, daun dan akar. Sekiranya
dialami secara berterusan menyebabkan penurunan hasil tanaman dan kematian.
Bagaimanakah air masin mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan kesannya?
Bincangkan.
Info Tambahan
Udara merupakan campuran beberapa campuran gas yang sangat diperlukan untuk tumbuhan hidup.
Antara gas tersebut ialah nitrogen dengan jumlah 78.08% dan selebihnya pula ialah karbon dioksida,
hidrogen, karbon monoksida, iodin, neon, helium dan lain-lain.
Tumbuhan akan menghadapi kekurangan air dengan kadar 50% daripada keperluan. Tumbuhan akan
melakukan tindak balas dengan menutup liang stomata dan memperlahan perluasan daun untuk
mengurangkan kadar transpirasi. Tumbuhan juga mengurangkan pemanjangan akar terutamanya
pada bahagian akar yang tidak dapat menyerap air, manakala akar yang mampu menyerap air akan
bertambah dan mempunyai saiz lebih besar.
Laman ICT Laman ICT
Faktor Mempengaruhi Fotosintesis Kesan Perubahan Cuaca Pada Tanaman
56
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Tajuk: Menentukan Keperluan Cahaya Untuk Fotosintesis.
Bahan: Daun hijau, kepingan kad, klip kertas, larutan iodin dan larutan
etil alkohol.
Alatan: Piring petri, rod kaca, bikar 250ml, gunting kertas, penunu
bunsen, tungku kaki tiga, kasa dawai dan bikar.
Langkah Keselamatan:
1. Semasa eksperimen dijalankan jauhkan alkohol daripada api disebabkan bahan tersebut
mudah terbakar.
2. Pemanasan alkohol hendaklah dilakukan dalam kukusan air dan tidak secara langsung
bagi mengelakkan kebakaran.
Murid diminta untuk:
Membuat laporan berkaitan dengan eksperimen ini secara bertulis dan mempersembahkannya
melalui persembahan multimedia.
Bahan-bahan dan peralatan eksperimen bagi menentukan keperluan cahaya
untuk fotosintesis.
Laman ICT Laman ICT
Kesan Cahaya Pada Fotosintesis Keperluan Cahaya Pada Fotosintesis
57
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Langkah Kerja:
1. Pilih satu pokok dan lindungkan dari 2. Klip atas dan bawah permukaan beberapa
cahaya matahari selama 48 jam. helai daun dengan kertas berwarna hitam
3. Dedahkan tumbuhan pada cahaya matahari 4. Petik daun itu dan tanggalkan kertas hitam
2 jam hingga 3 jam. yang menutupinya.
5. Didihkan air. 6. Masukkan daun itu ke dalam air yang
58 sedang mendidih (dalam bikar 250ml).
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
7. Keluarkan dan masukkan daun ke dalam 8. Kukus dalam air mendidih selama 3 minit
tabung didih yang mengandungi etil hingga 4 minit.
alkohol
9. Keluarkan daun menggunakan penyepit. 10. Bilas daun menggunakan air bersih.
11. Letakkan daun dalam piring petri dan 12. Perhatikan warna yang dihasilkan pada
titiskan larutan iodin ke atas daun daun.
sehingga menutupi daun.
Hasil Pemerhatian:
Bahagian daun yang terdedah kepada cahaya matahari akan berlaku proses fotosintesis,
manakala daun yang ditutupi kertas pula tidak berlaku proses fotosintesis (warna cerah).
59
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
PROSES FISIOLOGI TUMBUHAN
Proses Utama Fisiologi Tumbuhan
• Fotosintesis - proses menghasilkan makanan dan membebaskan oksigen.
• Respirasi - proses menghasilkan tenaga.
• Penyerapan - proses resapan air tanah oleh serabut akar.
• Translokasi - proses pengangkutan bahan dan hasil fotosintesis ke bahagian lain.
• Transpirasi - proses kehilangan air daripada tumbuhan ke atmosfera.
Hubung kait Proses Fotosintesis
• Respirasi - penguraian glukosa menghasilkan tenaga ATP, air dan karbon dioksida.
• Penyerapan - semakin banyak air dan garam mineral diserap, semakin tinggi kadar
fotosintesis berlaku.
• Translokasi - peningkatan kadar glukosa meningkatkan tekanan osmosis daun sehingga
hasil fotosintesis akan mengalir ke bahagian lain.
• Transpirasi - semakin tinggi kadar transpirasi, semakin tinggi kadar penyerapan karbon
dioksida menyebabkan meningkatnya kadar fotosintesis.
Faktor Mempengaruhi Kadar Fotosintesis
Faktor Luaran
• Keamatan Cahaya - semakin tinggi keamatan cahaya, kadar fotosintesis semakin
meningkat.
• Kepekatan Karbon Dioksida - kepekatan karbon dioksida meningkatkan kadar fotosintesis.
• Peningkatan Suhu - peningkatan suhu akan meningkatkan kadar fotosintesis.
Faktor Dalaman
• Jumlah Klorofil - pertumbuhan bilangan klorofil meningkatkan kadar fotosintesis.
• Kedudukan Daun - menghadap cahaya matahari meningkatkan kadar fotosintesis.
• Bentuk Daun - nipis dan lebar membolehkan cahaya matahari diserap dengan banyak.
• Anatomi Daun - pembukaan liang stomata dapat menyerap karbon dioksida yang banyak.
• Pertumbuhan Tumbuhan - proses fotosintesis lebih efektif dan tinggi pada tumbuhan
muda atau daun muda.
Kesan Terhadap Pertumbuhan Tumbuhan
• Suhu - suhu rendah atau terlalu tinggi akan mengganggu percambahan biji benih, proses
respirasi, proses fotosintesis dan pengeluaran hasil.
• Karbon Dioksida - kekurangan karbon dioksida mengganggu proses fotosintesis dan
kesukaran untuk menghasilkan glukosa oleh tumbuhan.
• Klorofil - kekurangan klorofil menyukarkan tumbuhan membuat makanan.
• Cahaya - kekurangan cahaya menyebabkan batang tumbuhan tumbuh lebih cepat tetapi
lemah, daun mengecil dan berwarna pucat akibat kekurangan klorofil.
• Air - kekurangan air menyebabkan tumbuhan menjadi layu dan pengecutan sel.
60
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Jawab semua soalan
1. Terangkan maksud pertumbuhan tumbuhan berikut.
a) Pertumbuhan primer
........................................................................................................................................
b) Pertumbuhan sekunder
.......................................................................................................................................
2. Nyatakan maksud proses percambahan biji benih.
a) Percambahan epigeal
........................................................................................................................................
b) Percambahan hipogeal
.......................................................................................................................................
3. Terangkan maksud proses utama fisiologi tumbuhan di bawah.
a) Fotosintesis
........................................................................................................................................
b) Respirasi
........................................................................................................................................
c) Penyerapan
........................................................................................................................................
d) Translokasi
........................................................................................................................................
e) Transpirasi
........................................................................................................................................
4. Bagaimanakah tindak balas berikut berlaku semasa proses fotosintesis?
a) Tindak balas cahaya
.........................................................................................................................................
b) Tindak balas gelap
.........................................................................................................................................
5. Nyatakan perkaitan antara proses fotosintesis dengan proses fisiologi tumbuhan.
a) Respirasi
.........................................................................................................................................
b) Penyerapan
.........................................................................................................................................
c) Translokasi
.........................................................................................................................................
6. Apakah yang dimaksudkan ATP (Adenosin Trifosfat) dan fungsinya?
...........................................................................................................................................
61
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
7. Nyatakan fungsi bahagian tumbuhan berikut.
a) Stomata
...........................................................................................................................................
b) Lentisel
...........................................................................................................................................
c) Kloroplas
...........................................................................................................................................
d) Sitoplasma
................................................................................................P..e.r.g..e.r.a.k..a.n...U..d.a..r.a......................
8. Terangkan kesan persekitaran terhadap kadar transpirasi yang ditunjukkan dalam graf.
Kadar Transpirasi
Kadar Transpirasi
Kelembapan Ba
Keamatan Cahaya
Transpirasi
Kadar Transpirasi Keamatan Cahaya
Kadar Transpirasi
Kadar Transpirasi
kan Udara Kelembapan Bandingan 0000 Suhu ( oC
0400
Graf I 0800
1200
1600
2000
2400
Waktu
Graf II
a) Graf I: ..........................................................................................................................
Transpirasi b) Graf II: .........................................................................................................................
Kadar Transpirasi
9. Apakah maksud titik keseimbangan dalam proses hubung kait respirasi dan fotosintesis?Kadar Transpirasi
...........................................................................................................................................
10. Apakah yang berlaku pada kadar fotosintesis apabila faktor-faktor berikut mencapai had
1600 maksimum?
2000
2400a) Keamatan cahaySauhu ( oC)
...........................................................................................................................................
u
b) Peningkatan suhu
...........................................................................................................................................
11. Bezakan kadar fotosintesis pada daun muda dan daun tua tumbuhan.
...........................................................................................................................................
62
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
2.0 PENGELUARAN TANAMAN
Selepas mempelajari bab ini, murid akan dapat:
1. Menerangkan jenis tanaman makanan iaitu bijirin, sayuran, umbisi, kekacang dan tanaman komoditi.
2. Menggunakan mekanisasi pertanian bagi pembersihan kawasan, penyediaan tanah dan penanaman
tanaman.
