ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    1/12

    Sandy Vikki Ariyanto1)*, Sunaryo2), Adi Susilo2)

    1) Program Studi Magister Ilmu Fisika, Jurusan Fisika, FMIPA,Universitas Brawijaya, Malang.

    2) Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya, Malang.

    Pendugaan Struktur Kantong Magma Gunungapi KeludBerdasarkan Data Gravity Menggunakan MetodeEkivalen Titik Massa

    Untuk mengetahui

    struktur kantong magma. MITR NIK SIH L I

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    2/12

    LATAR BELAKANG

    Gunungapi Kelud,

    Gunung Arjuno-Welirang,

    Gunung Bromo,

    Gunung Semeru,

    Gunung Lamongan,

    Gunung Raung,

    Gunung Ijen.

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    3/12

    Latar belakang

    berbentuk strato

    yang masih aktif

    dengan klasifikasi

    aktivitas bertipe A

    (Van Bemmelen,

    1949)

    mempunyai danau

    kawah dipuncaknya

    (berdiameter sekitar

    2 km).

    Tinggi1731 m di atas mukalaut

    70 56 00 LS dan 1120 1830 BT

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    4/12

    Latar belakang

    Peristiwa keluarnya magma gunungapi Keludmengakibatkan kerugian bagi para penduduk disekitargunung tersebut. Sebagai mitigasi awal, maka penelitian inidimaksudkan untuk mengetahui bagaimana bentuk struktur

    kantong magma dari Gunungapi Kelud dengan metode gayaberat.

    Hasil erupsi tahun 2007-2008 yang memunculkan kubahlava, menggambarkan bahwa kantong magma GunungapiKelud kecil dan dangkal.

    penelitian ini mendasarkan pada data gaya berat pascaterbentuknya kubah lava sebagai hasil erupsi yang terjadi

    pada tahun 2007-2008.

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    5/12

    Dasar teori

    gaya tarik menarik antara dua partikel dengan massa m1 dan m2 yang

    berjarak r :

    Gaya persatuan massa yang mempunyai jarak r dari m1 disebut medan

    gravitasi dari partikel m1

    Karena medan ini bersifat konservatif, maka medan gravitasi bisa

    dinyatakan sebagai gradien dari suatu fungsi potensial skalar :

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    6/12

    METODE ( akuisisi)

    Penelitian dilakukan di daerah

    Gunungapi Kelud, Pare, Kediri,

    Blitar, dan Ngantang yang telahdilaksanakan pada tanggal 01 Juli

    12 Agustus 2012.

    Jarak antar titik pengukuran

    700 meter sampai dengan 1000

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    7/12

    Proyeksi kebidang datar

    (metode dampney)

    METODE (prosespengolahan data)

    ABL memiliki

    ketinggian yang

    bervariasi

    menyebabkan distorsi

    pada data gravitasi.

    Untuk meminimalkandistorsi dilakukan

    dengan cara membawa

    ABL tersebut ke suatu

    bidang datar dengan

    ketinggian tertentu,

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    8/12

    Metode dampney

    adalah

    menentukan

    sumber ekivalen

    titik massa diskritpada kedalaman

    tertentu di bawah

    permukaan dengan

    memanfaatkan data

    ABL dipermukaan.

    Kemudian

    dihitung medan

    gravitasi teoritis

    yang diakibatkan

    oleh sumberekivalen tersebut

    pada suatu bidang

    datar dengan

    ketinggian tertentu

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    9/12

    HASIL DAN PEMBAHASAN

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    10/12

    Rms

    2.0 %

    Rms

    1.3 %

    Rms

    2.3 %

    Rms

    1.5 %

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    11/12

    Kubah lava GunungapiKelud yang terbentukini juga terlihat padapenampang 3D konturtopografi daerahpenelitian berdasarkandata GPS lihat padaGambar 8memperlihatkan adanyacekungan diperkirakan

    sebagai kantong magmayang terisi batuanandesit.

  • 7/26/2019 ppt ( Pemodelan kantong magma gunungapi kelud)

    12/12

    Kesimpulan

    Kedalaman sumber ekivalen titik massa yang dipakai adalah

    3500 meter di bawah sferoida acuan dan dihitung responnya

    pada ketinggian 200 meter di atas sferoida acuan. Perbedaannilai Anomali Bouguer Lengkap dengan anomali bouguer reduksi

    bidang datar sangat berbeda akan tetapi kontur yang terbentuk

    anomali bouguer reduksi bidang datar hampir sama dengan

    Anomali Bouguer Lengkap.

    Sayatan A-A dengan kontras densitas anomali sebesar -2,930

    gr/cm3 diasumsikan sebagai kantong magma dengan kedalaman

    900 meter, Sayatan B-B dengan kontras densitas anomali

    sebesar -2,910 gr/cm3 diasumsikan sebagai kantong magma

    dengan kedalaman 943 meter, Sayatan C-C dengan kontras

    densitas anomali sebesar -2,930 gr/cm3 diasumsikan sebagai

    kantong magma dengan kedalaman 914 meter, Sayatan D-D

    dengan kontras densitas anomali sebesar -2,930 gr/cm3

    diasumsikan sebagai kantong magma dengan kedalaman 943 meter.