PENDUGAAN BIDANG GELINCIR DI JORONG SIPARAYO, NAGARI MALAMPAH, KABUPATEN PASAMAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK 2D KONFIGURASI DIPOLE-DIPOLE
DOI:
https://doi.org/10.22437/jop.v11i3.57689Keywords:
Metode Geolistrik, Bidang Gelincir, Tahanan Jenis, Dipole-dipole, MalampahAbstract
Bencana tanah longsor memiliki frekuensi tinggi di Indonesia, salah satunya terjadi di Jorong Siparayo, Nagari Malampah. Deformasi pasca-gempa bumi Pasaman 2022 di wilayah tersebut menyebabkan ketidakstabilan lereng yang memicu terjadinya pergerakan massa tanah melalui bidang gelincir bawah permukaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bidang gelincir menggunakan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi dipole-dipole sebanyak 5 lintasan sepanjang 195 meter dengan spasi elektroda 5 meter. Pengolahan data menggunakan bantuan software res2dinv melalui proses inversi least-squares untuk menghasilkan penampang tahanan jenis dua dimensi (2D) sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan nilai tahanan jenis di lokasi penelitian secara keseluruhan berkisar antara 0,0069-17231 . Lapisan tanah penutup terdiri atas lempung jenuh air, aluvium, dan tanah rombakan pasiran dengan nilai tahanan jenis 0,0069-618 pada kedalaman 0 hingga >21 meter. Di bawahnya, terdapat batuan dasar berupa Andesit Masif dengan tahanan jenis tinggi mencapai >17231 . Bidang gelincir teridentifikasi pada batas kontak mekanis antara lapisan penutup gembur yang jenuh air dengan batuan dasar Andesit kompak yang kedap air. Geometri bidang gelincir bervariasi meliputi pola cekungan melandai dengan kedalaman >21 meter hingga pola bergelombang pada segmen lereng atas dengan kemiringan sudut lereng kritis lapangan 31° hingga >42°. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan variasi geometri dan batas lapisan bidang gelincir yang dipicu langsung oleh pergeseran tanah pasca-gempa 2022 di area lereng yang curam.
References
Akmam, A., Amir, H., & Putra, A. (2020). Implementation of Robust Constraint Inversion Method on Resistivity Geoelectric Data to Study Landslide Precursors (Case Study : Sungai Lasi District and Gunung Talang Solok District, West Sumatra). Journal of Physics: Conference Series, 1481(1).
Akmam, A., Amir, H., Putra, A., Anshari, R., & Jalinus, N. (2019). Implementation of Least-Square Constrain Inversion method of geoelectrical resistivity data Wenner- Schlumberger for investigation the characteristic of landslide. Journal of Physics: Conference Series, 1185(1).
Akmam, Irefia, R. D., Silvia, D. S., & Jemmy, R. (2015). Optimization of Least Squares Methods Smooth Constrain Using Occam’s Inversion Geoelectric Resistivity Dipole-Dipole Configuration for Estimation Slip Surface. International Conference on Mathematics, Science, Education and Technology (ICOMSET), 154–161.
Akmam, & Sudiar, N. Y. (2013). Analisis Struktur Batuan dengan Metoda Inversi Smoothness-Constrained Least-Squares Data Geolistrik Konfigurasi Schlumberger di Universitas Negeri Padang Kampus Air Tawar. 215–220.
Bari, C. De, Lapenna, V., Perrone, A., Puglisi, C., & Sdao, F. (2011). Geomorphology Digital photogrammetric analysis and electrical resistivity tomography for investigating the Picerno landslide ( Basilicata region , southern Italy ). Geomorphology, 133, 34–46.
BPS Kabupaten Pasaman. (2025). Kecamatan Tigo Nagari dalam Angka. BPS Kabupaten Pasaman.
Dahlin, T., & Loke, M. H. (1998). Resolution of 2D Wenner resistivity imaging as assessed by numerical modelling. Journal of Applied Geophysics, 38(4), 237–249.
Dzakiya, N., Laksmana, R. B., & Hidayah, R. A. (2023). Identifying Probable Slip Surface in Wanurejo, Borobudur District, By Subsurface Analysis Utilizing the Dipole-Dipole Configuration of Resistivity Method. Journal of Applied Geospatial Information, 7(1), 739–746.
Erfan, Syamsuddin, Wahyuni, A., Jumatriani, S., Syakirah, & Illa. (2019). Interpretasi Struktur Perlapisan Tanah Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas. Jurnal Geocelebes, 3(2), 111–115.