3. Menjelaskan spesifikasi penanaman dari aspek jarak antara tanaman, jarak antara barisan dan
kepadatan tanaman.
4. Menerangkan kepentingan nutrien terhadap peningkatan kualiti hasil dan daya tahan tanaman
terhadap penyakit.
5. Membezakan kaedah penanaman menggunakan tanah dan tanpa tanah.
6. Menunjuk cara kaedah pembajaan bagi penanaman di tanah iaitu tabur, alur, poket dan semburan.
7. Menunjuk cara kaedah pembajaan bagi penanaman tanpa tanah iaitu Nutrient Film Technique
(hidroponik), titisan (fertigasi), dan semburan kabus (aeroponik).
8. Melakar dan mereka bentuk kaedah penanaman secara hidroponik, fertigasi, dan aeroponik.
9. Menjalankan satu projek penanaman secara hidroponik, fertigasi dan aeroponik.
10. Menerangkan perundangan alam sekitar berkaitan pengawalan perosak tanaman iaitu Akta Racun
Makhluk Perosak (1974), Akta Kuarantin Tumbuhan (1976), Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974:
(1985) Pindaan.
11. Menerangkan garis panduan alam sekitar berkaitan pengawalan perosak tanaman berpandukan
Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP), Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) dan
Sijil Organik Malaysia (SOM).
12. Meneroka kaedah pengawalan perosak tanaman seperti kaedah kultur, fizikal, biologi, kimia, organik,
perundangan dari mana-mana laman sesawang.
13. Mengkaji kesan pengawalan perosak tanaman menggunakan kaedah seperti kultur, fizikal, biologi,
kimia dan organik.
14. Menghuraikan kesan aktiviti pengawalan perosak tanaman terhadap alam sekitar.
15. Menerangkan aktiviti penuaian hasil iaitu sebelum, semasa dan pascatuai.
16. Menjelaskan kaedah penyimpanan hasil tuaian mengikut jenis hasil.
17. Melakukan aktiviti penuaian dan penyimpanan hasil tuaian tanaman.
18. Mengkaji aspek kelembapan, suhu, pengudaraan dan tempoh masa penyimpanan bagi mengekalkan
kualiti hasil tanaman.
19. Menerangkan strategi pemasaran hasil pertanian iaitu produk, harga, tempat dan promosi.
20. Menilai kehendak pasaran iaitu produk, harga, rupa luaran, sasaran pengguna dan keselamatan
makanan.
21. Melakukan aktiviti pemasaran hasil pertanian.
22. Mengkaji data harga semasa beberapa hasil tanaman di pasaran.
23. Menganalisis kadar harga semasa tanaman dengan harga musim perayaan, bandar dan luar bandar.
24. Memerihalkan modal permulaan dan modal akhir projek penanaman dan pengeluaran tanaman secara
hidroponik, fertigasi dan aeroponik.
25. Mengumpul dokumen dan menghitung kos projek penanaman dan pengeluaran tanaman secara
hidroponik, fertigasi dan aeroponik.
26. Mengumpul dokumen dan menghitung hasil pendapatan projek penanaman dan pengeluaran tanaman
secara hidroponik, fertigasi dan aeroponik.
27. Menghasilkan penyata untung rugi bagi projek penanaman dan pengeluaran tanaman secara
hidroponik, fertigasi dan aeroponik.
28. Menghitung Pulangan Modal (PM) dan Titik Pulangan Modal (TPM).
29. Membuat keputusan terhadap sesuatu bidang usaha.
63
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
2.0 PENGELUARAN TANAMAN
Pengenalan
Pengeluaran tanaman adalah berkaitan dengan penglibatan manusia dengan tanah, iklim dan
tanaman untuk mengeluarkan hasil tanaman makanan yang mempunyai nilai ekonomi. Pengeluaran
tanaman di Malaysia terbahagi kepada sektor estet iaitu bercorak komersial dan sektor pekebun
kecil.
2.1 Projek Tanaman
• Jenis Tanaman Makanan
• Mekanisasi Pertanian
• Spesifikasi Penanaman
• Kepentingan Nutrien Kepada Tanaman
• Penanaman Menggunakan Tanah dan
Tanpa Tanah
• Pembajaan
• Pembajaan Tanaman Tanpa Tanah
• Reka Bentuk Sistem Penanaman
• Projek Penanaman
2.2 Pengawalan Perosak Tanaman
• Perundangan Alam Sekitar
• Pengurusan Pengawalan Perosak Tanaman
• Kaedah Pengawalan Perosak Tanaman
• Kesan Pengawalan Perosak Tanaman
• Kesan Aktiviti Pengawalan Perosak
Terhadap Alam Sekitar
64
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
2.3 Penuaian dan Penyimpanan Hasil Tanaman
• Penuaian Hasil
• Kaedah Penyimpanan Hasil Tuaian
• Aktiviti Penuaian dan Penyimpanan Hasil Tanaman
• Pemantauan Kualiti Hasil Tanaman Di Tempat
Penyimpanan
2.4 Pemasaran Hasil Tanaman
• Strategi Pemasaran
• Kehendak Pasaran
• Aktiviti Pemasaran Hasil Pertanian
• Perbandingan Harga Pasaran
• Harga Semasa Tanaman
2.5 Tafsir Untung atau Rugi Projek Tanaman
• Modal Permulaan dan Modal Akhir
• Dokumen
• Hasil Pendapatan Projek Tanaman
• Penyata Untung Rugi Projek Tanaman
• Menghitung PM dan TPM
• Membuat Keputusan
65
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
UNIT 2.1 PROJEK TANAMAN
Pertanian merupakan antara sektor terpenting negara sungguhpun kini tumpuan banyak diberikan
kepada sektor perindustrian. Selain memberi peluang pekerjaan kepada rakyat, bidang pertanian
ini memberi pulangan yang lumayan kepada pihak yang mengusahakannya secara bersungguh-
sungguh. Hasil pertanian merupakan input yang digunakan dalam proses pengeluaran bahan
makanan yang boleh dijadikan sebagai produk eksport. Pengeluaran tanaman terbahagi kepada
dua jenis iaitu tanaman makanan dan tanaman industri.
Kepentingan Tanaman Makanan Kepada Negara
Pengeluaran tanaman makanan bertujuan memenuhi keperluan bekalan makanan penduduk.
Sungguhpun masih ada bahan makanan yang diimport namun menghasilkan tanaman makanan
sendiri dapat mengurangkan kebergantungan negara kepada negara luar dalam memenuhi
keperluan bahan makanan rakyat dan keselamatan makanan negara.
Pengeluaran tanaman membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di samping menyumbang
kepada pendapatan negara melalui eksport mentah atau makanan siap proses. Selain dari membekal
bahan makanan untuk kegunaan domestik, pengeluaran tanaman menggalakkan perkembangan
industri pemprosesan makanan, mengimbangkan ekologi setelah terjejas oleh sektor perindustrian
serta memberi kesedaran kepentingan nutrisi dalam diet.
Kawasan Penanaman Utama Tanaman Makanan
Kawasan penanaman utama tanaman makanan di Malaysia ditunjukkan dalam Jadual 2.0.
Jadual 2.0 Kawasan tanaman makanan utama di Malaysia
Jenis Kawasan utama
Sayuran Cameron Highlands (Pahang), Kluang (Johor), Kuala Langat (Selangor), Gua
Musang (Kelantan) dan Kinta (Perak)
Padi Jelapang Padi: MADA (Kedah-Perlis), KADA (Kemubu Kelantan), Kerian
(Perak), IADA (Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu) Pulau Pinang,
IADA Seberang Perak, IADA Ketara (Terengganu), IADA Kemasin Semerak
(Kelantan)
Kelapa Sawit Johor, Pahang, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Terengganu, Sabah dan
Sarawak
Koko Pahang, Perak, Selangor, Johor, Sabah dan Sarawak
Lada Hitam Sarawak, Sabah
Kopi Pahang, Sabah, Selangor
Teh Pahang, Johor, Sabah, Sarawak, Selangor, Kedah
Sumber: Sayuran dan padi: Statistik tanaman 2015, Jabatan Pertanian Malaysia.
Kelapa sawit dan Lada hitam: Statistik Tanaman Industri Malaysia 2015 & Koko: Lembaga Koko Malaysia
Info Tambahan
Pokok getah (Hevea brasiliensis) tergolong dalam famili Euphorbiaceae. Malaysia adalah negara ketiga
terbesar dalam pengeluaran getah dunia selepas Thailand dan Indonesia. Keluasan tanaman berjumlah
1.02 juta hektar, 95% diusahakan oleh pekebun kecil. Penggunaan getah dunia dijangka melebihi
30 juta tan setahun pada tahun 2020 bagi memenuhi keperluan industri automatif, perubatan dan
pembinaan. Produk utama berasaskan getah adalah sarung tangan, tayar, kateter dan bebenang getah.
66
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
2.1.1 Jenis Tanaman Makanan
Jenis tanaman makanan yang ditanam adalah berbeza mengikut kawasan. Tanaman makanan di
kawasan tropika seperti Malaysia tidak sama dengan jenis tanaman makanan di kawasan beriklim
sederhana. Tanaman makanan di negara ini boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan utama seperti
ditunjukkan dalam Rajah 2.0.
