Pemodelan Tiga Dimensi Bawah Permukaan Batuan Marmer Berdasarkan Data Geolistrik Resistivitas 2D di Kabupaten Magelang
DOI:
https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3128Keywords:
Geolistrik resistivitas, Wenner-Schlumberger, pemodelan 3D, marmer, Oasis Montaj.Abstract
Batuan marmer merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi sehingga diperlukan informasi bawah permukaan yang akurat untuk mendukung kegiatan eksplorasi. Penelitian ini bertujuan memodelkan distribusi bawah permukaan batuan marmer berdasarkan data geolistrik resistivitas dua dimensi (2D) yang dikembangkan menjadi model tiga dimensi (3D) di Desa Selorejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Akuisisi data dilakukan menggunakan konfigurasi Wenner-Schlumberger pada empat lintasan, yaitu lintasan 1 sepanjang 250 m dengan spasi elektroda 10 m, sedangkan lintasan 2–4 masing-masing sepanjang 260 m dengan spasi elektroda 20 m. Data diolah menggunakan Res2DInv untuk memperoleh penampang resistivitas 2D, kemudian dimodelkan dalam bentuk voxel 3D menggunakan Oasis Montaj melalui interpolasi kriging. Hasil inversi menunjukkan rentang resistivitas 5,66–1964 Ωm. Zona resistivitas ≥500 Ωm diinterpretasikan sebagai batuan karbonat kompak yang berpotensi mengalami metamorfisme menjadi marmer berdasarkan korelasi dengan kondisi geologi regional, klasifikasi Telford, observasi singkapan, dan aktivitas penambangan. Model 3D menunjukkan zona resistivitas tinggi 500–1964 Ωm dengan volume sekitar 824.000 m³ dari total volume model 5.305.000 m³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi resistivitas 2D dan pemodelan 3D dapat menggambarkan distribusi spasial zona prospek marmer sebagai dasar eksplorasi.
References
Aleardi, M., Vinciguerra, A., & Hojat, A. (2021). Ensemble-Based Electrical Resistivity Tomography with Data and Model Space Compression. Pure and Applied Geophysics, 178(5), 1781–1803. https://doi.org/10.1007/s00024-021-02730-1
Che, H., Hedblom, P., & Dahlin, T. (2026). clippingReconstruction of electrical resistivity tomography (ERT) data using different base measurements. Journal of Applied Geophysics, 249(February), 106199. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2026.106199
Fitrianto, T. N., Supriyadi, S., & Mukromin, T. M. (2017). Pencitraan 3D Data Geolistrik Resistivitas dengan Rockworks Berdasarkan Hasil Inversi Res2DInv untuk Mengetahui Persebaran Batuan Konglomerat di Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Indonesian Journal of Applied Physics, 7(2), 111. https://doi.org/10.13057/ijap.v7i2.13952
Hasan, M., Shang, Y., Meng, H., Shao, P., & Yi, X. (2021). Application of electrical resistivity tomography (ERT) for rock mass quality evaluation. Scientific Reports, 11(1), 1–19. https://doi.org/10.1038/s41598-021-03217-8
Ibrahim, M. D., Hamit, A., Mahamat, A. L. -djazoul. O., Bourma, A. A., & Ahmat, D. (2026). Three-dimensional electrical resistivity tomography for groundwater mapping in the Abéché Basin, Chad. Discover Water, 6(1). https://doi.org/10.1007/s43832-026-00362-x
Mazzini, A., Carrier, A., Sciarra, A., Fischanger, F., Winarto-Putro, A., & Lupi, M. (2021). 3D Deep Electrical Resistivity Tomography of the Lusi Eruption Site in East Java. Geophysical Research Letters, 48(18). https://doi.org/10.1029/2021GL092632
Penna, N. de S., Porsani, J. L., Rangel, R. C., Costa, V. H. H., de Oliveira, N. C., Stangari, M. C., & Sousa, C. de C. B. de F. (2024). Near-Surface Geophysical Characterization of a Marble Deposit to Promote a Sustainable Small-Scale Mining. Remote Sensing, 16(7), 1–19. https://doi.org/10.3390/rs16071147
Rahmawati Fitrianingtyas, Amri, C., Khafidh Nur Aziz, Hilma Lutfiana, Rial Dwi Martasari, & Uli Ulfa. (2026). Identification Of Subsurface Lithological Units Using Electrical Resistivity Modelling In A Landslide-Prone Area Of Dlingo, Bantul, Yogyakarta. Jurnal Fisika Unand, 15(2), 155–163. https://doi.org/10.25077/jfu.15.2.155-163.2026
Satiawan, S., Saragih, D., & Hadad, D. A. (2026). Engineering , Environment , and Technology Can Liquefaction Be Repeated ? An Electrical Resistivity Study at South Palu , Indonesia. 10(2), 259–264. https://doi.org/10.25299/jgeet.2026.11.02.25558
Syamsuddin, E., Maulana, A., Assegaf, A. H., & Irfan, U. R. (2025). Integrating electrical resistivity tomography and x-ray fluorescence for characterizing limestone in the Wapulaka formation, Central Buton, Indonesia. Journal of Degraded and Mining Lands Management, 12(4), 7871–7885. https://doi.org/10.15243/jdmlm.2025.124.7871
Winarti, & Misdiyanta, P. (2021). Electrical Resistivity Tomography Untuk Identifikasi Akuifer di Daerah Vulkanik (Studi Kasus: Kaliangkrik-Magelang). ReTII, 2021(November), 464–470. https://journal.itny.ac.id/index.php/ReTII/article/view/2646/1234
Pasierb, B. (2022). The application of the 2D/3D electrical resistivity tomography (ERT) method in investigating the carbonate karst of the Zakrzówek Horst. Geology, Geophysics and Environment, 48(3), 319–327. https://doi.org/10.7494/geol.2022.48.3.319
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. (2022). Peta Geologi Kabupaten Magelang. Open Data Jawa Tengah. https://data.jatengprov.go.id/en/dataset/peta-geologi-kabupaten-magelang
Telford, W. M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E., & Keys, D. A. (1990). Applied geophysics (Vol. 2). Cambridge: Cambridge university press. https://www.cambridge.org/