Frasheri, A., Kapllani, L., & Dhima, F. (1998). Geophysical landslide investigation and prediction in the hydrotechnical works. Journal of The Balkan Geophysical Society, 1(3), 38–43.
Fuadi, Z., Muhardi, & Yusa, M. (2020). Identifikasi Lapisan Bawah Permukaan dan Bidang Gelincir Lereng Kelurahan Muara Lembu Metode Geolistrik. SIKLUS:Jurnal Teknik Sipil, 6(1), 56–66.
Hakim, A. R., & Hairunisa. (2017). Studi Struktur Bawah Permukaan dengan Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas Konfigurasi Schlumberger (Study Kasus Stadion Universitas Brawijaya, Malang). Wacana Didaktika Jurnal Pemikiran Penelitian Pendidikan Dan Sains, 5(1), 56–64.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2022). Peta prakiraan wilayah potensi gerakan tanah/longsor berdasarkan data curah hujan bulanan. ESDM One Map Portal.
Loke, M. H. (2004). Tutorial: 2-D and 3-D Electrical Imaging Surveys. Geotomo Software.
Loke, M. H. (2016). Tutorial : 2-D and 3-D Electrical Imaging Surveys (Issue June).
Loke, M. H., & Dahlin, T. (2002). A Comparison of the Gauss – Newton and Quasi-Newton Methods in Resistivity Imaging Inversion. Journal of Applied Geophysics, 49(3), 149–162.
Milsom, J., & Eriksen, A. (2005). Field Geophysichs (3rd ed.). John Wiley & Sons Ltd.
Multi, W., Limehuwey, R., Patty, P. J., Kotarumalos, S. H., Ramadhan, A., Riswan, M., & Sukri, A. (2024). Identifikasi Potensi Bidang Gelincir Menggunakan Metode Geolistrik Di Daerah Ambon Maluku. Jurnal Geofisika Eksplorasi, 10(01), 37–46.
Pemerintah Kabupaten Pasaman. (2022). Laporan Hasil Kejadian Bencana Gempa Bumi Update Rabu, 9 Maret 2022. Portal Resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Reynolds, J. M. (1997). An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. John Wiley & Sons Ltd.
Sassa, K., Fukuoka, H., Wang, F., & Wang, G. (2005). Landslides: Risk Assessment and Mitigation. Springer International Publishing.
Sismanto, Erintina, M. D., & Wahyuni, L. T. (2019). Identification Slip Surface Using Resistivity and VLF-R in Goa Kiskendo Yogyakarta Indonesia. International Journal of GEOMATE, 16(53), 177–183.
Susanti, P. D., Miardini, A., & Harjadi, B. (2017). Analisis Kerentanan Tanah Longsor Sebagai Dasar Mitigasi di Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 1(1), 49–59.
Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E. (1990). Applied Geophysics Second Edition.
Wang, Q., Tang, H., An, P., Fang, K., Sun, S., & Lu, J. (2024). Experimental and numerical study of shear strength on the slide zone soil by the coupling of seepage and shear test. Scientific Reports, 14, 1–12.
Wang, Q., Tang, H., An, P., Fang, K., & Zhou, B. (2025). Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering Shear Strength and Permeability in the Sliding Zone Soil of Reservoir Landslides : Insights Into the Seepage-Shear Coupling Effect. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 17(4), 2031–2040.
Yudiantoro, D. F., Subandrio, A., Irawan, A. B., Choiriyah, S. U., Pratomo, S. U., Haty, I. P., Pambudi, S., Afrilita, Yoni, D. R., Martasari, R. D., Aryanto, N. C. D., Abdurrachman, M., & Ulhaq, I. D. (2023). Mendalami Batuan Piroklastik. LPPM “Veteran” Yogyakarta.
Yuliana, E., Tryono, F. Y., & Minarto, E. (2017). Aplikasi Metode Geolistrik Tahanan Jenis untuk Identifikasi Zona Bidang Gelincir Tanah Longsor Studi Kasus Desa Nglajo Kec. Cepu Kab. Blora. Jurnal Sains Dan Seni ITS, 6(2), 37–42.
Zhao, N., Lu, H., & Zhang, R. (2022). The Coupling Effect of Pore Water Pressure and Pore Water Gravity in Unsaturated Soils under Rainfall Condition and Its Influence on Slope Stability. Geofluids, 2022(2013).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Elsa Adira, Akmam Akmam, Hamdi Rifai , Nofi Yendri Sudiar

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.