Tanaman Makanan
Bijirin Sayur-Sayuran Komoditi Makanan
Padi Jagung Kelapa Sawit Koko Lada Hitam
Jenis Buah Jenis Daun Jenis Umbisi Jenis Kekacang
Rajah 2.0 Jenis tanaman makanan
Tanaman Bijirin
Tanaman bijirin merupakan tanaman utama untuk menghasilkan makanan manusia dan juga untuk
ternakan. Kebanyakan tanaman bijirin yang ditanam di Malaysia adalah dari famili Poaceae seperti
Padi dan Jagung.
Padi
Padi ialah tanaman makanan utama ditanam untuk mendapatkan beras sebagai makanan ruji.
Terdapat dua jenis padi di negara ini iaitu Padi Sawah (Gambar foto 2.0) dan Padi Huma
(Gambar foto 2.1) yang diusahakan secara meluas.
Gambar foto 2.0 Padi Sawah Gambar foto 2.1 Padi Huma (Padi Bukit)
67
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Beras ialah bijirin yang diperolehi daripada tanaman padi (Oryza sativa L.) yang telah
dikupas kulitnya. Terdapat dua jenis beras iaitu beras biasa dan beras pulut. Beras biasa menjadi
sumber makanan utama. Beras jenis ini lebih mendapat nilai dagangan. Sementara itu, penggunaan
beras pulut adalah terhad untuk membuat kuih-muih. Beras mengandungi sumber karbohidrat dan
serat yang penting, protein, vitamin E dan vitamin B di samping membekalkan mineral seperti
zat besi, fosforus, magnesium, kalium, natrium dan selenium. Selain itu, beras juga mengandungi
rendah lelemak, garam dan kolestrol. Oleh yang demikian ia membantu dalam menjaga kesihatan
jantung.
Jadual 2.1 menunjukkan keluasan kawasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri
(2012 hingga 2014). Kedah merupakan kawasan paling luas bertanam padi serta pengeluaran
paling tinggi diikuti Perak dan Kelantan bagi Semenanjung Malaysia. Sarawak pula mempunyai
keluasan bertanam dan pengeluaran padi lebih tinggi berbanding Sabah.
Jadual 2.1 Keluasan bertanam dan pengeluaran padi mengikut negeri (2012-2014)
2012 2013 2014
Negeri Luas bertanam Pengeluaran Luas bertanam Pengeluaran Luas bertanam Pengeluaran
(Ha) (Tan metrik) (Ha) (Tan metrik) (Ha) (Tan metrik)
Johor 2 934 11 600 2 960 13 400 2 807 13 552
Kedah 213 378 856 245 210 327 889 167 215 511 899 103
Kelantan 250 308 215 255 70 890 217 661
Melaka 63 714 56 280
Negeri Sembilan 2 556 7 665 2 783 9 957 2 249 10 069
Pahang 2 126 8 463 1 986 8 425 2 266 8 520
Perak 34 594 31 471 8 091
Perlis 10 487 368 237 10 357 360 135 81 776 31 824
Pulau Pinang 82 142 246 982 81 636 251 449 52 092 364 174
Selangor 52 111 142 762 52 085 145 127 25 564 254 261
Terengganu 25 835 226 580 25 564 237 594 37 575 146 750
37 835 77 501 37 833 71 855 17 623 240 253
17 759 16 994
82 141
Semenanjung 510 606 2 230 937 498 805 2 233 835 516 444 2 268 306
Malaysia
44 921 120 231
Sabah 44 902 126 761 38 614 116 079 128 367 256 582
Sarawak 129 037 241 684 134 260 253 740 689 732 2 645 118
Malaysia 684 545 2 559 382 671 679 2 603 654
Nota: Padi Sawah dan Padi Huma (Sumber: Jabatan Pertanian Malaysia)
Jagung Gambar foto 2.2 Tanaman jagung
Tanaman jagung (Zea mays L.) diperkenalkan di
Malaysia sebagai tanaman kontan yang ditanam
sebagai tanaman pusingan oleh petani. Kawasan
penanaman jagung di negara ini adalah bersaiz
kecil dan berselerak terutamanya di negeri Pahang,
Kedah, Kelantan dan Perak. Terdapat empat varieti
utama yang ditanam secara komersial iaitu varieti
jagung manis seperti Masmadu, Manis Madu, Thai
Supersweet dan Taiwan Supersweet. Varieti-varieti
tersebut mendapat permintaan yang tinggi kerana
teksturnya lebih lembut dan rasanya yang manis di
samping tempoh pusingan penanaman yang singkat.
68
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Tanaman Sayur-Sayuran
Sayur merupakan sumber vitamin dan mineral. Sayur adalah tanaman semusim yang merupakan
sumber vitamin dan mineral. Dasar Agromakanan Negara 2011 hingga 2020 telah menggalakkan
peluasan kawasan penanaman sayur-sayuran bagi tujuan mengurangkan kebergantungan kepada
sayur-sayuran import. Pahang menunjukkan peningkatan luas kawasan tanaman dan pengeluaran
dari tahun 2012 hingga 2014, diikuti oleh Johor dan Selangor. Jadual 2.2 menunjukkan keluasan
tanaman dan pengeluaran sayur-sayuran mengikut negeri.
Jadual 2.2 Keluasan tanaman dan pengeluaran sayuran mengikut negeri (2012-2014)
Negeri 2012 2013 2014
Luas tanaman Pengeluaran Luas tanaman Pengeluaran Luas tanaman Pengeluaran
(Ha) (Tan metrik) (Ha) (Tan metrik) (Ha) (Tan metrik)
Johor 8 045 161 515 11 501 325 606 11 548 326 804
Kedah 1 198 13 645 1 195 13 825 1 200 13 876
Kelantan 3 421 66 853 3 655 79 387 3 669 79 679
Melaka 1 252 25 964 1 628 16 102 1 635 16 162
Negeri Sembilan 1 375 24 340 1 966 23 109 1 974 23 194
Pahang 19 725 26 753 26 862
Perak 4 642 464 576 4 582 718 709 4 601 721 354
Perlis 40 202 54 455 54 655
Pulau Pinang 29 437 127 694 127 696
Selangor 985 13 499 1 045 15 446 1,049 15 503
Terengganu 5 267 82 679 5 449 81 832 5 471 82 133
859 9 985 1 205 14 015 1,210 14 066
Semenanjung
Malaysia 46 800 903 697 59 107 1 343 179 59 347 1 348 121
Sabah 2 396 24 564 4 054 44 591 4,071 44 755
Sarawak 4 230 44 245 4 490 46 042 4 508 46 211
W.P Labuan
157 1 031 127 388 127 390
Malaysia
1 434 200 68 053 1 439 478
Sumber: Jabatan Pertanian Malaysia (2012, 2013, 2014)
Tanaman sayur-sayuran dikelaskan kepada empat jenis iaitu jenis daun, jenis buah, jenis
kekacang dan jenis umbisi. Contoh setiap jenis sayur-sayuran ditunjukkan dalam Jadual 2.3.
Jadual 2.3 Jenis Sayur-sayuran
Jenis sayur Contoh
Daun Bayam, sawi bunga, sawi putih, kubis dan kangkung.
Buah Bendi, cili, tomato, terung, petola, timun dan labu.
Kekacang Kacang kelisa, kacang buncis dan kacang panjang.
Umbisi Lobak merah, lobak putih, ubi keledek, keladi, sengkuang dan ubi kayu.
69
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Jenis Daun
Sayur-sayuran jenis daun (Gambar foto 2.3) lazimnya diambil bahagian daunnya sebagai masakan
tunggal mahupun campuran.
Sawi Bunga
Kangkung Kubis Cina Kubis Bunga Sawi Putih Bayam
Gambar foto 2.3 Sayur-sayuran jenis daun
Bayam Kubis
• Bayam adalah dari famili Amaranthaceae iaitu • Kubis adalah dari famili Brassicaceae.
sejenis tanaman sayuran yang boleh ditanam
di tanah rendah dan tinggi. • Kubis kaya dengan vitamin C, K, E dan A.
Tidak mengandungi kolestrol dan lemak yang
• Bayam kaya dengan vitamin A, B, C dan zat- berbahaya.
zat galian seperti zat besi (Fe), fosforus (P),
kalium (K), mangan (Mn) dan zink (Zn). • Kubis dapat menghalang jangkitan penyakit
dan ulser, kemurungan serta membantu
• Sayuran bayam boleh membantu mencegah melawan batuk dan demam.
masalah penglihatan akibat faktor usia.
• Terdapat dua jenis kubis iaitu kubis bulat
• Terdapat dua jenis bayam di pasaran iaitu (Brassica oleraceae var. capitata) dan kubis
bayam hijau (Amaranthus viridis ) dan bayam cina (Brassica rapa var. pekinensis) atau
merah (Amaranthus gangeticus). NAPA cabbage (USA).
Kailan Sawi
• Kailan adalah dari famili Brassicaceae yang • Sawi adalah dalam famili Brassicaceaae.
mempunyai daun dan batang yang tebal.
• Sawi kaya dengan vitamin A, B, C dan
• Kailan mengandungi vitamin A, C, E, K dan terdapat mineral seperti besi dan kalsium.
asam folat, kalsium, karbohidrat, protein,
serat, mangan. • Sawi rendah kalori dan kandungan serat
tinggi.
• Terdapat vitamin K yang sangat baik untuk
jantung dan vitamin A yang baik untuk mata. • Terdapat dua jenis sawi iaitu sawi bunga
(Brassica rapa) dan sawi putih (Brassica
• Kailan yang terdapat di pasaran adalah chinensis var. pekinensis).
Brassica oleracea var. alboglabra.
Kangkung
• Kangkung tergolong dalam famili Convolvulaceae yang berasal dari India.
• Kangkung kaya dengan protein, karbohidrat, lemak, serat dan kalsium.
• Kangkung ada anti oksida dan dapat mencegah sembelit.
• Contoh, kangkung air (lpomoea aquatica) dan kangkung darat (Ipomoea reptans).
70
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Jenis Buah
Sayur-sayuran jenis buah (Gambar foto 2.4) digunakan sebagai masakan tunggal atau campuran.
Namun ada juga yang dimakan segar seperti timun dan tomato.
Terung
Bendi Tomato Timun Cili
Gambar foto 2.4 Sayur-sayuran jenis buah
Tomato Terung
• Tomato adalah dari famili Solanaceae. • Terung adalah dari famili Solanaceae.
• Tomato kaya dengan sumber vitamin A, C • Terung kaya dengan vitamin C, beta karotina,
dan asid folik yang baik. kalsium, protein, karbohidrat dan fosforus.
• Tomato dapat memudarkan bintik hitam • Khasiat terung adalah untuk menjaga kesihatan
pada wajah dan menyingkirkan lemak dalam jantung, mengawal gula dalam darah dan
badan. sumber anti oksida.
• Nama saintifik tomato ialah Solanum • Nama saintifik terung ialah Solanum
lycopersicum. melongena.
Timun Cili
• Timun adalah dari famili Cucurbitaceae. • Cili adalah dari famili Solanaceae. Merupakan
Sayuran ini juga satu famili dengan tembikai, tanaman yang memberikan pulangan lumayan.
labu dan melon.
• Cili kaya dengan vitamin A, B dan C kompleks,
• Timun mengandungi kalsium, zat besi, protein, karbohidrat dan karotena.
magnesium, fosforus, vitamin A, vitamin B1,
vitamin B2 dan vitamin C. • Cili mempunyai ciri-ciri anti bakteria dan
anti radang. Cili merah daripada varieti Kulai
• Timun dapat menghilangkan panas badan ialah baka tempatan yang mempunyai bentuk
luar dan dalam serta membuang toksin di panjang dan pedas.
dalam badan.
• Nama saintifik cili ialah Capsicum annum.
• Nama saintifik timun ialah Cucumis sativus.
Bendi
• Bendi adalah dari famili Malvaceae.
• Bendi mengandungi protein, karbohidrat, lemak, serat, kalsium dan besi.
• Sayur bendi baik untuk perkembangan otak dan menambah kecerdasan. Terdapat dua jenis bendi iaitu
jenis 5-segi dan jenis 7-segi.
• Nama saintifik bendi adalah Hibiscus esculentus.
71
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Jenis Umbisi
Sayur-sayuran jenis umbisi (Gambar foto 2.5) digunakan sebagai bahan masakan dan juga sebagai
bahan membuat kuih contohnya, keledek dan ubi kayu, manakala keladi boleh dijadikan satu
daripada perasa aiskrim.
Ubi Kayu Ubi Keledek Keladi
Lobak Putih Lobak Merah
Gambar foto 2.5 Sayur-sayuran jenis umbisi
Ubi Kayu Lobak
• Ubi kayu adalah dari famili Euphorbiaceae. • Lobak merah adalah dari famili Umbelliferae,
• Mengandungi vitamin B kompleks, B1 dan manakala lobak putih adalah dari famili
Brassicaceae.
B2 dan kandungan karbohidrat yang tinggi.
• Sebagai bahan utama bagi penghasilan tepung • Mengandungi vitamin lengkap seperti A, B
dan C, garam, potasium dan karotena.
ubi dan monosodium glutamat (MSG). Selain
itu memberi tenaga dan kandungan serat yang • Karotena sangat berguna dalam perubatan
membantu penghadaman makanan. kerana dapat menghalang pertumbuhan dan
• Nama saintifik ubi kayu ialah Manihot pembiakan kanser, manakala serbuk bijinya
esculenta. boleh diminum umpama ‘teh’untuk mengubati
penyakit kembung perut untuk kanak-kanak.
Ubi Keledek
• Nama saintifik lobak merah ialah Daucus
• Ubi keledek adalah dari famili carota dan lobak putih pula adalah Raphanus
Convolvulaceae. sativus.
• Merupakan sumber karbohidrat, vitamin A Keladi
dan pelbagai zat untuk keperluan tubuh badan
manusia. • Keladi adalah dari famili Araceae.
• Mempunyai kandungan air yang banyak dan • Mengandungi vitamin C, vitamin E, vitamin
dapat membantu menurunkan berat badan. B6 dan beta karotena.
Terdapat dalam tiga varieti iaitu varieti gendut
(MSP 94), varieti cina dan varieti ungu. • Terdapat dua jenis keladi iaitu keladi yang
boleh dimakan dan tidak boleh dimakan iaitu
• Nama saintifik ubi keledek ialah Ipomoea dijadikan tanaman hiasan sahaja.
batatas.
• Nama saintifik keladi ialah Colocasia
esculenta.
Info Tambahan
Ubi kayu merupakan makanan tradisi juga makanan ruji ketika negara Malaysia dijajah oleh pihak
Jepun bagi menggantikan beras. Kulit ubi kayu tidak boleh dimakan kerana mengandungi asid
hidrosianik yang membahayakan kesihatan, oleh itu tidak digalakkan membakar ubi kayu sebelum
dimakan. Ubi kayu perlu dikupas kulitnya sebelum direbus.
72
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Jenis Kekacang
Sayur-sayuran jenis kekacang (Gambar foto 2.6) diambil bahagian lenggai untuk dimasak secara
tunggal atau secara campuran. Namun kacang panjang dan kacang kelisa juga boleh dimakan
mentah.
Kacang Panjang
Kacang Buncis Kacang Botor atau Kacang Kelisa
Gambar foto 2.6 Sayur-sayuran jenis kekacang
Kacang Panjang Kacang Buncis
• Kacang panjang adalah dari famili Fabaceae. • Kacang buncis adalah dari famili Leguminosae.
• Mengandungi protein, vitamin B kompleks, • Mengandungi karbohidrat, protein, vitamin A,
mineral dan serat yang tinggi. Serat dalam C dan kalsium.
kacang panjang sangat baik. Membantu
menjaga kadar gula darah pada paras normal, • Membantu mencegah sembelit, mengawal
juga untuk metabolisme lemak yang normal. kadar gula dalam darah serta menstabilkan
kandungan kolestrol.
• Varieti kacang panjang yang disyorkan
ditanam adalah KP1 kerana hasilnya yang • Nama saintifik kacang buncis ialah Phaseolus
tinggi. vulgaris.
• Nama saintifik kacang panjang ialah Vigna
unguiculata.
Kacang Botor atau Kacang Kelisa
• Kacang botor atau kacang kelisa adalah dari keluarga Fabaceae.
• Kacang ini kaya dengan kalsium, protein, vitamin A dan B.
• Digunakan untuk mengubati serangan demam campak dan penyakit vertigo.
• Boleh dimakan sebagai ulam.
• Nama saintifik kacang kelisa ialah Psophocarpus tetragonolobus D.C.
Info Tambahan
Kacang tanah ialah tanaman jenis kekacang iaitu Arachis hypogaea dari famili Fabaceae. Negeri
Perak merupakan negeri pengeluar utama kacang tanah di Malaysia. Apabila proses pendebungaan
telah berlaku, bunganya berwarna kuning akan masuk ke dalam tanah untuk membentuk lenggai yang
mempunyai 3-4 biji kacang di dalamnya. Varieti kacang tanah yang popular dalam kalangan pekebun
adalah jenis Margenta yang diperkenalkan oleh MARDI. Namun terdapat juga dua varieti lain iaitu
GN-MI dan Sawo Merah.
73
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Tanaman Komoditi Makanan
Sumbangan industri komoditi telah berkembang pada kadar purata pertumbuhan tahunan sebanyak
2.1%, manakala keluasan kawasan penanaman juga turut berkembang (Dasar Komoditi Negara,
2011-2020). Antara tanaman komoditi makanan utama Malaysia terdiri daripada Kelapa Sawit,
Koko dan Lada Hitam.
Kelapa Sawit
Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) dari famili Palmae berasal daripada Afrika Barat. Baka kelapa
sawit yang banyak ditanam di Malaysia ialah Tenera yang merupakan kacukan baka Dura dan
Pisifera. Dura mempunyai tempurung yang tebal, manakala Pisifera mempunyai tempurung yang
nipis (Gambar foto 2.7).
Dura Pisifera Tenera
Gambar foto 2.7 Tenera adalah kacukan Dura dan Pisifera
Kegunaan Kelapa Sawit
Selain menghasilkan produk minyak sawit yang tinggi, kelapa sawit juga menghasilkan produk
sampingan yang lain. Antara kegunaan lain kelapa sawit adalah seperti Rajah 2.1.
Kegunaan
Kelapa Sawit
Rajah 2.1 Kegunaan kelapa sawit
Info Tambahan
AA Hybrida II ialah baka terbaharu kelapa sawit yang diperkenalkan di Malaysia. Tiga ciri utamanya
ialah baka yang renek, hasil buah tandan segar yang tinggi (FFB) dan kadar perahan minyak (OER)
yang tinggi.
74
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Koko
Koko (Theobroma cacao) dari famili Malvaceae. Koko merupakan tanaman industri yang
menghasilkan buah dan biji koko untuk dijadikan produk berasaskan coklat. Buah lenggainya
seberat 300g hingga 500g dan mengandungi 30 biji hingga 60 biji. Setelah dikeringkan, biji
diproses menjadi mentega koko. Gambar foto 2.8 menunjukkan koko mentah, biji koko kering
dan produk koko.
Malaysia merupakan negara pengeluar biji koko kelapan terbesar di dunia selepas Ivory Coast,
Ghana, Indonesia, Cameroon, Nigeria, Brazil dan Equador. Tanaman koko ialah tanaman komoditi
ketiga penting di Malaysia selepas kelapa sawit dan getah. Manakala, Sabah pula merupakan
negeri yang mempunyai kawasan penanaman koko terbesar dengan menyumbang 38.9% keluasan
kawasan penanaman berbanding Sarawak dan Semenanjung Malaysia.
Koko Biji koko kering Produk koko
Gambar foto 2.8 Koko mentah, biji koko kering dan produk koko
Lada Hitam
Lada Hitam (Piper nigrum) dari famili Piperaceae iaitu tanaman rempah ratus. Lada hitam berasal
dari India, manakala Malaysia merupakan negara kelima pengeluar terbesar di dunia. Pokok lada
hitam memanjat dengan buah yang dikenali sebagai biji buah (beri) yang bergaris pusat 5mm
berwarna hijau dan berkeadaan lembut di peringkat awal pembentukannya. Warna kulit luar
(eksokarpa) ini akan bertukar menjadi kuning seterusnya kemerahan apabila masak, dan apabila
dikeringkan menjadi hitam. Setiap biji buah mengandungi biji tunggal yang diselaputi isi buah
(mesokarpa) yang berwarna putih (Gambar foto 2.9).
Gambar foto 2.9 Buah lada hitam, lada hitam dan lada putih
75
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
2.1.2 Mekanisasi Pertanian
Mekanisasi pertanian ialah aplikasi prinsip kejuruteraan dan teknologi dalam pengeluaran,
pengendalian dan pemprosesan pertanian. Mekanisasi pertanian melibatkan penggunaan mesin
pada keseluruhannya ataupun sebahagiannya untuk menggantikan tenaga manusia atau haiwan.
Mekanisasi tidak terhad kepada penggunaan traktor atau peralatan bermotor, malah melibatkan
apa sahaja alat yang membantu dalam menjalankan aktiviti pertanian.
Tujuan penggunaan mekanisasi pertanian adalah untuk meningkatkan produktiviti pekerja
serta menjadikan kerja di ladang lebih menarik dan senang dilakukan. Penggunaan mekanisasi
pertanian secara efisien juga dapat menjimatkan masa, tenaga pekerja dan kerja dapat dilakukan
dengan berkesan, menepati masa serta dapat melakukan pelbagai jenis kerja lain.
Faedah Menggunakan Mekanisasi Ladang
Menjimatkan Masa Menghasilkan Kerja Lebih Berkesan
• Jam bekerja dapat dikurangkan. Kerja • Kerja yang dihasilkan lebih berkesan
boleh dilakukan dalam jangka masa dan sempurna berbanding dengan
yang singkat. menggunakan tenaga manusia.
Menjimatkan Tenaga Pekerja Memudahkan Kerja
• Bilangan tenaga kerja yang diperlukan • Beban kerja seperti pemugaran tanah,
dapat dikurangkan pengawalan perosak dan rumpai,
pembajaan dan pemungutan hasil dapat
• Banyak kerja dapat dilakukan dalam diringankan.
masa tertentu.
Menepati Masa
• Pengeluaran hasil pertanian dalam musim dan cuaca yang sesuai dapat mengelakkan
kerugian dan kerosakan.
• Kerja-kerja yang telah dirancang dapat dijalankan dalam masa yang dijadualkan.
Faktor Pemilihan Mekanisasi
Pengusaha ladang perlu tahu kesesuaian kerja jentera yang akan digunakan. Ini adalah kerana
ada jentera yang sesuai kegunaannya di sawah padi sahaja dan tidak di tempat lain. Mendapatkan
perkhidmatan lepas jualan dapat membantu pengusaha mencari alat ganti sekiranya berlaku
kerosakan pada jentera. Bekalan alat ganti haruslah mudah diperolehi dengan harga yang
berpatutan. Pengusaha ladang harus memilih mekanisasi yang bersesuaian dengan modal
yang ada dan kegunaannya di ladang secara maksimum. Pilih model mekanisasi yang mudah
diselenggara, kuasa yang bersesuaian dan mudah untuk dikendalikan supaya kerja-kerja di ladang
dapat dilakukan dengan cepat mengikut perancangan dan masa penanaman yang sesuai. Oleh
yang demikian, pengusaha ladang digalakkan mendapatkan brosur yang mengandungi maklumat
tentang spesifikasi jentera seperti kuasa, harga, perkhidmatan yang diberikan selepas jualan,
senarai penyenggaraan yang perlu dilakukan dan kelebihan jentera dari segi penggunaannya.
Rajah 2.2 menunjukkan faktor pemilihan mekanisasi.
76
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Mudah Kesesuaian Kemudahan
Dikendali Kerja Alat Ganti
Kuasa Faktor Harga
Jentera Pemilihan
Mekanisasi
Kemudahan
Penyenggaraan
Rajah 2.2 Faktor pemilihan mekanisasi
Penggunaan Mekanisasi Dalam Aktiviti Perladangan
Penggunaan mekanisasi ladang dapat membantu dalam kerja-kerja seperti berikut:
Pembersihan kawasan
• Mesin gergaji berantai untuk menebang pokok-pokok besar.
• Jentolak digunakan untuk mengumpul kayu dan tunggul.
Penyediaan tanah
• Alat bajak primer digunakan seperti bajak piring, bajak sepak dan bajak pahat.
• Alat bajak sekunder digunakan seperti bajak pembatas, bajak putar, bajak sisir dan bajak
sikat.
Penanaman
• Menggunakan alat penabur biji benih seperti dalam aktiviti penanaman padi tabur terus.
Pembajaan
• Mesin penabur baja. Baja ditabur lebih cepat dan sekata.
Pengawalan rumpai dan perosak
• Penebas putar, penyembur sandang berjentera, mesin rumput tolak, penebas sandang, pam
berkuasa, penyembur galas dan penyembur boom.
• Aktiviti pengawalan lebih berkesan, mudah dan cepat.
Info Tambahan
Mekanisasi ladang juga membantu dalam aktiviti penuaian hasil seperti mesin jentuai dan mesin penuai
buah. Dengan adanya mesin ini, kerja menuai dapat dilakukan serentak dan dapat disepadukan dengan
proses mengering dan menggred.
77
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Pembajakan
Pembajakan terbahagi kepada dua jenis, iaitu pembajakan primer dan pembajakan sekunder.
Peralatan yang digunakan adalah seperti berikut :
Jenis Pembajakan Alatan
Pembajakan Primer - membajak tanah di peringkat Bajak piring, bajak pahat dan bajak
awal di mana lapisan tanah keras dilonggar, dipotong sepak.
dan dibalikkan.
Pembajakan Sekunder - membajak peringkat akhir di Bajak putar, bajak sikat, bajak
mana ketulan tanah dihancurkan sehingga sesuai untuk pembatas dan bajak sisir.
penanaman.
Terdapat empat kaedah pembajakan iaitu:
Pembajakan Sehala.
Membajak satu hala, bermula dari luar hujung sempadan tanah dan bergerak ke arah sempadan
sebelah hujung tanah yang berlawanan. Tanah dibajak selari memanjang dari hujung ke hujung
tanah. Menghasilkan pembajakan yang rata dengan meninggalkan satu alur atau furrow di sebelah
hujung tanah yang berlawanan. Sistem ini biasanya digunakan pada tanah yang luas dengan
menggunakan implemen reversible plough atau harrow (Rajah 2.3).
Pembajakan Kaedah Casting
Pembajakan kaedah casting bermula dari hujung tanah dan membalikkan tanah ke kanan.
Pembajakan bergerak mengikut arah lawan pusingan jam dan berakhir dengan membentuk parit
di tengah ladang (Rajah 2.4).
Pembajakan Terkumpul
Pembajakan terkumpul dimulakan dari bahagian tengah dan berakhir di tepi. Menghasilkan balikan
tanah yang bertentangan arah serta dapat meratakan semula parit yang terbentuk di tengah ladang
(Rajah 2.5).
Pembajakan Cara Pusingan
Pembajakan cara pusingan dimulakan dari tepi atau tengah ladang mengikut arah lawan pusingan
jam dan dilakukan secara berterusan. Menghasilkan balikan tanah yang bertentangan, dengan parit
terbentuk di tengah. Pembajakan secara mengundur kemudiannya dilakukan di bahagian tengah
ladang (Rajah 2.6).
Rajah 2.3 Pembajakan sehala Rajah 2.4 Pembajakan casting
78
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
/ ///////////////////////////////////////////////////////////////////// / //
/ / ///////////////// / /// ////////////// / /////////////////////// ///
/////////////// /////////////////// /
/
/ //////////////////////// /
Rajah 2.5 Pembajakan terkumpul Rajah 2.6 Pembajakan cara pusingan
Traktor Dalam Bidang Pertanian
Traktor merupakan satu daripada mekanisasi pertanian. Traktor berfungsi melakukan pelbagai
jenis operasi dan kerja. Terdapat beberapa jenis traktor yang digunakan dalam bidang pertanian
di Malaysia iaitu traktor 4 roda dan traktor 2 roda.
Traktor 4 Roda Traktor 2 Roda
Digunakan untuk menjalankan berbagai Traktor 2 roda untuk kegunaan di ladang
kerja di ladang seperti membajak tanah, bersaiz kecil dengan jenis kendalian tangan.
membaja, menyembur racun, merumput, Kebanyakan traktor ini digunakan untuk
pengangkutan dan sebagainya apabila mengendalikan kerja pembajakan ringan
disambungkan dengan implemen berkaitan. seperti pembajakan akhir dan penggemburan
Berkuasa sederhana yang berjulat antara 55 batas tanaman. Traktor ini menggunakan
hingga 100 kuasa kuda enjin satu silinder dan berkuasa antara 5
hingga 15 kuasa kuda.
Info Tambahan
Kedudukan tuil kawalan rotor dan tuil gear pemilihan bergantung kepada jenama traktor.
79
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5 Tuil Gear Roto
Bahagian Utama Traktor 2 Roda
Gear Pemilihan
: Neutral
: Reverse (Undur)
: Forward (Ke hadapan)
: Forward with roto
(Ke hadapan dengan roto berputar)
Tuil Cekam
Tuil Kawalan Kedalaman
Tuil Cok Penghidup Enjin
80
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Tajuk: Mengendalikan Pembajakan Primer Atau Sekunder Traktor
Objektif: 2 Roda.
Mengendalikan pembajakan primer atau sekunder dengan betul.
Alatan dan mesin: Bajak putar / jentera pembajak beroda dua, set peralatan bengkel,
pemancit gris.
Peraturan Keselamatan:
1. Pakai pakaian yang sesuai serta memakai kasut ladang.
2. Periksa kawasan ladang serta tandakan halangan seperti parit, lubang dan lain-lain.
3. Gunakan gear kelajuan rendah.
4. Tumpukan perhatian pada kerja yang dilakukan.
5. Patuhi arahan guru semasa mengendalikan traktor 2 roda.
Langkah Kerja:
1. Letakkan traktor di tempat permulaan. 2. Laraskan tuil kedalaman.
3. Tolak gear pemilihan ke arah gear laju 4. Tolak tuil gear rotor pada kedudukan
atau perlahan. F atau F dan rotor.
81
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
5. Hidupkan enjin. 6. Laraskan tuil cok untuk mengawal bahan
bakar pada enjin.
7. Tarik tuil cekam utama dan mula 8. Kawal tuil cekam stereng untuk
bergerak. membelok.
9. Lepaskan tuil cekam utama untuk 10.Tolak gear pemilihan pada kedudukan
menghentikan traktor. berhenti (stop).
82
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
2.1.3 Penanaman
Setiap jenis tanaman mempunyai spesifikasi yang berbeza dari segi jarak antara tanaman, jarak
antara barisan dan kepadatan tanaman. Pengetahuan tentang spesifikasi tersebut akan dapat
membantu pengusaha ladang merancang penanaman untuk kuantiti dan kualiti hasil tanaman
yang lebih baik.
Jarak dan Kepadatan Tanaman
Tanaman perlu ditanam mengikut jarak yang sesuai dan betul supaya tanaman dapat membesar
ke tahap maksimum, tidak bersaing dengan tanaman lain untuk mendapatkan air, nutrien dan
cahaya matahari. Jarak penanaman yang sesuai juga akan dapat menentukan hasil yang tinggi.
Jarak tanaman sayuran berbeza mengikut jenis sayuran yang ditanam sama ada jenis daun, buah,
kekacang atau umbisi. Jarak tanaman yang betul akan memberikan ruang untuk tanaman tumbuh
dengan baik tanpa mengalami persaingan.
Jarak penanaman tanaman jagung hibrid Gambar foto 2.10 Jagung ditanam dua
yang dicadangkan ialah 20cm x 75cm untuk satu biji satu lubang
biji benih per lubang. Sekiranya dua biji benih
ditanam per lubang, jaraknya adalah 40cm x 75cm.
Jarak tanaman jagung boleh ditentukan dengan
mengambil kira umur jagung. Sekiranya jagung
yang ditanam untuk tempoh melebihi 100 hari,
jarak yang dicadangkan ialah 75cm x 40cm dengan
dua biji benih per lubang. Manakala, untuk satu biji
benih per lubang jaraknya ialah 75cm x 20cm. Jarak
tanaman jagung yang mempunyai tempoh kurang
dari 80 hari ialah 50cm x 20cm dengan satu biji
benih per lubang. Gambar foto 2.10 menunjukkan
jagung ditanam dua biji per lubang, manakala
Gambar foto 2.11 menunjukkan jarak tanaman
jagung hibrid yang dicadangkan.
75 cm 75 cm
20 cm
40 cm
Gambar foto 2.11 Jarak tanaman jagung hibrid yang dicadangkan
83
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Jarak tanaman sayur-sayuran berbeza mengikut jenis sayur-sayuran yang ditanam sama ada
jenis daun, buah, kekacang atau umbisi. Jarak tanaman yang betul akan memberikan ruang untuk
tanaman tumbuh dengan baik tanpa mengalami persaingan. Jadual 2.4 menunjukkan jarak dan
kepadatan tanaman sayur-sayuran terpilih.
Jadual 2.4 Jarak dan kepadatan tanaman sayur-sayuran terpilih
Tanaman Jarak Tanam (m) Kepadatan Tanaman / ha
Cili 0.9 x 1.2 7 000
Timun 0.6 x 0.6 20 000
Bendi 0.9 x 1.5 5 500
Kacang Buncis 0.6 x 0.5 25 000
Kacang Panjang 0.6 x 0.45 27 700
Terung 0.9 x 1.5 5 500
Tomato 0.6 x 0.6 20 800
Jagung 0.75 x 0.25 30 000
Sumber: Pengeluaran tanaman tingkatan 4 dan 5, DBP
Jarak dan kepadatan penanaman bagi kelapa sawit, koko dan lada hitam ditunjukkan dalam
Jadual 2.5.
Jadual 2.5 Jarak dan kepadatan tanaman kelapa sawit, koko dan lada hitam
Tanaman Jarak Tanam (m) Kepadatan Tanaman/ha
Kelapa sawit 9x9x9 143
Koko 3x3 1 241
Lada hitam 2.5 x 2.0 2 000
Tanaman perlu ditanam mengikut jarak yang disyorkan supaya tanaman dapat membesar dengan
baik tanpa bersaing untuk mendapatkan air, nutrien dan cahaya. Susunan tanaman bergantung
kepada keperluan penanaman, bentuk muka bumi dan cara pengurusan tanaman tersebut.
Sistem Segi Tiga
Sistem ini sesuai untuk tanaman sayur-sayuran terpilih, kelapa sawit, koko dan lada hitam.
Rajah 2.7 menunjukkan sistem segi tiga. Kelebihan sistem ini ialah:
• Populasi tanaman per hektar lebih banyak dan penggunaan tanah lebih efektif.
• Setiap tanaman akan mendapat cahaya matahari yang lebih baik kerana tanaman tidak akan
melindungi tanaman yang lain. Proses fotosintesis berlaku dengan baik dan potensi mendapat
hasil adalah lebih tinggi.
• Serangan penyakit dapat dikurangkan kerana mendapat cahaya yang mencukupi.
• Peredaran udara yang baik membantu proses pendebungaan pokok secara optimum.
84
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Rajah 2.7 Sistem segi tiga
Sistem Segi Empat
Sistem ini sesuai untuk tanaman seperti jagung, kelapa sawit, koko dan lada hitam seperti
ditunjukkan dalam Rajah 2.8. Kelebihan sistem ini ialah:
• Populasi tanaman per hektar kurang sedikit berbanding sistem segi tiga.
• Perlu sesuaikan dengan pancaran matahari utara-selatan bagi memastikan kedudukan pokok
seimbang.
• Memudahkan kerja memotong rumput, mengawal perosak dan aktiviti menuai hasil.
Rajah 2.8 Sistem segi empat
Sistem Siku Keluang Pokok utama Pokok sementara
Sistem ini berbeza sedikit kerana mempunyai
tanaman terdiri daripada pokok utama ditanam
pada penjuru empat segi dengan sepohon pokok
sementara di tengah segi empat. Apabila pokok
utama bertambah besar, pokok sementara boleh
ditebang. Hanya sesuai untuk penanaman kelapa
sawit dan koko. Rajah 2.9 menunjukkan sistem
siku keluang.
Rajah 2.9 Sistem siku keluang
85
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Sistem Kontur Atau Teres Tanaman kekal
Lereng bukit
Sistem ini dilaksanakan di lereng bukit atau
kawasan yang berkontur. Teres dibina terlebih
dahulu untuk memudahkan kerja menanam dan
penjagaan tanaman. Sesuai digunakan untuk
tanaman seperti kelapa sawit dan getah. Rajah
2.10 menunjukkan sistem kontur atau teres.
Rajah 2.10 Sistem kontur atau teres
Kepadatan Tanaman (Bilangan Tanaman Dalam Suatu Kawasan)
Kepadatan tanaman berkait secara langsung dengan pengeluaran hasil tanaman. Kepadatan tanaman
ialah jumlah tanaman yang terdapat dalam satu keluasan penanaman. Tanaman yang ditanam
terlalu rapat akan mempengaruhi pembentukan jumlah daun. Hal ini berhubungkait dengan proses
fotosintesis tanaman yang akhirnya memberi kesan penurunan kepada produktiviti. Bagi tanaman
sayur seperti sawi, kepadatan yang tinggi mengakibatkan pokok tidak dapat mengembang besar
dan daun akan tumbuh menegak.
Dalam tanaman kelapa sawit pula, jika ditanam terlalu rapat atau padat, akan mengakibatkan
proses pendebungaan tidak dapat dilakukan dengan baik. Maka tandan sawit yang dihasilkan
kecil iaitu tidak banyak buah dan ringan. Pokok yang ditanam dengan kepadatan tinggi tanpa
mengikut jarak penanaman yang dicadangkan akan menjejaskan pertumbuhan pokok, seterusnya
menyebabkan kualiti dan kuantiti hasil menurun.
Anggaran bilangan pokok yang diperlukan untuk sesuatu keluasan boleh dikira dengan
menggunakan formula seperti berikut:
Formula Pengiraan Sistem Segi Tiga Formula Pengiraan Sistem Segi Empat
Bilangan pokok sehektar
Bilangan pokok sehektar
= 10 000 m2
= 10 000 m2 x 1.155 Jarak tanaman (m) x Jarak tanaman (m)
Jarak tanaman (m) x Jarak tanaman (m)
Contoh Pengiraan: Contoh Pengiraan:
Jenis tanaman: Kelapa Sawit Jenis tanaman: Kelapa Sawit
Jarak tanaman: 9 m x 9 m Jarak tanaman: 9 m x 9 m
Sistem penanaman: Segi tiga Sistem penanaman: Segi empat
Keluasan tanah: 1 hektar (10 000 m2) Keluasan tanah: 1 hektar (10 000 m2)
Bilangan pokok sehektar Bilangan pokok sehektar
= 10 000 m2 x 1.155 = 10 000 m2
Jarak tanaman (m) x Jarak tanaman (m) Jarak tanaman (m) x Jarak tanaman (m)
= 10 000 m2 x 1.155 = 10 000 m2
9m x 9m 9m x 9m
= 143 pokok/ha = 123 pokok/ha
86
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
2.1.4 Kepentingan Nutrien
Nutrien ialah sumber makanan yang diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh subur, mengeluarkan
hasil yang baik dan berkualiti. Tanaman mendapat bekalan nutrien daripada baja. Kesuburan
tanaman bergantung kepada jenis baja, cara dan masa pembajaan. Kekurangan nutrien boleh
menyebabkan tumbesaran terbantut.
Jenis-Jenis Nutrien
Tumbuhan memerlukan pelbagai nutrien. Setiap nutrien mempunyai peranan dan tugas tersendiri
bagi memastikan tumbesaran pokok yang baik di samping memberi sokongan terhadap kitaran
semula tanaman. Nutrien tanaman terbahagi kepada dua kumpulan iaitu nutrien makro dan nutrien
mikro.
Nutrien Makro
Nutrien ini diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Ini adalah kerana nutrien makro
terlibat dalam pembentukan kitar karbon dan tindak balas penyimpanan tenaga untuk tumbesaran
tumbuhan. Kekurangannya akan menyebabkan pertumbuhan tumbuhan terbantut. Fungsi nutrien
makro ditunjukkan dalam Jadual 2.6.
Jadual 2.6 Fungsi nutrien makro
Jenis Singkatan Fungsi
Karbon C Pembentukan karbohidrat untuk tumbesaran dan simpanan
Oksigen makanan.
Hidrogen O
H
Nitrogen Komponen protein utama diperlukan untuk menghasilkan
N klorofil. Nitrogen mempercepatkan proses tumbesaran pokok
dan melebihkan hasil daun.
Unsur ini mempercepatkan pengeluaran akar, bunga dan buah,
Fosforus P mempercepat kematangan pokok, menguatkan tangkai buah-
buahan. Penting dalam penghasilan tenaga dan diperlukan di
peringkat awal tumbesaran pokok.
Kalium Mempercepat pengeluaran bunga dan buah dan tumbesaran
K tisu meristem. Diperlukan untuk metabolisme kanji, protein
Kalsium
Magnesium dan pengaktifan enzim. Keupayaan menahan penyakit.
Sulfur
Ca Pembentukan dan pembahagian sel.
Mg Pembentukan klorofil dan merangsang enzim.
S Pembentukan asid amino dan protein.
Unsur nutrien makro seperti karbon, hidrogen dan oksigen yang diperlukan oleh
tumbuhan tidak dibekalkan melalui pembajaan sebaliknya diperolehi daripada sumber
lain. Bagaimanakah unsur ini diperolehi oleh tumbuhan? Bentangkan hasil perbincangan
dalam kelas.
87
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Nutrien Mikro
Nutrien mikro diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Nutrien mikro terlibat dalam mengaktifkan
sesetengah enzim dan pemindahan elektron di dalam tanaman serta melengkapkan proses yang
dilakukan oleh nutrien makro. Tanpa nutrien mikro pembentukan bunga terhalang, pertumbuhan
pucuk dan akar terbantut dan buah gugur pramatang. Fungsi nutrien mikro ditunjukkan dalam
Jadual 2.7.
Jadual 2.7 Fungsi nutrien mikro
Nutrien Singkatan Fungsi
Boron B Bertindak balas dengan enzim.
Klorin Cl Membantu dalam pertumbuhan akar.
Kuprum Cu Pembentukan klorofil dan meransang enzim.
Ferum Fe Membantu proses fotosintesis.
Mangan Mn Menghasilkan klorofil dan meransang enzim.
Zink Zn Komponen enzim dan digunakan pada auksin.
Molibdenum Mo Pengikatan nitrogen.
Peranan Nutrien Utama (N, P dan K) Dalam Tumbuhan
Nutrien utama yang diperlukan oleh pokok ialah Nitrogen (N), Fosforus (P) dan Kalium (K).
Nitrogen adalah untuk kehijauan daun, fosforus untuk akar tumbuh subur dan kalium untuk
pembesaran tanaman. Rajah 2.11 menunjukkan peranan nutrien NPK dalam tumbuhan.
Nutrien
Nitrogen Fosforus Kalium
Komponen utama Mempercepat Mempercepatkan
pembentukan klorofil pengeluaran akar, bunga pengeluaran bunga dan
Mempercepat proses buah dan tumbesaran tisu
dan buah
tumbesaran meristem
Mempercepat
Melebihkan hasil daun kematangan pokok, Membantu pembinaan
menguatkan tangkai buah metabolisme kanji,
Penghasilan tenaga protein dan pengaktifan
di peringkat awal enzim
tumbesaran Keupayaan menahan
penyakit
Rajah 2.11 Peranan Nutrien NPK dalam tumbuhan
88
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Kesan Kekurangan dan Berlebihan Unsur Nutrien
Kesan kekurangan dan berlebihan unsur nutrien pada tanaman ditunjukkan dalam Jadual 2.8 dan
Jadual 2.9.
Jadual 2.8 Kesan kekurangan dan berlebihan nutrien makro pada tanaman
Nutrien Kesan Kekurangan Nutrien Makro Kesan Berlebihan Nutrien
Makro
Nitrogen Klorosis (kuning) pada daun tua, tanaman Daun pokok rimbun dan berwarna
kurus dan buah kecil (Gambar foto 2.12). hijau tua. Pertumbuhan akar dan
pengeluaran buah sedikit dan
bunga berkurangan.
Fosforus Pokok terbantut, lewat matang dan warna Simptom tidak kelihatan, berlaku
keunguan pada daun muda (Gambar foto kekurangan Cu dan Zn apabila
2.13). P terlalu banyak dalam tanaman.
Kalium Daun tua berwarna kuning dengan tompok- Akar tanaman lazimnya tidak
tompok mati. Buah masak tidak sekata menyerap dalam kuantiti yang
(Gambar 2.14). banyak, tetapi pada paras yang
tinggi boleh menyebabkan
kekurangan unsur Mg, Mn, Zn
dan Fe.
Sulfur Sebahagian daun muda kelihatan kekuningan, Pokok akan terbantut. Dapat
permukaan atas daun menjadi keras bergulung dilihat antara urat daun warna
ke bawah, urat daun dan tangkai bertukar kekuningan seperti terbakar.
warna ungu.
Magnesium Klorosis antara urat daun atau tulang daun tua. Kesan tidak kelihatan pada
tanaman.
Kalsium Reput pada hujung buah, bahagian tepi daun Kesan tidak kelihatan pada
muda berwarna kekuningan, bahagian bawah tanaman.
daun bertukar keunguan, daun bergulung,
hujung pucuk dan akar mati.
Gambar foto 2.12 menunjukkan kesan kekurangan nitrogen dan Gambar foto 2.13 pula
menunjukkan kesan kekurangan fosforus pada tumbuhan.
Gambar foto 2.12 Kekurangan nitrogen Gambar foto 2.13 Kekurangan fosforus
89
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Jadual 2.9 Kesan kekurangan dan berlebihan unsur nutrien mikro pada tanaman
Nutrien Kesan Kekurangan Nutrien Mikro Kesan Berlebihan Nutrien
Mikro
Ferum Klorosis antara urat daun yang bermula dari Kesan tidak kelihatan pada
tepi daun dan merebak keseluruhan daun. tanaman.
Pertumbuhan terbantut dan keguguran daun.
Klorin Boleh menyebabkan kelayuan pada daun, Hujung daun kelihatan terbakar,
klorosis dan berwarna perak. Pertumbuhan warna perak atau kekuningan.
akar terbantut. Daun akan berkurangan dan
pertumbuhan terbantut.
Mangan Klorosis antara urat daun tua dan daun Klorosis dan pertumbuhan
muda dengan kesan tompok-tompok mati terbantut.
dikelilingi gelang kekuningan. Bunga dan
buah berkurangan.
Molibdenum Berlaku klorosis pada daun muda. Urat daun Daun bertukar menjadi warna
dan tepi daun melengkung ke atas. kuning keemasan.
Boron Berlaku klorosis di antara urat daun muda Hujung daun kekuningan dan
dan pada permukaan atas daun. Menjadikan akhirnya menjadi warna coklat.
daun mudah reput dan mengakibatkan
kekurangan kalsium.
Zink Pengurangan panjang ruas. Tepi daun Klorosis antara urat daun yang
berkedut, tompok perang pada tangkai. bermula dari tepi daun dan
Daun kecil dan terdapat juga daun panjang merebak keseluruhan daun.
dan runcing.
Kuprum Daun muda berwarna hijau tua dengan Tumbesaran berkurangan.
bentuk tidak sempurna, bergulung seperti Klorosis antara urat daun yang
tiub. Tangkai daun bengkok ke bawah, bermula dari tepi daun dan
bunga sedikit atau tiada langsung. merebak keseluruhan daun.
Gambar foto 2.14 Kekurangan kalium menyebabkan buah masak (merah) tidak sekata
90
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
2.1.5 Penanaman Menggunakan Tanah dan Tanpa Tanah
Pelbagai kaedah penanaman boleh digunakan dan dipraktikkan sama ada menggunakan tanah
(konvensional) atau tanpa tanah. Pemilihan kaedah tersebut bergantung kepada infrastruktur asal
kawasan, jenis tanah, permintaan pasaran semasa dan kemudahan yang ada.
Penanaman secara konvensional adalah amalan penanaman secara tradisi yang dilakukan oleh
petani dan pengusaha ladang. Tanaman dilakukan di tempat terbuka, namun sebelum itu beberapa
aktiviti perlu dilakukan sebelum menanam seperti penyediaan tapak, menggembur, membuat batas
dan seterusnya penyediaan bahan tanaman.
Penanaman tanaman tanpa tanah bermaksud menanam tanaman menggunakan bahan-bahan
lain tanpa mencampurkan dengan tanah atau tidak menggunakan medium tanah. Penanaman
cara ini biasa dilakukan di bawah persekitaran terkawal seperti di bawah Struktur Pelindung
Hujan (SPH). Antara teknologi tanaman tanpa tanah yang biasa digunakan ialah hidroponik NFT,
fertigasi dan aeroponik.Teknologi ini penting dan diperkenalkan disebabkan kekurangan kawasan
penanaman, nilai harta tanah yang meningkat, kepelbagaian teknik penanaman, memudahkan
penyelenggaraan dan mengawal penyakit yang berpunca dari tanah.
Banding Beza Tanaman Atas Tanah dan Tanaman Tanpa Tanah
Jadual 2.10 menunjukkan banding beza penanaman atas tanah dan tanpa tanah dari segi pemberian
baja, kutipan hasil, hasil tuai, kos, penyediaan tempat dan peralatan.
Jadual 2.10 Banding beza tanaman atas tanah dan tanaman tanpa tanah
Tanaman Atas Tanah Perkara Tanaman Tanpa Tanah
Pemberian baja dilakukan secara Pemberian baja Pemberian baja dilakukan
manual. melalui sistem pengairan.
Hasil dituai lewat. Kutipan hasil Hasil dituai lebih awal.
Bilangan buah, hasil dan peratus Hasil tuai Bilangan buah, hasil dan peratus
hidup pokok adalah rendah. hidup pokok adalah tinggi.
Lebih rendah pada peringkat Kos Perlukan kos tinggi untuk
permulaan penanaman. Penyediaan tempat membina sistem pengairan.
Perlu dilakukan pada setiap kali
melakukan penanaman. menanam Sekali sahaja iaitu semasa awal
projek penanaman.
Menggunakan mekanisasi dan Peralatan
tenaga buruh yang banyak. Kurang tenaga buruh untuk
menguruskan kawasan
penanaman yang lebih luas.
91
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Kelebihan dan Kekurangan Penanaman Di Atas Tanah
Kelebihan dan kekurangan penanaman di atas tanah ditunjukkan dalam Jadual 2.11.
Jadual 2.11 Kelebihan dan kekurangan penanaman di atas tanah
Kelebihan
Terdapat nutrien sedia ada di dalam tanah.
Tanah dapat menyimpan air.
Tanah dapat memberi sokongan mekanikal kepada tumbuhan.
Kekurangan
Perlukan kesesuaian tanah dengan tanaman. Tanaman tertentu sahaja
sesuai dengan jenis tanah tertentu.
Tanah mengandungi banyak patogen yang menjadi punca penyakit akar
kepada tanaman.
Terdapat tanah yang bermasalah seperti terlalu berkarbonat, tinggi
ferum, berasid dan beralkali. Keadaan ini memerlukan rawatan dan
pemulihan sifat dan struktur tanah tersebut.
Kelebihan dan Kekurangan Penanaman Tanpa Tanah
Kelebihan dan kekurangan penanaman tanpa tanah ditunjukkan dalam Jadual 2.12.
Jadual 2.12 Kelebihan dan kekurangan penanaman tanpa tanah
Kelebihan
Tidak perlukan kawasan yang luas.
Meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil.
Menjimatkan kos (baja, air).
Pertumbuhan pokok seragam.
Serangan penyakit bawaan tanah dapat dikurangkan.
Masalah rumpai dapat dikurangkan.
Medium dapat dikitar semula.
Tempoh pusingan menanam dapat dikurangkan.
Kekurangan
Kos permulaan yang tinggi.
Perlukan pengetahuan dan kemahiran.
Keperluan asas diperlukan (air bersih, tenaga elektrik).
Kerosakan pada sistem pengairan boleh mengakibatkan kerugian
besar.
Hanya sesuai untuk tanaman jenis sayuran daun dan sayuran buah.
92
KSSM PERTANIAN TINGKATAN 5
Penanaman Tanpa Tanah
Hidroponik
Hidroponik merupakan teknik penanaman tanpa tanah. Medium yang digunakan ialah air bagi
menggantikan tanah. Nutrien lengkap dilarutkan dengan air sebelum disalurkan kepada tanaman.
Tanaman yang ditanam dengan teknik ini hanya mengeluarkan akar yang kecil dan sedikit tetapi
efisien. Hidroponik terbahagi kepada dua iaitu:
Hidroponik Statik:
• Air yang digunakan kekal statik dalam takung atau kolam. Cara ini sesuai digunakan
untuk tanaman jangka pendek seperti sayur daun seperti salad, sawi, kailan dan bayam.
Kelebihannya adalah tidak memerlukan perbelanjaan yang besar dan sesuai untuk petani
yang baru mencuba untuk menanam secara hidroponik atau dijadikan sebagai hobi. Namun
terdapat juga petani yang menjalankannya secara komersial. Gambar foto 2.15 menunjukkan
kaedah hidroponik takung, manakala Gambar foto 2.16 adalah kaedah smart pot.
Gambar foto 2.15 Kaedah takung Gambar foto 2.16 Kaedah smart pot
Hidroponik Aktif:
• Merupakan satu sistem di mana larutan baja dibekalkan melalui tangki ke akar tanaman
menggunakan pam air. Kemudian larutan berkenaan akan disalurkan semula ke dalam
tangki. Proses ini akan berulang sehinggalah tanaman matang dan sedia untuk dituai.
Sistem ini sesuai untuk tanaman sayuran buah seperti tomato, cili, terung, tembikai, timun
dan sebagainya. Contoh sistem ini ialah kaedah nutrien dalam (Deep Film Technique),
teknik aliran cetek (Nutrient Film Technique), kaedah pasang surut, kaedah aeroponik,
kaedah akuaponik dan kaedah fertigasi.
Gambar foto 2.17 Kaedah aliran dalam Gambar foto 2.18 Kaedah aeroponik
93